一种套管井的磁化测量方法及装置、探测器及设备与流程

专利2025-06-04  12


本发明属于测井,具体涉及一种套管井的磁化测量方法及装置、探测器及设备。


背景技术:

1、目前,已有高斯计测量只能在地面对套管进行测量,因油田套管井中含有水和泥浆,高斯计探头不能下放到油田套管井中测量,以至于不能定量测量套管磁化的磁场强度,导致不能确定待测套管井的磁化位置。


技术实现思路

1、为了克服上述现有技术的缺点,本发明提出了一种套管井的磁化测量方法及装置、探测器及设备的技术方案,以解决因油田套管井中含有水和泥浆,高斯计探头不能下放到油田套管井中测量,以至于不能定量测量套管磁化的磁场强度,导致不能确定待测套管井的磁化位置。

2、为了达到上述目的,本发明采用以下技术方案予以实现:

3、根据本公开的一方面,提供了一种套管井的磁化测量方法,包括:

4、获取待测套管井的标准自然伽玛测井曲线;

5、测量所述待测套管井的自然伽玛测井曲线;

6、基于所述标准自然伽玛测井曲线与所述测量的自然伽玛测井曲线在相同深度的差异,或基于所述测量的自然伽玛测井曲线与设定值,确定所述待测套管井的磁化位置。

7、优选地,所述获取待测套管井的标准自然伽玛测井曲线的方法,包括:

8、获取所述待测套管井的测量深度及测量速度;

9、根据所述测量速度控制加入屏蔽罩的探测器下放到所述测量深度,得到所述标准自然伽玛测井曲线;

10、以及/或,所述测量所述待测套管井的自然伽玛测井曲线的方法,包括:

11、获取所述标准自然伽玛测井曲线对应的测量深度及测量速度;

12、按照所述测量速度控制探测器下放到所述测量深度,得到测量的自然伽玛测井曲线;

13、以及/或,基于所述标准自然伽玛测井曲线与所述测量的自然伽玛测井曲线在相同深度的差异,确定所述待测套管井的磁化位置的方法,包括:

14、获取预设差值;

15、确定在相同深度下所述标准自然伽玛测井曲线及所述测量的自然伽玛测井曲线的差值;

16、若所述差值大于所述预设差值,则将所述差值对应的深度确定为所述待测套管井的磁化位置;

17、以及/或,基于所述测量的自然伽玛测井曲线与设定值,确定所述待测套管井的磁化位置的方法,包括:

18、获取设定值;

19、分别将相同深度下的自然伽玛测井曲线的强度值与所述设定值进行比较;

20、若所述强度值小于或者等于所述设定值,则将所述强度值对应的深度确定为所述待测套管井的磁化位置。

21、根据本公开的一方面,提供了一种套管井的磁化测量装置,包括:

22、获取单元,用于获取待测套管井的标准自然伽玛测井曲线;

23、测量单元,用于测量所述待测套管井的自然伽玛测井曲线;

24、确定装置,用于基于所述标准自然伽玛测井曲线与所述测量的自然伽玛测井曲线在不同深度的差异,或基于所述测量的自然伽玛测井曲线与设定值,确定所述待测套管井的磁化位置。

25、根据本公开的一方面,提供了一种电子设备,包括:

26、处理器;用于存储处理器可执行指令的存储器;其中,所述处理器被配置为:执行上述套管井的磁化测量方法。

27、根据本公开的一方面,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,所述计算机程序指令被处理器执行时实现上述套管井的磁化测量方法。

28、根据本公开的一方面,提供了一种探测器,其特征在于,包括:应用如上述的磁化测量方法;或如上述的磁化测量装置;或,如上述的电子设备;或,如上述的计算机可读存储介质,以及探测机构及屏蔽机构;所述探测机构,用于探测自然伽玛信号;所述屏蔽机构在所述探测机构外侧,用于屏蔽磁场信号;所述屏蔽机构可从所述探测机构上拆卸,或所述探测机构可从所述屏蔽机构内取出。

29、优选地,所述探测机构,包括:信号转换机构、信号采集机构及驱动机构;所述信号转换机构分别与所述信号采集机构及所述驱动机构连接;所述驱动机构,用于驱动所述信号转换机构工作,以便所述信号转换机构将所述自然伽玛信号对应的光信号转换为电信号;所述信号采集机构,用于采集所述电信号,以及将所述电信号发送至数据通信机构。

30、优选地,所述探测机构,还包括:线路骨架;所述线路骨架上设置有所述信号采集机构及所述驱动机构;所述线路骨架的一端与电缆连接,所述线路骨架另一端的所述驱动机构与所述信号转换机构连接;以及/或,所述信号转换机构,包括:光电倍增管及晶体;所述晶体的一端与所述光电倍增管的一端连接,所述晶体的另一端与所述驱动机构连接,所述电倍增管的另一端与所述信号采集机构连接;以及/或,所述晶体的另一端以及/或所述电倍增管的另一端具有调节机构;所述调节机构,用于调节所述晶体与所述电倍增管的贴合度;以及/或,信号采集机构,包括:ad采集电路及发送电路;所述ad采集电路的一端与所述信号转换机构连接,所述ad采集电路的另一端与所述发送电路连接;所述发送电路,用于将所述电信号发送至数据通信机构;以及/或,所述驱动机构,包括:变压机构、整流电路、升压电路;所述变压机构与所述整流电路的输入端连接,所述整流电路的输出端与所述升压电路的输入端连接,所述升压电路的输出端与所述信号转换机构连接;所述变压机构,用于将输入的交流电压转换为设定的交流电压;所述整流电路,用于将所述交流电压转换为直流电压;所述升压电路,用于将所述直流电压升高到第一设定电压,以便所述信号转换机构将所述自然伽玛信号对应的光信号转换为电信号;以及/或,

31、所述的探测器,还包括:降压电路;所述整流电路的输出端还与所述降压电路的输入端连接,所述降压电路的输出端与所述信号采集机构连接;

32、所述降压电路,用于将所述直流电压降低到第二设定电压,以便为所述信号采集机构供电;以及/或,所述信号转换机构的外侧具有保护机构;所述保护机构,包括:保护机构主体,所述保护机构主体内设置有光电倍增管安装槽及晶体安装槽;所述保护机构为桶状结构。

33、优选地,所述线路骨架与外壳之间还具有第一减震机构;以及/或,所述第一减震机构,包括:设置在所述线路骨架外侧的弹簧座,所述弹簧座上具有弹簧。以及/或,所述线路骨架的一端通过第一插座与所述电缆连接;以及/或,所述保护机构与外壳之间还具有第二减震机构,所述第二减震机构为防震橡胶;以及/或,所述线路骨架通过连接罩与所述信号转换机构连接;以及/或,所述信号转换机构的两侧分别设置有第三减震机构,所述第三减震机构为防震垫。

34、优选地,所述屏蔽机构,包括:两边具有开口的屏蔽主体,所述屏蔽主体的两端开口分别具有屏蔽盖;以及/或,所述探测器的两侧分别具有上护帽及下护帽;以及/或,所述上护帽及下护帽分别具有上拉坏及下拉环,设置有下护帽的一端设置有用于消磁的消磁器。

35、上述的套管井的套管井的磁化测量方法及装置、电子设备、介质及探测器,可以解决因油田套管井中含有水和泥浆,高斯计探头不能下放到油田套管井中测量,以至于不能定量测量套管磁化的磁场强度,导致不能确定待测套管井的磁化位置。

36、应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,而非限制本公开。

37、根据下面参考附图对示例性实施例的详细说明,本公开的其它特征及方面将变得清楚。


技术特征:

1.一种套管井的磁化测量方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的套管井的磁化测量方法,其特征在于,所述s1中,所述获取待测套管井的标准自然伽玛测井曲线的方法,包括:

3.一种套管井的磁化测量装置,其特征在于,包括:

4.一种电子设备,其特征在于,包括:处理器;用于存储处理器可执行指令的存储器;其中,所述处理器被配置为调用所述存储器存储的指令,以执行权利要求1或2所述的磁化测量方法。

5.一种探测器,其特征在于,包括:探测机构及屏蔽机构;

6.根据权利要求5所述的探测器,其特征在于,所述探测机构,包括:信号转换机构、信号采集机构及驱动机构;

7.根据权利要求5或6所述的探测器,其特征在于,所述探测机构,还包括:线路骨架(7);所述线路骨架(7)上设置有所述信号采集机构及所述驱动机构;所述线路骨架(7)的一端与电缆连接,所述线路骨架(7)另一端的所述驱动机构与所述信号转换机构连接;

8.根据权利要求7所述的探测器,其特征在于,所述线路骨架(7)与外壳(5)之间还具有第一减震机构;以及/或,所述第一减震机构,包括:设置在所述线路骨架(7)外侧的弹簧座(6),所述弹簧座(6)上具有弹簧(3);

9.根据权利要求5所述的探测器,其特征在于,所述屏蔽机构,包括:两边具有开口的屏蔽主体(19),所述屏蔽主体(19)的两端开口分别具有屏蔽盖(20);以及/或,所述探测器的两侧分别具有上护帽(1)及下护帽(18);以及/或,所述上护帽(1)及下护帽(18)分别具有上拉坏(1a)及下拉环(18a)。

10.根据权利要求5所述的探测器,其特征在于,所述探测器还包括有消磁器,所述消磁器设置在探测器的下护帽(18)的下端;所述消磁器用于消磁。


技术总结
本公开涉及一种套管井的磁化测量方法及装置、探测器及设备,涉及测井技术领域,所述的套管井的磁化测量方法,包括:获取待测套管井的标准自然伽玛测井曲线;测量所述待测套管井的自然伽玛测井曲线;基于所述标准自然伽玛测井曲线与所述测量的自然伽玛测井曲线在不同深度的差异,或基于所述测量的自然伽玛测井曲线与设定值,确定所述待测套管井的磁化位置。以解决因油田套管井中含有水和泥浆,高斯计探头不能下放到油田套管井中测量,以至于不能定量测量套管磁化的磁场强度,导致不能确定待测套管井的磁化位置。

技术研发人员:刘秀庆,刘湘政,韩壮科,刘旸,段亚静,卢亚普,史金安,苏楠,杨照军,霍丹丹,樊晶晶
受保护的技术使用者:中国石油天然气集团有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/6/26
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