-
公开(公告)号:CN110534284B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN201910645715.5
申请日:2019-07-17
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
Abstract: 本发明公开了一种感应成像组合三轴线圈,包括套设并固定在芯轴上的轴向环形线圈骨架,轴向环形线圈骨架的两端安装有两个垂轴矩形线圈骨架,两垂轴矩形线圈骨架之间缠绕有若干垂轴矩形线圈绕线;轴向环形线圈骨架侧面开设若干轴向环形绕线槽,轴向环形绕线槽内缠绕轴向环形线圈绕线。本发明线圈骨架上可以绕制1个轴线环形线圈和4个垂轴矩形线圈。轴向环形线圈与4个垂轴矩形线圈垂直,相邻垂轴矩形线圈亦垂直,相对垂轴矩形线圈平行。实际应用时,相对矩形线圈按照绕向方向连接成一个线圈,这样便形成3个两两垂直的线圈,即三轴线圈。三轴线圈每个线圈的等效点都位于线圈的中心位置,所以该线圈设计,能确保三个轴向线圈同心发射或接收。
-
公开(公告)号:CN112814663A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110020443.7
申请日:2021-01-07
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多极子阵列声波测试与刻度装置,包括仪器操作平台、地层模拟测试桶、升降装置、注水桶、手压泵、密封转接头、密封接头、密封堵头、护帽、压力表、承压阀门;其中,地层模拟测试桶设置在仪器操作平台的V型支撑槽内,密封接头、密封堵头、护帽、压力表、承压阀门设置在地层模拟测试桶上,所述水填充在所述地层模拟测试桶内,将多极子阵列声波仪器完全覆盖在水中,使用手压泵进行注水加压。本发明装置可解决仪器出厂校验与刻度,换能器组件的测试与标定,整支仪器和单独部件不同组合测试、刻度和一致性调校,实现声波仪器远程技术支持、仪器故障检测及刻度,确保声波测井的正确性、降低仪器维护与技术支持成本。
-
公开(公告)号:CN112405423A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011225920.5
申请日:2020-11-05
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC: B25B27/00
Abstract: 本发明提供一种随钻仪器骨架芯子拆装工具及其使用方法,包括仪器连接头、传动套筒、传动丝杠、锁紧挡环和推拉卡头;仪器连接头一端设置有钻铤扣,另一端内侧沿周向设有内环形凸起;传动套筒的一端为连接端,另一端外周设有外环形凸起;传动套筒插设在仪器连接头中,传动套筒的连接端从仪器连接头的固定端穿出,使传动套筒轴向固定;推拉卡头的一端为固定端,另一端为外周设置有卡扣,卡扣与骨架芯子的卡口配合;传动丝杠一端依次穿过传动套筒的连接端和外环形凸起端后与推拉卡头固定端连接,传动丝杠与传动套筒同轴设置且传动连接。降低了随钻仪器骨架芯子拆装对场地的苛刻要求,便携的实现随钻仪器骨架芯子拆装。
-
公开(公告)号:CN110410067A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910712533.5
申请日:2019-08-02
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
Abstract: 本发明公开了一种感应电场测井仪,属于探测井技术领域。一种感应电场测井仪包括发射系统、采集接收系统和信号处理单元;发射系统用于向地层发射电磁波信号;采集接收系统用于收集通过地层的二次感应场信号;信号处理单元用于接收并处理采集接收系统收集的信号,输出预设深度的地层全方位的电导率;所述地层的预设深度为0-30m。该感应电场测井仪既能实现的近地层高精度成像,又能实现远地层高精度成像。
-
公开(公告)号:CN118827814A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310434518.5
申请日:2023-04-21
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
Abstract: 本发明公开了一种直推式仪器跨通讯协议转接板,包括:MCU控制单元通过CAN驱动单元接收并响应来自FITS遥传/磁控总存储的命令,并向EILog仪器定时发送命令帧和远程帧控制和接收EILog仪器的测井数据,并对测井数据进行打包、存储并上传到FITS遥传/磁控总存储的接口总线上;信息化EEPROM单元用于存储和更新直推式仪器自身的信息化;USB驱动单元通过MCU芯片对NANDFLASH中的指定地址空间内的存储数据进行读取;NANDFLASH独立存储单元基于MCU控制单元接收到的命令对存储数据进行处理。本发明保证原有EILog测井仪器在通讯协议完全不变动的情况下更改为直推式仪器协议,达到以最少工作量实现EILog转FITS通用化配接。同时实现CAN转CAN跨协议,也实现信息化、独立存储、快速读取等直推式仪器测井需求。
-
公开(公告)号:CN118198720A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202211597253.2
申请日:2022-12-12
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
Abstract: 本发明公开了随钻仪器用承压电磁波天线结构、封装装置及方法,包括天线主体;所述天线主体呈圆柱型结构,天线主体内部设置有阶梯孔;所述天线主体的外侧壁上设置有天线凹槽,天线凹槽内绕制有高温导线;所述天线主体的外侧设置有T型接口和承压密封接口;T型接口和承压密封接口之间通过导线进行连接;所述天线凹槽的底部设置有条形磁铁,所述天线凹槽的顶部设置有天线罩;所述天线凹槽中设置有灌封密封绝缘层。以解决现有技术中电磁波天线信号透射、承压密封绝缘性、耐冲刷腐蚀性、抗振性、封装装置及工艺方法等问题,提高电磁波天线结构在仪器作业时的稳定和可靠性。
-
公开(公告)号:CN117849889A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202211215213.7
申请日:2022-09-30
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
Abstract: 本发明公开了一种感应测井仪横向地层电阻率测量接收传感器,包括接收线圈;所述接收线圈包括主线圈和高导磁外壳,所述高导磁外壳呈腔体结构,高导磁外壳内部设置有主线圈腔体,主线圈放置在高导磁外壳的腔体内;所述主线圈呈线圈自粘的无骨架结构;所述主线圈在绕制时采用液态胶将导线粘合固化,液态胶中含有软磁粉末导磁材料;所述高导磁外壳的表面设置有金属薄膜;所述主线圈的导线直径范围为10~200μm。通过提高有限空间里通过线圈的磁通量,最终得到大幅增大的感应电压(线圈输出的电压),实现横向地层电阻率井旁探测从3米提升到30米。
-
公开(公告)号:CN112405423B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202011225920.5
申请日:2020-11-05
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
IPC: B25B27/00
Abstract: 本发明提供一种随钻仪器骨架芯子拆装工具及其使用方法,包括仪器连接头、传动套筒、传动丝杠、锁紧挡环和推拉卡头;仪器连接头一端设置有钻铤扣,另一端内侧沿周向设有内环形凸起;传动套筒的一端为连接端,另一端外周设有外环形凸起;传动套筒插设在仪器连接头中,传动套筒的连接端从仪器连接头的固定端穿出,使传动套筒轴向固定;推拉卡头的一端为固定端,另一端为外周设置有卡扣,卡扣与骨架芯子的卡口配合;传动丝杠一端依次穿过传动套筒的连接端和外环形凸起端后与推拉卡头固定端连接,传动丝杠与传动套筒同轴设置且传动连接。降低了随钻仪器骨架芯子拆装对场地的苛刻要求,便携的实现随钻仪器骨架芯子拆装。
-
公开(公告)号:CN110534284A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910645715.5
申请日:2019-07-17
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
Abstract: 本发明公开了一种感应成像组合三轴线圈,包括套设并固定在芯轴上的轴向环形线圈骨架,轴向环形线圈骨架的两端安装有两个垂轴矩形线圈骨架,两垂轴矩形线圈骨架之间缠绕有若干垂轴矩形线圈绕线;轴向环形线圈骨架侧面开设若干轴向环形绕线槽,轴向环形绕线槽内缠绕轴向环形线圈绕线。本发明线圈骨架上可以绕制1个轴线环形线圈和4个垂轴矩形线圈。轴向环形线圈与4个垂轴矩形线圈垂直,相邻垂轴矩形线圈亦垂直,相对垂轴矩形线圈平行。实际应用时,相对矩形线圈按照绕向方向连接成一个线圈,这样便形成3个两两垂直的线圈,即三轴线圈。三轴线圈每个线圈的等效点都位于线圈的中心位置,所以该线圈设计,能确保三个轴向线圈同心发射或接收。
-
公开(公告)号:CN119686713A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202311234864.5
申请日:2023-09-22
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团测井有限公司
Abstract: 本发明涉及测井设备技术领域,尤其涉及一种测井仪器线路短节安装骨架组件,包括骨架本体、扶正环、压条、走线槽和走线盖板,骨架本体上设置有安装平面和走线槽,扶正环设置于骨架本体上,安装平面用于安装电路板,压条压置于电路板上,压条与骨架本体连接;走线槽呈长条状设置于骨架本体中间,走线槽用于安装电气连接线,走线盖板覆盖于走线槽上。本发明一因电路板安装方式的改变,使得加工时减少了骨架的材料去除量,从而使骨架整体的强度得到了提高,同时骨架中间增加了扶正环,以及电路板的安装方式改为压条安装,这些都使得整体的抗震性能得到了很大的提高。走线方式由原来的两侧走线改为中间走线,这样更便于装配和维修。
-
-
-
-
-
-
-
-
-