测井电缆介绍资料
测井电缆设备介绍

测井电缆一、测井电缆的功能测井探测的是井下的各种物理参数,电缆所起的就是输送和信道的作用。
它具有以下三种功能:(1)输送下井仪器和工具,并承受其拉力。
(2)为井下仪器供电并传送各种控制信号。
(3)将井下仪器输出的测量信号传输至地面系统。
电缆要实现以上功能,必须具备以下性能特点:(1)具有大于被测井深的长度,通常要求仪器到达井底后,绞车滚筒上应剩有一层半的电缆,以保证测井施工的安全。
(2)必须具有较强的抗拉强度。
(3)必须具有较好的韧性,以便能盘绕在绞车滚筒上。
(4)必须有导电性、绝缘性、抗干扰性能好的多股缆芯,并能满足传送不同频率信号的要求。
(5)缆芯的绝缘材料必须具有耐高温性能。
(6)必须具备井下耐高压和在滚筒里层抗挤压的良好性能。
二、测井电缆的分类测井电缆按缆芯数量可分为单芯、三芯、四芯、六芯、七芯等,按直径大小可分为φ12.7mm、φ118mm、φ8mm和φ5.6mm等,按耐温性能可分为90℃、180℃和250℃等。
目前勘探测井多采用七芯电缆,生产测井多采用单芯电缆。
尽管国内外各家电缆型号不尽相同,但大同小异,现以进口凯美莎电缆(型号746RX)为例说明其电缆型号的意义。
第一个数字代表缆芯数目。
第二个字母代表钢丝铠装情况:E:表示内层9根,外层15 根钢丝;F:表示内层11根,外层15 根钢丝;G:表示内层10根,外层16 根钢丝;H:表示内层18根,外层18根钢丝;J:表示内层24根,外层24根钢丝;K:表示内层15根,外层15根钢丝;L:表示内层12根,外层12 根钢丝;M:表示内层15根,外层12根钢丝;N:表示内层12根,外层18 根钢丝;P:表示内层18根,外层24根钢丝;Q:表示内层14根,外层20根钢丝;R:表示内层17根,外层23根钢丝;S:表示内层19根,外层20根钢丝;X:其他结构。
第三个和第四个数字表示电缆直径(以百分之一英寸为单位)。
第五个字母表示缆芯的导电材料和股数:R———7 股裸铜丝;S——7 股镀锡铜丝;T——6 股裸铜丝;U——6 股镀锡铜丝;V——编织镀锡铜丝;W——编织镀锡铜丝;X——其他结构。
测井电缆行业报告

测井电缆行业报告测井电缆是石油工业中的一种重要设备,其作用是在油井中传输测井仪器所采集的数据。
测井数据是石油勘探和开采中非常重要的信息来源,能够帮助工程师了解井下地层的情况,指导井下作业和决策。
因此,测井电缆在石油工业中扮演着至关重要的角色。
测井电缆的基本结构包括导体、绝缘层、护套等部分。
导体是测井电缆中传输电信号的部分,通常采用多股铜线或者合金线制成。
绝缘层则是为了防止电信号泄漏或者干扰,通常采用聚乙烯、聚氯乙烯等材料制成。
护套则是为了保护电缆免受外界环境的影响,通常采用聚氯乙烯、聚乙烯等材料制成。
由于测井电缆需要在井下恶劣的环境中工作,因此其结构设计和材料选择都需要具备一定的特殊性。
测井电缆的主要应用领域包括测井、录井、电动机控制、井下通信等。
其中,测井是测井电缆最主要的应用领域。
测井是勘探和开采中的一项重要技术,能够通过井下的测井仪器获取地层的物理性质、构造特征等信息,为勘探和开采提供重要的数据支持。
而测井电缆则是测井仪器与地面设备之间的重要连接,能够将测井仪器采集的数据传输到地面设备,为工程师提供必要的信息。
测井电缆行业在我国的发展历史悠久,目前已经形成了一定的产业规模和技术实力。
我国的测井电缆产品主要分为电力电缆和通信电缆两大类,其中通信电缆又包括同轴电缆和光纤电缆两种。
在测井电缆产品的生产和研发方面,国内企业已经具备了一定的技术和设备水平,能够满足国内外市场的需求。
在国际市场上,测井电缆产品主要由美国、德国、法国、日本等发达国家和地区生产和销售。
这些国家和地区在测井电缆产品的技术和质量方面具备一定的优势,其产品在国际市场上具有一定的竞争力。
然而,随着我国石油工业的快速发展和对测井技术的需求不断增加,国内测井电缆行业也在不断壮大和壮大。
未来,随着我国石油工业的进一步发展和对测井技术的需求不断增加,测井电缆行业将迎来更大的发展机遇。
在这样的发展机遇下,国内测井电缆企业需要不断提升自身的技术水平和产品质量,加大研发投入,不断创新,以满足国内外市场的需求。
测井电缆发展史

测井电缆发展史
测井电缆是石油勘探、钻井和生产过程中使用的一种特殊电缆,用于传输测井仪器和传感器的信号和数据。
以下是测井电缆的发展史概述:
1. 早期发展(20世纪20年代-30年代):早期的测井电缆主要是使用铜线制成的,用于测量油井的物性和温度等参数。
然而,这些电缆存在耐高温、防腐蚀和抗张力能力不足的问题。
2. 铜电缆的改进(20世纪40年代-50年代):随着石油勘探和钻井技术的不断发展,对测井电缆的要求也越来越高。
为了提高电缆的性能,人们开始尝试改进铜电缆的结构和材质,例如采用较粗的铜丝和铜合金材料,从而增加电缆的可靠性和耐性能。
3. 隔离线电缆的引入(20世纪60年代-70年代):由于在复杂的油井环境中,电缆的电磁干扰和互相干扰成为一个严重的问题,使得数据传输质量下降。
为了解决这个问题,人们引入了隔离线电缆,其在电缆的外层包裹了一层绝缘材料,能够有效地隔离电磁干扰。
4. 光纤测井电缆的发展(20世纪80年代至今):随着光纤通信技术的迅速发展,光纤测井电缆逐渐取代了传统的铜电缆。
光纤测井电缆具有更高的带宽、更好的稳定性和抗干扰能力,能够传输更大量、更高清晰度的数据。
此外,光纤测井电缆还能够实现实时监测和远程控制,提高了测井操作的效率和安全性。
总体上,测井电缆的发展经历了从铜电缆到隔离线电缆再到光纤测井电缆的演进,不断提升了电缆的可靠性、耐久性和传输性能,为石油勘探和生产行业的发展做出了重要贡献。
工作文档测井电缆介绍

测井电缆介绍中原油田张恩生一、目前公司使用的国产电缆型号1、国产七芯电缆型号:W7BP规格:7×0.56mm2(导体的截面积)W:物理勘探(物的汉语拼音);7:七芯电缆;B:绝缘材料;P:屏蔽(两个P的为双屏蔽)2、单根钢丝的拉断力≥:内层1.468KN;外层2.330KN3、钢丝结构内层:24根/Ø1.00mm;外层24根/Ø1.26 mm4、铠装节距:内层70 mm;外层85 mm5、电缆外径:11.8 mm6、电缆的额定拉断力≥:59 KN(6吨);一般的拉到8—9吨断7、电缆耐温-30——150度8、电缆重量约:500Kg/Km9、缆芯电阻:大约32Ω/Km二、进口电缆美国维特电缆型号:7-46P/NT-XS说明:7:七芯电缆;46:0.464英寸=11.79 mm(1英寸=25.4 mm)P:3000F=148.890CNT:4500F=2320C换算公式C=5/9(F-32)XS:加强型19500磅;一般16700磅(1000Kg=2200磅)三、电缆使用注意事项1、所有使用的测井电缆都是二层钢丝扭力不平衡的电缆,拉力加大时,电缆趋向拉伸、直径变小、旋转;反之拉力减小时,则缩短、直径变大、反方向旋转。
一切妨害电缆自由旋转的因素是损坏的根源。
因为电缆的旋转是受张力变化控制的,制造厂不可能生产不旋转的电缆。
(制造厂只能控制使电缆直径和长度变化很小)2、电缆的调理头十次下井,是电缆最易受损的时候,与汽车一样,新电缆也有一个磨合过程。
调理的目的:使电缆的长度直径都稳定下来,把电缆的扭力放松,使二层钢丝逐渐磨合排列整齐像二层钢圈一样活动。
(1)第一次下井,找一口套管水井,电缆头接上磁性定位器和较大的加重,下放300米、上提50米、停住,借磁性定位器信号观察到电缆不旋转为止,再下放300米、上提50米、停住,观察到电缆不动,以次类推、把电缆放入井内,使电缆扭力放开。
石油钻井中的井下测井仪器使用指南

石油钻井中的井下测井仪器使用指南井下测井是指通过使用各种仪器和技术手段,对井内的地层进行详细的测量和分析。
石油钻井中的井下测井仪器使用指南致力于帮助钻井工程师在油井钻探和生产过程中正确选择和使用井下测井仪器,以获得准确的地层参数数据和优化钻井结果。
本文将介绍常见的井下测井仪器,并提供使用指南,包括测井仪器的选择、操作方法和常见问题解答。
1. 自由曲线仪(Free Point Indicator):自由曲线仪是一种用于测量固定故障位置的测井工具。
在进行海外钻井活动时,它可用于测量管柱的自由长度并确定爆炸裂纹位置。
使用时需要注意以下几点:- 在运行自由曲线仪之前,务必确保井孔内没有其他工具或障碍物。
- 安装自由曲线仪时应根据工作环境调整其敏感度,以确保准确的测量结果。
- 当自由曲线仪出现故障时,必须立即停止操作,检查仪器是否损坏。
2. 测井仪(Logging Tool):测井仪是一种能够进行地层测量和数据记录的工具。
常见的测井仪包括电阻率测井仪、自然伽玛射线测井仪、声波测井仪等。
使用测井仪时需要注意以下几点:- 根据井孔的特征和测井目的选择合适的测井仪。
- 在使用测井仪之前,检查仪器是否完好,电池是否充电,探头是否清洁。
- 将测井仪缓慢地降入井孔,在下降和上升的过程中平稳操作,以避免损坏仪器或产生误差。
3. 旁远探测器(Sidekick):旁远探测器是一种用于测量井眼直径和探测井孔壁上各种缺陷的测井工具。
使用旁远探测器时需要遵循以下指南:- 在使用旁远探测器之前,清洁井眼内的堵塞物,并确保仪器和电缆没有损坏。
- 安装旁远探测器时,根据井眼的尺寸和形状适当调整测量参数。
- 在探测井孔壁上的缺陷时,移动旁远探测器的位置以获得完整的测量数据。
4. 测井电缆(Logging Cable):测井电缆将井下测井仪器与地面设备连接起来,用于传输数据和供应电源。
使用测井电缆时需要注意以下几点:- 在使用测井电缆之前,检查电缆是否有明显的损坏,如断裂或磨损。
测井电缆介绍

测井电缆介绍中原油田张恩生一、目前公司使用的国产电缆型号1、国产七芯电缆型号:W7BP规格:7×0.56mm2(导体的截面积)W:物理勘探(物的汉语拼音);7:七芯电缆;B:绝缘材料;P:屏蔽(两个P的为双屏蔽)2、单根钢丝的拉断力≥:内层1.468KN;外层2.330KN3、钢丝结构内层:24根/?1.00mm;外层24根/?1.26mm4、铠装节距:内层70mm;外层85mm5、电缆外径:11.8mm6、电缆的额定拉断力≥:59KN(6吨);一般的拉到8—9吨断7、电缆耐温-30——150度8、电缆重量约:500Kg/Km9、缆芯电阻:大约32?/Km二、进口电缆美国维特电缆型号:7-46P/NT-XS说明:7:七芯电缆;46:0.464英寸=11.79mm(1英寸=25.4mm)P:3000F=148.890CNT:4500F=2320C换算公式C=5/9(F-32)XS:加强型19500磅;一般16700磅(1000Kg=2200磅)三、电缆使用注意事项1、所有使用的测井电缆都是二层钢丝扭力不平衡的电缆,拉力加大时,电缆趋向拉伸、直径变小、旋转;反之拉力减小时,则缩短、直径变大、反方向旋转。
一切妨害电缆自由旋转的因素是损坏的根源。
因为电缆的旋转是受张力变化控制的,制造厂不可能生产不旋转的电缆。
(制造厂只能控制使电缆直径和长度变化很小)2、电缆的调理头十次下井,是电缆最易受损的时候,与汽车一样,新电缆也有一个磨合过程。
调理的目的:使电缆的长度直径都稳定下来,把电缆的扭力放松,使二层钢丝逐渐磨合排列整齐像二层钢圈一样活动。
(1)第一次下井,找一口套管水井,电缆头接上磁性定位器和较大的加重,下放300米、上提50米、停住,借磁性定位器信号观察到电缆不旋转为止,再下放300米、上提50米、停住,观察到电缆不动,以次类推、把电缆放入井内,使电缆扭力放开。
当然,滚筒上必须保留三层以上的电缆,7000米长七芯电缆头可能会旋转600圈。
测井电缆

测井电缆传输系统关键技术摘要:阐述了正交频分复用技术和正交幅度调制技术在测井电缆传输系统中的应用。
同时,对测井系统中的CAN总线和DTB总线作了简要介绍。
关键词:测井系统;电缆通信;数据传输;总线引言随着科学技术的发展,石油地球物理测井中电缆通信技术有了长足的进步,从传输数据的速度、传输数据的容量以及传输效率方面都有质的飞跃。
本文对测井电缆传输系统中采用的正交频分复用技术和正交幅度调制技术进行了较详细介绍。
同时,对CAN总线和DTB总线在测井系统中的应用作了简要介绍。
测井传输作为测井系统的一个重要组成部分,其传输速率直接影响测井仪器和装备的发展。
随着测井新理论和新方法的不断出现,要求实时上传的数据量越来越大。
如何提高测井数据传输系统的速率已成为测井仪器装备研制开发的关键问题之一。
因此,为了满足社会生产实践的需求,开发高效率的测井电缆数据传输系统已成为测井技术的一个研究方向。
1.OFDM技术OFDM 技术是将速率很高的信息码流分成许多低速码流, 在一组正交的子信道上进行并行传输。
采用 OFDM 技术可以扩展子信道传输符号的宽度, 从而大大简化接收机中均衡器的设计。
相对于传统的单载波技术, OFDM 技术利用子载波之间的正交性, 有效提高了频谱利用率。
随子载波数目增加, 理论上 OFDM 系统可能实现近 100% 的频谱效率, 并且可以根据每个子信道的传输条件进行自适应的比特和能量( 功率) 分配, 以充分利用信道容量, 提高传输效率。
OFDM 技术频谱利用率高和抗窄带干扰能力强, 能够充分利用系统的带宽资源, 可以在带宽受限的测井电缆信道上实现数据的高速传输。
因此, 采用 OFDM 技术作为测井电缆高速数据传输系统的调制技术。
1.1 高速数据传输系统测井电缆可用频带窄, 在频带有限的情况下要提高数据传输速率, 采用 OFDM 调制方法是非常好的选择。
在基于 OFDM 技术的测井电缆高速数据传输系统中, 地面调制解调器和井下调制解调器是其核心模块, 用来完成地面部分和井下仪器之间大量数据的高速、实时和准确传输。
测井电缆综合受力分析与防范措施

测井电缆综合受力分析与防范措施
测井电缆是石油勘探中用于测量地下油气井属性的重要工具,承担着传输能量和数据的任务。
在测井操作中,电缆需要承受各种受力,包括张力、弯曲力和拉拔力等。
对测井电缆的综合受力分析和防范措施的研究,对于保证电缆的稳定工作和延长使用寿命具有重要意义。
对于测井电缆的张力分析,由于井深和井壁摩擦等因素的影响,电缆在井下会受到拉力的作用。
为了确保电缆的安全运行,需要根据井深、井壁摩擦系数和电缆的抗拉能力等因素,合理确定电缆的张力范围。
在设计电缆绳索时,可采用合适的缆绳型式和规格,提高电缆的抗拉能力。
对于测井电缆的弯曲力分析,电缆在油井中常常需要通过弯曲的井段。
弯曲力会对电缆的外皮、绝缘层和导体造成损伤,甚至导致电缆断裂。
需要合理选择电缆的弯曲半径,并且在井下操作时,避免电缆出现过大的弯曲。
可以在电缆的外部增加护套来提供一定的保护,减小电缆的弯曲损伤。
还有,对于测井电缆的拉拔力分析,电缆在井下操作过程中,可能会受到拉拔力的作用,造成电缆的过度拉伸。
拉拔力过大会导致电缆断裂,影响测井工作的正常进行。
在井下操作时,需要合理安排拉拔力的大小,并采取相应的措施,如使用合适的电缆夹具、减小拉拔速度等,避免对电缆施加过大的拉拔力。
测井电缆的综合受力分析与防范措施对于保证电缆的安全运行和延长使用寿命非常重要。
通过合理分析电缆的张力、弯曲力和拉拔力等受力情况,可以确定合适的受力范围和措施,并在实际操作中加以落实。
还需要加强对电缆使用过程中的监测和维护,及时发现和解决潜在问题,提高电缆的可靠性和安全性。
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测井电缆介绍
中原油田张恩生
一、目前公司使用的国产电缆型号
1、国产七芯电缆
型号:W7BP
规格:7×0.56mm2(导体的截面积)
W:物理勘探(物的汉语拼音);
7:七芯电缆;
B:绝缘材料;
P:屏蔽(两个P的为双屏蔽)
2、单根钢丝的拉断力≥:内层1.468KN;外层2.330KN
3、钢丝结构内层:24根/Ø1.00mm;外层24根/Ø1.26 mm
4、铠装节距:内层70 mm;外层85 mm
5、电缆外径:11.8 mm
6、电缆的额定拉断力≥:59 KN(6吨);一般的拉到8—9吨断
7、电缆耐温-30——150度
8、电缆重量约:500Kg/Km
9、缆芯电阻:大约32Ω/Km
二、进口电缆美国维特电缆
型号:7-46P/NT-XS
说明:7:七芯电缆;
46:0.464英寸=11.79 mm(1英寸=25.4 mm)
P:3000F=148.890C
NT:4500F=2320C
换算公式C=5/9(F-32)
XS:加强型19500磅;一般16700磅(1000Kg=2200磅)
三、电缆使用注意事项
1、所有使用的测井电缆都是二层钢丝扭力不平衡的电缆,拉力加大时,电缆趋向拉伸、直径变小、旋转;反之拉力减小时,则缩短、直径变大、反方向旋转。
一切妨害电缆自由旋转的因素是损坏的根源。
因为电缆的旋转是受张力变化控制的,制造厂不可能生产不旋转的电缆。
(制造厂只能控制使电缆直径和长度变化很小)
2、电缆的调理
头十次下井,是电缆最易受损的时候,与汽车一样,新电缆也有一个磨合过程。
调理的目的:使电缆的长度直径都稳定下来,把电缆的扭力放松,使二层钢丝逐渐磨合排列整齐像二层钢圈一样活动。
(1)第一次下井,找一口套管水井,电缆头接上磁性定位器和较大的加重,下放300米、上提50米、停住,借磁性定位器信号观察到电缆不旋转为止,再下放300米、上提50米、停住,观察到电缆不动,以次类推、把电缆放入井内,使电缆扭力放开。
当然,滚筒上必须保留三层以上的电缆,7000米长七芯电缆头可能会旋转600圈。
(2)如果有防喷管和盘根,新电缆要用旧的孔径变大的流管、用旧盘跟,不让流管和盘根妨害电缆因张力变化而发生的旋转,否则会使外层变松、内层变紧应力集中时,引起跳丝、断电缆等事故。
3、正常测井:技术规范中规定,工作张力应当不超过拉断力的50%;超过75%时铜芯线会超过疲劳强度、永久变形、造成扭曲Z变形,破坏绝缘塑料,漏电短路。
工作拉力不超过额定拉断力的50%,是对新电缆说的,旧电缆的拉断力指标会降低,原因有:磨损;腐蚀;外层钢丝变松,内层变紧;机械损伤;扭曲;疲劳;接电缆降低10%。
4、电缆不能调头使用。
5、滑轮直径至少为电缆粗钢丝直径的400倍。
6、滑轮和张力轮的凹槽应当与电缆紧配,接触面在135-1500弧度,过宽会使电缆压扁、破坏绝缘,过窄会加快钢丝磨损,也会使绝缘变形。
7、外层钢丝直径磨损1/3时,一般要报废。
四、电缆在使用过程中发生工程事故的处理
1、根据规程的要求,电缆的最大拉力不能超过新电缆额定值的50%。
2、根据电缆的伸长系数测算卡点。
电缆卡点深度计算:
(1)到达现场,首先提到正常张力。
(2)在转盘水平面(或井口法兰盘)处的电缆上,做一个明显记号。
图1
(3)使张力增加0.5吨。
图1
(图1)
(4)在转盘水平面(或井口法兰盘)处的电缆上,再做一个明显记号。
图2
(图2)
(5)用尺子测量出这两个记号之间的距离ΔL1。
(6)使张力再增加0.5吨。
图2
(7)在转盘水平面(或井口法兰盘)处的电缆上,再做一个明显记号。
图3
(图3)
(8)用尺子测量出最后一个记号与第一个记号之间的距离ΔL2。
(9)根据Q/zCJ-J02-005-89表三电缆伸长系数,
七芯电缆的伸长系数为1.32202 米/ Km / 吨。
(10)利用测定的结果用下面的公式就可求出卡点深度:
D = ΔL / ΔT ×E
说明:D = 遇卡深度(米)
ΔL = 从转盘上量出的电缆伸长量(米)
ΔT = 附加拉力(吨)
E = 电缆伸长系数(米/ Km / 吨)
(11)要特别注意,在进行伸长测量时,不得超过最大安全张力。
(12)若计算的遇卡深度与仪器在井下深度一致,则为仪器卡;所计算的卡点深度比仪器在井下深度浅,则为电缆卡。
D1 = D2 所测卡准确
D2 > D1所测卡不准。
举例:
D1 = ΔL / ΔT × E = 1.983(米)/ 0.5(吨)×0.001322 = 3000米
D2 = ΔL /ΔT × E = 3.966(米)/ 1(吨)×0.001322 = 3000米
3、地滑轮上电缆的角度与电缆拉力的关系
井口机械张力机与电缆实际所受拉力换算表
井口张力计指示张力
电缆实际拉力
1吨2吨3吨4吨5吨6吨地滑轮上电缆角度
90 度0.71 1.43 2.14 2.86 3.5 4.3
100度0.78 1.56 2.34 3.13 3.91 4.7
110度 0.87 1.73 2.63 3.5 4.39 5.26
120度123456
4、最大安全张力的计算
(1) 按规定拉力不要超过新电缆的50%。
(2) 最大的安全张力
= 正常测井张力+ (弱点定值×75% —仪器在泥浆中的重量)
(3) 举例:井深=3000米;正常张力=1.8吨;弱点定值=3吨;仪器在泥浆中的重量=0.1吨
(4) 最大安全张力
=正常测井张力+(弱点定值×75%—仪器在泥浆中的重量)
= 1.8+(3×75%—0.1)
= 3.95(吨)
五、电缆坏点的判断方法
1、电缆断芯的检测
1)用电容表检测
2)用一个表笔接外皮,另一个缆芯。
3)先测一根好缆芯得出电容量。
(电缆长度已知,电容量已测出,可算出1米的电容量)
4)再测断芯的电容量,计算断芯位置。
5)例:已知电缆长度5600米,所测电容量0.71μF,
0. 71/5600=0.0001267μF/米
断芯所测电容量0.017μF
0. 017μF/0.0001267=134.17
即:电缆总长X 断点电容数值/ 电缆总长电容数值
= 断芯位置计算值为134米
2、电缆绝缘坏点的检测
用万用表、摇表、电阻丝、米尺等检测。
1)首要条件是电缆绝缘坏(绝缘为零),但电缆缆芯必须通,不能断芯。
、
2)准备好各种工具。
3)已知电缆长度,假设电缆长度为4000米。
可以截一段2米长的电阻丝,用对比的方法算出电缆绝缘坏点。
电阻丝最好选一米长接近1000米电缆长度的电阻值。
(选一米长电阻丝电阻值为33Ω)
4)如图接线方法,摇表的一根线在电阻丝上滑动,使万用表表针左右摆动到零位置,用米尺子量出电阻丝上的位置,算出坏点位置。
5)千万注意电缆头和滑环头不要错了方向。
6)一米电阻丝代表2000米电缆,1公分代表20米电缆。
假设电阻丝上的零点位置在50公分处,坏点就在:50*20=1000米处。
不管是断芯还是绝缘坏只要知道位置,就敢采取措施了,特别是对外服务小队。
找不到坏点就不敢轻易把电缆截断。
CCL
电缆标定仪深度记号标定方法的原理是依据标准井井下套管序列为参考深度,对测井电缆进行加注磁性记号进行距离标注。
即利用套管接箍实时校深,有效排除误差。
该方法将井下的每一节套管都作为测量标准尺,井下仪器每通过1个套管接箍就对系统深度进行一次检测,每次检测过程就是一次校对过程,自动计算出实际深度与理论深度的差距,并及时根据所修正的深度来确定需要注磁的深度,并进行标记,从而达到排除误差保持精准的深度校对值和标记值。
CCL电缆标定仪工作原理简图:
由于CCL实现了时时反馈和时时修正,此校深方法对于七芯电缆的自重以及测井工具、仪器自重导致的电缆塑性拉伸导致的校深误差有很好的治理效果。
由于井下套管具有很强的稳定性另外长度基本在10米左右,相对于25米的标准记号至少可以修正至少2次以上,而且记号与接箍之间的修正量是小范围内修正校深,完全可以达到测井行业标准所要求的每1000米正负0.2米的精确度,科学的避免了记号不均匀、深度线性累计误差以及电缆拉伸变形所产生的校深误差现象。
所以标定出的深度记号不但比较均匀,而且改善了累计误差,有效改善并提高地面仪器了长期困扰测井作业中深度记号误差过大的问题,为测量段的校深提供了稳定、精准、优质、高效的科学方法.。