RU2669627C1 - Кабельная вращающаяся головка - Google Patents
Кабельная вращающаяся головка Download PDFInfo
- Publication number
- RU2669627C1 RU2669627C1 RU2017128058A RU2017128058A RU2669627C1 RU 2669627 C1 RU2669627 C1 RU 2669627C1 RU 2017128058 A RU2017128058 A RU 2017128058A RU 2017128058 A RU2017128058 A RU 2017128058A RU 2669627 C1 RU2669627 C1 RU 2669627C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- housing
- longitudinal axis
- cable
- transceiver
- downhole tool
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/01—Devices for supporting measuring instruments on drill bits, pipes, rods or wirelines; Protecting measuring instruments in boreholes against heat, shock, pressure or the like
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/12—Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling
- E21B47/13—Means for transmitting measuring-signals or control signals from the well to the surface, or from the surface to the well, e.g. for logging while drilling by electromagnetic energy, e.g. radio frequency
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Geology (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Geophysics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к геофизическим измерениям в стволе скважины, в том числе к телеметрическим системам передачи сигналов между наземным блоком управления и скважинным инструментом, размещенным в стволе скважины, проходящей через геологический пласт. Устройство содержит вращающиеся относительно друг друга вокруг продольной оси прибора первый корпус с токосъемной частью, электрически связанной с кабелем, и второй корпус с контактной частью, электрически связанной со скважинным прибором и дополнительно оснащенной электромагнитным приемо-передающим устройством в виде первого приемопередатчика с передающей антенной, расположенными в токосъемной части корпуса, и второго приемопередатчика с приемной антенной, расположенными в измерительной части корпуса. Узел вращения первого и второго корпусов относительно друг друга и вокруг продольной оси прибора выполнен в виде шарикового подшипника, установленного по продольной оси первого корпуса, и как минимум двух роликовых подшипников, установленных по продольной оси второго корпуса и разнесенных по оси относительно друг друга. Упрощается конструкция, устраняется величина закручивания кабеля в процессе исследований, повышается быстродействие передачи параметров к наземным устройствам. 1 ил.
Description
Настоящее изобретение относится к области геофизических измерений в стволе скважины, а именно к телеметрическим системам передачи сигналов между наземным блоком управления и скважинным инструментом (устройством), размещенным в стволе скважины, проходящей через геологический пласт.
Из истории вопроса.
В практике геофизических исследований скважин применяются устройства, способные либо обеспечить раскручивание кабеля при плохом прохождении прибора, либо обеспечить свободное вращение прибора, исключая закручивание кабеля.
К устройствам такого типа можно отнести вращающийся наконечник ВКС 60-3 (Устройство вращения и контроля за спуском геофизических приборов в скважине, Каталог ВДНХ, 1980 г.). Конструкция известного наконечника способна обеспечить свободное неуправляемое вращение глубинного прибора в плоскости, но при этом отсутствие систем фиксирования и управления не позволяет разворачивать глубинный прибор в плоскости.
Известно устройство для поворота скважинных приборов (патент РФ №2090751, Е21В 47/01, 1998 г.), содержащее корпус, оснащенный опорными элементами, внутри корпуса - поворотный полый вал с соединительной приборной головкой для соединения со скважинным прибором и кабельная головка для соединения с каротажным кабелем. Известная конструкция снабжена электродвигателем, который легко управляется с поверхности по каротажному кабелю, при этом редуктор осуществляет механическую связь поворотного вала с валом электродвигателя, а вращающийся коллектор - электрическую связь между поворачивающимися относительно друг друга частями кабельной головки относительно корпуса. Такое выполнение позволяет дистанционно управлять поворотом скважинных приборов в нужный момент времени. Помещение полого вала в стакане с пружиной обеспечивает выход опорных якорей из пазов и установление устройства в колонне скважины. Конструктивные элементы в виде кулачкового выступа и опорного ролика обеспечивают фиксацию поворотного вала до его приведения в действие. Наличие редуктора и вращающегося коллектора исключает перекручивание каротажного кабеля и обеспечивает свободное вращение прибора, что значительно повышает надежность по сравнению с известными конструкциями.
Известна кабельная головка (А.с. СССР №987083, Е21В 47/00, 1983 г.), выполненная в виде коллектора, помещенного в маслонаполненную камеру с компенсатором давления, и содержащая вращающиеся относительно друг друга и вокруг продольной оси прибора первый корпус с токосъемной частью, электрически связанной с кабелем, и второй корпус с контактной частью, соединенной со скважинным прибором. При этом коллектор оснащен точечным контактом с ответным токосъемником. Такая конструкция кабельной головки позволяет устранить передачу закручивающего напряжения кабеля на скважинные приборы и обеспечивает сохранность электрических контактов между скважинным прибором и кабелем в условиях высокого давления окружающей среды.
К недостаткам известных устройств следует отнести сложность конструкции, состоящей из большого числа взаимодействующих элементов, а также низкую надежность передачи информации, обусловленную точечными и/или скользящими электрическими контактами между приемной и передающей частями конструкции. Низкая точность обусловлена постепенным износом контактов, а также влиянием на передаваемые сигналы внешних факторов - изменением давления, температуры скважинной среды, динамических воздействий в процессе измерений.
Задачей настоящего изобретения является упрощение конструкции кабельной вращающейся головки, устранение влияния закручивания кабеля в процессе исследований на измерение параметров, повышение быстродействия передачи параметров от телеизмерительной системы скважинного прибора к наземным устройствам.
Поставленная задача решается следующим способом.
Кабельная вращающаяся головка, содержащая вращающиеся относительно друг друга вокруг продольной оси прибора первый корпус с токосъемной частью, электрически связанной с кабелем, и второй корпус с контактной частью, электрически связанной со скважинным прибором, согласно изобретению дополнительно оснащена электромагнитным приемо-передающим устройством в виде первого приемопередатчика с передающей антенной, расположенными в первом корпусе, и второго приемопередатчика с приемной антенной, расположенными во втором корпусе. При этом узел вращения первого и второго корпусов относительно друг друга и вокруг продольной оси прибора выполнен в виде шарикового подшипника, установленного по продольной оси первого корпуса, и как минимум двух роликовых подшипников, установленных по продольной оси второго корпуса и разнесенных по оси относительно друг друга.
Предложенное техническое решение имеет следующие преимущества по сравнению с известными устройствами:
- оснащение кабельной вращающейся головки электромагнитным приемо-передающим устройством существенно упрощает конструкцию устройства за счет снижения количества механически взаимодействующих между собой элементов и, соответственно, повышает надежность предложенной конструкции;
- конструкция узла вращения в виде системы шарикового и роликовых подшипников обеспечивает свободное вращение первого корпуса и второго корпуса относительно друг друга, исключая передачу закручивающего напряжения кабеля на скважинные приборы в процессе исследований в скважине. При этом шариковый подшипник выдерживает высокое воздействие на ось вращения устройства, а роликовые подшипники, разнесенные относительно друг друга по продольной оси второго корпуса, снижают радиальное динамическое воздействие на узел вращения, повышая тем самым надежность конструкции последнего;
- предложенная конструкция кабельной вращающейся головки обеспечивает возможность обходиться без маслозаполненного корпуса и компенсатора давления, как у известных устройств, и повышает тем самым технологичность ее изготовления;
- оснащение кабельной вращающейся головки электромагнитным приемо-передающим устройством в виде первого приемопередатчика с передающей антенной, расположенными в первом корпусе, и второго приемопередатчика с приемной антенной, расположенными во втором корпусе, обеспечивает возможность бесконтактной связи наземного блока управления со скважинным прибором, что позволяет повысить точность передаваемой информации, поскольку исключает влияние на передаваемые параметры сопутствующих факторов (шумы, влияние состояния скважинной среды, внешнее динамическое воздействие и т.п.).
Предложенная конструкция кабельной вращающейся головки проста в реализации. Для ее изготовления не требуется специальных материалов и оборудования, что соответствует критерию изобретения «промышленная применимость».
На чертеже представлен вариант конструкции кабельной вращающейся головки.
Кабельная вращающаяся головка (далее - устройство) включает в себя первый корпус 2 и второй корпус 9, связанные между собой системой вращения в виде шарикового подшипника 5 и роликовых подшипников 6. Первый корпус 2 оснащен электронным блоком 3 с приемо-передающей антенной 11. Второй корпус 9 оснащен электронным блоком 15 с приемо-передающей антенной 12. Первый корпус 2 и второй корпус 9 соединены между собой упорным кольцом 13, исключающим разъединение последних в процессе работы устройства. Упорное кольцо 13 находится под накидной гайкой 7, которая накручивается на корпус 2. По продольной оси устройства выполнен сквозной канал 8 для электрических проводников. Герметичность внутренней полости первого корпуса 2 и второго корпуса 9 обеспечивается уплотнительными кольцами 4 и 14 соответственно. На верхнем торце первого корпуса 2 и нижнем торце второго корпуса 9 установлены соответственно наконечник 1 для соединения с каротажным кабелем и наконечник 10 для соединения с геофизическим прибором (на фиг. не показано).
На практике соединительные электрические проводники пропущены по сквозному каналу 8 к электромагнитным катушкам электронных блоков 3 и 15, связанных в процессе работы устройства магнитным полем с приемо-передающими антеннами 11 и 12 соответственно. Кабельную вращающуюся головку подсоединяют наконечником 1 к каротажному кабелю, а наконечником 10 - к скважинному прибору. В процессе спуска скважинного прибора происходит свободное вращение корпусов 2 и 9 относительно друг друга вокруг продольной оси устройства посредством шарикового подшипника 5 и роликовых подшипников 6 и 7, обеспечивающих возможность свободного вращения антенн 11 и 12 приемо-передающих устройств относительно друг друга вокруг продольной оси устройства.
Посредством вращающихся относительно друг друга антенн 11 и 12 приемо-передающих устройств в процессе работы скважинного прибора осуществляется электромагнитная связь между скважинным прибором и наземной системой, то есть обеспечивается комбинированный канал двухсторонней связи между скважинным прибором и наземным оборудованием, а именно приемо-передающими электронными блоками 3 и 15 осуществляется частотная модуляция электрических сигналов, их усиление и дуплексная передача электрических сигналов к наземному оборудованию и обратно. Для реализации полной дуплексной передачи электрических сигналов электромагнитные катушки электронных блоков 3 и 15 намотаны двойным проводом.
В процессе работы на скважине конструкция предложенной кабельной вращающейся головки устраняет передачу закручивающегося напряжения кабеля на скважинный прибор и при этом обеспечивает возможность переноса спектра информации, передаваемого в коде Манчестер-2, в высокочастотную область и обратно, что позволяет повысить надежность связи между скважинным прибором и наземным оборудованием.
Таким образом, предложенное техническое решение отличается простотой и высокой надежностью конструкции, обеспечивает высокую точность измерений и надежность связи между наземным оборудованием и скважинным прибором.
Claims (1)
- Кабельная вращающаяся головка, содержащая вращающиеся относительно друг друга вокруг продольной оси прибора первый корпус с токосъемной частью, электрически связанной с кабелем, и второй корпус с контактной частью, электрически связанной со скважинным прибором, отличающаяся тем, что она дополнительно оснащена электромагнитным приемо-передающим устройством в виде первого приемопередатчика с передающей антенной, расположенными в первом корпусе, и второго приемопередатчика с приемной антенной, расположенными во втором корпусе, при этом узел вращения первого и второго корпусов относительно друг друга и вокруг продольной оси прибора выполнен в виде шарикового подшипника, установленного по продольной оси первого корпуса, и как минимум двух роликовых подшипников, установленных по продольной оси второго корпуса и разнесенных по оси относительно друг друга.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017128058A RU2669627C1 (ru) | 2017-08-04 | 2017-08-04 | Кабельная вращающаяся головка |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017128058A RU2669627C1 (ru) | 2017-08-04 | 2017-08-04 | Кабельная вращающаяся головка |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2669627C1 true RU2669627C1 (ru) | 2018-10-12 |
Family
ID=63862462
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017128058A RU2669627C1 (ru) | 2017-08-04 | 2017-08-04 | Кабельная вращающаяся головка |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2669627C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU207040U1 (ru) * | 2021-06-18 | 2021-10-07 | Общество с Ограниченной Ответственностью "ТНГ-Групп" | Устройство гибкого звена для соединения геофизических приборов |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU883370A1 (ru) * | 1980-03-04 | 1981-11-23 | Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтепромысловой геофизики | Устройство дл соединени кабел со скважинным прибором |
SU987083A2 (ru) * | 1981-07-21 | 1983-01-07 | Опытно-Конструкторское Бюро Геофизического Приборостроения | Кабельна головка дл скважинного прибора |
SU1273520A1 (ru) * | 1985-07-17 | 1986-11-30 | Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтепромысловой геофизики | Кабельна головка |
RU2378509C1 (ru) * | 2008-07-08 | 2010-01-10 | Владимир Игоревич Розенблит | Телеметрическая система |
US20150218938A1 (en) * | 2014-01-31 | 2015-08-06 | Weatherford/Lamb, Inc. | Hard-Mounted EM Telemetry System for MWD Tool in Bottom Hole Assembly |
-
2017
- 2017-08-04 RU RU2017128058A patent/RU2669627C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU883370A1 (ru) * | 1980-03-04 | 1981-11-23 | Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтепромысловой геофизики | Устройство дл соединени кабел со скважинным прибором |
SU987083A2 (ru) * | 1981-07-21 | 1983-01-07 | Опытно-Конструкторское Бюро Геофизического Приборостроения | Кабельна головка дл скважинного прибора |
SU1273520A1 (ru) * | 1985-07-17 | 1986-11-30 | Всесоюзный научно-исследовательский институт нефтепромысловой геофизики | Кабельна головка |
RU2378509C1 (ru) * | 2008-07-08 | 2010-01-10 | Владимир Игоревич Розенблит | Телеметрическая система |
US20150218938A1 (en) * | 2014-01-31 | 2015-08-06 | Weatherford/Lamb, Inc. | Hard-Mounted EM Telemetry System for MWD Tool in Bottom Hole Assembly |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU207040U1 (ru) * | 2021-06-18 | 2021-10-07 | Общество с Ограниченной Ответственностью "ТНГ-Групп" | Устройство гибкого звена для соединения геофизических приборов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20190309615A1 (en) | Advanced drill string inground isolator housing in an mwd system and associated method | |
US20090153355A1 (en) | Electric field communication for short range data transmission in a borehole | |
CA3055546C (en) | Wireless communication between downhole components and surface systems | |
EP2798623B1 (en) | Downhole communication | |
US20190271193A1 (en) | Enclosed module for a downhole system | |
NO20201023A1 (en) | Enclosed module for a downhole system | |
US2569390A (en) | Well logging | |
US11162355B2 (en) | Electromagnetic surface wave communication in a pipe | |
US10570902B2 (en) | Band-gap communications across a well tool with a modified exterior | |
RU2669627C1 (ru) | Кабельная вращающаяся головка | |
CN110725681A (zh) | 一种近钻头测量装置 | |
EP3530876A1 (en) | Turbine drilling assembly with near drill bit sensors | |
US10619476B2 (en) | Downhole communication | |
US9518462B2 (en) | Turbine for transmitting electrical data | |
CN112696193B (zh) | 一种存储设备及包含其的钻铤 | |
RU171919U1 (ru) | Телеметрическая система с наддолотным модулем | |
CN202493260U (zh) | 一种煤矿用整体式电磁波无线随钻测量装置 | |
CN204615127U (zh) | 测井车滚筒光电一体化滑环 | |
RU2277636C1 (ru) | Излучатель телеметрической системы с каналом связи, передающим информацию магнитным сигналом по колонне труб | |
RU2537717C2 (ru) | Способ передачи скважинной информации по электромагнитному каналу связи и устройство для его осуществления | |
CN118187822A (zh) | 一种双伽马随钻电阻率测量装置 | |
NZ627964B2 (en) | Downhole communication |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190805 |