LOGIQ双侧向测井仪的问题因素分析解析
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测井质量影响因素及对策管理分析摘要:测井质量好坏对油层质量评价、提高油田油气开采效益具有重要的影响。
以声波测井技术为例,从换能器等设备因素、测井过程操作和仪器调节因素、天然气气侵等环境因素三个方面对测井质量影响因素进行分析,在此基础上提出各项提高测井质量的管理对策措施。
关键词:测井质量影响因素对策管理在油田开采过程中,油气井能否充分利用、正常彻底开采的关键在于固井质量的好坏,目前声速和声幅等利用声原理的变密度测井技术得到广泛应用,可以有效克服测井质量的影响因素并提高固井质量评价的准确性。
但是,声波测井技术由于仪器设备、使用材料、环境等原因还是存在许多测井质量影响因素。
本文将以声波变密度测井技术为例,对其测井质量影响因素进行分析,据此提出有效地质量控制措施,以其对测井质量管理起到一定的作用。
一、测井质量影响因素分析现场测井经验表明,使用声波变密度测井评价固井质量存在多方面特性,多数情况下测井响应还受到固井质量之外的其他过程因素影响。
总体上影响测井质量的因素包括:换能器等设备因素、过程操作和仪器调节因素、天然气气侵等环境因素。
1.仪器设备的影响仪器设备的影响因素主要从换能器、仪器刻度、仪器偏心等进行分析。
1.1换能器对测井质量的影响换能器是具有转换电能和机械能的陶瓷晶体制成,它的作用一是将发射的电能转换为机械振动,二是将接收到的声波信号转换成电信号。
在测井过程中声波幅度偏小时可能是换能器的影响造成的。
1.1.1井下深度导致换能器影响测井质量。
换能器进行信号发射和接收具有相应的边界条件,当仪器放在井下较深的地方,受到井下液体压力的增加,换能器受力就越大其边界条件容易达到,这就导致了信号转换的各项参数和条件发生变化,从而出现换能器接收和发射的信号幅度等减小。
1.1.2温度导致换能器影响测井质量。
换能器进行信号转换的系数随温度的变化易发生改变,在不同温度时声波波形和幅度受到影响,这就直接导致了测井时得到的波形资料数据出现偏差和不准确,所有测井声波波形降低一定程度上是换能器随温度变化引起的。
影响DLS-IC双侧向仪器测井主要因素分析龚双萍,马海军,胡亚鹏,唐 胜,杨卫民,马榕佐(中石化河南石油工程有限公司测井公司,河南南阳 473132) 摘 要:本文简要介绍了DLS-IC双侧向仪器测井原理,分析了该仪器在2530大串仪器测井中的影响因素,特别是部分电路、加长电极以及井下仪器系统的绝缘等对双侧向测井的影响,指出了存在的问题,并提出了相应的解决办法。
关键词:双侧向仪器;聚焦;测井曲线;绝缘;影响因素 中图分类号:P631.8+1 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2016)06—0053—02 DLS-IC双侧向测井仪器主要用于配套2530大串仪器[1]是一种集成化设计、数字化处理的组合测井仪器,是电阻率测井的主要方法之一。
该仪器采用双屏蔽电极对主电流聚焦,减少了地层、电缆及泥浆的影响因素,有较好的分层能力和足够的探测深度。
可供水基泥浆、砂泥岩及碳酸岩剖面进行视电阻率测量。
用于研究确定盐水泥浆和高阻地层的电阻率、定性判别地层渗透率,配合其它仪器测井资料,也可以确定和评价地层含油特性。
1 DLS-IC双侧向仪器测井原理[2]双侧向仪器探头采用9个电极组成电极系,主电极A0在中间,A0的两端对称地排列着4对电极。
改变两组屏蔽电极上的电位,可以得到不同的电场分布,达到不同的探测深度,深浅使用相同的电极系。
本仪器电极系及工作时电流场的结构如图1所示。
进行深探测时,屏蔽电极A1与A2(A1’与A2’)保持等电位,屏流I1与主电流I0为同极性。
由于屏蔽电极较长,加强了屏流对主流的聚焦作用,因此主流进入地层深处后才逐渐发散,如图1左边所示。
由于探测深度深,所测的电阻率接近地层的真电阻率。
进行浅探测时,电极A2、A2’起着回流电极B的作用,即电极A1与A2(A1’与A2’)为反极性,削弱了屏流对主电流的聚焦作用,主电流进入地层不远的地方就发散了,如图1右边所示。
由于探测深度浅,所测的电阻率受侵入带的影响较大。
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DLL5503双侧向测井仪常见故障分析王 辉,韩文健,刘宏明,王源涛(中国石油集团测井有限公司长庆分公司仪修装备中心,陕西西安 710201) 摘 要:DLL5503双侧向测井仪是中国石油测井公司生产的新一代测井仪,由于其将电子仪内置于电极系内,使得仪器长度缩短近一半,与其他一串测仪器组合测井,大大减少了钻井口袋的长度,降低了钻井成本,提高了测井效率,在长庆油田中得到了广泛的使用,但由于使用频率高,使用过程中也出现了不少问题。
本文主要总结了该仪器电流大、刻度故障和曲线“双规”等常见故障,着重分析了最难解决的“双规”问题,给出了导致故障的原因和解决方法,便于维修人员参考,快速排除仪器故障。
关键词:DLL5503;双侧向;刻度;双规 中图分类号:P631.8+3 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2019)10—0061—02 双侧向测井可以直接求得储集层的电阻率,进而计算地层含油饱和度,为正确地评价储集层的含油性提供重要的参数。
DLL5503双侧向测井仪将电子仪芯内置于电极系内部,大大缩短仪器长度,由原来的6.5m缩短到3.7m,长度缩短近一半,与EILog15m一串测其它测井仪组合,减少测井口袋长度,大大提高测井效率。
因此,DLL5503双侧向测井仪在长庆油田中得到了广泛的应用。
然而随着使用频率的增加,仪器的故障也频繁产生,因此有必要对常见的仪器故障进行梳理和总结,提高维修效率,供同行参考。
本文主要列举了最常见的一些故障现象,如电流大、刻度故障和曲线“双规”,给出了故障定位和排除的方法。
1 仪器结构与原理简介DLL5503双侧向测井仪主要由电子线路与电极系两部分组成,其中电子线路内置于电极系内部。
电子线路主要包括电源部分,数据采集控制部分,线性电路部分。
线性电路部分为电极系形成聚焦电流场提供功率和控制,并放大、检测测量信号;数据采集控制部分提供侧向深、浅屏流控制信号,继电器控制信号,提供A/D控制、采集、转换,信号格式编排,上传数据和下传命令的CAN总线通讯接口。
52中国石油和化工测井仪器常见故障的诊断与维修对策探索韩昌华(青海油田测试公司 青海 816499)摘 要:在地质勘测活动中,通常需要探测器对井下物理特征、井下流体进行测量、分析和记录。
但是井下作业充满许多未知因素,因此仪器在作业时,往往会出现各种故障。
因此,探测公司必须立即对它进行故障检修,及时掌握检修方法,才能提高探测的工作效率。
关键词:测井仪器 故障诊断 维修在测井作业时,仪器经常会出现故障,导致我们的测井作业无法继续进行。
它严重影响测井作业的效率,因此,测井仪器故障排除及检修工作就显得特别重要。
当前虽然很多测井仪器和设备对常见的故障都做了简单的说明,但是在实际作业中,有些故障是难以分析诊断的,这时候就非常考验测井故障检修人员。
1 测井仪器故障诊断内容1.1 详细了解故障发生的情况当故障发生以后,检修人员应第一时间向作业人员了解仪器发生故障的具体情况,比如测井操作人员看到了什么、听到了什么。
检修人员只有充分了解故障发生的细节才能够及时排查故障进行检修。
有时出现故障的原因很复杂,在检修的时候,检修人员可能会出现错误的判断。
所以在检修的时候,工作人员要根据仪器原理来分析故障产生的原因,然后再结合故障发生的具体情况,逐一排查仪器故障或更换仪器原件。
2 测井仪器故障检修方法2.1 原理分析法原理分析法是测井仪器故障排除的时候常见的一种方法。
就它根据仪器的工作原理特征进行分析,例如:电源、晶体、光电倍增管、高压模块或磁定位信号处理电路工作异常。
这是伽玛信号异常,遇到这样的情况时,首先,加电检测电源输出的+15V 、-15V 电压是否正常,若正常,则继续检测高压模块输出高压是否正常,若正常,则将伽玛信号线断开,用示波器测量,看是否有负脉冲信号输出,若无,说明晶体出现问题,否则,检查电路板,从射极跟随器、比较电路到整形电路逐次排查,直到检测出出现问题的部位。
故障检修人员只有充分了解故障发生的细节,然后在及时排查故障进行检修。
EILog三参数测井仪器电路原理及故障原因分析赵武梁双锋李瑜锋乌彦辉(西安方元能源工程有限责任公司)摘要:EILog三参数测井仪主要测量缆头张力、泥浆电阻率和井眼温度,它和数传短节同时下井测量,其电源由数传短节提供,信号的采集、传输在数传短节中完成。
文章结合仪器的电路原理和仪器机械结构分析其故障原因,提出了有效的解决方法。
关键词:裸眼井,三参数测井仪,电流大,泥浆电阻率环0 引言随着中国石油测井有限公司EIlog-05成套装备的推广应用,三参数仪器也被国内大多数测井单位所熟知,由于越来越多的新式仪器投入应用,诸如阵列感应,声波成像测井等等,它们的曲线解释需要裸眼井内实时的泥浆电阻率、温度参数来获得更精准的地层资料。
三参数仪器虽然提供的是辅助曲线,但由于它位于数传短节上端,配接在所有仪器之前,每一次采集数据都离不开它,由于它的故障导致其它仪器问题,诸如TCC无通讯,推靠无法打开,声波齐头,感应无值等一系列问题,使一次下井成功率降低;减少了三参数仪器的故障率,也就提高了一次测井成功率,降低了测井作业风险。
1 仪器电路原理在这里,我们将分别对泥浆电阻率测量,张力测量,温度测量的电路工作原理分别做一介绍:1.1泥浆电阻率测量泥浆测量有两部分:泥浆电极系和泥浆测量电路1.1.1泥浆电极系有六个电极环:发射电极A和B,接收电极M和N,剩下两个为备用电极。
如下图:1.1.2泥浆测量电路由两部分电路构成:发射电路和测量电路。
A.发射电路,电路图如下:从电源变压器次级取来的50赫兹正弦信号,经比较器变为方波信号,经分频器分频获得12.5赫兹作为整个仪器的信号源,经延时驱动电路驱动,U4隔离,控制Q1,Q2产生所需的波形,通过电极系输出至泥浆。
B.测量电路:电路如下图:由电极NJ1、NJ2采来的泥浆信号,经放大器放大后,送入相敏检波器进行检波,变为直流信号,通过低通滤波器滤波,输出送到CTGC短节进行采集传输。
1.2 张力、温度测量这两个测量的参数都比较简单,通过探头传感器采集到参数,然后传输到测量板进行数据处理,输出送到CTGC短节进行采集传输。
双侧向测井曲线形状和幅度误差校正方法摘要:目前,可判断储层油水性质最常用的测井方法是双侧向测,随着科技的进步和油气勘探开发工作的需要,对双侧向测井曲线的研究已从简单的幅度差特征发展到曲线形态特征。
利用电阻网模型的思路建立数学模型,求解导电介质中电场分布,具有物理意义明晰,计算速度快的优点,而且可用于反演。
据研究,利用此方法建立的线性方程与用中心差分格式建立的差分方程是一致的。
整个过程亦与有限差分法相似,只是差分方程的系数用电导值(电阻的倒数)来代替。
因此,本文所采用的计算方法可称为基于电阻网模型的有限差分法。
关键词:双侧向测井曲线;幅度误差;有限差分方法;有限元法;侵入带参数;反演研究双侧向测井曲线在高侵和低侵地层条件下具有不同的形态特征,产生这一现象的原因,是由于侵入带和原状地层对电流的吸引或排斥引起屏流比(即井下仪器屏蔽电流强度与主供电电流强度之比)变化,进而影响到视电阻率曲线的起伏变化。
但这些变化的具体量化产生条件,以及侵入带、地层特性与曲线形状的关系,尚未得到研究。
只有上述影响因素研究清楚了,才能在储层评价等实际工作中应用测井曲线的形态特征,针对井眼、地层和侵入带对双侧向曲线形状的影响,进行正演模拟研究,以利于储层识别与评价中的应用。
文中计算视电阻率所采用的电极系系数k是按照常规视电阻率的一般定义进行的,即均匀介质中视电阻率值与介质电阻率相等,而在许多实际使用中,仪器k值的选定是为保证在常见地层、井眼条件下测得的视电阻率值与地层电阻率相近。
这样,得到的一些曲线的幅值可能与实测曲线有差异,但形状是一致的。
为研究井眼、层厚和侵入带对双侧向测井曲线形状的影响,利用正演模拟技术分别对各种常见情况计算了双侧向曲线。
结果显示,井径增大使曲线变化趋缓,且幅度降低;泥浆电阻率与地层电阻率反差的增加则使曲线棱角更加分明;层厚在1m以下时高侵层无双尖峰现象,2m以上厚层曲线形态变化不大,低侵层厚度>4m时,曲线在地层中部开始出现平顶;侵入带厚度较小时,曲线的侵入特征更明显,厚度大时趋于无侵入高阻层的形态;侵入带与地层和围岩的电阻率对比决定曲线的形状和幅度。
【故障案例】801双侧向的深侧向供电电路不正常1.基本故障情况1996 年10月份,某测井公司的仪修人员在维修一支长期待修的801双侧向测井仪器中,发现深屏流05板上的20#接线柱测试点的信号饱和。
整个深屏流供电回路是个复杂的多重反馈电路。
只要一处电路有问题,整个回路上的每个测试点的信号波形都不正常。
所以,几年来这支仪器一直没有修好。
2.主要原因分析根据该仪器的实际电路,查阅《电子技术基础》反馈电路章节,画出该仪器的反馈电路原理图进行分析:主流)801双侧向下井仪电路反馈原理图:(屏流—1 —— 2 —3.故障分析处理方法测试盒上有一个开环或闭环拨档开关。
通过改变这个档位,发现仪器的正负反馈类型搞反了。
通过改变变压器的极性,改变反馈类型。
此时整个反馈回路工作正常。
5.结论“世上无难事,只怕有心人”。
雷富荣 2010-5-1522222333333333''1232212133'3'1220332321231'20123,0111;1,;1,,(f f s M M M M M M f f f M M f s s A A A F A A A F F A I U U U A A F A A F A A A F A U A A U I A F A A F A A A F I U A A A <=<->-=-==++=-++ 1111当时,,所以说正反馈是为了提高增益。
当很大时很小。
可见在一定时影响的因素包括所有放大电路、和),以及所有反馈回路123321f f f F F F A A A (、和)。
检修带反馈仪器的方法:依次检查各反馈回路的闭环增益(从小到大),即、、。
维修工程190 ZHONGGUOYIXUEZHUANGBEI参考文献 杨正汉,冯逢,王霄英.磁共振成像技术指南[M].2版,北京:人民军医出版社:2013:1-15.金玮,何德华.磁共振水冷系统的常见故障及对应的预防性维护措施[J].中国医疗设备,2013,28(10):145-146.王霄英,卢光明,金征宇.MR临床手册[M].北京:人民军医出版社,2013:2.于清林.核磁共振原理及典型故障维修[J].中国医学装备,2009,6(2):58-59.赵蕾,丛中华,李宏鹏.艾美康冷水机组故障分析和维护[J].中国医疗设备,2014,29(1):145.晋虎,云庆辉.医院医疗仪器维修人员工作特征分析及对策探讨[J].医疗卫生装备,2014,35(1):152.倪萍,张鲁闽,陈自谦,等.大型医疗设备维修维护策略探讨[J].医疗卫生装备,2009,7(9):37-38.[1][2][3][4][5][6][7]收稿日期:2018-07-17张 朋① 盖学浩①[文章编号] 1672-8270(2019)06-0190-02 [中图分类号] R445.1 [文献标识码] BLOGIQ E9型彩色超声诊断仪故障案例分析DOI: 10.3969/J.ISSN.1672-8270.2019.06.049[关键词] 超声诊断仪;故障案例;分析;维修①联勤保障部队第九七〇医院医学工程科 山东 烟台 264000作者简介:张朋,男,(1985- ),硕士,主管技师,从事医疗设备的维修及计量管理工作。
备,尤其是每日开始检查患者前,及时记录设备使用状况,包括观察水冷机状态指示灯是否正常(正常温度应在12~15 ℃),冷头是否处于工作状态其声音是否正常[3];夏季可关闭加湿器,每半年更换一次加湿桶;半年清理一次水冷机组内的水过滤网;每日检查冷头是否工作,压缩机压力是否正常,同时检查并记录液氦液面,通常约10 d以上减少约1个百分点;在不明原因停电时,应及时关闭设备电源,待查明原因且电网电压正常时再开机[4]。
2.3 短路法测井仪器在实际运用的过程中,自激和杂波等都是重要的干扰因素,以此阻碍了仪器的稳定运行。
在面对该故障处理的时候,就可以把电容跨接方式作为重要的检测方法。
在这其中,电容和输出端和大地等进行联接,当故障消失的情况下,就说明了是仪器短路的问题,这就可以直观关注仪器的电路[2]。
由此,提高了检修的效率,也能够顺利保证仪器的正常运行。
2.4 分区处理的形式这种方法主要从故障诊断工作出发,将测井仪器针对性地分成多个小区域,对小区域进行检修工作,这是一项十分细化的检测工作,让故障点难以逃出检测之手。
分区处理的方法也是拥有适应对象的,主要是在测井仪器承担了比较多的载体或者电流过重的情况下,由此引发的短路问题,则可以合理运用这种方法。
在把测井仪器划分为多个小区域的基础上,仪器随之承载变多,就导致电流难以正常运行,电源电流短路问题就会时有发生。
所以,通过分区处理形式,对测井仪器故障进行快速定位,以此就会防止故障对电路形成不良影响。
在故障诊断工作开展的时候,要从电路的整体划分层面分析,在发现短路的情况下,电路正常运行,则可以说明了故障在这个电路之中[3]。
如果在诊断之后,电路依旧不能正常运行,则要对直流电源进行故障排查。
3 结语综上所述,石油勘探工作在我国石油天然气产业发展中起到了十分重要的作用。
测井作为石油勘探工作不可缺少的重要环节,在进行作业的时候,要运用测井仪器。
对测井仪器故障进行及时排除,是石油勘探工作的重要保障。
本文论述了测井仪器故障产生的原因及检修的策略,其中,包括原理法、局部降温法、短路法、分区处理法等。
总之,应在全面分析判断的思路下,防止出现遗漏故障的现象,多措并举排除测井仪器的故障,以提高运行效果。
参考文献:[1]肖向阳,孙衍东. SL6000阵列感应测井仪器常见故障处理[J].中国石油和化工标准与质量,2018, 38(03): 28-29.[2]刘宏. 综合数字测井仪器的保养维护与常见故障排除[A]. 陕西省地球物理文集(八):深部矿井灾害源探测实践[C].陕西省地球物理学会,2008: 6.[3]臧保新,周荣波,孙建华,等.常见测井仪器疑难故障检修步骤与查寻方法[J].石油仪器,2006 (04): 85-87.0 引言测井仪器在石油勘探和开发工作中的作用是不可替代的,在测井工作开展时,也会发生一些故障。
LOGIQ双侧向测井仪的问题因素分析刘祥文摘要:LOGIQ双侧向仪器是青海事业部分别于2004年、2006年从美国HALLIBURTON公司引进的基于网络测井的新一代电法测井下井仪器,在青海油田获得了广泛的应用,但随着仪器的老化,近几年该仪器出现的问题比较多。
特别是今年双侧向仪器的问题特别突出:表现在测井时双侧向仪器深、浅曲线突然消失,深侧向曲线没有幅度。
深浅侧向曲线不正确等问题和现象,本文针对这些问题进行深入的分析和探讨。
为今后LOGIQ双侧向测井仪器问题的快速解决以保证在仪器数量有限的情况下生产的顺利运行打下坚实的基础。
关键词:LOGIQ双侧向仪器网络问题分析探讨引言青海事业部的LOGIQ双侧向仪器由于性能稳定,测量效果良好,因此是服务于青海油田探井市场的主力仪器。
由于频繁使用。
今年测井过程中仪器问题比较多。
只有根据故障的原因,采取合适的方法有效地排除一切可能影响测井效果的因素,获得准确的测井曲线。
本文根据近年来特别是今年在仪修中所遇到的有关LOGIQ双侧向测井仪的问题及现象,以及所采取相应的解决方法,进行概要归总和分析探讨。
以便为今后的LOGIQ双侧向仪器的快速维修提供参考。
1、电极系的特点和基本测量原理简述电流从电极A0、A3+ 、A3-、A4+和A4-流出在电极间产生不同的电位差,流出的电流回路是B电极。
测量的电压V0是由电压测量电路测量井下监督电极M2和地面参考电极N 的电压。
电流I0从电极AO射向地层同时I0被测量电路所测量。
深侧向原理图浅侧向原理图图(1)双侧向电极工作原理这样根据欧姆定律就可以求出地层电阻率:ρ= K (V0/I0)在式中:ρ= 地层电阻率K= 仪器常数V0= 测量电压I0= 测量电流双侧向测量两种地层地层电阻率:地层真电阻Rt和侵入带地层电阻率。
虽然深浅电阻率是同时测量的,但他们相互影响却很小,在电路设计上深侧向的频率为131.25Hz而浅侧向的频率为1050Hz。
电极A3+ 和A3-被用于向地层聚焦电流。
微小的电压加在A3+ 与A4+之间,来保持这两个电极之间的电位。
在测井时为了保持A3+, A3-, A4+, 和A4-等电位,建立了一套监督电极。
假如监督电极M1/M3 或A4/A*,有电位差,电流上或下偏离井眼,监督电极的电压上升或下降来保持聚焦路径迫使检测电流进入地层。
维持零电压在四个监督电极上。
假如I0流向A3+电极。
这个电压在M1+电极上比在M3+电极上大。
A*电极控制将提高A3+ 和A4+的电压。
这个提高的电压将使测量电流减少。
在M1+/M3+上恢复零电压。
同理,假如A*- 和A4-电极有电位差。
A3-电极控制调节A4-/A3-电极间的不同电位,假如必要A*控制板同时调节M1-/M3-的电压为零。
图(2)不同频率的检测电流与其探测深度的关系对于浅侧向来说聚焦电极A3+ 和A3-被A3 控制板所控制,以便M1/M2间电压差趋近于零。
浅的电流来自于A0且A3的回来是A4,由于回路电极相当靠近A0电极。
因此聚焦距离相当短,因此浅探测深度相对于深的来说也短。
2、电路介绍:该仪器电路包括电源短接部分、电子线路部分及侧向电极中的前置电路部分。
(1)、电源部分该部分产生仪器工作时所需的各种电源(正负15V,正负5V等)。
以及负责通讯的IN板。
MAU板、马达控制板等。
这部分不但负责给侧向的电子线路,侧向电极及微球仪器提供电源。
而且该短节中的马达控制板和IN板,分别给微球推收腿和把仪器中的模拟信号转变成数字信号送到遥传。
图(3)电源电路部分(2)、电子线路部分该部分为双侧向仪器电路的核心部分。
它包括:继电器驱动板、仪器的震荡器板、双侧向监督放大电路、A3控制板、A*控制板、辅监督控制板、A0控制板、I0测量板、V0测量板等图(4)电子线路电路部分A、继电器驱动板用来建立各种操作模式,翻译仪器的工作状态。
它主要用EPLD这个集成块来驱动继电器,使仪器工作在所要求的状态.B、仪器的震荡器板该板的主要功能是才产生恒定幅度的正弦波用于A0, A3, 和A*控制板产生检测和聚焦电流。
该正弦波的频率分别是浅1050Hz和深131.25HzC、双侧向监督放大电路仪器上有两块监督板,一块板用于探测探测M1+, M2+, 和M3+之间的电压。
另一块用于探测M1-, M2-, 和M3-间的电压。
每一块监督板从电极的前置板中接收两个交流信号,用来检测前置板中由于I0引起的M1/M3的电位差是否存在。
如果存在深的用于驱动A4+电极,浅的用于驱动A3+电极D、A3控制板A3控制板的信号来自于双监督板和辅监控板。
它的作用是提升或降低在A3+和A3-上的深浅电压,假如是正电压控制电路将不断提高放大电压。
假如是负电压控制电路将不断降低放大的电压,假如是零,控制电路将不调整驱动水平。
E、A*控制板该板不会影响浅侧向的测量,该板的功能是确定和建立深侧向驱动电平在A4+和上A4-的操作,最初的输入信号来自于M1/M3上的电位差,交流信号来自于电极前置和双监督电路的叠加,从A*输出深侧向变化幅度的正选波被A4放大提供给A4+电流F、辅监督控制板该板有两个同样的电路,分为上下电路,由于他们的功能都是一样的,因此只对上A4+/A*+电路进行描述从辅监督输出的电压被A3控制板用于驱动A3+ 和A3-电极. 辅监督控制板对浅测向的工作方式没有影响.G、A0控制板131.25-Hz 和1050-Hz深浅正旋信号驱动A0板并放大送到A0电极.在测井模式下,从A0控制板输出两个频率稳定幅度的深浅信号.当在刻度模式下时,输出信号将发生变化H、I0测量板该板的主要作用是:测量深浅电流值.它主要测量变压器次极A0的值,这个值通过滤波电路把深浅侧向值分开.分开的值被送到PSD进行校正后送到遥测系统和A0控制板. 这个信号就代表电流来测量深浅侧向地层的电阻I、V0测量板该板的作用是:通过M2-和地面N电极测量深浅侧向的电压。
这两个信号首先被放大然后带通电路分出深浅成分。
然后送到PSD进行校正后通过低通带通的处理得到Vod 和Vos,并送往地面设备。
(3)、双侧向电极部分。
该部分包括侧向电极的两个前置放大. 双侧向的两块前置板被放在侧向电极中,其中一图(5)双侧向电极电路框图块前置用于放大监督电极M1+, M2+, 和M3+的电压。
另一块用于放大下监督电极M1-, M2-, 和M3-的电压3、LOGIQ双侧向仪器在青海油田应用中出现问题的因素分析。
我们在LOGIQ双侧向仪器测井过程中,发现有许多与地层电阻率无关的因素影响双侧向仪器测井效果,由于这些现象会使双侧向曲线失真,不能反映地层的真实情况,降低了双侧向曲线的使用效果,甚至造成双侧向曲线成为废品,因此,要正确判断并消除对双侧向曲线的影响因素,对双侧向曲线的影响因素有仪器本身原因和现场测井过程中的原因。
(1)、仪器本身因素A、电源短节的影响1)双侧向仪器在测井过程中掉通讯电源短节对通讯及微球推靠的影响在测井过程中当遥传有通讯而双侧向无通讯时。
首先要判断“零表”是否有变化。
如果没有变化。
基本上电源工作是正常的,由于无通讯。
因此还要判断仪器中的同轴电缆上51欧姆的电阻是否正常。
他也是影响通讯的重要因素。
如果同轴电缆上的电阻正常。
那就是IN 板出了问题。
应对它进行维修或更换。
2)双侧向在测井过程中微球推靠打不开或收不拢当微球推靠在地面打不开时,应先检查微球仪器,保证该仪器马达工作正常,仪器推靠部分没有被卡住。
然后检查电源短节到到微球的推靠线是否完好,如果这些都正常。
可以确定电源短节中的马达控制板工作不正常。
进行维修或更换。
3)IN板中的程序对测井的影响在LOGIQ 测井过程中我们通过仪器的通讯窗口来观察仪器工作是否正常。
但有时仪器通讯正常,但无测井值传到电脑里面。
测出的曲线如下图所示:图(6)IN板中的程序对双侧向曲线的影响测出的深浅侧向是一条直线,首先排除遥传工作正常,否则测出的伽马曲线也将受到影响。
在井上我们怀疑是双侧向的电源或电极出了问题,引起深浅侧向的测井值都成固定的值。
但从地面的“零表”没有任何变化分析,电源应该工作正常。
因此怀疑是侧向电极出了问题。
在车间检查过程中,发现侧向电极工作正常。
最终我们确定能引起深浅侧向同时没有的只能是IN板出了问题。
且我们认为IN板电路本身是好的,只是里面的程序发生了错乱。
经过寄到哈里伯顿公司对程序删除重新写入现在该IN板工作正常B、电子线路的问题1)测井时只有深侧向无浅侧向在测井时仪器工作正常,但在曲线上反映只有深侧向而无浅侧向。
在仪修车间进行刻度时。
我们发现浅侧向的电压值为零:由于深侧向工作正常。
因此电源应该工作正常。
由于V0板是负责电压采集的,因此更换V0板仪器工作正常。
仪器刻度时错误的刻度值仪器刻度时正确的刻度值图(7)仪器的刻度值2)测井时仪器档位的问题在测井时发现仪器深浅侧向均没有值。
调的刻度档上仪器的刻度值也不正确。
(如下图所示:)图(8)测井时档位发生了混乱在测井档上。
深浅侧向均无值。
如下图所示:不正确的双侧向高刻值不正确的双侧向低刻值不正确的双侧向测井值图(9)双侧向各个档位的值分析认为是负责调档的继电器的一个角在调档过程中被卡住,使之不能正常工作。
能影响深浅侧向调档是开关板,经检查是由于开关板上的一个场效应管工作不正常引起多路开关工作混乱使调档不正常。
经维修以后仪器工作正常:3)侧向电极的问题在测井过程中。
我们发现深侧向有时测井时。
曲线出现平滑无幅度。
如下图所示:图(10)平滑的深侧向曲线在仪修进行检查时发现仪器在测井档时深侧向不论在1欧姆还是100欧姆以至1000欧姆时,他的测井值一点一点往上涨。
经过1分钟左右到达正常值。
这对于在测井时仪器以900到1000米的速度在上提。
因此仪器对地层的阻值没来得及反映就已经到下一个地层了。
所以测出的曲线很光滑。
对仪器进行检修发现侧向电极中的两个前置放大中的一个工作不正常。
导致仪器工作不正常。
(2)、双侧向电子仪与电极系配套的影响在测井过程中,由于电子仪与电极系不配套而使双侧向仪器在某些地层曲线产生双轨,使所测的双侧向曲线不符合要求,这并不是说明该仪器是坏的,要消除此影响的方法有以下几种:a、更换电子线路。
b、更换电极系。
(3)、现场环境因素A、井眼的影响深侧向受井眼影响小,浅侧向受井眼影响大,特别是井眼>>13英寸时,浅侧向探测范围有意义的部分被井眼占据,因此浅侧向读数值比深测向低得多,消除的方法是加偏心器。
B、井中泥浆的影响在测井过程中,要注意泥浆是否在井中符合侧井要求,特别是井漏的井中,更要注意观察,如果井中泥浆由于井漏而在测量段无泥浆充满却被空气代替,则Rm的电阻将趋近无穷大,因此R将忽略不计,这样就反映不出地层的真实值,我们作业队在青海油田的大乌斯探区施工时就发生过这样的情况,所以消除这种影响的措施是在测井时随时观察井中泥浆情况,必要时请有关人员往井中注入泥浆。