Устройство контроля параметров каротажа

Изобретение относится к области промыслово-геофизических исследований скважин и может быть использовано для контроля параметров каротажа скважин при проведении спускоподъемных операций. Устройство содержит датчики глубины, натяжения и магнитных меток. Датчик натяжения выполнен в виде балки с тензопреобразователями, на которой с помощью щек асимметрично установлены три обводных ролика, один из которых мерный. На щеках одного из обводных роликов закреплен датчик магнитных меток. Один из болтов крепления щек указанного обводного ролика является регулировочным с возможностью установки в положение, соответствующее диаметру кабеля, и имеет эксцентричные кулачки, позволяющие изменять положение оси ролика в вертикальной плоскости при смене кабеля. В щеках этого обводного ролика выполнены отверстия для эксцентричных кулачков регулировочного болта. Изобретение направлено на повышение точности измерений, улучшение потребительских свойств и технологичности обслуживания. 2 ил.

 

Изобретение относится к промыслово-геофизическим исследованиям скважин. Устройство является комплексным, обеспечивающим измерение силы натяжения, скорости перемещения и длины геофизического кабеля с контролем и коррекцией глубин по магнитным меткам в процессе проведения геофизических исследований скважин.

Известно достаточное количество устройств измерения натяжения и длины геофизического кабеля, имеющие различные недостатки: большие габариты, невысокую точность измерений, неудобства в использовании из-за значительного веса и т.д.

Близким по техническому решению является устройство SU 977739 А, кл. Е 21 В 47/00, 1982.

Устройство включает в себя опорную раму, на которой смонтированы ролики на подвижных осях, мерный ролик смонтирован на рычаге и имеет упругий обод с разрезом, величина которого регулируется микрометрическим винтом. Между роликами пропущен кабель. Один конец рычага, где закреплен мерный ролик, крепится на шарнире, а другой конец связан с плунжером гидравлического датчика натяжения, который в свою очередь связан с индикатором натяжения трубопроводом.

Также аналогом изобретения может являться устройство по RU 2132459 С1, кл. Е 21 В 47/00, 1999.

Наиболее близким по техническому решению является аналоговое устройство для контроля параметров исследования скважин, в котором имеется три обводных ролика, один из которых мерный, датчик глубины и датчик магнитных меток, а также датчик натяжения кабеля, исполненный под один тип кабеля (см. RU 2052088 С1, кл. Е 21 В 47/00, 1996.)

Недостатком устройства является поршневая система преобразования силы натяжения кабеля в давление, так как с учетом несжимаемости жидкости система работает в граничном режиме перехода от трения покоя к трению скольжения. Поэтому в динамике система дает большие погрешности измерений. Другим недостатком является то, что при переходе на другой тип кабеля необходимо рассчитать диаметр ролика и, чередуя регулировку с измерениями, установить нужный диаметр обода мерного ролика с помощью микрометрического винта.

Цель изобретения - повышение точности измерений, улучшение потребительских свойств устройства и технологичности обслуживания.

Для достижения поставленной цели в устройстве контроля параметров каротажа для измерения длины, натяжения и скорости перемещения кабеля и регистрации магнитных меток, содержащем три обводных ролика, один из которых мерный, датчики глубины, натяжения и магнитных меток, датчик натяжения выполнен в виде балки с тензопреобразователями, на которой с помощью щек асимметрично установлены указанные обводные ролики, при этом на щеках одного из них закреплен датчик магнитных меток, а один из болтов крепления щек указанного обводного ролика является регулировочным с возможностью установки в положение, соответствующее диаметру кабеля, и имеет эксцентричные кулачки, позволяющие изменять положение оси ролика в вертикальной плоскости при смене кабеля, причем в щеках этого обводного ролика выполнены отверстия для эксцентричных кулачков регулировочного болта.

Указанная цель достигается тем, что датчик натяжения выполнен в виде балки с наклеенными тензопреобразователями. К балке с помощью щек асимметрично крепятся три обводных ролика, один из которых - мерный, соединен с датчиком глубин (для измерения длины и скорости движения кабеля). К щекам правого ролика крепится датчик магнитных меток для коррекции глубин. Ближний к центру балки болт крепления щек правого ролика имеет эксцентричные кулачки, позволяющие при смене типа кабеля изменять положение оси правого ролика в вертикальной плоскости, сохраняя постоянным коэффициент преобразования силы натяжения (угол перегиба кабеля).

На фиг.1 представлен общий вид устройства.

На фиг.2 представлен разрез места положения регулировочного болта.

Устройство состоит из балки 1 с наклеенными тензопреобразователями. К балке с помощью щек 2, 3, 4 навешиваются ролики 5. Датчик магнитных меток 6 крепится к щечкам правого ролика. Болт крепления щек правого ролика 7 имеет эксцентричные кулачки, утопающие в отверстиях щек (изображенные на разрезе) и юбку под головкой, на которую нанесены метки с указаниями диаметра кабеля или синусоидальная шкала в мм. Геофизический кабель 8 пропускается между роликами.

Устройство работает следующим образом. Убирается натяг гаек эксцентричного и второго болта крепления щек правого ролика. Эксцентричный болт устанавливается в положение, соответствующее диаметру кабеля, путем совмещения соответствующей риски на юбке болта с риской на балке, гайки болтов затягиваются. Кабель, проходя между роликами и стремясь выпрямиться, деформирует балку пропорционально силе натяжения кабеля. Сигнал от датчика магнитных меток используется для коррекции показаний счетчика длины кабеля, собранного на левом ролике. Датчики имеют штатные разъемы для соединения с электронным блоком обработки сигналов. В процессе регулировки ось эксцентричных кулачков описывает окружность радиусом 2 мм. Это вызывает изменение расстояния между роликами, приводящее к появлению систематической ошибки измерения силы натяжения кабеля, которая не превышает 0,4% и устраняется введением соответствующего коэффициента усиления в электронном блоке.

Устройство контроля параметров каротажа для измерения длины, натяжения и скорости перемещения кабеля и регистрации магнитных меток, содержащее три обводных ролика, один из которых мерный, датчики глубины, натяжения и магнитных меток, отличающеесятем, что датчик натяжения выполнен в виде балки с тензопреобразователями, на которой с помощью щек асимметрично установлены указанные обводные ролики, при этом на щеках одного из них закреплен датчик магнитных меток, а один из болтов крепления щек указанного обводного ролика является регулировочным с возможностью установки в положение, соответствующее диаметру кабеля, и имеет эксцентричные кулачки, позволяющие изменять положение оси ролика в вертикальной плоскости при смене кабеля, причем в щеках этого обводного ролика выполнены отверстия для эксцентричных кулачков регулировочного болта.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к промыслово-геофизическим исследованиям скважин и может быть использовано при контроле за параметрами каротажа при проведении спуско-подъемных операций.

Изобретение относится к геофизическим методам исследования скважин и может быть использовано для определения остаточной нефтенасыщенности (ОНН) пластов после окончания их разработки в режиме вытеснения водой в открытом стволе или в интервале перфорации.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в нефтепромысловой геофизике для определения углового положения буровой скважины, а также в геомагнитной навигации для определения углов курса, крена и тангажа подвижного объекта.
Изобретение относится к области исследования и контроля скважин и может быть использовано для измерения динамического уровня склонной к пенообразованию жидкости.

Изобретение относится к контролю за состоянием разработки нефтяного месторождения путем контроля работы скважин и учета суммарной добычи по результатам измерения их суточного дебита.

Изобретение относится к области бурения и эксплуатации нефтяных скважин, в частности к промыслово-геофизическим исследованиям круто наклонных скважин. .

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для исследования малодебитных многопластовых скважин. .

Изобретение относится к области промыслово-геофизических методов контроля качества цементирования нефтяных и газовых скважин. .

Изобретение относится к области контроля и учета расхода жидкости и газа в газожидкостных смесях, поступающих из нефтяных скважин. .

Изобретение относится к технике добычи углеводородов (нефть, газ и газоконденсат) и предназначено для измерения физических параметров среды в трубной полости и/или затрубном пространстве добывающих и нагнетательных скважин с одним или несколькими пластами

Изобретение относится к области нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано при исследовании и других операциях в насосно-компрессорных трубах действующих скважин

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для контроля качества уравновешивания станков-качалок нефтяных скважин, оборудованных штанговыми глубинными насосами

Изобретение относится к исследованию скважин в процессе бурения и может быть использовано для определения минерального состава керна и шлама на устье скважины

Изобретение относится к промыслово-геофизическим исследованиям глубоких скважин и предназначено для изучения устойчивости ствола глубоких скважин в солевом массиве

Изобретение относится к области газодобывающей промышленности для одновременного раздельного измерения расхода газа, количеств песка и водоглинопесчаной смеси в продукции газовых скважин

Изобретение относится к газодобывающей промышленности для одновременного раздельного измерения расхода газа, количеств песка и водоглинопесчаной смеси в продукции газовых скважин

Изобретение относится к области промысловой геофизики и предназначено для измерения проводимости и солевой минерализации воды, бурового раствора и пластовой жидкости

Изобретение относится к промысловой геофизике и может использоваться при исследовании скважины
Наверх