[實(shí)用新型]一種高分辨率陣列側(cè)向測(cè)井儀聚焦系統(tǒng)有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201420865021.5 | 申請(qǐng)日: | 2014-12-29 |
| 公開(kāi)(公告)號(hào): | CN204738810U | 公開(kāi)(公告)日: | 2015-11-04 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 吳建農(nóng);陳海貴;陳文峰;方加生;吳玉飛;張海余;郁愛(ài)霞;季文隆;毛敏芬 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 杭州瑞利聲電技術(shù)公司 |
| 主分類號(hào): | E21B49/00 | 分類號(hào): | E21B49/00 |
| 代理公司: | 杭州九洲專利事務(wù)所有限公司 33101 | 代理人: | 陳繼亮 |
| 地址: | 310012 浙江省*** | 國(guó)省代碼: | 浙江;33 |
| 權(quán)利要求書(shū): | 查看更多 | 說(shuō)明書(shū): | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 高分辨率 陣列 側(cè)向 測(cè)井 聚焦 系統(tǒng) | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型屬于電阻率成像測(cè)井方法技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種主要用于石油勘探測(cè)井的高分辨率陣列側(cè)向測(cè)井儀聚焦系統(tǒng)。
背景技術(shù)
目前,國(guó)內(nèi)普遍采用的電法測(cè)井技術(shù)主要是傳統(tǒng)雙側(cè)向,在油田勘探開(kāi)發(fā)中發(fā)揮了重要作用,但隨著油田開(kāi)發(fā)程度的不斷提高,傳統(tǒng)雙側(cè)向測(cè)井獲取的地層信息少、不能詳細(xì)描述侵入剖面、縱向分辨率低等缺點(diǎn),已經(jīng)不能滿足測(cè)井解釋要求,成為地層油藏分析解釋的瓶頸;此外,測(cè)井過(guò)程中深側(cè)向測(cè)量受高阻圍巖影響較大,測(cè)井儀器接近套管(格羅寧根效應(yīng))或鉆桿輸送測(cè)井(水平測(cè)井)情況下,往往不能提供真實(shí)的地層信息。常規(guī)雙側(cè)向測(cè)井技術(shù)的局限性,有時(shí)會(huì)導(dǎo)致次優(yōu)的開(kāi)發(fā)決策,甚至?xí)G失開(kāi)發(fā)機(jī)會(huì)。
實(shí)用新型內(nèi)容
本實(shí)用新型的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)存在的不足,而提供一種高分辨率陣列側(cè)向測(cè)井儀聚焦方法。
本實(shí)用新型的目的是通過(guò)如下技術(shù)方案來(lái)完成的,這種高分辨率陣列側(cè)向測(cè)井儀聚焦系統(tǒng),該陣列側(cè)向測(cè)井儀包括陣列側(cè)向電極系,所述的陣列側(cè)向電極系由一個(gè)主電極A0和六組呈對(duì)稱放置的聚焦電極、六組呈對(duì)稱放置的采樣電極組成;所述的六組呈對(duì)稱放置的聚焦電極分別為:聚焦電極M1與聚焦電極M1’、聚焦電極M2與聚焦電極M2’、聚焦電極M3與聚焦電極M3’、聚焦電極M4與聚焦電極M4’、聚焦電極M5與聚焦電極M5’、聚焦電極M6與聚焦電極M6’;所述的六組呈對(duì)稱放置的采樣電極分別為:采樣電極A1與采樣電極A1’、采樣電極A2與采樣電極A2’、采樣電極A3與采樣電極A3’、采樣電極A4與采樣電極A4’、采樣電極A5與采樣電極A5’、采樣電極A6與采樣電極A6’;通過(guò)采取主聚焦和四路輔助聚焦相結(jié)合的方法,建立相互獨(dú)立的六種工作模式的電場(chǎng)分布,其中第一種工作模式的電場(chǎng)分布為泥漿測(cè)量模式MODE0工作模式電場(chǎng),其余五種工作模式的電場(chǎng)分布為MODE1工作模式電場(chǎng)、MODE2工作模式電場(chǎng)、MODE3工作模式電場(chǎng)、MODE4工作模式電場(chǎng)、MODE5工作模式電場(chǎng);35Hz電流源加載在采樣電極A1、采樣電極A2和采樣電極A1’、采樣電極A2’上,70Hz電流源加載在采樣電極A2、采樣電極A3和采樣電極A2’、采樣電極A3’上,140Hz電流源加載在采樣電極A3、采樣電極A4和采樣電極A3’、A采樣電極4’上,280Hz電流源加載在采樣電極A4、采樣電極A5和采樣電極A4’、采樣電極A5’上,560Hz電流源加載在采樣電極A5、采樣電極A6和采樣電極A5’、采樣電極A6’上;
兩組對(duì)稱分布的主聚焦電位監(jiān)測(cè)電極MO、聚焦電極M1位于A0、采樣電極A1之間,M0’、?聚焦電極M1’位于A0’、采樣電極A1’之間,MO、聚焦電極M1測(cè)量主電極A0、采樣電極A1之間的地層電位差,M0’、聚焦電極M1’測(cè)量主電極A0、采樣電極A1’之間的地層電位差;即為工作頻率35Hz的MODE1工作模式電場(chǎng);
兩組對(duì)稱分布的輔聚焦電位監(jiān)測(cè)電極M2、聚焦電極M3位于采樣電極A1、采樣電極A2電極之間,聚焦電極M2’、聚焦電極M3’位于采樣電極A1’、采樣電極A2’之間,聚焦電極M2、聚焦電極M3測(cè)量采樣電極A1、采樣電極A2之間的地層電位差,聚焦電極M2’、聚焦電極M3’測(cè)量采樣電極A1’、采樣電極A2’之間的地層電位差,即為工作頻率70Hz的MODE2工作模式電場(chǎng);
兩組對(duì)稱分布的輔聚焦電位監(jiān)測(cè)電極M4、聚焦電極M5位于采樣電極A2、采樣電極A3之間,聚焦電極M4’、聚焦電極M5’位于采樣電極A2’、采樣電極A3’之間,聚焦電極M4、聚焦電極M5測(cè)量采樣電極A2、采樣電極A3之間的地層電位差,聚焦電極M4’、聚焦電極M5’測(cè)量采樣電極A2’、采樣電極A3’之間的地層電位差,即為工作頻率140Hz的MODE3工作模式電場(chǎng)。
作為優(yōu)選,所述的MO、聚焦電極M1所測(cè)量的地層電位差經(jīng)前置放大電路、主聚焦放大電路放大、驅(qū)動(dòng)后產(chǎn)生與加載在采樣電極A1、采樣電極A2上電流源極性相同、方向相反的電流,MO’、聚焦電極M1’所測(cè)量的地層電位差經(jīng)前置放大電路、主聚焦放大電路放大、驅(qū)動(dòng)后產(chǎn)生與加載在采樣電極A1’、采樣電極A2’上電流源極性相同、方向相反的電流,在兩種電場(chǎng)相互作用下,VM0、=VM1、VMO’=VM1’,主電極A0產(chǎn)生的電流就會(huì)徑向流入地層,通過(guò)計(jì)算獲取第一條地層電阻率曲線。
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