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电缆短路是长期困扰石油行业的一个难题,多年来局内外各单位都在致力于对它的研究,力争找到一种简单、可行、科学的方法。该文介绍的电流法、原理新颖,便于操作,任何单位都可自制检测仪器,用其查找短路点,准确率达100%,实用性特强。 相似文献
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铂电阻作为测温元件,广泛地应用于工业生产。铂电阻在运输、安装、操作及保管过程中极易损坏。下面介绍处理方法: 1 铂电阻断路故障的判断及修复首先用万用表“Ω”档测量其接线柱,指针示值为“∞”,可判定电阻体已损坏,即断路。然后将电阻体从保护套管中轻轻拉出,慢慢地打开夹持件并抽出引线绝缘用的瓷套管,常见故障的检查方法如表1。如果是铂丝断开,可用电压为6~8V的电弧焊焊牢;如果是铂丝与引出线连接处断开,可用电压为10~14V的电弧焊焊接;如果是银引出线本身断开,则可用14~16V的电弧焊焊接。焊接变压器为普通千式变压器,其容量>300VA,抽头处可用转换开关来调节所需电压。将两根直径6~8mm的碳精棒的一端磨成尖状作为电极,两 相似文献
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随着油气井的长期生产,油管一直受硫化氢,地层水等的腐蚀,很容易发生氢脆断落,断落部分油管的鱼顶位置在何处一直是人们关注的焦点,文中针对双12井井下复杂情况,对该井找准鱼顶位置进行了较为详细的分析,提出了断点井深即为鱼顶位置这一观点,对今后的油管或钻具的打捞作业起到一定的指导作用。 相似文献
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随着勘探的深入,各种含有H2S,CO2等有害气体的井越来越多。在这类井中测井作业时,需要采取一定的方法来保护电缆,防止腐蚀。文章介绍了一种非常经济实用的方法,即采用给普通电缆注入硫化氢抑制剂,来达到防硫和保护电缆的目的。 相似文献
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1985年,我们提出了用地貌构造分带结合型识别方法进行油气勘探,并应用到南美洲安等斯地区。本文我们将论述应用的结果:1)指特大油气田位于地貌构造节点处;2)识别具特大油气田的有利构造节点的依据标准;3)安第斯地区1985年的预测结果。1986年以来,在安第斯-卡诺利蒙,库西亚纳-库皮亚瓜和卡米塞仅发现了三个新的特大油气田。这三个油气田均处在预测区内,预测区中还有8个以上的位置区具有极贞的装置,这是 相似文献
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测井作为石油勘探的一部分,在作业过程存在各种各样的风险,列如:遇阻、遇卡,通常采用的手段为:穿心打捞、旁通式打捞、自由打捞。测井中最复杂的情况是电缆断落,处理起来比较困难,易引起其他事故,甚至导致井眼报废,造成巨大的经济损失,一般采用的处理手段为先自由打捞落井电缆,再捞仪器。本文着重介绍打捞电缆的实际案例与应用效果。 相似文献
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当沉积相在油田内变化较大时,井与井之间的沉积对比可能很困难。在对Boonsville油田的第二次采气研究中,工人们遇到一个复杂的沉积环境,在此,人们发现得克萨斯州Fort Worth盆地的Bend碎屑岩中正确的井间对比对识别储层十分必要。 相似文献
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富气混相驱是目前进一步提高水驱采收率的主要方法之一。由于组成富气的液化石油气价格昂贵,若驱替过程中不是非混相驱或者发生气窜,注入的混合气在地层内没有与油藏剩余油发生混相作用即被采出,将造成巨大浪费;因此,实时监测油藏驱替动态,主动调整,保证驱替始终处于混相驱状态,就显得尤为重要。以北非某油田富气驱为例,研究了判断混相驱较为实用的方法——拟三元相图法、注入组成和油藏条件法、生产气油比和产出气组分法。结果表明:通过相平衡计算绘制的拟三元相图,不仅可清晰地表示驱替中多次接触混相的过程,还可确定最小混相组成和最小混相压力。为了实现富气混相驱替,首先要确保注入端的压力、温度和富气组成等达到混相要求;其次要监测采出端气油比和产出气中的C3,C4中间组分的变化,并以此作为是否混相的主要判断依据,而生产气油比受储集层物性影响,不确定性强,可作为次要判断依据;最后,根据判断结果,再对注入端参数实时加以调整。 相似文献
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针对在处理428XL数传电缆故障中的技术难题,文章从影响数据传输的电缆特性参数入手,分析故障原因,排除故障问题点,并对实际检修过程中出现的问题提出了建议,总结出一套日常监测与维修数传电缆的实践经验。 相似文献
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本文从原理上对地震数传电缆的故障原因进行了分析,阐述了影响数传电缆可靠性的两个因素,给出了查找数传电缆故障点的思路和试验方法. 相似文献
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通过数据统计和查阅资料,对TDC3000系统LCN通讯电缆出现的故障进行了分析,找出故障源,并提出具体处理方法,实施后取得满意效果。 相似文献
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延长测井电缆使用寿命的方法探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
由于对测井电缆机械性能缺乏了解,使用不规范,使测井电缆使用寿命降低.通过对测井电缆结构、制造工艺进行分析,进一步掌握其性能,提出通过正确安装、使用前需进行稳定化处理、在使用中注意控制起下速度、日常清洁润滑、定期对电缆进行维护保养等方法维持铠装层正常状态,减少层间摩擦力,不扭曲,缆芯通断良好等方法,从而延长电缆的使用寿命. 相似文献
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电缆测井与随钻测井存在着数据传输、取样和处理差异,在操作上,物性及设计上均存在着差异。利用二者之间的差异,更好应用于不同类型的测井工作。 相似文献