普通電阻率測井是把一個普通的電極系(由三個電極組成)放入井內(nèi),測量井內(nèi)巖石電阻率變化的曲線。在測量地層電阻率時,要受井徑、泥漿電阻率、上下圍巖及電極距等因素的影響,測得的參數(shù)不等于地層的真電阻率,而是被稱為地層的視電阻率。因此普通電阻率測井又稱為視電阻率測井。
油藏在地下的電阻率是一個既不能直接觀察又不能直接測量的物理量,只有當電流通過它的時候才能間接的測出來。因此,在測量電阻率的時,必須向巖層通入一定的電流,然后研究不同巖石電阻率對電場分布的影響,從而進一步找出電位與電阻率之間的關系。
是在鉆孔中采用布置在不同部位的供電電極和測量電極來測定巖石(包括其中的流體)電阻率的方法。通常所用的三電阻率測井系列是:深側向、淺側向和微側向電阻率測井。
測量介質電阻率的測井方法有:普通電阻率法測井、微電極測井、微側向測井、球型聚焦測井、鄰近側向測井、雙側向測井及感應測井等。
接地觀測井簡稱觀測井,是一種用塑料或混凝泥土制造,用來測試接地裝置性能的一種預制物件。該產(chǎn)品可廣泛應用于工作接地、保護接地、抗干擾接地、防雷接地和防靜電等各個領域接地設施的輔助工程中,為實時監(jiān)測接地效...
電阻率是用來表示各種物質電阻特性的物理量。某種物質所制成的原件(常溫下20°C)的電阻與橫截面積的乘積與長度的比值叫做這種物質的電阻率。電阻率與導體的長度、橫截面積等因素無關,是導體材料本身的電學性質...
檢測井水的方法是通過燒開水的方式來檢測,但需要分為新水井和舊水井來檢測: 新水井:①多取一些井水,放進大鍋里反復煮開冷卻循環(huán)操作,如果循環(huán)多次后,發(fā)現(xiàn)鍋底有大量鹽狀物析出,也就是我們常說的鍋垢出現(xiàn),就...
電極系是按一定順序排列的一組電極。由供電電極A、B和測量電極M、N組成。在電極系的三個電極中,有兩個在同一線路C供電線路或測量線路中,叫成對電極或同名電極,另外一個和地面電極在同一線路(測量線路或供電線路)中,叫不成對電極或單電極。根據(jù)電極間的相對位置的不同可以分為梯度電極系和電位電極系。
為了評價含油性,必須較準確的求出地層的電阻率,在地層厚度較大,地層電阻率和泥漿電阻率相差不太懸殊的情況下,可以采用普通電極系測井來求地層電阻率,但在地層較薄電阻率很高,或者在鹽水泥漿的情況下,由于泥漿電阻率很低,使得電極流出的電流大部分都在井內(nèi)和圍巖中流過,進入測量層的電流很少。因此測量的視電阻率曲線變化平緩,不能用來劃分地層,判斷巖性。另外,在沙泥巖交互層地區(qū),高阻臨層對普通電極系的屏蔽影響很大,使其難以求出地層真電阻率。
為解決上述的問題,就出現(xiàn)了帶有聚焦電極的側向測井,它能使主電流呈一定厚度的平板狀電流束,垂直進入地層,使井的分流作用和圍巖的影響大大減少。側向測井開始為三側向測井,后來研制了七側向,現(xiàn)今已發(fā)展了雙側向測井,雙側向測井-微球形聚焦測井已成為鹽水泥漿和高電阻率地層剖面的必測項目。
一般電阻率測井方法,都需要井內(nèi)有導電的液體,使供電電極的電流通過它進入地層,在井周圍地層中形成直流電場,然后測量電場的分布,得出地層的電阻率。這些方法只能用于導電性能較好的泥漿中,但有時為了獲得地層原始含油飽和度資料,在個別的井中,需用油基泥漿鉆井,有時還采用空氣鉆井,在這樣的條件下,井內(nèi)沒有導電介質,不能使用直流電法測井。為了解決這一問題,根據(jù)電磁感應原理,提出了感應測井。
人們在測井時,工程上出現(xiàn)一次偶然失誤,供電電極沒供電,但仍測出了電位隨井深的變化曲線。由于這個電位是自然電位產(chǎn)生的,所以稱為自然電位,用SP表示。
井內(nèi)自然電位產(chǎn)生的原因是復雜的,對于油井來說,主要有以下兩個原因:(1)、地層水礦化度與泥漿礦化度不同。(2)、地層壓力不同于泥漿柱壓力。
實踐證明:油井的自然電位主要由擴散作用產(chǎn)生的,只有在泥漿柱和地層間的壓力差很大的情況下,過濾作用才成為較重要的因素。 2100433B
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套管腐蝕變形所引起的套管電阻率發(fā)生變化使單電極供電的過套管地層電阻率測量產(chǎn)生誤差或錯誤。提出雙電極雙頻過套管電阻率測量方法,依據(jù)套管井中電場滿足霍夫曼定律得出地層電阻率計算公式,用以提高地層電阻率測量精度及測井速度。使用雙電極的電阻率計算公式在目的層段有效地降低了地層模型電阻率與測量地層電阻率之間的差異,在電阻率計算公式中體現(xiàn)刻度過程,使原來采用單電極供電時需要2步實現(xiàn)測量的步驟變成了1步實現(xiàn)測量,在提高地層電阻率測量精度的同時也提高了測井速度,為套管井地層電阻率測井儀器實現(xiàn)提供了新選擇。
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本文基于過套管電阻率測井刻度設計的基本原理,對過套管電阻率測井刻度的工藝要點進行著重分析,為現(xiàn)代電力應用技術的創(chuàng)新運用提供了良好的技術保障。
側向電阻率測井是一種聚焦供電方式的井中電阻率測井方法。所以又稱聚焦電阻率測井。普通電阻率測井是用近似于點或球形的電極供出電流,在均勻介質中,電流呈球對稱散射狀。當在低阻泥漿和高阻地層的井中供電電流卻幾乎都在泥漿中流過,很少流入地層。側向電阻率測井把供電電流在一定范圍里聚焦,以一個垂直與鉆孔軸的圓盤狀散射供出。相對井軸是側向供出的,所以稱作側向電阻率測井。按聚焦方法的不同以及聚焦和供電電極的的結構、數(shù)量差異分三側向、七側向、雙側向(深、淺側向)等等。側向電阻率測井是普通電阻率測井的進一步發(fā)展,聚焦供電使得電流在地層中帶有方向選擇性擴散,就可以更精細地研究地層的電阻率在不同方向的變化情況,得到更多的地質信息。比如,三側向(七側向)電阻率測井可用來研究巖層的更為真實的電阻率,在軸向更準確劃分巖礦層厚度,雙側向電阻率測井可以得到鉆孔徑向的電阻率變化情況,進一步評價巖層的孔隙度、滲透性等等。
前言
第1章 緒論
1.1 過套管電阻率測井歷史
1.1.1 過套管電阻率測井關鍵技術
1.1.2 過套管電阻率測井技術與其他測井技術的比較
1.1.3 過套管地層電阻率測井技術應用
1.1.4 CHFR測井影響
1.2 過套管電阻率測井原理
1.2.1 全電阻測量模式
1.2.2 套管電阻測量模式
1.2.3 泄漏電流測量模式
1.3 套管井中電場特性
1.3.1 穩(wěn)定電流場基本方程
1.3.2 裸眼井內(nèi)電場分布
1.3.3 套管井內(nèi)的電場分布
1.4 激勵信號源的特性
1.4.1 激勵信號的頻率特性
1.4.2 激勵信號源的功率選擇
第2章 激勵信號源設計
2.1 電流源總體設計
2.1.1 功率放大電路的特點及研究對象
2.1.2 集成功率器件介紹
2.1.3 電流源總體設計
2.2 基于DDS技術的低頻信號源設計
2.2.1 DDS技術基本理論
2.2.2 信號源的方案設計
2.2.3 DSP程序設計
2.2.4 正弦信號的產(chǎn)生
2.3 實驗結果
2.3.1 實驗時序圖
2.3.2 頻率穩(wěn)定度計算
2.4 電流源具體實現(xiàn)
2.4.1 PA12芯片介紹
2.4.2 PA12的電流限制
2.4.3 PA12的電流源設計
2.5 激勵信號電路通道工作穩(wěn)定性和噪聲分析
2.5.1 電源旁路和去耦
2.5.2 接地
2.5.3 電路布局
2.5.4 功率器件使用
第3章 信號調(diào)理電路設計
3.1 前置放大電路
3.2 中間級放大電路
3.3 濾波電路
3.3.1 各種濾波方式對比選擇
3.3.2 電路實現(xiàn)
3.3.3 濾波器參數(shù)計算
3.3.4 試驗結果
3.4 程控增益電路
3.4.1 方案對比
3.4.2 電路實現(xiàn)
3.5 程控濾波電路
3.5.1 方案對比
3.5.2 電路實現(xiàn)
3.6 隔離放大電路
3.6.1 方案對比
3.6.2 電路實現(xiàn)
3.7 調(diào)理電路低噪聲設計
3.7.1 精密電阻的選擇
3.7.2 電路的接地
3.7.3 消除外部干擾方法
3.7.4 閃爍噪聲(l/f)與降低方法
3.7.5 降低電源干擾
3.7.6 PCB注意事項
3.8 電源電路設計
……
第4章 過套管電阻率測井井下電路設計
第5章 過套管電阻率測井地面控制器設計
第6章 過套管電阻率測井納伏級微弱信號檢測算法的實現(xiàn)
普通電極系電阻率測井
英文:coltiinoh device resistivity logging
釋文:普通電極系供電電流在空間的分布,只受周圍介質電阻率分布的影響,而不像微電極和側向測井電極系那樣把電流限制在某一范圍內(nèi),所以它受井或鄰層的影響較大。普通電極系電阻率測井主要用于劃分剖面的大層段或地層對比。電極系中4、B電極供電,M、N電極測量電位差,視電阻率與供電電流。