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关于测井论文范文 电磁探伤和多臂井径组合测井仪地面控制系统相关论文写作参考文献

分类:论文范文 原创主题:测井论文 更新时间:2024-02-09

电磁探伤和多臂井径组合测井仪地面控制系统是关于本文可作为相关专业测井论文写作研究的大学硕士与本科毕业论文测井论文开题报告范文和职称论文参考文献资料。

摘 要:在油田开采过程中,油水井不可避免地出现损坏,准确掌握套管损坏情况、研究其损坏机理及如何采取保护和修补措施变得十分迫切,电磁探伤与多臂井径组合测井仪正是为了及时检测套管状况为油水井作业、大修提供全面、准确的套管全貌而被油田采用.电磁探伤与多臂井径组合测井仪地面控制系统主要解决组合测井仪的数据处理、井下控制、井下供电、信号滤波等,在处理井下电磁探伤与多臂井径测试数据时,有着高效、快速的处理能力,并能够实时显示,实现了组合系统的控制与处理.

关键词:电磁探伤;多臂井径;地面控制系统

中图分类号:TE355 文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2018)02-0208-03

Ground Control System of Electromagnetic Flaw Detection and Multi Arm Caliper Combination Logging Tool

ZHANG Sheng-lin, DANG Bo, CHEN Long, WANG Bin, YUAN Tao

( Key Laboratory of Photoelectric Logging and Detecting of Oil and Gas, Ministry of Education , Xi’an Shiyou University, Xi’an 710065, China)

Abstract: During the development of oilfield, oil wells will inevitably cause damage. Accurately grasping the study the damage mechani of casing damage, and how to take measures to protect and repair is very urgent.Size combination logging instrument electromagnetic defect detection and multi arm well is to detect the casing conditions for oil well operation and overhaul to provide comprehensive and accurate picture of the casing by using oil.The electromagnetic flaw detection with multi arm caliper logging instrument ground control system mainly solves the logging data processing, downhole control, underground power supply, signal filtering. In the processing of downhole electromagnetic flaw detection and multi arm caliper test data, with high efficiency and fast processing ability, it can achieve the control and display in real time.

Key words: electromagnetic flaw detection; multi arm caliper; ground control system

1 概述

受地層应力、化学腐蚀等多种因素的影响,油水井的套管会出现不同程度的损坏,直接影响到油水井的使用寿命.由于套管是通过水泥与地层胶结在一起的,很难从井中取出到地面,只能通过井下仪器对其进行检测,以便为套损井的修复提供依据[1].

现有的套损检测技术主要有两种,电磁探伤和多臂井径仪.电磁探伤能够定性识别套管缺陷、确定其特点,定量的计算出套管的壁厚,但必须知道套管内径(或外径);多臂井径仪是一种依靠测量机械臂伸缩量来获取套管内径信息,但无法感知套管壁厚的变化情况,无法测量套管外壁的腐蚀,更无法检测多层管柱.将两者结合在一起,优势互补能够更加全面的分析油水井套管信息,准确反映套管全貌[1].因此,组合测井仪地面控制系统的实现对于组合仪套管检测意义重大,地面控制系统能够集中的处理井下信号传递、数据解码、井下供电、井下电机控制等,这为数据的高效处理提供了重要的基础.在本文中将详细阐述地面控制系统的工作原理并结合试验验证设计效果.

2 组合仪器工作原理

2.1 组合仪器的必要性

图1为油水井电磁测井物理模型,其理论模型是一种多层圆柱面层状介质中的电磁场问题[2],图中1、2、3、4、5、6分别是空气、仪器外壳、井液、套管、水泥环、地层介质,电性参量依次为[{ε1,σ1,μ1},{ε2,σ2,μ2},{ε3,σ3,μ3}],[{ε4,σ4,μ4}],[{ε5,σ5,μ5}],[{ε6,σ6,μ6}],其中?为介电常数,σ为磁导率,μ为电导率,因为整个物理模型以井眼轴线对称,所以可以选用柱坐标系[(r,φ,z)]对其进行分析[3].

由麦克斯韦电磁场理论可知,电场与磁场之间的微分形式关系如下:

[ ?×H(r,t)等于J(r,t)+??tD(r,t) ?×E(r,t)等于-??tB(r,t) ?·B(r,t)等于0 ?·D(r,t)等于ρ(r,t)]

其中[?]是微分运算符,[Η]是磁场强度(A/m),[Ε]是电场强度(V/m),B是磁感应强度(T),D是电位移矢量(C/[m2]),[ρ]是电荷体密度(C/[m3]),J是电流面密度(A/[m2]).根据[Η]和B,E和D之间的联系,可以将其中的独立方程表示为:

总结:本文关于测井论文范文,可以做为相关论文参考文献,与写作提纲思路参考。

参考文献:

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