第11章 测井地面系统,2014
3764SRP功能电路板排列图
6#:中子寿命;7#:核测井;8#:12位A/D
测井仪器原理(一)
19
.
11.1 数控测井系统
绘图仪及控制接口
CLS系统配有两台光纤CRT绘图仪 图素:测井数据曲线、纵横网格线、深度数字和字符
CRT绘图仪结构示意图
CRT控制电路框图
20
测井仪器原理(一)
.
11.1 数控测井系统
曲线滚动显示
数字显示
能谱显示
波形显示
2维数字显示
FMT报告
压力瞬态分析
数据采集
采集
刻度和校验
井下仪器控制
深度控制
数据记录控制
遥测控制
贝克休斯ECLIPS2000系统软件功能结构图
测井仪器原理(一)
31
.
11.2 成像测井地面系统
测井数据处理和储层评价软件系统
典型的有:斯仑贝谢GeoFram,贝克休斯Express, 中国石油LEAD,CifLog等 主要功能: (1)数据文件格式转换(文件解编)。 (2)数据文件预处理:深度移动,采样间隔变换,曲 线编辑。 (3)多文件处理:合并,拼接。 (4)快速直观解释:孔隙度、含油饱和度、岩性等分 析处理,施工评价(如水泥胶结质量),提供交会图 和测井曲线成果图,等。
测井仪器原理(一)
5
通用外设
专用外设
.
11.1 数控测井系统
CLS系统组成框图
测井仪器原理(一)
6
.
11.1 数控测井系统
CLS主机组成框图
测井仪器原理(一)
7
.
11.1 数控测井系统
8/16E的多路转换IO总线(MUX BUS)原理
异步IO,最多可挂接255台外设 菊花链式中断优先权 大多数专用设备接口如信号恢复面板等都使用该总线
主、辅交流,主、辅直流,程控和继电器供电
测井仪器原理(一)
28
.
11.2 成像测井地面系统
3、测井软件系统
控制、数据采集、通讯和数据处理软件系统
(1)系统自检、设备诊断和调校; (2)系列仪器刻度:包括一级刻度,车间刻度和井场 测前测后刻度; (3)测井服务表管理:实现复杂的测井仪器参显示、绘图,等; (5)数据文件回放处理,可实现“重测井”功能; (6)系统参数设置; (7)系统支撑工具。
测井仪器原理
.
主讲人:卢俊强 2014年11月
.
第11章 测井地面系统
11.1 数控测井系统
11.1.1 概述 11.1.2 CLS系统组成 11.1.3 裸眼井测井信号恢复面板 11.1.4 CLS系统其它重要设备 11.1.5 CLS的软件系统
11.2 成像测井地面系统
11.2.1 概述 11.2.2 EILog成像测井地面系统 11.2.3 测井软件系统
11.3 思考题
测井仪器原理(一)
2
.
11.1 数控测井系统
1、概述
典型的数控测井系统
斯仑贝谢CSU(Cyber service unit) 德莱赛、阿特拉斯CLS(Computer logging system) 吉尔哈特DDL(Direct digital logging) 国产SKC9800,SL2000/3000,等
测井仪器原理(一)
11
.
11.1 数控测井系统
模拟信号处理道
包括:三个电阻率道,一个自然电位道,一个电缆张 力道,三个备用通道
SRP模拟信号通道逻辑框图
测井仪器原理(一)
12
.
11.1 数控测井系统
脉冲信号测量道
有4个测量道,2道采用脉冲变压器输入,2道用电容 耦合输入
SRP脉冲道电路逻辑框图
测井仪器原理(一)
16
.
11.1 数控测井系统
深度系统电路逻辑功能框图
测井仪器原理(一)
17
.
11.1 数控测井系统
系统IO接口(MUXBUS接口控制器)
SRP总线接口电路逻辑框图
测井仪器原理(一)
18
.
11.1 数控测井系统
4、CLS系统其它重要设备
完井信号恢复面板3764
CLS的套管井测井专用接口面板
磁带机及控制器
工业九轨数字磁带机,2台 控制器通过MUXBUS与8/16E计算机接口 电路:控制电路、数据读写电路和伺服控制电路
CLS磁带记录子系统框图
数字磁带机功能电路框图 21 测井仪器原理(一)
.
11.1 数控测井系统
CLS系统磁带机控制器电路框图
测井仪器原理(一)
22
.
11.1 数控测井系统
测井仪器原理(一)
32
.
11.2 成像测井地面系统
EILog系统的ACME集成化测井软件系统
WindowsXP工作环境 面向对象设计 层次化功能结构
测井应用层
测井参数的设置,测井作业流程控制;屏幕显示、绘图输出、 数据记录;以测井仪器动态库方式实现应用扩展接口。 采用多线程方式工作,完成测井和刻度作业时原始数据的获 取和处理。
5、CLS的软件系统
系统软件
磁盘操作系统,汇编和编译程序,监控管理程序、调 试程序、故障诊断程序… 实时测井程序
用户(应用)软件
裸眼井测井程序(FSYS)、套管井测井程序(CSYS)、地 层倾角测井程序(DIPSYS)… 深度校正程序(DSHFF)、影响因素校正程序(EDIT)、砂 岩解释程序(SAND)、复杂岩性解释程序(CRA)… 曲线剪辑程序(SPLICE)、刻度数据管理程序(CALMGT)、 服务表参数修改程序(CPRES)…
与数字测井仪的区别:以车载计算机为核心, 配有测井专用接口的实时测量、控制系统
测井仪器原理(一)
3
.
11.1 数控测井系统
主要特点
(1)操作简便。仪器测前测后刻度,下放上提测井是 由程序控制自动完成。 (2)数字处理使测量精度大为提高,并能进行实时质 量控制。 (3)在井场就可得到初步的解释成果,可用以及时指 导钻井施工和油田开发。 (4)有较强自动测试和诊断能力,提高了时效和测井 资料的质量,能够及时找出故障加以排除。 (5)易于扩展仪器功能。新型仪器很容易与系统挂接, 完成新的测井功能。
测井仪器原理(一)
23
现场解释程序
文件管理程序
.
11.1 数控测井系统
CLS裸眼井现场服务程序执行流程框图
测井仪器原理(一)
24
.
11.2 成像测井地面系统
1、概述
典型的成像测井系统
斯仑贝谢MAXIS500、贝克休斯ECLIPS2000和中国石油 EILog,等
(1)计算机系统性能大幅度提高,由多台主机组成; (2)在多任务、图形化的操作系统支持下运行庞大的测井应用软件 系统; (2)实现以太网互联下控制、数据共享的多机“并行”处理系统; (3)多用户多任务下的人机交互和测井数据、曲线、图像和报表的 实时显示; (4)多种类型高存储密度的固定和移动数据存储设备; (5)具有高速电缆数据传输通道(>200kbps)和灵活可靠的井下 仪器总线; (6)通过嵌入式前端子系统和网络化连接形成典型的分布式数据采 集和处理系统。
EILog成套装备实物照片 EILog地面硬件系统结构框图
测井仪器原理(一)
27
.
11.2 成像测井地面系统
主机
IPC,运行WinXP操作系统 可通过网络连接笔记本电脑辅机 网络接口,网络交换机,可移动存储设备
cPCI总线系统架构 CPU主控插件 系列测井专用接口插件
前端机
测井接线面板 下井仪器供电面板
测井仪器原理(一)
13
.
11.1 数控测井系统
声波信号测量(控制)道
支持双发双收声波测井仪,主要功能:发射接收选择 控制,同步信号处理,波形信号放大
SRP声波信号道电路逻辑框图
测井仪器原理(一)
14
.
11.1 数控测井系统
PCM传输信号接口道
井下3506/8发送测井数据帧,SRP7#板接收数据 双极性归零制编码,采用同步道进行帧同步识别 一帧17道,第17道为模拟道,信道采用16b编码
PCM数据传输逻辑功能示意图
PCM信号波形示意图
CLS系统3506PCM帧格式
测井仪器原理(一)
15
.
11.1 数控测井系统
深度系统
主要组成:深度传动,深度编码,深度信号逻辑处理 (深度校正,深度计数,数据显示),深度接口 CLS深度编码率:1280脉冲/m 分辨测井方向
深度编码传感器示意图
测井仪器原理(一)
29
.
11.2 成像测井地面系统
MAXIS500 配置管理 系统安全设置 作业管理 作业设置 系统检测 测前刻度 测井 测后刻度 主刻度 数据回放 作业管理工具 图头管理 数据文件转换 参数设置 仪器串显示 测井质量监视 作业记录 系统应用工具 数据浏览 数据监控 绘图工具 仪器监视 远程通讯 表像管理 表像设置 区间设置 道设置 曲线格式设置 图像格式设置 波形表像设置 图符设置 其它 文件管理工具 通用文件工具 报告生成工具 表像合成工具 标注
EILog测井地面系统概述
数据处理原理
数据传输原理
• 数据传输是eilog测井地面系统中不可 或缺的一环。在数据传输阶段,系统 将处理后的数据传输到地面控制中心 或其他相关设备进行进一步的分析和 处理。数据传输原理主要涉及如何设 计和使用通信协议和传输介质,以确 保能够准确、高效地将处理后的数据 传输到目的地。
04
应用场景
地质构造分析
通过对地层、断裂、岩浆岩等方面的分析,研究地质构造特征和演化历史。
矿产资源调查
矿产资源评价
通过eilog测井地面系统探测矿产资源分布情况,g测井地面系统获取的地质信息,对矿床进行详细勘探和研究,提高矿 床发现概率和资源利用效率。
05
优势与挑战
优势分析
高效性
eilog测井地面系统采用了先进的技术 和设计,能够快速准确地完成测井任 务,提高了工作效率。
灵活性
eilog测井地面系统具有很强的适应性 和灵活性,能够适应不同的测井需求 和场景,方便用户进行定制和调整。
稳定性
该系统具有高度的稳定性和可靠性, 能够在各种复杂的环境和条件下稳定 运行,减少了故障和误差。
数据采集模块是eilog测井地面系统的核心部分,负责采集井下测量的各种数据。
数据采集模块通常包括传感器、信号处理电路和数据存储器等部分,能够实时获取 井下的温度、压力、流量等参数,并将数据转换为可处理的形式。
数据采集模块的设计需要考虑到井下环境的恶劣条件,如高温、高压、腐蚀等,以 确保采集的数据准确可靠。
eilog测井地面系统概述
• 引言 • 系统组成 • 工作原理 • 应用场景 • 优势与挑战 • 未来发展趋势
01
引言
目的和背景
目的
eilog测井地面系统是用于石油和天然气勘探的重要工具,其 目的是通过测量地层电阻率、声波速度等参数,评估地下资 源的分布和储量。
《测井综合解释》课件
从最早的模拟测井到现代的数字测井,测 井技术的发展经历了漫长的历程。
电阻率测井、声波测井、核磁共振测井等 。
测井解释的目的和任务
01
02
目的
任务
通过对测井数据的分析和解释,了解地下岩层的物理性质、地质构造 和含油气情况。
确定地层岩性、评估地层含油气性、计算地层孔隙度等。
测井解释的基本原理
1 2 3
《测井综合解释》ppt课件
目录
• 测井综合解释概述 • 测井数据采集与处理 • 测井解释方法与技术 • 测井解释实例分析 • 测井解释的挑战与展望
01
测井综合解释概述
测井技术简介
03
测井技术定义
测井技术的发展历程
测井技术的种类
测井技术是一种通过测量地球物理参数来 评估和解释地下地质特征的方法。
地球物理场的理论基础
地球物理场包括电场、磁场、声波场等,这些场 的变化与地下岩层的物理性质密切相关。
测井解释的数学模型
通过建立数学模型,将测量的地球物理参数与地 下岩层的物理性质联系起来,从而实现对地下地 质特征的解释。
测井解释的软件工具
现代测井解释通常使用专业软件进行数据处理和 分析,如LogAnalyst、Landmark等。
大挑战。
02
多源数据整合
来自不同设备、不同时间点的 测井数据如何进行整合,以提 供更准确的解释,是一个重要
的问题。
03
解释精度要求高
随着油气勘探开发难度的增加 ,对测井解释的精度要求也越 来越高,如何提高解释精度是
亟待解决的问题。
04
多学科交叉
测井解释涉及到多个学科领域 ,如地质学、地球物理学、数 学等,如何进行有效的跨学科
数控测井地面系统中模拟信号分离单元的设计
冲 。 曼 切 斯 特 编 码 信 号 主要 来 源 于 组 合 式 测 井 仪 , 测 井 仪 该
中 有一 个 电 缆遥 测 短 节 t Wi l e T l t atd e WT l r i e me yC r ig 。 C) l en ( e r r
马 、 箍 磁 定位 、 位 层 、 位 置 、 层 动 态 等 多 个 参 数 进 行 接 水 槽 油 监 测 。 根 据 这 些 井 下 参 数 的测 量 的需 求 . 内外 相 应 的 测 井 国
WC T 板 线
在 实 际 电路 设 计 过 程 当 中 ,取 R72 i 及 Rl 2 i, l 7k = t 8 5kt =
从 而 可 以得 出该 滤 波 电 路 的通 频 带 电压 放 大 倍 数 :
A l 13 . 9 ( 2)
J
在 式 ( ) 中 , A 5 小 于 3时 , 分 母 中 5的 一 次 项 1当 当 () 即
De i n o n l g sg ls pa a i n n c mpu e i e sg fa a o i na e r to i o t rz d
w ell g i g s r a e s se l o g n u f c y tm
CHE Ch o b N a — o,G AO S n ,HE Ni g og n ,YUAN Xio w i a - e
式控制方式 , 每个 电路 模 块 均 用 一 个 独 立 的 C U完 成 特 定 的 P
功 能 , 个 子 系 统 板 间 的数 据通 信 则 采 用 高 速 、 性 能 、 可 各 高 高
的便 携 式 数 控 测井 地 面 系 统 , 之 能 与 绝 大 多 数 井 下 测 井 仪 使 器配套使用。
地球物理测井基础
地层评价与油气藏描述
03
利用提取的波速信息,结合其他测井资料,对地层岩性、物性、
含油气性等进行综合评价。
随钻测井技术
随钻测量系统
在钻井过程中,实时测量井眼轨迹、地层电阻率、孔隙度等参数。
数据传输与处理
将测量数据实时传输到地面,进行处理和解释,为钻井决策提供 支持。
地质导向钻井
根据随钻测量数据,实时调整钻井轨迹,实现地质目标精准钻遇。
1 2
密度与声波速度正相关
岩石密度越大,声波在其中传播的速度越快。
影响因素
岩石的矿物成分、孔隙度、流体性质等都会影响 声波速度。
3
应用
通过测量声波速度可以间接推断岩石密度,进而 评估储层物性。
岩石电阻率特性及影响因素
电阻率定义
岩石电阻率是描述岩石导电性能的物理量,与岩石中的矿物成分、 孔隙度、流体性质等密切相关。
策略三
强化多源信息融合:充分利用地质、地震、钻井、录井等 多源信息,实现多源信息的有效融合和优势互补,提高测 井解释的准确性和可靠性。
策略四
注重经验积累和知识更新:不断积累现场实践经验,学习 掌握新的理论和技术方法,持续提升自身的专业素养和解 释能力。
THANKS
感谢观看
测井曲线形态识别技巧
曲线形态分类
根据测井曲线的形态特征,将其分为不同的类型,如钟形、箱形、 漏斗形等。
形态识别方法
运用图像处理、模式识别等技术手段,对测井曲线形态进行自动识 别和分类。
形态与地层关系分析
结合地质资料和区域地质背景,分析测井曲线形态与地层岩性、物 性之间的关系,为地层评价和油气藏描述提供依据。
05
测井资料处理与解释方法
测井资料预处理流程
第11章压裂施工
射孔器的穿透性能应综合考虑套管的孔眼尺寸, 该尺寸必须能接受砾石充填。
5
11.2 完 井
11.2.3 小眼井和单一井完井 优点:使用小眼井和单一井可以井底钻井和完井成本。
缺点:1.小管径禁止使用特殊的压裂用管,因而也限制了施工
压力
2.减小了井筒直径,摩阻升高,限制了排量和施工规模,
降低了
压裂施工效率
3.限制了井下工具的使用,即不能使用层位隔离工具而
不能进行 多层压裂施工
如果裂缝达到封隔器上部的射孔,支撑剂有可能进入环形区域,
封隔器顶部的少量支撑剂可能粘附在工具上。
16
11.2 完 井
11.2.4.7 转向
优点:控制液体流向,可连续进行施工,经济省时。 缺点:使用转向材料,使得压裂效果不能达到最佳效 果。
岩盐和苯酸之类的桥塞材料容易导致过顶替。球密封效率很
难预测。
11
11.2 完 井
11B 连续油管传输的压裂施工(Sunil N.Gulrajani)
连续油管压裂施工依靠两项已开发的技术: ➢ 能进行层位隔离和返排的井下系统(BHA) ➢ 降低压裂液的摩阻,以便在很小的连续油管交叉面积内
达到压裂施工所要求的注入速度。(使用粘弹性表明活 性剂VES,低摩阻、无伤害)
18
11.2 完 井
11C 水力压裂期间的多层注入剖面评估(J.L.Elbel)
压裂几个层位的常用方式是射孔限流技术。在考虑孔眼摩阻的同时, 必须考虑一些其他的影响每层的注入速率的地层参数,如裂缝高度、地 层模量和当前效率等。
夏宏泉西南石油大学石油工程测井教案
教案编写补充说明1、教案编写基本要求。
教师应以最新的课程教学大纲为依据,在深入钻研教材,了解学生基本情况的基础上,根据课程的内容和特点,并结合个人的教学经验和教学风格,按照校教字〔2005〕86号《西南石油大学授课教案规范及要求》的规定,编写出具有自身特色的教案。
(1)教案格式应包括以下六大部分:第一部分:封面第二部分:课程表第三部分:课程教学大纲第四部分:授课日历第五部分:分课次教学内容及教学组织与设计第六部分:授课总结(2)关于第五部分—教案内容的说明。
教学内容组织与过程设计(简称教学设计)是教案的核心内容,是授课教师教学思想、教学方法及教学组织能力的具体体现。
包括一堂课自始至终的全部内容,可分为导入新课、新课讲授、巩固应用和作业布置等方面,各部分可注明教学方法与手段、时间分配、思考题和习题等。
教学内容组织与过程设计按文字多少分为详案和略案;按表现形式可表现为三种类型:一是体现教学思路、教学方法手段等教学设计内容的分课次讲稿;二是将教学设计独立出来,构成教学设计加讲稿的形式;三是采用PPT上课的课程,可采用教学设计加PPT的形式。
2、教案必须做到五个一致。
(1)统一使用院系确定的最新课程教学大纲。
(2)教学《授课日历》中的“授课内容、重点、难点、作业、实验”必须与课程教学大纲规定的内容一致。
(3)《教案》内容中的“授课内容、重点、难点、作业、实验”必须与课程教学大纲规定的内容及《授课日历》中填写的一致。
(4)课堂讲授内容必须与课程教学大纲规定的内容及教案编写的内容一致。
(5)必须按照院系确定的最新课程教学大纲命制课程考试试题。
西南石油大学教案课程名称石油工程测井任课教师夏宏泉院(系)石油工程学院教研室油气井工程研究所2008年8月25日课程表《石油工程测井》课程教学大纲一、课程基本信息1、课程英文名称:Logging of Petroleum Engineering2、课程类别:专业基础课程(必修)3、课程学时:总学时40,实验学时:24、学分:2.55、先修课程:电学、物理学、地质学及石油工程专业基础课6、适用专业:石油工程专业7、大纲执笔:石油工程教研室刘向君8、大纲审批:石油工程学院学术委员会9、制定(修订)时间:2006.11二、课程的目的与任务测井是石油工程技术人员认识地层,了解井下各种状况的重要手段,因此,本课程的主要目的就是:①要使学生通过对这门课程的学习,对测井这门技术有一个整体的理解和认识,对测井技术在石油工程的意义和作用有所认识和理解;②掌握各类测井方法的基本原理,会看简单的测井曲线,能利用测井资料开展简单的工程、地质分析,为今后的工作和继续深造奠定必要的专业基础和知识准备;③培养学生自觉利用测井资料开展工程技术问题分析的能力。
EILog测井地面系统概述
测井应用层
其中测井应用层采用面向对象的技术, 仪器动态添加功能使新仪器的添加快捷、方 便。 面向对象的设计思想是基于类的描述 实现的,由于测井仪器在系统中被抽象为一 个类对象,对它的所有描述和操作都被封装 在一个动态连接库中,只要给定接口规范, 可以随时把新型的测井仪器挂接到系统中。
EIlog系统采集软件功能模块
采集管理器
采集管理器AcqMgr.exe:是主机和前 端机数据通讯的接口,它从前端机获取数据, 并通知主控程序对数据进行处理。另外还对 主机下发的命令进行处理后通知前端机执行 命令。
采集管理器
EILOG采集管理器
测井主控软件 测井主控软件Logman.exe:完 成仪器刻度(车间刻度、初次校验、 测前刻度和测后刻度)、测井、回放、 记录、打印、显示、命令管理等功能, 可以配接仪器支持的的各种下井仪器 完成组合测井功能。
测井主控软件
测井数据后处理
测井数据后处理qxbj.exe: 完成曲线拼接、合并、深度校正等功能; 完成测井回放出图; 完成刻度报告、图头打印功能; 完成修改滤波因子等数据后处理功能。
测井数据后处理
EILog05测井系统下井仪器—遥传伽马
便携系统的配置 笔记本电脑 便携式cPCI采集箱体 便携式接线控制箱体 便携式下井仪器供电箱体 与单机系统共用UPS电源和绘图仪
EILog测井地面系统硬件平台
EILog05测井地面系统采用后台和前端 分布式系统的平台设计。选用研华工控机为 主机,SBS CT7为前端机。硬件平台采用总 线式结构;IO控制总线采用cPCI总线 (Compact PCI BUS),主机与前端机之间 通过以太网进行通讯。
系统能配接100K系列的快速组合的常规井 下仪器。 能配接成像系列的井下仪器。 能配接生产测井七参数及类似的井下仪器。 能配接射孔和取芯仪器、工程测井仪器等。
测井基础知识简介
04
测井技术设备
测井设备的基本组成
测井仪器:用于测量地层物理参数的设备,如电阻率、声波、中子等 测井电缆:连接测井仪器与地面设备的电缆,用于传输测量数据 地面设备:处理测量数据、控制测井仪器工作的设备 辅助设备:包括电源、冷却系统等辅助设备,确保测井设备的正常运行
测井设备的选型与使用
测井设备种类:电阻率、声波、中子、密度等 选型依据:地质需求、井况、设备性能等 使用方法:设备安装、调试、操作规范等 注意事项:安全保障、数据解释、误差控制等
05
测井技术应用案例
石油测井案例
案例名称:某油田的测井应用
应用效果:准确识别储层厚度和 岩性
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
测井技术:高分辨率阵列声波测 井技术
结论:测井技术在石油勘探中具 有重要作用
煤田测井案例
测井技术应用在煤田勘 探中,通过对煤层厚度、 煤质、含气量等参数的 测量,为煤田开发提供 准确的地质资料。
测井技术是石油勘探的重要手段 测井技术能够提供丰富的地层信息 测井技术的发展趋势是高分辨率、高精度和高效率 测井技术的应用前景广阔,未来将更加智能化和自动化
对测井技术的建议与展望
加强技术创新和研发:不断推动测井技术的进步,提高测井效率和准确性
推广应用新技术:将先进的测井技术应用于实际生产中,提高生产效率和 质量
测井技术不断向自动化、智能 化方向发展
测井技术不断向环保、安全方 向发展
测井技术的未来展望
测井技术发展趋势:高分辨率、高效率、高精度 测井技术应用领域拓展:石油、天然气、地热等 测井技术创新方向:智能化、自动化、数字化 测井技术未来展望:提高勘探效率、降低成本、提高资源利用率
EILog测井地面系统概述
影响员工工作热情的因素
工作环境
良好的工作环境和氛围能够激 发员工的工作热情,包括办公 设施、团队协作、领导关系等
方面。
工作内容
具有挑战性和发展机会的工作 内容能够激发员工的工作热情 ,让员工感到工作的意义和价 值。
提高应对挑战的能力
培训可以让员工掌握应对挑战和解决 问题的方法,从而在面对困难时更加 自信。
培训激发员工创新精神
鼓励尝试新事物
培训可以鼓励员工尝试新 的方法、技术和工具,从 而培养其创新精神。
激发创造性思维
培训可以通过提供案例研 究、小组讨论等方式激发 员工的创造性思维。
培养解决问题能力
培训可以培养员工发现问 题、分析问题和解决问题 的能力,从而激发其创新 精神。
设定明确的评估指标
参与度
01
通过统计员工参与培训的次数、时长以及积极程度,评估员工
对培训的投入程度。
知识技能提升
02
通过考试、测评等方式,检验员工在培训后知识技能的掌握情
况。
工作表现改善
03
观察员工在培训后的工作表现,如工作效率、工作质量等方面
的变化。
收集反馈并持续改进
员工反馈
通过问卷调查、面谈等方式,收集员工对培训的意见和建议,了 解员工需求和期望。
培训师反馈
与培训师沟通,了解培训过程中的问题和不足,以及改进建议。
数据分析
对培训效果数据进行深入分析,找出问题和瓶颈,为改进提供依 据。
分享成功案例和经验教训
成功案例分享
将培训中表现优秀的员工或团队作为案例进行分享,展示培训成果 和优秀经验。
测井系统综合介绍
2044UPS不间断电源
2044UPS不间断电源是给主机、采集面板、接线控制面板、显示器等重要设备提供电源 的重要设备,当液压发电机出现故障停电时,UPS可以提供2个小时的电源,使得操作工程 师有足够的时间来处理情况,
2020交流供电面板
2020交流供电面板和5756接线控制面板相连,主要功能是给井下仪器提供交流电进行开 腿和收腿,象1016MA倾角仪器,它是交流马达,所以就需要2020交流供电面板,
2020交流供电面板
2020交流供电面板和5756接线控制面板相连,主要功能是给井下仪器提供交流电,使 仪器工作,ECLIPS-SII一般是通过1和4缆芯供电,要求马龙头电压为180V,
2020AC MOTOR POWER
5711信号模拟面板
5711信号模拟面板可以用来模拟井下仪器信号,它主要是用来检查地面系统的好坏,另 外它还可以当3506XA编码来使用,在仪修车间经常用到它,
3044双信号路由开关
3044双信号路由开关是用来连接绞车电缆和地面连接线的切换装置,它可以进行A-A、 B-B,或者进行A-B、B-A的连线方式,方便测井和在地面检查仪器,
ECLIPS—5700测井现场施工分布
裸眼井测井
现场施工
套管井测井
射孔
取芯
ECLIPS—5700测井硬件系统分布
硬件系统
地面面板
信号传输
绞车系统
电缆使用
马龙头
常用工具
ECLIPS—5700测井信号传输分布
供电方式
信号模式
信号传输 张力
深度
磁记号
ECLIPS—SII硬件标准配置图
