[go: up one dir, main page]

RU2378509C1 - Телеметрическая система - Google Patents

Телеметрическая система Download PDF

Info

Publication number
RU2378509C1
RU2378509C1 RU2008146851/03A RU2008146851A RU2378509C1 RU 2378509 C1 RU2378509 C1 RU 2378509C1 RU 2008146851/03 A RU2008146851/03 A RU 2008146851/03A RU 2008146851 A RU2008146851 A RU 2008146851A RU 2378509 C1 RU2378509 C1 RU 2378509C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
module
wellbore
sub
power supply
downhole
Prior art date
Application number
RU2008146851/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Игоревич Розенблит (US)
Владимир Игоревич Розенблит
Вадим Леонидович Буряковский (US)
Вадим Леонидович Буряковский
Евгений Филиппович Фитерман (US)
Евгений Филиппович Фитерман
Уильям Лесли Гудман (US)
Уильям Лесли Гудман
Original Assignee
Владимир Игоревич Розенблит
Вадим Леонидович Буряковский
Евгений Филиппович Фитерман
Уильям Лесли Гудман
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Игоревич Розенблит, Вадим Леонидович Буряковский, Евгений Филиппович Фитерман, Уильям Лесли Гудман filed Critical Владимир Игоревич Розенблит
Application granted granted Critical
Publication of RU2378509C1 publication Critical patent/RU2378509C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/04Adaptation for subterranean or subaqueous use
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/16Resonant antennas with feed intermediate between the extremities of the antenna, e.g. centre-fed dipole
    • H01Q9/18Vertical disposition of the antenna

Landscapes

  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

Данное изобретение относится к промысловой геофизике и связано с системой дипольной передачи данных с забоя нефтяных и газовых скважин. Техническим результатом является повышение точности получаемой из скважины информации, скорости передачи информации в реальном времени в процессе бурения вне зависимости от глубины, диаметра скважины и электрического сопротивления пород. Телеметрическая система содержит скважинный модуль, состоящий из нижней части с измерительными первичными преобразователями и верхней содержащей блок питания, кабельный приемник, привод с электрическим диполем, наземную приемно-обрабатывающую аппаратуру и проводной канал связи. Кроме того, она снабжена дополнительным модулем, содержащим беспроводной приемник. Нижняя часть скважинного модуля снабжена беспроводным передатчиком, немагнитным переводником с седлом и блоком питания. При этом немагнитный переводник закреплен на верхнем торце нижней части скважинного модуля. Дополнительный модуль размещен между верхней и нижней частями скважинного модуля и соединен посредством проводного канала связи с верхней частью скважинного модуля, а другой его торец выполнен с возможностью взаимодействия с седлом немагнитного проводника. 2 ил.

Description

Данное изобретение относится к промысловой геофизике и связано с системой дипольной передачи для применения на забое нефтяных и газовых скважин.
В процессе бурения нефтяной скважины зачастую желательно забуривать первый интервал скважины вертикально с поверхности. Когда ствол располагается вблизи нефтеносного пласта, то наклонная скважина бугрится в наклонном или горизонтальном направлении.
В процессе бурения необходимо замерять направление отклонения ствола или бокового ствола и передавать данные на поверхность. Также зачастую требуется замерять и передавать на поверхность иную информацию, связанную с физическими условиями ствола скважины, такими как температура, давление и.т.д.
В случае, если пластовое сопротивление от забоя до поверхности является средним (обычно 0.5-20 Ом-метров), токи, подаваемые на забой, обычно распространяются до поверхности, где они улавливаются электродами, установленными в землю и подсоединенными к верхней части бурильной колонны.
Если сопротивление пласта очень высокое или очень низкое в толще пласта около или выше изолирующего переходника, подаваемые токи в пласт могут не распространяться до поверхности с достаточной силой, необходимой для определения сигнала.
Известна телеметрическая система (Свидетельство на полезную модель РФ №21416, МПК Е21В 47/00, публ. 2002 кг), содержащая приемно-обрабатывающую аппаратуру, внутрискважинный прибор, диполь, кабель.
Недостатком этой системы является то, что по мере увеличения глубины ствола уменьшается сигнал на поверхности, становясь в некоторых случаях очень слабым для уверенного определения.
Наиболее близким устройством является забойная телеметрическая система (Патент РФ №2140539, МПК Е21В 47/12, публ. 1999 кг), содержащая внутрискважинный модуль, состоящий из нижней части с измерительными первичными преобразователями и верхней содержащей блок питания и привод с электрическим диполем, наземную приемно-обрабатывающую аппаратуру, проводной канал связи.
Недостатком этого устройства является возможность получения недостоверной, неточной информации, поскольку отсутствует контроль соединения в посадочном месте верхней и нижней части внутрискважинного модуля. Кроме того, данное устройство не обеспечивает непрерывность работы, поскольку система работает только в процессе бурения.
Задачей предлагаемого устройства является устранение указанных недостатков, создание телеметрической системы, позволяющей повысить точность измерений, достоверность получаемой информации, дальности и скорости передачи информации в реальном времени в процессе бурения вне зависимости от глубины скважины и электрического сопротивления пород. Кроме того, устройство позволяет осуществлять работу на депрессии.
Для этого телеметрическую систему, содержащую внутрискважинный модуль, состоящий из нижней части с измерительными первичными преобразователями и верхней содержащей блок питания, кабельный приемник, привод с электрическим диполем, наземную приемно-обрабатывающую аппаратуру, проводной канал связи, предложено снабдить дополнительным модулем, содержащим беспроводной приемник, а нижнюю часть скважинного модуля снабдить беспроводным передатчиком, немагнитным переходником с седлом и блоком питания, при этом немагнитный переходник закрепить на верхнем торце нижней части внутрискважинного модуля, дополнительный модуль разместить между верхней и нижней частями внутрискважинного модуля, соединить посредством проводного канала связи с верхней частью скважинного модуля, а другой его торец выполнить с возможностью взаимодействия с седлом немагнитного переводника.
На фиг.1 представлена компоновка верхней части скважинного модуля для передачи электрическим диполем; на фиг.2 - схематичная компоновка дополнительного модуля и нижней, забойной, части скважинного модуля.
Скважинный модуль телеметрической системы состоит из верхней части 1, содержащей блок питании 2, привод с электрическим диполем 3, кабельный приемник 4. Под приемником 4 закреплен кабельный зажим 5, соединенный с кабелем 6. Верхняя часть 1 закреплена на изолирующем переводнике 7, который передает данные на поверхность. Верхняя часть телеметрической системы соединена с утяжеленной бурильной трубой (УБТ)-8 и установлена высоко в стволе скважины над любым пластом с низким или высоким сопротивлением, который может заблокировать передачу токов. Также установка вверху изолирующего переводника 7 позволяет преодолеть ограничения по глубине для электрического диполя 3. Во время бурения наклонно-направленной скважины или бокового ствола глубина изолирующего переводника увеличивается только за счет длины бокового ствола или наклонно-направленной скважины. Посыл сигнала на поверхность осуществляется посредством подачи низкочастотного фазомодулированного напряжения через изолирующий переводник 7.
Кабельный приемник 4 посредством проводного канала связи, включающего длинный кабель 6, при расключении в верхней части с кабельной головкой подсоединен к кабельному зажиму 5. Нижняя часть кабеля 6 соединена с корпусом кабельного зажима 10, соединенного с дополнительным модулем 9. Последний содержит приемник беспроводной связи 11, который способен принимать данные с беспроводного передатчика 12, установленного в нижней части 13 скважинного модуля. Приемник беспроводной связи 11 запитывается через кабель 6 от блока питания 2 (батареи) верхней части 1 скважинного модуля. В качестве беспроводного приемника и беспроводного передатчика может быть использована передача: магнитным, акустическим способами с помощью известных методов, как Wi-Fi, Bluetooth, GPRS, 3G и другие виды беспроводной связи.
Нижняя часть 13 скважинного модуля содержит передатчик беспроводной связи 12, немагнитный переводник 14, батарею 15, измерительные первичные преобразователи 16, в состав которых входят датчики инклинометрии, гамма-датчики, т.д.. Кроме того, в немагнитном переводнике 14 установлены датчики давления 17. Данные компоненты соединены с УБТ 8. Нижняя часть скважинного модуля закрыта резьбовой заглушкой 18. Система содержит приемно-обрабатывающую аппаратуру 19 с приемной антенной 20, принимающей сигнал от изолирующего переводника 7.
В процессе бурения данные телеметрии от измерительных первичных преобразователей 16 передаются в виде электрического сигнала на беспроводной передатчик 12, который их декодирует и передает на беспроводной приемник 11, установленный в нижней части кабеля 6. Интервал передачи между беспроводным передатчиком 12 и приемником 11 составляет обычно 20 см в соединенном состоянии и до нескольких метров в разъединенном. Такой короткий интервал возможен путем спуска приемника 11 на кабеле 6 до тех пор, пока он механически не зафиксируется в седле немагнитного переводника 14. После получения информации беспроводной приемник 11 повторно передает информацию по кабелю 6 на кабельный приемник 4 верхней части скважинного модуля 1.
Когда беспроводной приемник 11 и беспроводной передатчик 12 соединены вместе, то их принимающая и передающая антенны располагаются вблизи друг от друга. Это позволяет осуществлять надежную передачу сигналов при наличии сильной вибрации от бурения. Близкое соединение двух антенн также позволяет осуществлять надежную передачу сигнала в магнитной обсадной колонне. Расположение антенн далеко друг от друга способствует сильному затуханию передаваемого сигнала. Данные передаются наверх по кабелю 6 и записываются в память, а затем передаются на поверхность посредством сигналов через установленный наверху изолирующий переводник 7.
На поверхности приемная антенна 20 определяет электрический сигнал, генерированный токами из пласта, посредством электрического напряжения, подаваемого по забойному изолирующему переводнику 7. Для дальнейшего вывода информации на дисплей сигнал поступает в наземную приемно-обрабатывающую аппаратуру 19, где он фильтруется и усиливается.
Добавление нескольких кабельных каналов устраняет какие-либо ограничения по глубине для системы передачи диполем и позволяет использовать стандартные кабельные соединения многоразового применения.
Предлагаемая телеметрическая система обеспечивает бесперебойную работу и непрерывный цикл передачи информации на поверхность, позволяет работать в скважинах на больших глубинах, наклонных и горизонтальных скважинах, а также в скважинах небольшого диаметра.

Claims (1)

  1. Телеметрическая система, содержащая скважинный модуль, состоящий из нижней части с измерительными первичными преобразователями и верхней, содержащей блок питания, кабельный приемник и привод с электрическим диполем, наземную приемно-обрабатывающую аппаратуру, проводной канал связи, отличающаяся тем, что она снабжена дополнительным модулем, содержащим беспроводной приемник, а нижняя часть скважинного модуля снабжена беспроводным передатчиком, немагнитным переводником с седлом и блоком питания, при этом немагнитный переводник закреплен на верхнем торце нижней части скважинного модуля, дополнительный модуль размещен между верхней и нижней частями скважинного модуля, соединен посредством проводного канала связи с верхней частью скважинного модуля, а другой его торец выполнен с возможностью взаимодействия с седлом немагнитного переводника.
RU2008146851/03A 2008-07-08 2008-11-27 Телеметрическая система RU2378509C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US8716308P 2008-08-07 2008-08-07
US61/087,163 2008-08-07

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2378509C1 true RU2378509C1 (ru) 2010-01-10

Family

ID=41644252

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008146851/03A RU2378509C1 (ru) 2008-07-08 2008-11-27 Телеметрическая система

Country Status (4)

Country Link
US (1) US8253584B2 (ru)
CA (1) CA2732966C (ru)
RU (1) RU2378509C1 (ru)
WO (1) WO2010016926A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2669627C1 (ru) * 2017-08-04 2018-10-12 Акционерное общество Научно-производственная фирма "Геофизика" (АО НПФ "Геофизика") Кабельная вращающаяся головка
RU209627U1 (ru) * 2021-05-25 2022-03-17 Общество с ограниченной ответственностью "РУСвелл" Телеметрическое устройство с гамма-датчиком для бурения скважин

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9829133B2 (en) * 2012-08-15 2017-11-28 Ge Energy Oil Field Technology Inc. Isolation ring on gap sub
CA3065065C (en) 2012-11-16 2022-10-18 Evolution Engineering Inc. Gap sub assembly with insulating collar and insulating collar for gap sub assembly
WO2014131133A1 (en) 2013-03-01 2014-09-04 Evolution Engineering Inc. Pinned electromagnetic telemetry gap sub assembly
CA2922850C (en) * 2013-09-05 2020-05-12 David A. Switzer Electrically insulating gap sub for a drill string
US10280731B2 (en) * 2014-12-03 2019-05-07 Baker Hughes, A Ge Company, Llc Energy industry operation characterization and/or optimization
US10280729B2 (en) 2015-04-24 2019-05-07 Baker Hughes, A Ge Company, Llc Energy industry operation prediction and analysis based on downhole conditions
EP3337956A4 (en) * 2015-10-28 2018-09-26 Halliburton Energy Services, Inc. Transceiver with annular ring of high magnetic permeability material for enhanced short hop communications

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030147360A1 (en) 2002-02-06 2003-08-07 Michael Nero Automated wellbore apparatus
US6626253B2 (en) 2001-02-27 2003-09-30 Baker Hughes Incorporated Oscillating shear valve for mud pulse telemetry
US7782709B2 (en) * 2003-08-22 2010-08-24 Schlumberger Technology Corporation Multi-physics inversion processing to predict pore pressure ahead of the drill bit
US6948560B2 (en) 2004-02-25 2005-09-27 Varco I/P, Inc. Jar for use in a downhole toolstring
CA2542679C (en) 2005-04-12 2009-02-24 Advantage R&D, Inc. Apparatus and methods for logging a well borehole with controllable rotating instrumentation
US7303007B2 (en) * 2005-10-07 2007-12-04 Weatherford Canada Partnership Method and apparatus for transmitting sensor response data and power through a mud motor
CA2544457C (en) 2006-04-21 2009-07-07 Mostar Directional Technologies Inc. System and method for downhole telemetry

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МОЛЧАНОВ А.А. и др. Геофизические исследования горизонтальных нефтегазовых скважин. - С.-Пб., 2001, с.98. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2669627C1 (ru) * 2017-08-04 2018-10-12 Акционерное общество Научно-производственная фирма "Геофизика" (АО НПФ "Геофизика") Кабельная вращающаяся головка
RU209627U1 (ru) * 2021-05-25 2022-03-17 Общество с ограниченной ответственностью "РУСвелл" Телеметрическое устройство с гамма-датчиком для бурения скважин

Also Published As

Publication number Publication date
WO2010016926A1 (en) 2010-02-11
US8253584B2 (en) 2012-08-28
CA2732966A1 (en) 2010-02-11
US20100033344A1 (en) 2010-02-11
CA2732966C (en) 2017-03-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2378509C1 (ru) Телеметрическая система
US10428646B2 (en) Apparatus for downhole near-bit wireless transmission
US10196892B2 (en) Detection of downhole data telemetry signals
RU2374440C2 (ru) Система датчиков
CA2954723C (en) Well ranging apparatus, systems, and methods
CN106223937B (zh) 一种适用于井下近钻头无线短传的接收装置
RU2008108100A (ru) Система двусторонней телеметрии по бурильной колонне для измерений и управления бурением
CA3055546C (en) Wireless communication between downhole components and surface systems
CA2627056A1 (en) Electromagnetically determining the relative location of a drill bit using a solenoid source installed on a steel casing
CN110114551A (zh) 用于相邻钻孔之间数据遥测的系统和方法
US9063250B2 (en) Interference testing while drilling
CN201386557Y (zh) 接力传输随钻测量装置
CN105089646A (zh) 一种集成有数据传输功能的随钻电阻率测量装置及方法
RU2016147666A (ru) Система контроля скважины
US20130016582A1 (en) System for exploration of subterranean structures
CN103835705A (zh) 井下测量信息传输系统
CN114622900A (zh) 一种基于微电流的井下信息传输装置和方法
CN202866799U (zh) 一种石油钻井用mwd无线压力传感器传输装置
CN202391420U (zh) 一种电磁波随钻测斜装置及滑动导向钻进系统
US20100294480A1 (en) Sensor deployment
CN202954809U (zh) 井下测量信息传输系统
CN206158733U (zh) 一种适用于井下近钻头无线短传发射的机械装置
CN105089651B (zh) 随钻电阻率测量装置及测量方法
RU169710U1 (ru) Устройство скважинной телеметрии бурового комплекса
RU2513432C1 (ru) Устройство для измерений геофизических и технологических параметров в процессе бурения с электромагнитным каналом связи

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20131128