近二十年来,随着电子电路技术的不断进步,测井仪器在使用大量电子电路之后,所能测量的参数更加丰富准确。同时,水平井在钻井总数的比例逐年上升,随钻测井LWD(Logging While Drilling)仪器作为水平井、大斜度井施工的地质导向工具,应用...近二十年来,随着电子电路技术的不断进步,测井仪器在使用大量电子电路之后,所能测量的参数更加丰富准确。同时,水平井在钻井总数的比例逐年上升,随钻测井LWD(Logging While Drilling)仪器作为水平井、大斜度井施工的地质导向工具,应用范围越来越广。而随钻井斜方位测量技术是随钻测井(LWD)仪器的关键技术之一,是指导钻井施工的重要参数。设计了一种基于三轴加速度计的定向测斜仪的标定方法。展开更多
数字电路技术在近二十年来发展迅猛,随着芯片体积的不断减小,功能的不断增强,钻井仪器可以使用的芯片功能也在不断丰富,同时,测量的准确性和精度也更高。为了更高效地开采油层,水平井相对于其他钻井工艺来说具有更大的优势。常用的钻井...数字电路技术在近二十年来发展迅猛,随着芯片体积的不断减小,功能的不断增强,钻井仪器可以使用的芯片功能也在不断丰富,同时,测量的准确性和精度也更高。为了更高效地开采油层,水平井相对于其他钻井工艺来说具有更大的优势。常用的钻井仪器LWD(Logging While Drilling)作为水平井、大斜度井施工的地质导向工具,应用范围越来越广。作为定向井施工的重要参数之一,井眼的姿态测量需要定向测斜仪来完成。设计了一种通过数字芯片的反馈电路实现高效率、高稳定性的定向测斜仪电源模块。展开更多
随钻测井仪器至今已经发展为三代,第一代可提供基本的方位和地层评价测量。第二代随着电子电路技术的飞速发展,可提供更多的井下测量参数,同时也可实现由地面向井下传输指令数据,这其中的代表技术是旋转导向以井下地层电阻率和方位伽马...随钻测井仪器至今已经发展为三代,第一代可提供基本的方位和地层评价测量。第二代随着电子电路技术的飞速发展,可提供更多的井下测量参数,同时也可实现由地面向井下传输指令数据,这其中的代表技术是旋转导向以井下地层电阻率和方位伽马测量等。第三代称为LWD测井技术(Logging While Drilling),在钻井的同时,实时地得到各项所需的地层参数,并能实现地层的实时绘制。而在第三代测井仪器中,需要随时将井下的仪器状态和测量数据传输到地面工控机,也随时需要从地面对井下的仪器下达指令,这个过程需要大量使用数据及信号通讯传输模块,基于数学模型,设计了一种可应用于井下主控电路的数据及信号通讯传输模块。展开更多
文摘近二十年来,随着电子电路技术的不断进步,测井仪器在使用大量电子电路之后,所能测量的参数更加丰富准确。同时,水平井在钻井总数的比例逐年上升,随钻测井LWD(Logging While Drilling)仪器作为水平井、大斜度井施工的地质导向工具,应用范围越来越广。而随钻井斜方位测量技术是随钻测井(LWD)仪器的关键技术之一,是指导钻井施工的重要参数。设计了一种基于三轴加速度计的定向测斜仪的标定方法。
文摘数字电路技术在近二十年来发展迅猛,随着芯片体积的不断减小,功能的不断增强,钻井仪器可以使用的芯片功能也在不断丰富,同时,测量的准确性和精度也更高。为了更高效地开采油层,水平井相对于其他钻井工艺来说具有更大的优势。常用的钻井仪器LWD(Logging While Drilling)作为水平井、大斜度井施工的地质导向工具,应用范围越来越广。作为定向井施工的重要参数之一,井眼的姿态测量需要定向测斜仪来完成。设计了一种通过数字芯片的反馈电路实现高效率、高稳定性的定向测斜仪电源模块。
文摘随钻测井仪器至今已经发展为三代,第一代可提供基本的方位和地层评价测量。第二代随着电子电路技术的飞速发展,可提供更多的井下测量参数,同时也可实现由地面向井下传输指令数据,这其中的代表技术是旋转导向以井下地层电阻率和方位伽马测量等。第三代称为LWD测井技术(Logging While Drilling),在钻井的同时,实时地得到各项所需的地层参数,并能实现地层的实时绘制。而在第三代测井仪器中,需要随时将井下的仪器状态和测量数据传输到地面工控机,也随时需要从地面对井下的仪器下达指令,这个过程需要大量使用数据及信号通讯传输模块,基于数学模型,设计了一种可应用于井下主控电路的数据及信号通讯传输模块。