RU2272132C2 - Способ передачи информации из скважины на поверхность - Google Patents

Способ передачи информации из скважины на поверхность Download PDF

Info

Publication number
RU2272132C2
RU2272132C2 RU2001122012/03A RU2001122012A RU2272132C2 RU 2272132 C2 RU2272132 C2 RU 2272132C2 RU 2001122012/03 A RU2001122012/03 A RU 2001122012/03A RU 2001122012 A RU2001122012 A RU 2001122012A RU 2272132 C2 RU2272132 C2 RU 2272132C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
well
antenna
drill pipe
drilling
antennas
Prior art date
Application number
RU2001122012/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001122012A (ru
Inventor
Валерий Залманович Скобло (RU)
Валерий Залманович Скобло
ной Александр Юрьевич Роп (RU)
Александр Юрьевич Ропяной
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "НТ-Курс"
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 Закрытое акционерное общество "НТ-Курс" filed Critical Закрытое акционерное общество "НТ-Курс"
Priority to RU2001122012/03A priority Critical patent/RU2272132C2/ru
Publication of RU2001122012A publication Critical patent/RU2001122012A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2272132C2 publication Critical patent/RU2272132C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к буровой технике. Способ заключается в приеме и передаче кодированных электрических сигналов по замкнутому витку, образованному колонной бурильных труб и буровым раствором в затрубном пространстве скважины. При этом антенны установлены на внешней поверхности колонны бурильных труб, выполнены в виде обмоток на тороидальных сердечниках и размещены в призабойной зоне и на устье скважины соответственно. 2 ил.

Description

Изобретение относится к буровой технике, а именно к средствам контроля забойных параметров при бурении и геофизических исследованиях скважины.
Известен способ передачи информации (см., например, а.с. №939747, кл. Е 21 В 47/12, опубл. 30.06.82) из забоя скважины по столбу промывочной жидкости путем создания на забое гидравлических импульсов давления и их приеме на поверхности. Забойная информация кодируется последовательностью импульсов определенной длительностью, которые преобразуются на забое в импульсы давления и распространяются по столбу промывочной жидкости - буровому раствору до поверхности.
Недостатком данного способа является низкая скорость передачи информации, поскольку затухание импульсов давления в столбе бурового раствора зависит от частоты следования импульсов и только при низких частотах (порядка единиц - десятков герц) можно обеспечить приемлемую дальность передачи таких сигналов.
Известен способ передачи информационного сигнала из скважины на поверхность с помощью гальванического канала связи по колонне бурильных труб (см., например, а.с. №150952, кл. Е 21 В, опубл. 1962).
Недостаток этого способа заключается в том, что электромагнитный сигнал излучается в окружающую забой породу и прежде, чем доходит до поверхности, сильно рассеивается. Поэтому для реализации данного способа необходима мощная энергетическая установка - забойный генератор электроэнергии, что усложняет забойную аппаратуру, увеличивает габариты телеметрической системы и снижает ее надежность. Кроме того, наличие солесодержащих пластов между поверхностью и забоем препятствует прохождению электромагнитного сигнала на поверхность, т.е. реализация данного способа становится невозможной.
Наиболее близким к заявленному способу является способ бурения наклонных и горизонтальных скважин, который основан на передаче и приеме кодированных электрических сигналов по замкнутому витку из колонны бурильных труб и бурового раствора антеннами в виде обмотки на тороидальном сердечнике, одна из которых размещена в призабойной зоне, другая - на устье скважины, и преобразовании кодированных электрических сигналов (см. патент РФ №2162521, кл. Е 21 В 47/12, опубл. 27.01.02 г.).
Недостатком этого способа является низкая эффективность излучения электрического сигнала на забое из-за небольшого размера цилиндра, установленного внутри бурильных труб, что приводит к снижению дальности передачи и требует дополнительного расхода электроэнергии в забойной аппаратуре.
Кроме того, установить антенну на внутренней поверхности трубы технологически и конструктивно сложно.
Целью данного изобретения является повышение эффективности излучения электрического сигнала при достаточно малом энергопотреблении и упрощение конструкции.
Поставленная цель достигается тем, что в способе передачи информации из скважины на поверхность, основанном на передаче и приеме кодированных электрических сигналов по замкнутому витку из колонны бурильных труб и бурового раствора антеннами в виде обмотки на тороидальном сердечнике, одна из которых размещена в призабойной зоне, другая - на устье скважины, и преобразовании кодированных электрических сигналов, тороидальные сердечники антенны установлены на внешней поверхности колонны бурильных труб, а замкнутый виток образован колонной бурильных труб и буровым раствором в затрубном пространстве скважины.
Способ передачи информации из скважины на поверхность поясняется чертежами, где на фиг.1 представлена упрощенная схема устройства, осуществляющая способ передачи информации из скважины на поверхность с антеннами, выполненными в виде тороидальных сердечников, на фиг.2 представлены осциллограммы, поясняющие работу этого устройства.
Пример реализации способа
Излучающая антенна 1 выполнена в виде тороидального сердечника 2, который "насажен" на бурильную трубу 3 и расположен вблизи забоя скважины (см. фиг.1). Обмотка 4 на тороидальном сердечнике 2 подсоединена к усилителю 5, выходной электрический сигнал с которого, несущий забойную информацию, подлежит передаче на поверхность скважины. Электронные блоки - усилитель 5, формирователь сигнала 6, преобразователь аналог - код 7 и измерительный блок 8 размещены в специальном герметичном контейнере, находящемся вблизи забоя скважины внутри бурильной трубы. Излучающая антенна 1 закрыта прочным герметичным кожухом 9, защищающим ее от механических воздействий и от бурового раствора. Контейнер, в котором располагаются электронные блоки излучающей антенны на фиг.1 не показан.
На устье скважины расположена приемная антенна 10, которая также выполнена в виде тороидального сердечника 11 с обмоткой 12 и защищена от механических воздействий и бурового раствора кожухом 13. Концы обмотки 12 выведены на поверхность и подключены ко входу усилителя - фильтра 14, который выделяет сигнал, принятый с забоя антенной 10. Выделенный сигнал проходит формирователь 15, который обеспечивает согласование параметров сигнала с компьютером, куда сигнал с забоя поступает для обработки и вычислений.
Устройство, реализующее способ, работает следующим образом.
В измерительном блоке 8 располагаются датчики, с помощью которых измеряются необходимые забойные параметры, например акселерометры и феррозонды, для измерения траектории скважины. Сигналы с измерительного блока 8 после преобразователя аналог - код 7 преобразуются в двоичный код, т.е. на выходе преобразователя 7 образуется последовательность электрических импульсов определенной длительности. Наличие импульса соответствует биту "1", а его отсутствие биту "0" (см. фиг.2а). В обмотку 4 антенны 1 в моменты времени, когда информационный бит равен "1", подается переменный ток фиксированной постоянной частоты
Figure 00000002
, а в моменты времени, когда информационный бит равен "0", ток в обмотку 4 антенны 1 не передается. Осциллограмма сигнала на выходе усилителя 5 представлена на фиг.2б. Формирователь сигнала 6 обеспечивает заполнение импульсов несущей частотой, а усилитель 5 формирует необходимый уровень тока в обмотку 4 антенны 1. Протекающий в обмотке 4 переменный ток частотой f создает в тороидальном сердечнике 2 антенны 1 переменное магнитное поле той же частоты. Поэтому в любом электропроводном витке, охватывающем тороидальный сердечник, будет наводиться переменное напряжение той же частоты, а если этот виток будет замкнутым, то по нему будет протекать переменный ток частотой f. Такой замкнутый виток 16 образуется стальной бурильной трубой, стальным кожухом 9, электропроводящим столбом бурового раствора в скважине, стальным кожухом 13 на устье скважины. Этот замкнутый виток охватывает не только тороидальный сердечник 2 антенны 1, но точно также и тороидальный сердечник 11 антенны 10 на устье. Протекающий по этому витку переменный ток наведет в тороидальном сердечнике 11 антенны 10 переменное магнитное поле, которое наведет в обмотке 12 переменное напряжение частотой f. Осциллограмма этого напряжения представле на фиг.2в. Из-за затухания и рассеяния ток, проходящий по замкнутому витку 16 через тороидальный сердечник 11, будет в тысячи раз меньше, чем ток, проходящий по этому же витку через тороидальный сердечник 2 излучающей антенны 1 и сравним с уровнем электрических помех. Поэтому сигнал с обмотки 12 должен быть усилен и отфильтрован в усилителе-фильтре 14, после чего он поступает на формирователь 15, где после детектирования и сглаживания выделяется огибающая несущей частоты. Вид сигнала на выходе формирователя 15 представлен на фиг.2г. Принятая с забоя последовательность импульсов, представляющая собой закодированную информацию с измерительного блока 8, подается в компьютер для последующей обработки и вычислений.
Заявленный способ с двумя тороидальными антеннами, одна из которых 1 расположена на забое, а другая 10 на устье скважины, позволяет не только передать информацию с забоя на устье, но и работать в другом направлении - передавать информацию с устья на забой. В этом случае антенна 10 будет излучающей, а антенна 1 приемной. Такая двунаправленность системы имеет преимущества, поскольку позволяет путем передачи сигналов на забой управлять режимом работы забойного блока. Например, при автономном (аккумуляторном) электропитании забойного блока передавать информацию с забоя не непрерывно, а по сигналу с поверхности позволит кратно увеличить время работы системы без подзарядки аккумуляторов. Если нет особой необходимости в двунаправленной передаче информации, приемная антенна - на устье скважины может быть упрощена.
В отличие от прототипа размещение антенн на внешней поверхности бурильных труб помимо упрощения технологии и конструкции увеличивает мощность антенн, поскольку размер цилиндра из магнитопроводящего материала, установленного внутри бурильных труб, меньше размера цилиндра, установленного на внешней поверхности бурильных труб, а как известно, мощность антенны определяется размером цилиндра пропорционально его объему.
Увеличение мощности антенн позволяет увеличить дальность приема, т.е. работать на более глубоких скважинах по сравнению с прототипом.
Причем сам канал связи передачи информации более надежный, т.к. он представляет собой электропроводящий виток, образованный колонной бурильных труб и буровым раствором в затрубном пространстве, где скорость бурового раствора меньше, чем внутри бурильных труб, и соответственно меньше нарушение электроизолирующего слоя на поверхности бурильных труб.

Claims (1)

  1. Способ передачи информации из скважины на поверхность, основанный на передаче и приеме кодированных электрических сигналов по замкнутому витку из колонны бурильных труб и бурового раствора антеннами в виде обмотки на тороидальном сердечнике, одна из которых размещена в призабойной зоне, другая - на устье скважины, и преобразовании кодированных электрических сигналов, отличающийся тем, что тороидальные сердечники антенн установлены на внешней поверхности колонны бурильных труб, а замкнутый виток образован колонной бурильных труб и буровым раствором в затрубном пространстве скважины.
RU2001122012/03A 2001-08-07 2001-08-07 Способ передачи информации из скважины на поверхность RU2272132C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001122012/03A RU2272132C2 (ru) 2001-08-07 2001-08-07 Способ передачи информации из скважины на поверхность

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001122012/03A RU2272132C2 (ru) 2001-08-07 2001-08-07 Способ передачи информации из скважины на поверхность

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001122012A RU2001122012A (ru) 2003-06-20
RU2272132C2 true RU2272132C2 (ru) 2006-03-20

Family

ID=35868365

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001122012/03A RU2272132C2 (ru) 2001-08-07 2001-08-07 Способ передачи информации из скважины на поверхность

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2272132C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2478992C2 (ru) * 2011-07-07 2013-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "БИТАС" Способ формирования пакетов данных измерений бескабельной телеметрической системы в процессе бурения скважины
RU2616197C1 (ru) * 2013-09-03 2017-04-13 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Тороидальные секции для измерения частоты вращения в минуту
US10563501B2 (en) 2013-12-20 2020-02-18 Fastcap Systems Corporation Electromagnetic telemetry device
US10830034B2 (en) 2011-11-03 2020-11-10 Fastcap Systems Corporation Production logging instrument
RU2773471C1 (ru) * 2021-07-28 2022-06-06 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технологический центр Геомеханика" Устройство контроля скважинной электромагнитной телеметрии

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2478992C2 (ru) * 2011-07-07 2013-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "БИТАС" Способ формирования пакетов данных измерений бескабельной телеметрической системы в процессе бурения скважины
US10830034B2 (en) 2011-11-03 2020-11-10 Fastcap Systems Corporation Production logging instrument
US11512562B2 (en) 2011-11-03 2022-11-29 Fastcap Systems Corporation Production logging instrument
RU2616197C1 (ru) * 2013-09-03 2017-04-13 Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. Тороидальные секции для измерения частоты вращения в минуту
US10563501B2 (en) 2013-12-20 2020-02-18 Fastcap Systems Corporation Electromagnetic telemetry device
US11313221B2 (en) 2013-12-20 2022-04-26 Fastcap Systems Corporation Electromagnetic telemetry device
RU2773471C1 (ru) * 2021-07-28 2022-06-06 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технологический центр Геомеханика" Устройство контроля скважинной электромагнитной телеметрии

Also Published As

Publication number Publication date
RU2001122012A (ru) 2003-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2959346C (en) Electromagnetic telemetry for measurement and logging while drilling and magnetic ranging between wellbores
US6691779B1 (en) Wellbore antennae system and method
US7084782B2 (en) Drill string telemetry system and method
US7170423B2 (en) Electromagnetic MWD telemetry system incorporating a current sensing transformer
RU2359120C2 (ru) Способы, устройство и системы для получения информации о геологической формации с помощью датчиков, установленных на обсадной трубе в стволе скважины
US5945923A (en) Device and method for transmitting information by electromagnetic waves
RU2405932C2 (ru) Способы и устройства для осуществления связи сквозь обсадную колонну
US20070278008A1 (en) Electromagnetically determining the relative location of a drill bit using a solenoid source installed on a steel casing
US8284073B2 (en) Downlink while pumps are off
US20020171560A1 (en) Reservoir management system and method
US6445307B1 (en) Drill string telemetry
CN101210489A (zh) 用于在有线钻杆中确定故障位置的方法和设备
CN203925484U (zh) 一种新型的随钻测井数据传输***
RU2378509C1 (ru) Телеметрическая система
CN105874163B (zh) 钻井辅助***
US10539009B2 (en) Short range data transmission in a borehole
JPS60219581A (ja) 穿孔に隣接する地層の特性を測定する装置および方法
RU2272132C2 (ru) Способ передачи информации из скважины на поверхность
CN114622900A (zh) 一种基于微电流的井下信息传输装置和方法
US6257355B1 (en) Downhole power generator
US20170218750A1 (en) Downhole electromagnetic communications between two wells
RU2229733C2 (ru) Геофизическая телеметрическая система передачи скважинных данных
CN111827986B (zh) 一种近钻头无线短传***和方法
RU2475644C1 (ru) Способ передачи и приема информации с забоя скважины на поверхность по электромагнитному каналу связи по породе с использованием сквид-магнитометра
RU2279542C2 (ru) Устройство для передачи забойной информации

Legal Events

Date Code Title Description
FA94 Acknowledgement of application withdrawn (non-payment of fees)

Effective date: 20040907

FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20051025

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060808

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20081220

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100808

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20120810

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20140806

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180808