Negli ultimi anni, la maggior parte della produzione di pozzi in Cina è entrata nelle loro fasi di produzione medio-taglie, con un aumento delle occorrenze di danni da involucro e crollo del pozzo, portando a maggiori difficoltà e costi nel recupero del petrolio. Nel frattempo, le richieste di accuratezza del rilevamento, prestazioni dello strumento e adattabilità ambientale nel disboscamento geofisico continuano ad aumentare. Di conseguenza, il miglioramento del rapporto segnale-rumore dei segnali transitori elettromagnetici a tarda tempo e il miglioramento dell'accuratezza del rilevamento rimangono sfide chiave nel rilevamento di danni a involucro elettromagnetico transitorio.
Treno di sviluppo dello sviluppoLa metodologia prevede i primi segnali di correzione acquisiti in condizioni di eccentricità dello strumento, stabilendo un sistema di rilevamento dei danni elettromagnetici transitori eccentrici combinati (TEM). Differenzia efficacemente le informazioni specifiche del livello nelle stringhe multi-tubing, consentendo una valutazione precisa della qualità dell'involucro e una rapida interpretazione sia per le condizioni di pozzi convenzionali che complesse, migliorando i tassi di successo della riparazione e espandendo l'applicabilità della tecnologia. Questo progresso raggiunge una valutazione multi-corda ad alta precisione, migliorando ulteriormente la precisione di rilevamento in ambienti di tubo a strati.
Rilevamento del difetto di involucro elettromagneticoTecnologiaper i pozzi delle acque petrolifere
È la serie di registrazione magnetica nei test di ingegneria, viene distribuita tramite un argano di prova. Più sonde magnetiche acquisiscono dati correlati al casing, che vengono trasmessi alle apparecchiature di elaborazione della superficie attraverso un cavo blindato a core singolo e visualizzate in tempo reale come imaging dinamico. Il software di interpretazione post-test e dedicato analizza i dati per generare un rapporto di distribuzione dell'integrità dell'involucro.
È costituito daUn gruppo di sonda eccentrici combinati e componenti modulari per la generazione del segnale e l'acquisizione dei dati. Le sonde (A, B, C, D) sono disposte verticalmente, con circuiti interposti per potenza, trasmissione del segnale e ricezione. I centralizzatori superiori e inferiori assicurano che lo strumento rimanga centrato nell'involucro durante il funzionamento.

Le quattro sondeDividi la circonferenza dell'involucro in quattro zone di rilevamento uguali. Sono distanziati longitudinalmente e richiedono una correzione della profondità dei loro segnali ricevuti per allineare i dati sullo stesso piano, formando un "array circolare virtuale". Questo array posiziona le quattro sonde a 0 gradi, 90 gradi, 180 gradi e -90 gradi. Le sonde utilizzano un design integrato con bobine di trasmissione interne e bobine di accoglienza esterna, accorciando la lunghezza dello strumento e migliorando la sensibilità e la resistenza del segnale. Questa struttura offre una risoluzione più elevata per distinguere le informazioni sui tubi multistrato, consentendo una valutazione precisa e rapida della qualità dell'involucro in condizioni di pozzi complessi, tra cui pozzi ad alta inclinazione e multistrato.
Applicando diversi spostamenti di fase ai segnali ricevuti delle sonde dell'array per la ponderazione, viene simulata la scansione di fase nel radar dell'array a fasi e i cambiamenti di fase applicati vengono ottimizzati in base al criterio del rapporto segnale-rumore massimo (SNR). Diversi pesi di ottimizzazione vengono applicati a frequenze diverse per ottenere le prestazioni ottimali dei segnali elettromagnetici transitori in ciascun punto di frequenza.
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