新型薄层双侧向测井仪器理论
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1.画图分析求商式双侧向浅(深)侧向电阻率测量原理?①屏蔽电极A1 (A1/)发射128(35)Hz浅屏流,建立井筒和地层直流电场,浅屏流返回到A2(A2/);②井筒和地层内的电场将在监督电极M1N1(M1/N1/)上产生电位差,电位差被监控回路检测,主电极上产生与屏流同极性的主电流;③主电流将改变电场的分布,使监督电极上的电位差趋于减小,形成剩余电压信号,监督电极M1N1近似等电位。
监控回路作用:产生主电流,自动调节主电流大小,保持监督电极M1N1近似等电位,完成对主电流聚焦。
④主电流的大小和主电流在地层的电压降随地层电阻率变化而变化,取样电阻r上的电压变化将反应主电流的变化,浅侧向主电流IS被电流检测电路检测后送PCM发送器;⑤M1与N的电位差被电压检测电路检测,产生浅侧向主电压VS,送到PCM发送器。
⑥浅侧向主电流和主电压经脉冲编码调制发送器编码后送地面,在经PCM解调后计算电阻率;⑦依据下面公式计算电阻率⑧进行电阻率记录⑨电压检测电路同时产生控制信号V2D,可以控制屏流源产生屏流。
2.画图分析功率式双侧向浅测向电阻率测量原理?①280Hz浅屏流源:产生总电流It,包括浅屏蔽电流I1S,提供给A1;浅主电流I0S,提供给A0,两电流都返回A2。
It受功率控制信号PU控制,使浅侧向主电流按照功率控制曲线变化。
②监控回路:输入为M1N1上的电位差,产生部分主电流输出,以调整M1N1 的电位差近似为零③电压测量:输入取自N1与电缆外皮间的电压,输出为浅侧向主电压V0S,同时280Hz 的相位参考信号输入作为相敏检波器的控制信号。
④电流检测:输入为和A0串联在一起的取样电阻r两侧的电压信号,输出为浅侧向主电流I0S,同时280Hz的相位参考信号输入作为相敏检波器的控制信号。
⑤数字接口:V0S、I0S分别由测量电路放大、相敏检波、变成脉动直流信号送到数字接口部分,编码后经电缆传至地面。
⑥地面接口及计算机:地面接口对上传信号解编,由计算机对V0S、I0S进行除法运算计算浅侧向电阻率RS,主要反映侵入带电阻率;并进行乘法运算求主电流功率PS,并依据功率控制曲线给出功率控制信号Pu,该信号通过电缆下传,调整280Hz电流源产生总电流It,以保持井下浅侧向主电流功率恒定。
双侧向测井影响因素与应对措施双侧向测井是能够进行深、浅组合测井技术在三侧向和七侧向的基础上发展出来的,双侧向技术是将三侧向棒形电极和七侧向监督电极相结合,能够有效增强电极的聚焦作用,保障通过井轴方向的主电流经过控制不产生分流,所以在测井技术中双侧向技术应用的比较广泛。
本文主要阐述了双侧向测井技术中存在的问题以及影响因素,在双侧向测井技术中解决双轨技术能够更好的发挥其性能。
标签:双侧向测井;影响因素双侧向测井技术具有很多的优点,其主要是主电流利用两个屏蔽电极进行聚焦,能够具有径向探测深度较深和垂向分辨率较高的特点,深部和浅部的探测利用同一电极就能够完成。
所以双侧向测井技术的发展已经成为在电阻率测井中比较常用的技术。
1 双侧向测井的工作原理1.1 地层电阻率测量原理M和N在AMN测量电极系中是一对测量电极,供电电极和电源分别为B 和A。
等位面球面是以A为中心向周围每个方向辐射的电流线。
1.2 仪器模型测量原理半径r是井下圆柱形等位面,UA是电位,我们可以认为测量地层点圆柱形等位面长度接近无限大,当UN=0的时候电流从自主面流出,射向地层形成回流。
双侧向测井仪器根据这个模型通过聚焦系统,将电流利用圆柱形等位面被迫进入地层。
我们假设研究的模型中地层的介质是均匀同性,但是实际中是一种复杂的情况,井内电极系周围存在泥浆等介质,根据此模型不能精确的对地层的厚度和径向上各个环带进行计算,只能综合考虑各种因素,我们要进行版图的校正工作才能得到精确的数据。
2 双侧向测井影响因素分析测井曲线在进行双侧向测井同时会受到一些因素的影响,仪器的结构设计和电性参数在实际的操作过程中都要时刻的关注,因为外界因素产生的影响排查比较困难,发生的频率较高。
测井曲线双轨曲线现象的形成是因为侧向马笼头和其他马笼头在导线和马笼头、外壳的绝缘影响下相混淆,形成的一种短路的现象,双轨曲线的浅侧向要高于深侧向。
供电的电流会在绝缘不良时增大,造成上传的数据不稳定,指令下达的错误,严重对测井工作造成影响。