Способ формирования пакетов данных измерений бескабельной телеметрической системы в процессе бурения скважины

Изобретение относится к информационно-измерительной технике, в частности к забойным телеметрическим системам с бескабельным каналом связи, и может быть использовано при формировании пакетов данных измерений телеметрической системы для передачи информации с забоя буровой скважины на поверхность. Способ включает кодирование каждых четырех бит информации шумоподобным сигналом длиной 16 бит и передачу каждого бита закодированной информации с помощью фазоманипулированного сигнала. Передача информации происходит блоками, содержащими два типа пакетов: обычный пакет (ПO) S-O1-Z-O2-A-О3-Д(К)-O4 и специальные пакеты (ПC) S-O11-O2233-O4, где K1 - значение каротажного параметра, передаваемое по каналу зенита, К2 - значение каротажного параметра, передаваемое по каналу азимута, К3 - значение каротажного параметра, передаваемое в дополнительном канале. Техническим результатом является повышение информативности передачи параметров. 7 з.п. ф-лы.

 

Изобретение относится к информационно-измерительной технике, в частности к забойным телеметрическим системам с бескабельным каналом связи, и может быть использовано при формировании пакетов данных измерений телеметрической системы для передачи информации с забоя буровой скважины на поверхность.

Известен способ формирования пакетов данных, реализованный в телеметрической системе ЗИС-4 («Система забойная инклинометрическая ЗИС-4». Техническое описание и инструкция по эксплуатации. АХА 2.788.003 ТО, ВНИИГИС, 1988 г., стр.2, 6, 10, 12, 13).

Способ включает кодирование каждых четырех бит информации шумоподобным сигналом (ШПС) длиной 16 бит и передачу закодированной таким образом информации с помощью фазоманипулированного сигнала. Каждый пакет данных содержит синхронизирующую последовательность (синхропосылку S), значения зенита (Z), азимута (А), отклонителя (О) и дополнительный параметр Д.

Известный способ имеет недостаточное количество информационных каналов (передает только четыре параметра: три основных - зенит, азимут, отклонитель и один дополнительный каротажный параметр). В некоторых же случаях (в частности, при горизонтальном бурении) наиболее информативными являются каротажные параметры (кажущееся сопротивление, уровень гамма-фона), необходимые для строительства скважины. Так же указанным способом недостаточно часто передается параметр отклонителя, являющийся очень важным при проведении направленного бурения. Кроме того, способ не обеспечивает возможность контроля направления бурения при наличии магнитных масс по оси прибора и возможность передачи диагностической информации о состоянии прибора.

Задачей предлагаемого технического решения является повышение информативности передачи параметров, обеспечение возможности передачи диагностической информации о состоянии прибора и возможности контроля направления бурения при наличии магнитных масс по оси прибора.

Решение поставленной задачи достигнуто тем, что в способе формирования пакетов данных измерений бескабельной телеметрической системы в процессе бурения скважины, включающем кодирование каждых четырех бит информации шумоподобным сигналом (ШПС) длиной 16 бит, передачу информации с помощью фазоманипулированного сигнала, причем каждый передаваемый пакет содержит синхропосылку (S), зенит (Z), азимут (А), отклонитель (О) и дополнительный параметр (Д), передача информации происходит блоками, содержащими два типа пакетов: обычный пакет (ПO) S-O1-Z-O2-А-О3-Д(К)-O4 и специальные пакеты (ПС) S-O1-K1-O2-K2-O3-K3-O4, где К - значение каротажного параметра, передаваемого по дополнительному каналу, K1 - значение каротажного параметра, передаваемое по каналу зенита, К2 - значение каротажного параметра, передаваемое по каналу азимута, К3 - значение каротажного параметра, передаваемое в дополнительном канале. Каждый блок информации содержит один обычный пакет ПО и три специальных пакета ПС, чередующиеся в порядке ПСССО. Значения каротажных параметров K1 и К2 имеют диапазон одиннадцать бит, а К3 - восемь бит, при этом старший бит кода канала зенита служит признаком передачи специального пакета, содержащего три значения каротажного параметра. Обычный пакет может содержать инклинометрические данные о зените и отклонителе, рассчитанные по гравитационным компонентам, и азимуте, определенном по магнитным компонентам, или инклинометрические данные, рассчитанные по методу компенсации магнитных помех (МКМП). Признаком перехода в режим МКМП служит девятый бит канала азимута. Передача данных, замеренных в «статике», происходит блоками: первые три пакета содержат инклинометрические данные о зените и отклонителе, рассчитанные по гравитационным компонентам, и азимуте, определенном по магнитным компонентам, а последующие три пакета - данные, рассчитанные по методу компенсации магнитных помех (МКМП), при этом по каналу зенита передается оценка ошибки расчета осевой составляющей вектора магнитного поля. При передаче данных, рассчитанных по методу компенсации магнитных помех (МКМП), по каналу зенита десятью младшими битами передается оценка ошибки расчета осевой составляющей вектора магнитного поля, а десятый бит канала зенита служит признаком передачи данных, замеренных в «статике» по МКМП. По каналам зенита и азимута может быть передано сообщение о превышении допустимого уровня вибрации.

Способ осуществляется следующим образом.

Телеметрическая система может работать в двух режимах измерения, которые условно называются «динамика» и «статика».

Замеры в «динамике» производятся непрерывно во время работы генератора телесистемы, т.е. во время работы буровых насосов и циркуляции буровой жидкости. Данные о замерах непрерывно передаются на поверхность, что позволяет проводить направленное бурение. Во время бурения телесистема подвергается значительной вибрации, и вращению вокруг своей оси, что приводит к колебаниям значений измеряемых инклинометрических параметров - зенита, азимута и отклонителя.

Достоверность значений инклинометрических параметров в «динамике» подтверждается данными замера в «статике». Замер в «статике» выполняется всякий раз, когда насосы останавливаются. После возобновления циркуляции эти данные передаются в первых трех пакетах, при этом в дополнительном канале передаются признаки передачи данных, замеренных в «статике» (St): S-O1-Z-O2-A-O3Д(St)-О4. В основном режиме работы зенит и отклонитель рассчитываются по гравитационным компонентам (акселерометром), а азимут определяется по магнитным компонентам (магнитометром).

Далее идет передача трех пакетов, содержащих данные «статики», определенные по методу компенсации магнитных помех (МКМП), который использует расчетные значения компонентов магнитного поля, определенные путем моделирования магнитного поля Земли. При этом по каналу зенита вместо младших десяти бит зенита (с 0 по 9 бит) передается оценка ошибки расчета осевой составляющей вектора магнитного поля (Оц), а десятый бит канала зенита служит признаком передачи статических данных, определенных по МКМП. По каналу азимута передается азимут, вычисленный по МКМП:

S-O1-Оц-O2МКМП3-Д(St)-O4

После передачи данных «статики» начинается передача данных о зените, азимуте, отклонителе и каротажных параметрах, замеренных в «динамике» (во время бурения) в одном из пакетов:

- обычном S-O1-Z-O2-А-О3-Д(К)-O4
- специальном S-O1-K1-O2-K2-O3-K3-O4.

При этом в обычном пакете могут быть переданы инклинометрические данные, определенные «в динамике» основным методом (зенит и отклонитель рассчитываются по гравитационным компонентам, а азимут определяется по магнитным компонентам) или рассчитанные с помощью МКМП. Переключение прибора на режим работы по МКМП происходит в случае невозможности работы из-за наличия магнитных масс по оси прибора. Признаком перехода в этот режим служит девятый бит канала азимута.

В обычном пакете S-O1-Z-O2-А-О3-Д(К)-O4 каротажный параметр К (кажущееся сопротивление, гамма-фон) передается по дополнительному каналу Д и имеет диапазон восемь бит.

Специальный пакет S-O1-K1-O2-K2-O3-K3-O4 содержит три значения каротажного параметра, из которых К3 имеет тот же диапазон, что и в обычном пакете (восемь бит), а K1 и К2, передаваемые по каналам зенита и азимута, имеют диапазон одиннадцать бит (с 0 по 10 бит). При этом старший одиннадцатый бит двенадцатиразрядного кода канала зенита служит признаком перехода к специальному формату.

Передача данных происходит с чередованием пакетов в последовательности ПСССО, где ПС - специальный пакет, содержащий три значения каротажного параметра, ПО - обычный пакет, содержащий значения зенита, азимута и одно значение каротажного параметра.

По каналам зенита и азимута может передаваться специальным кодом сообщение о превышении допустимого уровня вибрации (В):

S-O1-В-O2-В-О3-Д(К)-O4

Способ формирования пакетов данных бескабельной телеметрической системы в процессе бурения успешно применяется для передачи информации с забоя на поверхность при бурении горизонтальных и наклонно направленных скважин.

Использование предлагаемого технического решения позволяет:

1. Повысить информативность передачи за счет

- передачи в каждом пакете четырех значений отклонителя;

- формирования специального пакета, содержащего три значения каротажного параметра;

- расширения диапазона передаваемых значений каротажных параметров (по каналам зенита и азимута диапазон передачи каротажных параметров составляет одиннадцать бит).

2. Обеспечить возможность передачи диагностической информации. Специальными кодами по каналам зенита и азимута передается сообщение о превышении допустимого уровня вибрации.

3. Обеспечить возможность контроля направления бурения при наличии магнитных масс по оси прибора за счет передачи данных, рассчитанных МКМП.

1. Способ формирования пакетов данных измерений бескабельной телеметрической системы в процессе бурения скважины, включающий кодирование каждых четырех бит информации шумоподобным сигналом (ШПС) длиной 16 бит, передачу информации с помощью фазоманипулированного сигнала, причем каждый передаваемый пакет содержит синхропосылку (S), зенит (Z), азимут (А), отклонитель (О) и дополнительный параметр (Д), отличающийся тем, что передача информации происходит блоками, содержащими два типа пакетов: обычный пакет (ПO) S-O1-Z-O2-А-О3-Д(К)-O4 и специальные пакеты (ПC) S-O11-O2233-O4, где К - значение каротажного параметра, передаваемого по дополнительному каналу, K1 - значение каротажного параметра, передаваемое по каналу зенита, К2 - значение каротажного параметра, передаваемое по каналу азимута, К3 - значение каротажного параметра, передаваемое в дополнительном канале.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что каждый блок содержит один обычный пакет ПO и три специальных пакета ПC, чередующиеся в порядке ПCCCO.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что значения каротажных параметров K1 и К2 имеют диапазон одиннадцать бит, а К3 - восемь бит, при этом старший бит кода канала зенита служит признаком передачи специального пакета, содержащего три значения каротажного параметра.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что обычный пакет может содержать инклинометрические данные о зените и отклонителе, рассчитанные по гравитационным компонентам, и азимуте, определенном по магнитным компонентам, или инклинометрические данные, рассчитанные по методу компенсации магнитных помех (МКМП).

5. Способ по п.4, отличающийся тем, что признаком перехода в режим МКМП служит девятый бит канала азимута.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что передача данных, замеренных в «статике», происходит блоками; первые три пакета содержат инклинометрические данные о зените и отклонителе, рассчитанные по гравитационным компонентам, и азимуте, определенном по магнитным компонентам, а последующие три пакета - данные, рассчитанные по методу компенсации магнитных помех (МКМП), при этом по каналу зенита передается оценка ошибки расчета осевой составляющей вектора магнитного поля.

7. Способ по п.6, отличающийся тем, что при передаче данных, рассчитанных по методу компенсации магнитных помех (МКМП), по каналу зенита десятью младшими битами передается оценка ошибки расчета осевой составляющей вектора магнитного поля, а десятый бит канала зенита служит признаком передачи данных, замеренных в «статике» по МКМП.

8. Способ по п.1, отличающийся тем, что по каналам зенита и азимута может быть передано сообщение о превышении допустимого уровня вибрации.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к исследованию скважин и может быть использовано при построении систем наблюдения диаграмм исследований скважин, в частности, геофизических (ГИС).

Изобретение относится к области геофизических исследований скважин. .

Изобретение относится к геофизике, в частности к устройствам геоэлектроразведки с использованием электромагнитных волн высокой частоты, и может быть использовано при разведке полезных ископаемых, а также для поиска инженерных коммуникаций и других скрытых неоднородностей в исследуемом подповерхностном слое земли.

Изобретение относится к технике для геофизических и геолого-технологических исследований скважин автономными скважинными приборами (АСП) в процессе бурения. .

Изобретение относится к аппаратуре, используемой при бурении скважин, и предназначено для отображения инклинометрической информации и технологических параметров в режиме реального времени в наглядном и удобном для анализа виде.

Изобретение относится к дистанционному контролю потокопроводов, в частности к системе автономных измерительных станций для измерения интересующих параметров потокопроводов.

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано при геофизических исследованиях скважин с работающим в них добычным насосом. .

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при эксплуатации скважины, оборудованной электроцентробежным насосом (ЭЦН). .

Изобретение относится к бурению и может быть использовано в качестве составной части (излучателя) бескабельных телеметрических систем, использующихся в процессе бурения, и, в частности, для контроля навигационных параметров траектории ствола скважин с использованием беспроводного электромагнитного канала связи через разбуриваемые породы.

Изобретение относится к приводным телеметрическим системам в бурильных трубах и к передаче сигналов через бурильную колонну (БК). .

Изобретение относится к устройствам для электрического разобщения буровой колонны и обеспечения бескабельной двусторонней связи скважинной телесистемы с наземной аппаратурой.

Изобретение относится к нефтедобывающей отрасли, в частности к устройствам, системам и способам измерения и снятия показаний параметров нефтяной скважины. .

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для управления добычей углеводородного сырья
Наверх