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相似文献
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1.
陈明 《石油仪器》2011,25(6):40-42
目前存储式电子压力计主要通过压力计托筒入井,使用过程中易出现无法通讯、数据非点、采点不完全、数据漂移等问题。文章综述了电子压力计的应用现状,介绍了在高温高压条件下电子压力计的测试工艺流程;阐述了井筒因素、工具可靠性、测试工艺和方法、测试时间以及压力计采点编程设计对高温高压地层测试工艺的影响,同时结合南堡5-81井的应用效果进行了实例分析.为电子压力计高温高压环境下的测试工艺积累了可借鉴的经验。  相似文献   

2.
MFE套管跨隔测试 ,是一种比较成熟的测试工艺 ,测试成功率比较高。但是 ,据河南油田一份统计资料显示 ,卡瓦封隔器失封 ,占跨隔测试失败的 5 2 .1 7% ,仍是造成跨隔测试失败的主要原因。对于套管跨隔测试 ,目前通常采用的管柱是 (从上至下 ) :油管或钻杆 反循环 油管或钻杆 压力计托筒 多流测试器 锁紧接头 压力计托筒 安全接头 剪销封隔器 筛管 压力计托筒 调距油管或钻铤 盲接头 卡瓦封隔器 开槽尾管 压力计。最下部一支压力计是用来检测卡瓦封隔器密封效果的 ,测试时不易判断 ,必须等所有测试工艺完成以后 ,起出测试工具…  相似文献   

3.
针对江苏探区小油田开发的复杂特点,对地层测试工艺、TCP射孔工艺及装置等井下作业工艺技术进行改进,研制了电子压力计井下对接装置、减震压力计托筒、多用途旁通阀、新型液压引爆装置、双向液压延时引爆系统、开窗式防砂点火头、特殊井下专用投棒等一批相关的井下工具,经现场试验收效显著。  相似文献   

4.
井下存储式电子压力计的设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍一种油田井下使用的存储式电子压力计的总体设计。该压力计分为井下仪器部分和地面处理软件部分。井下仪器主要采用双单片机实现低功耗设计,可长时间采集井下压力、温度数据,为电池供电仪器的长时间工作提供了一种可行方法;地面部分采用微机对井下仪器进行参数设置,数据回放及处理,并将结果以图形方式显示输出。  相似文献   

5.
存储式电子压力计在下井过程中常遇到一些问题,如;震动大、电池没电、密封件老化、数据紊乱等。本文就这些问题分别提出了解决方法:下井过程中给压力计加减震托简;减慢采样速率可以延长电池使用寿命;而在干气井中下放速度控制在20m/min时,采集的数据才能正常,数据波动很小。  相似文献   

6.
为解决 114.3mm小井眼完井测试问题 ,研制出了 79mm MFE常规和跨隔测试工具。设计的多流测试器自带独特的取样机构以及剪销封隔器自带大旁通结构 ,使小井眼测试工具系列具有了独特和完善的性能 ,同时还设计了具有减震功能的电子压力计托筒和具有独特防堵功能的 2 0 0 - J压力计托筒。 79mm测试工具经在大庆油田推广应用 ,测试成功率 10 0 % ,具有一定的发展前景  相似文献   

7.
刘万钧  范光明 《石油机械》2002,30(C00):50-52
针对以往的试井测试仪器整体性能差及测试不可靠等不足,研制了GEP系列电子压力计。介绍了该压力计的电路和软件的基本原理。电路部分主要完成信号的转换、数据的采集有存储、数据的回放等工作;软件部分仪器下位机软件和PC机软件。仪器下位机软件存放在仪器电路板上的CPU中,PC机软件主要通过与压力计的通讯完成对压力计工作参数的设置,数据的读取以及读取后的显示、绘图、存盘、打印等工作。CEP系列电子压力计对压力传感器的线性、精度进行软件补偿、提高了传感器的性能,并能精确控制仪器在井下的采样间隔时间,最短1s,最长12h,且能保证仪器在间隔期间处于休眠状态,从而节省电池能量。  相似文献   

8.
油田勘探开发仪器的不断发展,计算机的普遍应用,对仪器的数据保持电源提出了较高的要求。特别是一些井下仪器,不但要求电池有较大的容量(井下仪器一般在井下时间较长),较稳定的工作电压,且能以较大的脉冲放电、耐冲击,而且还要有很好的耐高温性能(150℃)。电池性能的好坏直接影响仪器使用效果。例如井下电子压力计,如果电池工作电压不稳定,就会造成压力计采集数据的不准确,且会出现偏差;如果电池容量不足,就会造成压力计在井下工作时间缩短,达不到预期的测试效果,造成人力、物力和财力的浪费。1995年,武汉力兴(火炬)电源有限公司从国外引进…  相似文献   

9.
随着电子压力计在油水井测试中的广泛应用,仪器相应的周期校准工作尤为重要,是保证仪器录取资料准确性的先决条件。我们通过电子压力计在日常校准、现场应用遇到的问题进行分析和实验,对影响电子压力计压力校准准确度的误差来源进行分析,确定温度准确度及恒温时间是产生误差的一个重要因素,压力计温度的准确性是决定压力的准确性的前提。  相似文献   

10.
大北1气田地层及井筒条件复杂,为准确获取气田的动态资料,引进了井下永置式光学压力温度监测系统。该监测系统由光学温度压力计、温度压力计托筒、井下光缆、井下光缆井口穿越装置,以及光学地面数据采集系统组成,能连续监测并报告井下压力温度变化情况,不影响其它作业。该系统首次成功应用,解决了国内超深异常高压气井的测压问题。  相似文献   

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