NO344521B1 - Fremgangsmåte og apparat for å redusere lekkasje av elektrisk strøm ved resistivitetslogging i brønnhull - Google Patents

Fremgangsmåte og apparat for å redusere lekkasje av elektrisk strøm ved resistivitetslogging i brønnhull Download PDF

Info

Publication number
NO344521B1
NO344521B1 NO20120992A NO20120992A NO344521B1 NO 344521 B1 NO344521 B1 NO 344521B1 NO 20120992 A NO20120992 A NO 20120992A NO 20120992 A NO20120992 A NO 20120992A NO 344521 B1 NO344521 B1 NO 344521B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
power source
current
voltage
logging
biasing
Prior art date
Application number
NO20120992A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20120992A1 (no
Inventor
Randy Gold
Stanislaw W Forgang
Original Assignee
Baker Hughes A Ge Co Llc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Baker Hughes A Ge Co Llc filed Critical Baker Hughes A Ge Co Llc
Publication of NO20120992A1 publication Critical patent/NO20120992A1/no
Publication of NO344521B1 publication Critical patent/NO344521B1/no

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/18Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging
    • G01V3/20Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging operating with propagation of electric current
    • G01V3/24Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging operating with propagation of electric current using ac
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/18Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging
    • G01V3/20Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation specially adapted for well-logging operating with propagation of electric current

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Testing Of Individual Semiconductor Devices (AREA)
  • Testing Of Short-Circuits, Discontinuities, Leakage, Or Incorrect Line Connections (AREA)
  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)

Description

OMRÅDET FOR OPPFINNELSEN
[0001] Denne oppfinnelse angår generelt utvinning av hydrokarboner innbefattende elektriske undersøkelser av et borehull som penetrerer en undergrunnssone. Mer nøyaktig angår denne oppfinnelse å redusere elektrisk strømlekkasje under borehullsundersøkelser som innbefatter elektrisk strøm injisert inn i en vegg av borehullet.
BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN
[0002] US 2009306896 A1 omtaler anvendelse av en toterminalresistivitetsavbildningsanordning for å utføre sekvensielle målinger hvor måleelektroder er aktivert sekvensielt med de gjenværende elektrodene i flytende modus. Dette eliminerer maskinvarekravene for fokuseringselektroder, forhindrer galvanisk lekkasje mellom proksimale elektroder og effektene av innbyrdes kopling mellom kretser som innbefatter proksimale elektroder.
[0003] US 2006018404 A1 omtaler en radiofrekvenssender som omfatter en I/Q-modulator for å oppnå et modulert utgangssignal fra et i-fasesignal og et kvadraturfasesignal, og en I/Q-modulatorstyringssløyfe. I/Q-modulatoren er kjennetegnet ved en aktiveringsbryter som er i stand til å aktivere/deaktivere I/Q-modulatorstyringssløyfen. Det er videre omtalt en driftsfremgangsmåte for denne.
[0004] Elektrisk jordborehullslogging er velkjent og forskjellige anordninger og forskjellige teknikker har blitt beskrevet for dette formål. I brede ordlag er det to kategorier av anordninger benyttet i elektriske loggeanordninger. I den første kategori er en sender (slik som en strømelektrode) benyttet i forbindelse med en diffus returelektrode (slik som verktøylegemet). En målt elektrisk strøm strømmer i en krets som forbinder en strømkilde til senderen, gjennom undergrunnssonen til returelektroden og tilbake til strømkilden i verktøyet. I induktive måleverktøy, induserer en antenne innen måleinstrumentet en strøm innen undergrunnssonen. Størrelsen av den induserte strøm er detektert ved å benytte enten den samme antenne eller en separat mottakerantenne. Den foreliggende oppfinnelse hører til den første kategori.
[0005] Med verktøy i den første kategori, er det ønskelig at strømmen penetrerer undergrunnssonen til i det minste en ønsket minimumsdybde før den returnerer gjennom returelektroden. Én fremgangsmåte for å forhindre tidlig strømretur, og omløpe det meste av eller hele undergrunnssonen, er å benytte et forspenningselement. Et forspenningselement, som kan være en metallisk konstruksjon som er i stand til å føre et elektrisk potensial, kan aktiveres til en spesifisert spenning for på denne måten å forhindre en uønsket elektrisk strømretur. Denne forspenningsfremgangsmåte er imidlertid ikke perfekt, og vesentlige mengder av kildestrømmen kan bevege seg inn i forspenningselementet (strømlekkasje) istedenfor til returelektroden. Denne strømningslekkasje interfererer med måling av motstandsegenskapene til sonen. Denne oppfinnelse adresserer demping av denne strømlekkasje.
SAMMENFATNING AV OPPFINNELSEN
[0006] I aspekter er den foreliggende oppfinnelse relatert til fremgangsmåter og apparater for å redusere elektrisk strømlekkasje under borehullsundersøkelser som innbefatter elektrisk strøm injisert inn i en vegg til borehullet.
[0007] Målene med foreliggende oppfinnelse oppnås ved en fremgangsmåte for å utføre loggeoperasjoner, fremgangsmåten omfatter:
å utføre elektrisk strøminjeksjon-undergrunnslogging med et loggeverktøy i et borehull, undergrunnsloggingen er kjennetegnet ved redusering av en elektrisk strømlekkasje til loggeverktøyet i borehullet ved å forandre en fasedifferanse mellom en elektrisk strøm fra en første kraftkilde og et formagnetiseringssignal anvendt på et formagnetiseringselement fra en andre kraftkilde for å redusere den elektriske strømlekkasje.
[0008] Foretrukne utførelsesformer av fremgangsmåten er utdypet i kravene 2 til og med 10.
[0009] Målene med foreliggende oppfinnelse oppnås også ved et apparat for å utføre loggeoperasjoner apparatet omfatter:
en bærer;
et elektrisk strøminjeksjons-undergrunnsloggeverktøy anbrakt på bæreren og konfigurert for å utføre elektrisk undergrunnslogging i et borehull, undergrunnsloggeverktøyet er kjennetegnet ved:
en første kraftkilde anbrakt på bæreren;
et formagnetiseringselement anbrakt på bæreren operativt koblet til en andre kraftkilde;
en kontroller operativt koblet til formagnetiseringselementet, hvor kontrolleren er konfigurert for å bevirke at den andre kraftkilde påfører, i sekvens: (i) en formagnetiseringsspenning på formagnetiseringselementet ved en første fasevinkel (ii) formagnetiseringsspenningen til formagnetiseringselementet ved en andre fasevinkel; og
en strømmåler som reagerer på en elektrisk strøm gjennom den første kraftkilde.
[0010] Foretrukne utførelsesformer av apparatet er videre utdypet i kravene 12 til og med 19.
[0011] Det er omtalt en fremgangsmåte for å utføre loggeoperasjoner, fremgangsmåten omfatter: å redusere en elektrisk strømlekkasje til et loggeverktøy i et borehull ved å benytte en kontroller for å forandre en faseforskjell mellom en elektrisk strøm fra en første kraftkilde og et formagnetiseringssignal anvendt på et formagnetiseringselement fra en andre kraftkilde for å redusere den elektriske strømlekkasje.
[0012] Det er videre omtalt et apparat for å redusere elektrisk strømlekkasje i et loggeverktøy som omfatter: en bærer; en første kraftkilde anbrakt på bæreren; et formagnetiseringselement anbrakt på bæreren operativt koblet til en andre kraftkilde; en kontroller operativt koblet til formagnetiseringselementet, hvori kontrolleren er konfigurert for å bevirke at den andre kraftkilde anvender, i sekvens: (i) en formagnetiseringsspenning på formagnetiseringselementet ved en første fasevinkel og (ii) formagnetiseringsspenningen til formagnetiseringselementet ved en andre fasevinkel; og en strømmåler som reagerer på en elektrisk strøm gjennom den første kraftkilde.
[0013] Eksempler på de mer viktige trekk i oppfinnelsen har blitt oppsummert i heller bred grad for at den detaljerte beskrivelse av denne som følger kan bedre forstås og for at bidragene de representerer til fagområdet kan forstås.
KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE
[0014] For en detaljert forståelse av den foreliggende oppfinnelse, skal referanser gjøres til den følgende detaljert beskrivelse av utførelsene, sett i forbindelse med de vedføyde tegninger, i hvilke like elementer har blitt gitt like numre, hvori: Figur 1 viser skjematisk et avbildningsverktøy utplassert i en brønnboring langs en borestreng i henhold til én utførelse av den foreliggende oppfinnelse;
Figur 2 viser et skjematisk nærbilde av et avbildningsverktøy utplassert i en brønnboring i henhold til én utførelse av den foreliggende oppfinnelse;
Figur 3 viser et ekvivalent kretsdiagram av avbildningsverktøyet i henhold til den foreliggende oppfinnelse;
Figur 4 viser et flytdiagram av en fremgangsmåte for å redusere lekkasjestrømmen til et avbildningsverktøy i henhold til én utførelse av den foreliggende oppfinnelse;
Figur 5A illustrerer grafisk virkningene av spenningsformagnetiseringen på returstrøm over et område av fasevinkel-differanser ved å benytte én utførelse i henhold til den foreliggende oppfinnelse; og
Figur 5B illustrerer grafisk virkningene av spenningsformagnetisering på størrelsen av senderstrøm over et område av fasevinkel-differanser ved å benytte én utførelse i henhold til den foreliggende oppfinnelse.
DETALJERT BESKRIVELSE
[0015] Denne oppfinnelse angår generelt utvinning av hydrokarboner som innbefatter elektriske undersøkelser av et borehull som penetrerer en undergrunnssone. Mer nøyaktig angår denne oppfinnelse å redusere elektrisk strømningslekkasje under borehullsundersøkelser som innbefatter elektrisk strøm injisert inn i en vegg til borehullet.
[0016] Figur 1 viser et eksemplifiserende avbildningsverktøy 10 opphengt i et borehull 12, som penetrerer undergrunnssoner slik som 13, fra en bærer 14 som går over en blokkskive 16 montert på borerigg 18. Bærer 14 kan være stiv eller ikke stiv. Avbildningsverktøyet 10 kan være koblet eller kombinert med ytterligere verktøy. I dette eksempel er verktøyet 10 hevet og senket ved spill 20. Elektronisk modul 22, på overflaten 23, sender de nødvendige operasjonskommandoer ned i hullet og i retur mottar informasjon tilbake som kan registreres på et arkivlagringsmedium av enhver ønsket type for samtidig eller senere behandling. Heri kan betegnelsen "informasjon" angå rådata, prosesserte data eller signaler. Informasjonen kan overføres i analog eller digital form. Informasjonsprosessorer slik som en passende datamaskin 24, kan være fremskaffet for å utføre dataanalyser på stedet i sanntid eller den registrerte informasjon kan sendes til et prosesseringssenter eller begge deler for senere behandling av informasjonen. Idet et vaierledningstransportsystem har blitt vist, skal det forstås at utførelser av den foreliggende oppfinnelse kan benyttes i forbindelse med verktøy transportert via stive bærere (f.eks. skjøtede rør eller kveilerør) så vel som ikke stive bærere (f.eks. vaierledning, glattvaier, e-line, etc).
[0017] Avbildningsverktøyet 10 kan være i kontakt med undergrunnssonen 13 ved utføring av forskjellige måleoperasjoner. Kontaktpunktet kan være en resistivitetsrekke 26 i kontakt med undergrunnssonen 13. Denne resistivitetsrekke 26 kan være tilbaketrekkbar slik at, når resistivitetsrekke 26 ikke er i kontakt med undergrunnssonen 13, kan resistivitetsrekken 40 fremdeles være i kontakt med brønnboringsfluid 50 som er tilstede innen borehullet 12.
[0018] Figur 2A viser et skjematisk utvendig riss av et eksemplifiserende borehullssidevegg billedsystem 10. Verktøyet 10 som omfatter billedsystemet kan innbefatte resistivitetsrekker 26 og valgfritt en slamcelle 30 og en periferisk akustisk tvtitter 32. Resistivitetsrekkene 26 kan være festet til forlengbare armer slik som 42. Hydrauliske eller fjærbelastede kalipperarm-aktuatorer (ikke vist) av enhver velkjent type strekker putene og deres elektroder mot borehullssideveggen for resistivitetsmålinger. I tillegg tilveiebringer de ekspanderbare kalipperarmene 42 den virkelige målingen av borehullsdiameteren som er velkjent på fagområdet. Elektronikkmoduler 28 og 38 kan være lokalisert ved passende steder i systemet og ikke nødvendigvis i de indikerte steder. Komponentene kan være montert på en spindel 34 på en konvensjonell velkjent måte. Den ytre diameter av sammenstillingen er omkring 5 tommer og omkring femten fot lang. En orienteringsmodul 36 som innbefatter et magnetometer og et akselerometer eller inerti-styresystem kan være montert over billedsammenstillingene 26 og 32. Det øvre parti 38 av verktøyet 10 inneholder en telemetrimodul for prøvetaking, digitalisering og overføring av informasjonsprøver fra de forskjellige komponenter opphulls til overflateelektronikk 22 på en konvensjonell måte. Hvis akustisk informasjon er samlet, er de fortrinnsvis digitalisert, selv om i et alternativt arrangement kan informasjonen holdes i analog form for overføring til overflaten hvor den senere er digitalisert ved overflateelektronikk 22. Billedverktøyet 10 kan også innbefatte et formagnetiseringselement 70, som kan ha en spenning påtrykt seg for å påvirke banen som elektrisk strøm kan benytte idet resistivitetsrekkene 26 er aktive. Formagnetiseringselementet 70 kan være del av det utvendige av billedverktøyet 10 eller lokalisert hvor som helst langs bæreren 14. I noen utførelser kan formagnetiseringselementet 70 være del av eller festet til spindel 34.
[0019] Også vist i fig.2B er resistivitetsrekker 26 (en fjerde rekke er gjemt i dette riss). Med referanse til fig.2A og 2B innbefatter hver rekke måleelektroder 41a, 41b,…41n (samlet 41) for injisering av elektriske strømmer inn i sonen, returelektroder 43a, 43b (samlet 43) for horisontal retur av de elektriske strømmer fra måleelektrodene og returelektrodene 45a, 45b (samlet 45) for vertikal retur av de elektriske strømmer fra måleelektrodene. Ved konvensjon viser "vertikal" til retningen langs aksen av borehullet og "horisontal" viser til et plan perpendikulær til vertikalen. Måleelektrodene er fortrinnsvis isolert fra elektronikkmodulen ved en isolatorseksjon slik som 37 (fig.2A) som fortrinnsvis er mellom 2 fot 6 tommer og 15 tommer lang.
[0020] Figur 3 er en ekvivalent krets for én utførelse i henhold til oppfinnelsen. Åpningen (som sannsynlig vil inneholde ikke-ledende borefluid) mellom måleelektrodene 41 og borehullsveggen 12 er representert ved kondensator CT.
Åpningen mellom returelektrodene 43, 45 og borehullsveggen 12 er representert ved kondensator Cb. Resistiviteten til kretsen fra måleelektrodene 41 til returelektrodene 43, 45 gjennom sone 13 er representert ved motstand Rb. Kondensatorkoblingen mellom formagnetiseringselementet 70 og sonen 13 er representert ved kondensator Cm. Motstanden mot strømmen som strømmer fra formagnetiseringselementet 70 tilbake til strømkilden 200 er representert ved motstand Rm.
[0021] Måleelektroder 41 kan være tilført strøm fra kraftkilde 200 og formagnetiseringselement 70 kan være tilført spenning fra kraftkilde 210. Kraftkilder 200 og 210 kan være en strømkilde eller spenningskilde, eller en kombinasjon av begge. I noen utførelser kan måleelektroden(e) 41 og formagnetiseringselementet 70 motta kraft fra den samme kraftkilde. Størrelsen av strømmen fra kraftkilde 200 kan måles ved strømmåler 220. En kontroller 230 kan variere fasedifferansen mellom strømmen fra kraftkilde 200 og spenningen tilført fra kraftkilde 210 til formagnetiseringselement 70. Plasseringen av kontroller 230 og kraftkilde 210 i billedverktøyet 210 er kun eksemplifiserende og illustrativ, ettersom kontrolleren 230 og/eller kraftkilden 210 kan være lokalisert på overflaten 23 eller hvor som helst anbrakt langs bæreren 14 så lenge som kontrolleren og kraftkilden er operativt koblet til formagnetiseringselementet 70. Noen utførelser kan innbefatte en faselås-krets (ikke vist) mellom kraftkilden 200 og kraftkilden 210 for å korrigere for fasedrift når frekvensene til de to kraftkilder ikke er den samme.
[0022] Som beskrevet er den ønskede reelle komponent for resistivitetsmålingen Rb, imidlertid kan stor impedans langs strømbanen som innbefatter Cb og Rb betydelig redusere signalstrøm I1. Når Cm er mye større enn Cb trekker lekkasjestrømmen I2 det meste av senderstrømmen IT. Imidlertid er forholdet mellom lekkasjestrøm I2 og senderstrøm I3 påvirket av fasedifferansen mellom spenningen til formagnetiseringselement 70 og senderstrøm IT. I virkeligheten ved faseforskjeller hvor senderstrøm I3 er redusert, er proporsjonen av lekkasjestrøm I2 i forhold til senderstrøm I3 også redusert. Således er justering av fasedifferansen en måte å redusere lekkasjestrøm og forbedre resistivitetsmåling.
[0023] Figur 4 viser en eksemplifiserende fremgangsmåte 400 i henhold til én utførelse av den foreliggende oppfinnelse. I fremgangsmåte 400 er et billedverktøy 10 posisjonert innen et borehull 12 tilstøtende en sone 13 i trinn 410. Så er i trinn 420 resistivitetsrekker 26 forlenget til borehullsveggen 12. I trinn 430 er en første måling av strømmen fra kraftkilden 200 gjort ved strømmåler 220 ettersom strømmen er viderebrakt til borehullsveggen 12 gjennom i det minste én måleelektrode 41. I trinn 440 er en spenning påtrykt et formagnetiseringselement 70 ved en kraftkilde 210 ved en frekvens som er den samme eller vesentlig den samme som frekvensen til strømmen fra kraftkilde 200. Når frekvensene til signalene anvendt på måleelektroden(e) 41 og forspenningselement 70 er omkring de samme (innen 0,1%), så kan fasekorreksjonen avhenge av frekvensene. Typisk kan fasekorreksjon variere fra omkring 1 til 2 grader ved 5 MHz til omtrent 12 til 15 grader ved 40 MHz. Fasekorreksjonen kan utføres når frekvenser til signalene har en større separasjon enn omkring 0,1% ved å benytte felles teknikker kjent for en som er faglært på området. I trinn 450 justerer kontroller 230 fasevinkel-forskjellen mellom formagnetiseringsspenningen og kraftkilden 200. I trinn 460 er en andre strømmåling utført ved strømmåler 220. I trinn 470 sammenligner kontroller 230 den første måling med den andre måling. Tilslutt, i trinn 480, reduserer kontrolleren 230 lekkasjestrøm ved å bevirke at kraftkilden 210 tilfører formagnetiseringselementet 70 med en formagnetiseringsspenning som har en fasevinkel-differanse som resulterer i en lavere sendestrøm. Noen eller alle trinnene 420-480 kan repeteres for å redusere størrelsen av strømmen som ønskelig ned til den laveste praktiske størrelse for kretsen. I tilfelle av at billedverktøyet 10 benytter flere måleelektroder, kan fremgangsmåte 40 utføres for hver individuelt (da hver måleelektrode vil ha sin egen sendestrøm). Denne fremgangsmåte kan utføres på flere måleelektroder sekvensielt eller samtidig.
[0024] Figur 5A viser en strømlekkasje-oppførsel over et område av fasedifferanser mellom kraftkilden og formagnetiseringsspenningen. Kurve 500 indikerer fasevinkelen til returstrømmen når ingen formagnetiseringsspenning er anvendt. Kurve 510 indikerer fasevinkelen til returstrømmen når formagnetiseringsspenningen er innstilt til 100% av den til kraftkilden. Kurve 520 indikerer fasevinkelen til returstrømmen når formagnetiseringsspenningen er satt til 60% av den til kraftkilden. Tilslutt indikerer kurve 530 fasevinkelen til returstrømmen når formagnetiseringsspenningen er satt til 80% av den til kraftkilden. Kurve 540 indikerer fasevinkelen til returstrømmen hvis det ikke var noe strømlekkasje tilstede og ingen formagnetiseringsspenning. Effekten av disse variasjonene i fasevinkel og formagnetiseringsspenning på sendestrøm-størrelsen er vist i fig.5B.
[0025] I fig.5B viser kurve 550 størrelsen av sendestrømmen når ingen formagnetiseringsspenning er anvendt. Kurve 560 indikerer størrelsen av sendestrømmen når 100% formagnetiseringsspenning er anvendt. Det skal bemerkes at ingen formagnetiseringsspenning resulterer i ingen målbar forbedring, imidlertid viser formagnetiseringsspenning innstilt til 100% av den til kraftkilden et bestemt fall i størrelsen av sendestrømmen ved en fasedifferanse på null. Dette resultat er kun illustrativt, da det kan være mulig for minimumsstørrelse av senderstrømmen å opptre ved en fasedifferanse forskjellig fra null. Det er også mulig at den ønskede størrelse av senderstrømmen kan være en redusert verdi som ikke er null eller et lokalt minimum eller maksimum. Kurver 570 og 580 viser like fall når formagnetiseringsspenninger på 60% og 80% av den til kraftkilden henholdsvis er anvendt. Det kan være ønskelig å redusere størrelsen av strømmen ved å justere fasevinkel-differansen, men ikke lavere enn størrelsen for null. Som det kan sees i kurve 570 og 580, kan én måte å oppnå dette på være å justere formagnetiseringsspenningen til fra omkring 60% til omkring 80% av spenningen til kraftkilden.
[0026] Implisitt i prosesseringen av informasjonen er bruken av et datamaskinprogram implementert på et passende maskin-lesbart medium som muliggjør at prosessoren utfører styringen og prosesseringen. Betegnelsen prosessor som benyttet i denne anvendelse er ment å innbefatte slike anordninger som feltprogrammerbare gitteranordninger (FPGA-er). Det maskin-lesbare medium kan innbefatte ROM-er, EPROM-er, EAROM-er, flash-hukommelser og optiske disker. Som angitt ovenfor kan prosesseringen gjøres nede i brønnhullet eller ved overflaten, ved å benytte én eller flere prosessorer. I tillegg kan resultater av prosesseringen, slik som et bilde av en motstandsegenskap, lagres på et passende medium.
[0027] Idet den foregående omtale er rettet mot én utførelsesform av oppfinnelsen, vil forskjellige modifikasjoner være åpenbare for de som er faglært på området. Intensjonen er at alle varianter er dekket av den foregående beskrivelse.

Claims (19)

PATENTKRAV
1. Fremgangsmåte for å utføre loggeoperasjoner, fremgangsmåten omfatter:
å utføre elektrisk strøminjeksjon-undergrunnslogging med et loggeverktøy (10) i et borehull (12), undergrunnsloggingen er
k a r a k t e r i s e r t v e d :
redusering av en elektrisk strømlekkasje til loggeverktøyet (10) i borehullet (12) ved å forandre en fasedifferanse mellom en elektrisk strøm fra en første kraftkilde (200) og et formagnetiseringssignal anvendt på et formagnetiseringselement (70) fra en andre kraftkilde (210) for å redusere den elektriske strømlekkasje.
2. Fremgangsmåte ifølge krav 1,
k a r a k t e r i s e r t v e d a t den videre omfatter:
posisjonering av loggeverktøyet (10) i borehullet i undergrunnssonen; og aktivering av den første kraftkilde (200) for å viderebringe den elektriske strøm inn i undergrunnssonen.
3. Fremgangsmåte ifølge krav 1,
k a r a k t e r i s e r t v e d a t den videre omfatter å benytte, for loggeverktøyet (10), loggeverktøyet (10) som innbefatter formagnetiseringselementet (70) og den første kraftkilde (200).
4. Fremgangsmåte ifølge krav 3,
k a r a k t e r i s e r t v e d a t den videre omfatter generering av formagnetiseringsspenningen ved å benytte en andre kraftkilde (210) styrt av en kontroller (230).
5. Fremgangsmåte ifølge krav 4,
k a r a k t e r i s e r t v e d a t den videre omfatter å benytte, for den første kraftkilde (200), en kraftkilde som har en frekvens som er vesentlig den samme som en frekvens for den andre kraftkilde (210).
6. Fremgangsmåte ifølge krav 3,
k a r a k t e r i s e r t v e d a t den videre omfatter å benytte, for loggeverktøyet (10), et loggeverktøy som innbefatter et flertall av returelektroder (43, 45).
7. Fremgangsmåte ifølge krav 1,
k a r a k t e r i s e r t v e d a t den videre omfatter å benytte, for den første kraftkilde (200), en kraftkilde som innbefatter en elektrode (41).
8. Fremgangsmåte ifølge krav 1,
k a r a k t e r i s e r t v e d a t den første kraftkilde (200) har en spenningsamplitude, fremgangsmåten omfatter videre å benytte en formagnetiseringsspenning som har en amplitude som er fra omkring 60% til omkring 80% av den første kraftkildens spenningsamplitude.
9. Fremgangsmåte ifølge krav 1,
k a r a k t e r i s e r t v e d a t den videre omfatter å benytte, for formagnetiseringssignalet, én av: en formagnetiseringsspenning og en formagnetiseringsstrøm.
10. Fremgangsmåte ifølge krav 1,
k a r a k t e r i s e r t v e d a t den videre omfatter å benytte, for den første kraftkilde (200), én av: en strømkilde og en spenningskilde.
11. Apparat for å utføre loggeoperasjoner, apparatet omfatter:
en bærer (14);
et elektrisk strøminjeksjons-undergrunnsloggeverktøy (10) anbrakt på bæreren (14) og konfigurert for å utføre elektrisk undergrunnslogging i et borehull (12), undergrunnsloggeverktøyet (10) er
k a r a k t e r i s e r t v e d :
en første kraftkilde (200) anbrakt på bæreren (14);
et formagnetiseringselement (70) anbrakt på bæreren (14) operativt koblet til en andre kraftkilde (210);
en kontroller (230) operativt koblet til formagnetiseringselementet (70), hvor kontrolleren (230) er konfigurert for å bevirke at den andre kraftkilde (210) påfører, i sekvens: (i) en formagnetiseringsspenning på formagnetiseringselementet (70) ved en første fasevinkel og (ii) formagnetiseringsspenningen til formagnetiseringselementet (70) ved en andre fasevinkel; og
en strømmåler (220) som reagerer på en elektrisk strøm gjennom den første kraftkilde (200).
12. Apparat ifølge krav 11,
k a r a k t e r i s e r t v e d a t det videre omfatter:
en faselås-krets mellom den første kraftkilde (200) og den andre kraftkilde (210) konfigurert for å opprettholde synkronisering av fasen til den første kraftkilde (200) og fasen til den andre kraftkilde (210).
13. Apparat ifølge krav 11,
k a r a k t e r i s e r t v e d a t bæreren (14) er én av: (i) en vaierledning og (ii) et borerør.
14. Apparat ifølge krav 11,
k a r a k t e r i s e r t v e d a t det videre omfatter:
et flertall av returelektroder (43, 45) anbrakt på bæreren (14) og konfigurert for å motta en del av den elektriske strøm fra den første kraftkilde (200).
15. Apparat ifølge krav 11,
k a r a k t e r i s e r t v e d a t den første kraftkilde (200) innbefatter en elektrode (41).
16. Apparat ifølge krav 11,
k a r a k t e r i s e r t v e d a t den første kraftkilde (200) har en spenningsamplitude, og formagnetiseringsspenningen har en spenningsamplitude som er fra omkring 60% til omkring 80% av den første kraftkildes spenningsamplitude.
17. Apparat ifølge krav 11,
k a r a k t e r i s e r t v e d a t responsen til strømmåleren (220) innbefatter en måling av størrelsen av den elektriske strøm.
18. Apparat ifølge krav 11,
k a r a k t e r i s e r t v e d a t formagnetiseringssignalet er én av: en formagnetiseringsspenning og en formagnetiseringsstrøm.
19. Apparat ifølge krav 11,
k a r a k t e r i s e r t v e d a t den første kraftkilde (200) er én av: en strømkilde og en spenningskilde.
NO20120992A 2010-03-18 2012-09-04 Fremgangsmåte og apparat for å redusere lekkasje av elektrisk strøm ved resistivitetslogging i brønnhull NO344521B1 (no)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US31518710P 2010-03-18 2010-03-18
US13/047,503 US8405397B2 (en) 2010-03-18 2011-03-14 Method for mitigating leakage currents
PCT/US2011/028510 WO2011115985A1 (en) 2010-03-18 2011-03-15 Method for mitigating leakage currents

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20120992A1 NO20120992A1 (no) 2012-10-02
NO344521B1 true NO344521B1 (no) 2020-01-20

Family

ID=44646707

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20120992A NO344521B1 (no) 2010-03-18 2012-09-04 Fremgangsmåte og apparat for å redusere lekkasje av elektrisk strøm ved resistivitetslogging i brønnhull

Country Status (5)

Country Link
US (1) US8405397B2 (no)
BR (1) BR112012023454B1 (no)
GB (1) GB2493657B (no)
NO (1) NO344521B1 (no)
WO (1) WO2011115985A1 (no)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8972193B2 (en) 2011-04-26 2015-03-03 Baker Hughes Incorporated Formation resistivity imager with reduced leakage to mandrel
CN103015977B (zh) * 2012-12-11 2015-06-03 武汉科技大学 一种溜井全景视频扫描装置
US9121963B2 (en) 2013-12-05 2015-09-01 Baker Hughes Incorporated Dual mode balancing in OBM resistivity imaging
WO2016057311A1 (en) * 2014-10-10 2016-04-14 Halliburton Energy Services, Inc. Improved resistivity measurement using a galvanic tool

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060018404A1 (en) * 2004-07-21 2006-01-26 Evolium S.A.S. Radio frequency transmitter and method of operating a radio frequency transmitter
US20090306896A1 (en) * 2008-06-10 2009-12-10 Baker Hughes Incorporated Apparatus for Formation Resistivity Imaging in Wells with Oil-Based Drilling Fluids

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5528495A (en) 1993-09-01 1996-06-18 Schlumberger Technology Corporation Cadmium zinc telluride borehole detector
US7804302B2 (en) 2005-08-10 2010-09-28 Baker Hughes Incorporated Method and apparatus for enhancing formation resistivity images obtained with downhole galvanic tools
WO2007055784A2 (en) 2005-11-04 2007-05-18 Halliburton Energy Services, Inc. Oil based mud imaging tool that measures voltage phase and amplitude
US7665544B2 (en) 2006-12-05 2010-02-23 Baker Hughes Incorporated Method to improve downhole instruments
US20090302854A1 (en) 2008-06-10 2009-12-10 Baker Hughes Incorporated Apparatus for Formation Resistivity Imaging in Wells with Oil-Based Drilling Fluids
US9709692B2 (en) 2008-10-17 2017-07-18 Baker Hughes Incorporated Method and apparatus for borehole wall resistivity imaging with full circumferential coverage

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060018404A1 (en) * 2004-07-21 2006-01-26 Evolium S.A.S. Radio frequency transmitter and method of operating a radio frequency transmitter
US20090306896A1 (en) * 2008-06-10 2009-12-10 Baker Hughes Incorporated Apparatus for Formation Resistivity Imaging in Wells with Oil-Based Drilling Fluids

Also Published As

Publication number Publication date
GB201218367D0 (en) 2012-11-28
NO20120992A1 (no) 2012-10-02
BR112012023454A2 (pt) 2016-05-24
US20110227580A1 (en) 2011-09-22
GB2493657A (en) 2013-02-13
WO2011115985A1 (en) 2011-09-22
BR112012023454B1 (pt) 2019-12-17
GB2493657B (en) 2015-05-20
US8405397B2 (en) 2013-03-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6600321B2 (en) Apparatus and method for wellbore resistivity determination and imaging using capacitive coupling
AU2008354330B2 (en) Methods and apparatus with high resolution electrode configuration for imaging in oil-based muds
US10254432B2 (en) Multi-electrode electric field downhole logging tool
EA014866B1 (ru) Устройство для формирования высокоразрешающего изображения среды по данным метода сопротивлений
RU2647530C2 (ru) Устройство, способ и система для избеганий столкновений при бурении
WO2016025230A1 (en) Well ranging apparatus, systems, and methods
NO335681B1 (no) Elektromagnetisk fremgangsmåte for bestemmelse av fallvinkler uavhengig av slamtype og borehullmiljø, og loggeanordning
EA013880B1 (ru) Устройство и способ для определения удельного сопротивления породы
NO334124B1 (no) Integrert borehullsystem for reservoar deteksjon og overvåkning
NO339716B1 (no) Apparat og fremgangsmåte for resistivitetsmålinger under rotasjonsboring
US9158025B2 (en) Pad device for resistivity imaging in the wells with oil based drilling fluid
NO20110878A1 (no) Fremgangsmate og apparat for a detektere et undergrunns, elektrisk ledende ror
BRPI0911143B1 (pt) Aparelho configurado para estimar um valor de uma propriedade de resistividade de uma formação terrestre, método de estimar um valor de uma propriedade de resistividade de uma formação terrestre e meio legível por computador
MX2012003657A (es) Aparato y método para medición electromagnética en fondo de pozo durante la perforacion.
FR2836952A1 (fr) Procede de combinaison des diagrammes par induction de dipole magnetique et vertical pour des effets de puits et d'epaulements reduits
EA012560B1 (ru) Двухосное прижимное устройство для формирования изображения среды по данным метода сопротивлений
NO20101655A1 (no) Resistivitetsavbilder for bruk i ikke-ledende slam for logging under boring og kabelanvendelser
NO343672B1 (no) Apparat og fremgangsmåte for resistivitetsavbildning under boring
EA011498B1 (ru) Способ и устройство для повышения качества изображений толщи пород, получаемых по данным метода сопротивлений с помощью скважинных контактных приборов
NO344521B1 (no) Fremgangsmåte og apparat for å redusere lekkasje av elektrisk strøm ved resistivitetslogging i brønnhull
NO345350B1 (no) Avbildning i brønner med oljebasert slam ved anvendelse av sensorer med ulik avstand til brønnveggen
FR2644592A1 (fr) Procede et dispositif pour localiser un puits muni d'un tubage metallique a partir d'un autre puits
EP2606385A1 (en) Signal processing methods for steering to an underground target
NO20120035A1 (no) Fremgangsmåte og anordning for galvanisk, flerfrekvent avbildning av resistivitet i undergrunnen
FR2824869A1 (fr) Orientation virtuelle de mesures d'attenuation et de difference de phase par des outils a induction

Legal Events

Date Code Title Description
CHAD Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften)

Owner name: BAKER HUGHES, US