RU2805699C1 - Cable geophysical tip - Google Patents
Cable geophysical tip Download PDFInfo
- Publication number
- RU2805699C1 RU2805699C1 RU2023109147A RU2023109147A RU2805699C1 RU 2805699 C1 RU2805699 C1 RU 2805699C1 RU 2023109147 A RU2023109147 A RU 2023109147A RU 2023109147 A RU2023109147 A RU 2023109147A RU 2805699 C1 RU2805699 C1 RU 2805699C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cable
- housing
- geophysical
- geophysical cable
- tip
- Prior art date
Links
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 7
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 3
- 238000011161 development Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 8
- 238000000034 method Methods 0.000 description 7
- 238000013461 design Methods 0.000 description 6
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 6
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 6
- 102100039239 Amidophosphoribosyltransferase Human genes 0.000 description 5
- 108010039224 Amidophosphoribosyltransferase Proteins 0.000 description 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 5
- 239000012188 paraffin wax Substances 0.000 description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 3
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 3
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 3
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 3
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 3
- 229920002313 fluoropolymer Polymers 0.000 description 2
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 2
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- GBMDVOWEEQVZKZ-UHFFFAOYSA-N methanol;hydrate Chemical compound O.OC GBMDVOWEEQVZKZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000003801 milling Methods 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 description 2
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000003292 glue Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- -1 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 230000010076 replication Effects 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004078 waterproofing Methods 0.000 description 1
Abstract
Description
Область техникиTechnical field
Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может найти применение при эксплуатации скважин на всех режимах их работы в процессе разработки месторождений нефти и газа.The invention relates to the oil and gas industry and can be used in the operation of wells in all operating modes during the development of oil and gas fields.
Кабельный геофизический наконечник (КГН-38/60 У) предназначен для подключения жёсткого геофизического кабеля в полимерной, фторопластовой либо другой синтетической оболочке, гибкой сталеполимерной трубы (ГСПТ), геофизического кабеля с гидроканалом к скважинной геофизической аппаратуре и оборудованию при выполнении геофизических и гидродинамических исследований наклонно-направленных, горизонтальных скважин и скважин имеющих сложный профиль как на нагнетательном, так и на эксплуатационном добывающем фонде нефтяных и газоконденсатных скважин.Cable geophysical tip (KGN-38/60 U) is designed for connecting a rigid geophysical cable in a polymer, fluoroplastic or other synthetic sheath, a flexible steel-polymer pipe (GSPT), a geophysical cable with a hydraulic channel to borehole geophysical equipment and equipment when performing geophysical and hydrodynamic studies obliquely -directional, horizontal wells and wells with a complex profile both in injection and production production of oil and gas condensate wells.
Уровень техникиState of the art
Известен кабельный наконечник для бронированного геофизического кабеля (Патент РФ № 123 456, опубл. 27.12.2012), содержащий корпус, в котором размещены приборный электрический разъем и электровводы, соединяемые с электрическими жилами геофизического кабеля, головку, выполненную в виде расположенного на корпусе вытянутого цилиндра и содержащую внутри узел заделки геофизического кабеля, укрепленный в головке с помощью срезного элемента и выполненный с возможностью перемещения вперед-назад вдоль оси кабельного наконечника. При этом узел заделки содержит опорную муфту цилиндрической формы для восприятия толкающих усилий со стороны геофизического кабеля, имеющую соосные с осью кабельного наконечника: цилиндрическую полость для вставки геофизического кабеля и сквозное отверстие меньшего диаметра для токоведущих жил и повивов брони геофизического кабеля, и блок конусов, состоящий из цилиндрического корпуса с конусным осевым отверстием и конусных втулок со сквозными осевыми отверстиями, расположенных коаксиально друг за другом внутри его, сопрягающихся конусными поверхностями, предназначенными для зажатия между собой повивов брони геофизического кабеля, причем опорная муфта соединена с цилиндрическим корпусом блока конусов с возможностью перемещения вдоль оси кабельного наконечника и стопорения в установленном положении.A cable lug for an armored geophysical cable is known (RF Patent No. 123 456, publ. December 27, 2012), containing a housing in which an instrument electrical connector and electrical inputs connected to the electrical conductors of the geophysical cable are located, a head made in the form of an elongated cylinder located on the housing and containing inside a geophysical cable sealing unit, fixed in the head using a shear element and configured to move back and forth along the axis of the cable tip. In this case, the termination unit contains a cylindrical support coupling for receiving pushing forces from the side of the geophysical cable, which has coaxial with the axis of the cable tip: a cylindrical cavity for inserting the geophysical cable and a through hole of smaller diameter for current-carrying conductors and layers of armor of the geophysical cable, and a block of cones consisting from a cylindrical body with a conical axial hole and conical bushings with through axial holes, located coaxially one after another inside it, mating with conical surfaces designed to clamp layers of geophysical cable armor together, wherein the support sleeve is connected to the cylindrical body of the cone block with the ability to move along axis of the cable lug and locking in the installed position.
Также известен кабельный наконечник для спуска аппарата в скважину (Патент РФ № 106652, опубл. 20.07.2011), содержащий верхний и нижний корпусы, жестко соединенные между собой, и узел фиксации кабеля, расположенный в нижнем корпусе. При этом он снабжен дополнительным узлом фиксации кабеля цангового типа, расположенным над основным узлом фиксации и характеризующимся таким усилием фиксации, которое допускает осевое перемещение кабеля от нагрузки, превышающей вес аппарата не менее чем в два раза, при этом кабель между основным и дополнительным узлами его фиксации имеет участок, свободный от натяжения, длина которого обеспечивает возможность необходимого торможения кабеля при его осевом перемещении в дополнительном узле фиксации и передачу безопасной нагрузки на основной узел фиксации.A cable lug for lowering a device into a well is also known (RF Patent No. 106652, published on July 20, 2011), containing upper and lower housings rigidly connected to each other, and a cable fixation unit located in the lower housing. At the same time, it is equipped with an additional collet-type cable fixation unit, located above the main fixation unit and characterized by such a fixation force that allows axial movement of the cable from a load that is at least twice the weight of the device, with the cable between the main and additional fixation units has a tension-free section, the length of which allows for the necessary braking of the cable during its axial movement in the additional fixation unit and transfer of a safe load to the main fixation unit.
Кроме того, известен кабельный наконечник (Патент РФ № 82761, опубл. 10.05.2009), содержащий корпус, узел связи с кабелем, узел механического и электрического соединения наконечника со скважинным прибором, механизм формирования сигнала индикации натяжения с чувствительным к натяжению элементом и компенсатор внешнего давления. При этом чувствительный к натяжению элемент выполнен в виде поршня, при этом механизм формирования сигнала индикации натяжения включает в себя камеру, заполненную гидравлической жидкостью, и датчик давления, которые соединены между собой посредством канала, выполненного в поршне, а поршень снабжен зонами уплотнения и совместно с корпусом образует компенсатор внешнего давления, содержащий компенсационную камеру, каналом в корпусе связанную с внешней средой.In addition, a cable tip is known (RF Patent No. 82761, published on May 10, 2009), containing a housing, a connection unit with a cable, a mechanical and electrical connection unit for the tip with a downhole tool, a mechanism for generating a tension indication signal with a tension-sensitive element, and an external compensator pressure. In this case, the tension-sensitive element is made in the form of a piston, and the mechanism for generating the tension indication signal includes a chamber filled with hydraulic fluid and a pressure sensor, which are connected to each other through a channel made in the piston, and the piston is equipped with sealing zones and, together with the housing forms an external pressure compensator containing a compensation chamber connected to the external environment by a channel in the housing.
Раскрытие сущности изобретенияDisclosure of the invention
Технической проблемой настоящего изобретения является необходимость повышения универсальности существующего оборудования без потери качества.The technical problem with the present invention is the need to increase the versatility of existing equipment without sacrificing quality.
Технический результат заключается в расширении арсенала средств того же назначения.The technical result consists in expanding the arsenal of means for the same purpose.
Изобретение поясняется чертежом: фиг. 1 - конструкция наконечника.The invention is illustrated by a drawing: FIG. 1 - tip design.
Кабельный наконечник представляет собой комбинированную группу технологических и электромеханических решений, позволяющих решать широкий спектр геологических и технологических задач в скважинах, например:The cable lug is a combined group of technological and electromechanical solutions that allow solving a wide range of geological and technological problems in wells, for example:
- геофизические исследования скважин с телеметрией по токопроводящим жилам, оптоволоконной линии, биметаллической линии в составе грузонесущего повива брони геофизического кабеля, гибкой сталеполимерной трубы (ГСПТ), гибкой полимерной армированной трубы (ГПАТ), капиллярного полимерно-металлического трубопровода (КПМТ), в режиме «онлайн», так и автономной скважинной аппаратурой и оборудованием с модулями автономной памяти и питанием;- geophysical surveys of wells with telemetry along current-carrying conductors, a fiber-optic line, a bimetallic line as part of a load-carrying layer of armor of a geophysical cable, a flexible steel-polymer pipe (GSPT), a flexible polymer-reinforced pipe (GPAP), a capillary polymer-metal pipeline (CPMT), in the “ online” and autonomous downhole equipment and equipment with autonomous memory modules and power supply;
- одновременное проведение ГИС или ГДИ в скважинах с закачкой технологических жидкостей, химических реагентов, аэрированных растворов совместно с поверхностно-активными веществами (ПАВ) через устройство рассекания и распыления входящее в конструкцию с регистрацией параметров поступающих с подключённой скважинной аппаратуры и оборудования на регистраторах геофизического материала расположенных на устье скважины либо в специализированных лабораториях ГИС /ПКС в режиме «онлайн», либо автономной скважинной аппаратурой и оборудованием с модулями автономной памяти и питанием;- simultaneous carrying out of well logging or hydrodynamic testing in wells with the injection of process fluids, chemical reagents, aerated solutions together with surfactants (surfactants) through a cutting and spraying device included in the design with registration of parameters coming from the connected downhole equipment and equipment on geophysical material recorders located at the wellhead either in specialized GIS/PCS laboratories online, or with autonomous downhole equipment and equipment with autonomous memory modules and power supply;
- подача технологических жидкостей, в том числе нагретых до 120 градусов Цельсия через предусмотренные в конструкции системы обратных клапанов, гидромониторных и фрезерующих насадок по лайнеру гибкой сталеполимерной трубы (ГСПТ) или гидроканалу геофизического кабеля, КПМТ для ликвидации гидратных, парафиновых, песчано-гидратных и асфальтеновых пробок и отложений в скважинах;- supply of process fluids, including those heated to 120 degrees Celsius through the check valve systems, hydraulic monitor and milling nozzles provided in the design along the liner of a flexible steel-polymer pipe (GSPT) or a hydraulic channel of a geophysical cable, KPMT for the elimination of hydrate, paraffin, sand-hydrate and asphaltene plugs and deposits in wells;
- подача технологических жидкостей и химических реагентов через предусмотренные в конструкции системы обратных клапанов, перо-воронку, гидромониторных и фрезерующих насадок по лайнеру гибкой сталеполимерной трубы (ГСПТ) или гидроканалу геофизического кабеля, КПМТ или ГПАТ для обработки призабойной зоны пласта в интервалах перфорации и вскрытых другим способом технологических отверстий и нарушений, реализации технологии профиля притока/приёмистости скважин, водоотведения и гидроизоляции нарушений конструктивных элементов скважины;- supply of process fluids and chemical reagents through the design of check valve systems, feather-funnel, hydraulic monitor and milling nozzles along the liner of a flexible steel-polymer pipe (GSPT) or a hydraulic channel of a geophysical cable, CPMT or GPAT for processing the bottom-hole zone of the formation in perforation intervals and opened by others the method of technological holes and violations, the implementation of technology for the inflow/injectivity profile of wells, water disposal and waterproofing of violations of the structural elements of the well;
- подача водометанольных растворов (ВМР) с одновременной регистрацией параметров температуры, давления, плотности, расхода жидкости на устье скважины и параметров получаемых со скважинной геофизической аппаратуры подключенных к кабельному наконечнику на забое скважины, технологической линии в режиме «онлайн», через предусмотренные в конструкции системы обратных клапанов, гидромониторных насадок и распылителей по лайнеру гибкой сталеполимерной трубы (ГСПТ) или гидроканалу геофизического кабеля, КПМТ для обработки ствола скважины ВМР во избежание образования гидратных, песчано-гидратных, парафиновых и асфальтеновых пробок и отложений на стенках ствола скважины и конструкционных элементов.- supply of water-methanol solutions (WMS) with simultaneous registration of parameters of temperature, pressure, density, fluid flow at the wellhead and parameters obtained from downhole geophysical equipment connected to a cable tip at the bottom of the well, the production line in the “online” mode, through the systems provided in the design check valves, hydraulic monitor nozzles and sprayers along the liner of a flexible steel-polymer pipe (GSPT) or a hydraulic channel of a geophysical cable, KPMT for treating the wellbore with VMR to avoid the formation of hydrate, sand-hydrate, paraffin and asphaltene plugs and deposits on the walls of the wellbore and structural elements.
Конструкция кабельного наконечника обеспечивает надежное соединение жестких геофизических кабелей и гибких сталеполимерных труб типа ГСПТ, ГПАТ, КПМТ, с возможностью заделки двух повивов брони кабеля.The design of the cable lug provides a reliable connection of rigid geophysical cables and flexible steel-polymer pipes such as GSPT, GPAT, KPMT, with the possibility of sealing two layers of cable armor.
Кабельный наконечник состоит из корпуса с цанговым зажимом, корпуса фиксации 1 двух повивов 9 и 10 с двумя конусными втулками 6 и корпуса наконечника 2, на котором устанавливается геофизическое оборудование. Все корпуса соединены между собой посредством метрической резьбы с мелким шагом и при этом между собой они фиксируются стопорными шайбами 7, которые препятствуют самопроизвольному раскручиванию деталей. Корпус 3 с цанговым зажимом 4 служит дополнительным креплением наконечника, для его фиксации на наружном диаметре кабеля 5.The cable terminal consists of a housing with a collet clamp, a housing 1 for fixing two layers 9 and 10 with two conical bushings 6, and a housing of the terminal 2 on which geophysical equipment is installed. All housings are connected to each other by means of a metric thread with a fine pitch and at the same time they are fixed to each other with lock washers 7, which prevent the parts from spontaneously unwinding. Housing 3 with a collet clamp 4 serves as an additional fastening for the tip, for fixing it on the outer diameter of the cable 5.
Отличительной особенностью заявленного технического решения является наличие тензометрического модуля контроля проведения спускоподъемных операций (СПО) при всех вышеуказанных видах работ, что позволяет фиксировать все осевые нагрузки при работе компоновки скважинных приборов или оборудования во время прохождения протяжённых горизонтальных или осложнённых участков, где устьевые контроля СПО становятся не информативны. Тензометрический модуль установлен внутри защищенной от внешней среды части корпуса с герметичным подключением к токопроводящим жилам 8 геофизического кабеля, геофизического кабеля с гидроканалом для оперативного получения информации с телеметрической системы.A distinctive feature of the claimed technical solution is the presence of a strain gauge module for monitoring the carrying out of tripping operations (TOP) for all of the above types of work, which makes it possible to record all axial loads during the operation of the assembly of downhole instruments or equipment during the passage of extended horizontal or complicated sections where wellhead TPO controls become ineffective informative. The strain gauge module is installed inside a part of the housing protected from the external environment with a sealed connection to the current-carrying cores 8 of the geophysical cable, a geophysical cable with a hydraulic channel for promptly obtaining information from the telemetry system.
Применение тензометрического модуля в составе кабельного наконечника позволяет значительно снизить риски возникновения внештатных ситуаций, инцидентов при проведении СПО, избежать возникновения аварийных ситуаций и последствий их устранения, такие как, например:The use of a strain-gauge module as part of a cable lug can significantly reduce the risks of emergency situations and incidents during SPO, avoid the occurrence of emergency situations and the consequences of their elimination, such as, for example:
- обрыв компоновки скважинного оборудования;- breakage of the downhole equipment assembly;
- оставления части ГСПТ, геофизического кабеля с гидроканалом, ГПАТ, КПМТ в скважине;- leaving part of the GSPT, geophysical cable with a hydraulic channel, GPAT, CPMT in the well;
-замятие скважинной геофизической аппаратуры, повреждение целостности ГСПТ, геофизического кабеля с гидроканалом, ГПАТ, КПМТ по причине превышения предельно допустимых осевых нагрузок во время проведения СПО.- jamming of borehole geophysical equipment, damage to the integrity of the GSPT, geophysical cable with a hydraulic channel, GPAT, CPMT due to exceeding the maximum permissible axial loads during the execution of the PO.
Также в своём составе тензометрический модуль дополнительно содержит датчик контроля температуры, позволяющий фиксировать параметры температуры непрерывно в режиме «онлайн» на всё время проведения СПО. Датчик температуры установлен внутри защищенной от внешней среды части корпуса с герметичным подключением к токопроводящим жилам геофизического кабеля, геофизического кабеля с гидроканалом. Положение установки датчика в составном корпусе фиксации двух повивов (герметичная часть крепления токопроводящих жил) определяется при изготовлении с учетом диаметра применяемого геофизического кабеля, сопротивления токопроводящих жил, а также с учетом материала которым армированы токопроводящие жилы (полиэтилен, фторопласт и т.д.). Способ крепления датчика - специализированный адгезионный термостойкий клей. Контроль температурного режима во время СПО обеспечивает безаварийную работу ГСПТ, геофизического кабеля с гидроканалом, КПМТ, ГПАТ при выполнении работ связанных с подачей технологических жидкостей, водометанольного раствора (ВМР), химических реагентов, а также технологический контроль параметров скважинных условий при выполнении работ по ликвидации гидратных, парафиновых, песчано-гидратных и асфальтеновых отложений, контроля параметров работы скважинной геофизической аппаратуры на скважинах с аномально высокими пластовыми температурами, аномально низкими температурами на скважинах арктической зоны Ямало-Ненецкого автономного округа.Also, the strain gauge module additionally contains a temperature control sensor, which allows you to record temperature parameters continuously online for the entire duration of the SPO. The temperature sensor is installed inside a part of the housing protected from the external environment with a sealed connection to the current-carrying conductors of the geophysical cable, geophysical cable with a hydraulic channel. The installation position of the sensor in the composite housing for fixing two layers (the sealed part of the fastening of the conductive cores) is determined during manufacturing, taking into account the diameter of the geophysical cable used, the resistance of the conductive cores, and also taking into account the material with which the conductive cores are reinforced (polyethylene, fluoroplastic, etc.). The method of attaching the sensor is a specialized adhesive heat-resistant glue. Temperature control during the production process ensures trouble-free operation of the GSPT, geophysical cable with a hydraulic channel, CPMT, GPAT when performing work related to the supply of process fluids, water-methanol solution (WMS), chemical reagents, as well as technological control of the parameters of well conditions when performing work to eliminate hydrate , paraffin, sand-hydrate and asphaltene deposits, monitoring the operating parameters of borehole geophysical equipment in wells with abnormally high formation temperatures, abnormally low temperatures in wells in the Arctic zone of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug.
Универсальность комбинированных модификаций кабельного наконечника обеспечена взаимозаменяемостью узлов, механизмов и деталей, а также единым стандартом резьбовых соединений и сочленений.The versatility of combined modifications of the cable lug is ensured by the interchangeability of units, mechanisms and parts, as well as a unified standard of threaded connections and joints.
Пример практической реализацииExample of practical implementation
Кабельный наконечник (КГН-38/60 У) успешно прошёл испытания на объектах ООО «НОВАТЭК - ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», ООО «НОВАТЭК - ПУРОВСКИЙ ЗПК», ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КУЗНЕЦК» в 2022 году. На объектах ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ - НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ» успешно применяется в тиражировании модификация (КГН-38/60 У) для выполнения работ по ликвидации гидратных и парафиновых отложений (ВЦ - восстановление циркуляции) совместно с гибкой сталеполимерной трубой (ГСПТ) и геофизическим кабелем с гидроканалом.The cable lug (KGN-38/60 U) was successfully tested at the facilities of NOVATEK - YURKHAROVNEFTEGAZ LLC, NOVATEK - PUROVSKY ZPK LLC, GAZPROM DOBYCHA KUZNETSK LLC in 2022. At the facilities of GAZPROMNEFT - NOYABRSKNEFTEGAZ LLC, a modification (KGN-38/60 U) is successfully used in replication to perform work on the elimination of hydrate and paraffin deposits (VC - circulation restoration) together with a flexible steel-polymer pipe (GSPT) and a geophysical cable with a hydraulic channel.
Технический результат применения в компоновке КГН-38/60 У обусловлен комплексным решением технологических и геологических задач в режиме онлайн при проведении внутрискважинных работ в скважинах с протяженным горизонтальным окончанием, имеющих сложный профиль, где без применения КГН-38/60 средства контроля установленные на устье скважины, технологических и силовых лебедках являются неинформативными, либо не позволяющими оперативно принимать операционные решения в процессе выполнения работ.The technical result of the application in the KGN-38/60 U configuration is due to the integrated solution of technological and geological problems online when carrying out downhole work in wells with an extended horizontal end and a complex profile, where without the use of KGN-38/60 control tools are installed at the wellhead , technological and power winches are uninformative or do not allow prompt operational decisions to be made in the process of performing work.
Claims (1)
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2805699C1 true RU2805699C1 (en) | 2023-10-23 |
Family
ID=
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4269063A (en) * | 1979-09-21 | 1981-05-26 | Schlumberger Technology Corporation | Downhole force measuring device |
RU38355U1 (en) * | 2002-07-23 | 2004-06-10 | Открытое акционерное общество "Татнефтегеофизика" | CABLE LUG |
RU82761U1 (en) * | 2008-11-13 | 2009-05-10 | Закрытое акционерное общество "Геокомсервис" | CABLE LUG |
RU106652U1 (en) * | 2010-12-28 | 2011-07-20 | Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по использованию энергии взрыва в геофизике" (ОАО "ВНИПИвзрывгеофизика") | CABLE TIP FOR DRAWING THE UNIT INTO A WELL |
RU123456U1 (en) * | 2012-10-08 | 2012-12-27 | Александр Евгеньевич Матросов | CABLE TIP FOR ARMORED GEOPHYSICAL CABLE |
RU2484566C1 (en) * | 2012-01-23 | 2013-06-10 | Открытое акционерное общество "Ижевский радиозавод" | Sealed electric connector |
CN211209251U (en) * | 2020-03-03 | 2020-08-07 | 成都盛帮双核科技有限公司 | Intelligent temperature measurement type T-connection cable head |
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4269063A (en) * | 1979-09-21 | 1981-05-26 | Schlumberger Technology Corporation | Downhole force measuring device |
RU38355U1 (en) * | 2002-07-23 | 2004-06-10 | Открытое акционерное общество "Татнефтегеофизика" | CABLE LUG |
RU82761U1 (en) * | 2008-11-13 | 2009-05-10 | Закрытое акционерное общество "Геокомсервис" | CABLE LUG |
RU106652U1 (en) * | 2010-12-28 | 2011-07-20 | Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по использованию энергии взрыва в геофизике" (ОАО "ВНИПИвзрывгеофизика") | CABLE TIP FOR DRAWING THE UNIT INTO A WELL |
RU2484566C1 (en) * | 2012-01-23 | 2013-06-10 | Открытое акционерное общество "Ижевский радиозавод" | Sealed electric connector |
RU123456U1 (en) * | 2012-10-08 | 2012-12-27 | Александр Евгеньевич Матросов | CABLE TIP FOR ARMORED GEOPHYSICAL CABLE |
CN211209251U (en) * | 2020-03-03 | 2020-08-07 | 成都盛帮双核科技有限公司 | Intelligent temperature measurement type T-connection cable head |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP1766180B1 (en) | Intervention rod | |
US10767422B2 (en) | Pipe joint having coupled adapter | |
US6513596B2 (en) | Non-intrusive pressure measurement device for subsea well casing annuli | |
US7398697B2 (en) | Apparatus and method for retroactively installing sensors on marine elements | |
US6192983B1 (en) | Coiled tubing strings and installation methods | |
US4842059A (en) | Flex joint incorporating enclosed conductors | |
US6450022B1 (en) | Apparatus for measuring forces on well logging instruments | |
RU2690237C1 (en) | Double electric drill pipe | |
US20160138355A1 (en) | Subsea Landing String With Autonomous Emergency Shut-In And Disconnect | |
CN112771246A (en) | Data collection and communication device between tubular columns of oil and gas well | |
WO2015021234A2 (en) | Sensing magnetized portions of a wellhead system to monitor fatigue loading | |
RU2805699C1 (en) | Cable geophysical tip | |
US20110308807A1 (en) | Use of wired tubulars for communications/power in an in-riser application | |
EP2184438A2 (en) | Equipment for optical measurement of double temperature and pressure and of flow rate and respective handling tool | |
EP3030747B1 (en) | Retention device for drill pipe transmission line | |
GB2337780A (en) | Surface assembled spoolable coiled tubing strings | |
NL1042187B1 (en) | Downhole armored optical cable tension measurement | |
CA2768865C (en) | Apparatus and method for coupling conduit segments | |
CN114458284A (en) | Release device, screen pipe column and production section testing method | |
MXPA06000579A (en) | Subsea tubing hanger assembly for an oil or gas well. | |
CN213176013U (en) | Wired electric pump testing device for offshore oil field | |
CN115788403A (en) | Underwater Christmas tree testing system and method | |
Dunn-Norman et al. | SCADA system trends in deepwater developments | |
Alfstad et al. | Snorre Riser and Well Systems |