一种管柱结构可视化大功率开井器制造技术

技术编号:40816594 阅读:5 留言:0更新日期:2024-03-28 19:36
本技术涉及一种管柱结构可视化大功率开井器,其中,包括承压外壳,所述承压外壳内套设有磁定位传感器,开井器入井并下放过程中,磁定位传感器经过注水管柱中的油管接箍、封隔器以及同心配水器时,油管接箍、封隔器以及同心配水器铁磁介质的变化而表征出不同的磁定位信号,通过地面设置的磁定位信号采集器采集所述的磁定位信号形成磁定位信号曲线,根据磁定位信号曲线确定注水管柱中油管接箍、封隔器以及配水器的深度位置。本技术通过采集的磁定位信号对应输出磁定位信号曲线进行绘制成图,从而实现了管柱结构的可视化,很容易找到封隔器以及配水器的深度位置,使得分层注水井的开井施工不再盲目试探,有效提升开井器的开井施工效率。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于油田动态监测分层注水,具体涉及一种管柱结构可视化大功率开井器


技术介绍

1、目前油田动态监测领域分层注水工艺已经广泛实施,其基本的工艺原理是在分层注水井各个层位之间设置封隔器的前提下,同时在各个注水层设置可调配水器,通过一定的专业工具入井对可调配水器的水嘴大小进行调节以达到控制单层注水量的目的。而可调配水器种类很多,主要有偏心投捞式配水器、偏心可调配水器以及同心配水器。其中同心配水器当前在各个油田应用较为普遍,而同心配水器水嘴的大小可使用同心测调仪完成,对于刚完成同心配水管柱入井施工的分层注水井,为了配合封隔器的座封,管柱施工中同心配水器的水嘴必须处于完全关闭状态,在管柱施工完井并对封隔器进行打压座封后,需要将同心配水器使用大功率开井器将配水器水嘴打开。现有的大功率开井器内部设置有一台大扭矩直流电机以及必要的机械配件,通过直流电机机械配件打开。然而在完成配水器开井施工中,由于分层注水管柱施工中各个工具(如封隔器、同心配水器)深度记录有误、油管拉伸以及开井器电缆拉伸等诸多因素的影响,开井器经常会遇到无法确定同心配水器在管柱结构的位置,造成了施工困难,使得开井施工效率低下。


技术实现思路

1、为了解决上述技术问题,本技术的目的在于提供一种管柱结构可视化大功率开井器,其通过电磁感应原理形成铁磁介质变化的不同信号实现分层管柱中封隔器以及配水器的深度位置定位,方便快捷,施工效率高。

2、为了实现上述目的,本技术采取如下技术方案:

3、一种管柱结构可视化大功率开井器,其特征在于:包括承压外壳,所述的承压外壳内套设有磁定位传感器,所述开井器入井并下放过程中,所述磁定位传感器经过注水管柱中的油管接箍、封隔器以及同心配水器时,油管接箍、封隔器以及同心配水器铁磁介质的变化而表征出不同的磁定位信号,通过地面设置的磁定位信号采集器采集所述的磁定位信号形成磁定位信号曲线,根据所述的磁定位信号曲线确定所述注水管柱中油管接箍、封隔器以及配水器的深度位置。

4、进一步,所述的磁定位传感器包括磁定位线圈,所述磁定位线圈套设在所述的承压外壳的内部,所述磁定位线圈的上下端分别设置有套设在承压外壳内的磁缸。

5、进一步,所述的磁缸包括上磁缸和下磁缸,所述的上磁缸和下磁缸分别设置在所述磁定位线圈的两端并位于所述承压外壳内的护壳和电机护壳之间。

6、进一步,所述磁定位信号采集器包括信号放大器,所述信号放大器的输出端连接有信号整形处理器,所述信号整形处理器的输出端连接有数模转换器,所述磁定位线圈输出的模拟信号通过信号放大器放大后由所述信号整形处理器整形处理后形成模拟信号传输至所述数模转换器,所述数模转换器将模拟信号转化为数字信号后输出磁介质变化信号,通过所述磁介质变化信号绘制所述磁定位信号曲线。

7、进一步,所述磁定位信号采集器通过电缆连接所述承压外壳内的磁定位线圈和直流电机,所述磁定位线圈和直流电机之间还串接有对管。

8、进一步,所述磁定位线圈为电感线圈,所述磁缸为永磁体。

9、进一步,所述上磁缸和下磁缸的同极端相对设置。

10、由于采取以上技术方案,本技术具有以下优点和效果:

11、(1)本技术提供的一种管柱结构可视化大功率开井器,在不影响开井器输出扭矩的前提下增设磁定位传感器,在电缆输送该工具串入井并下放过程中磁定位传感器经过分层注水管柱中的油管接箍、封隔器以及同心配水器时,因油管接箍、封隔器以及同心配水器铁磁介质的变化而表征出不同的磁定位信号,通过地面的磁定位信号采集器采集磁定位信号并输送到计算机由计算机通过软件根据磁定位信号变化的曲线进行绘制成图,从而实现了管柱结构的可视化,很容易找到分层管柱中封隔器以及配水器的深度位置,使得分层注水井的开井施工不再盲目试探,对大功率开井器的开井施工效率提升有一个质的飞跃。

12、(2)本技术是利用电磁感应原理实现的井下油管接箍、封隔器以及同心配水器的一种识别工具,磁定位传感器的磁定位线圈相当于电感线圈,其原理是一个电感线圈放置于永磁环境下,当环境的电磁介质发生改变时,电感线圈上会有相应的感应电动势发生变化,井下管串是一根根的铁磁管连接而成对接部位处或井下工具处的铁磁介质的磁通量都明显变化所以当磁定位线圈在管内运转时电感线圈上的感应电动势随环境的铁磁介质变化而变化。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种管柱结构可视化大功率开井器,其特征在于:包括承压外壳(2),所述的承压外壳(2)内套设有磁定位传感器,所述开井器入井并下放过程中,所述磁定位传感器经过注水管柱中的油管接箍、封隔器以及同心配水器时,油管接箍、封隔器以及同心配水器铁磁介质的变化而表征出不同的磁定位信号,通过地面设置的磁定位信号采集器采集所述的磁定位信号形成磁定位信号曲线,根据所述的磁定位信号曲线确定所述注水管柱中油管接箍、封隔器以及配水器的深度位置。

2.根据权利要求1所述的一种管柱结构可视化大功率开井器,其特征在于:所述的磁定位传感器包括磁定位线圈(5),所述磁定位线圈(5)套设在所述的承压外壳(2)的内部,所述磁定位线圈(5)的上下端分别设置有套设在承压外壳(2)内的磁缸(4)。

3.根据权利要求2所述的一种管柱结构可视化大功率开井器,其特征在于:所述的磁缸(4)包括上磁缸和下磁缸,所述的上磁缸和下磁缸分别设置在所述磁定位线圈(5)的两端并位于所述承压外壳(2)内的护壳(3)和电机护壳(6)之间。

4.根据权利要求2或3所述的一种管柱结构可视化大功率开井器,其特征在于:所述磁定位信号采集器包括信号放大器(11),所述信号放大器(11)的输出端连接有信号整形处理器(12),所述信号整形处理器(12)的输出端连接有数模转换器(13),所述磁定位线圈(5)输出的低频电压模拟信号通过信号放大器(11)放大后由所述信号整形处理器(12)整形处理后形成模拟信号传输至数模转换器(13),所述数模转换器(13)将模拟信号转化为数字信号后输出磁介质变化信号,通过所述磁介质变化信号绘制所述磁定位信号曲线。

5.根据权利要求4所述的一种管柱结构可视化大功率开井器,其特征在于:所述磁定位信号采集器通过电缆(14)连接所述承压外壳(2)内的磁定位线圈(5)和直流电机(7),所述磁定位线圈(5)和直流电机(7)之间还串接有对管(15)。

6.根据权利要求3所述的一种管柱结构可视化大功率开井器,其特征在于:所述磁定位线圈(5)为电感线圈,所述磁缸(4)为永磁体。

7.根据权利要求6所述的一种管柱结构可视化大功率开井器,其特征在于:所述上磁缸和下磁缸的同极端相对设置。

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【技术特征摘要】

1.一种管柱结构可视化大功率开井器,其特征在于:包括承压外壳(2),所述的承压外壳(2)内套设有磁定位传感器,所述开井器入井并下放过程中,所述磁定位传感器经过注水管柱中的油管接箍、封隔器以及同心配水器时,油管接箍、封隔器以及同心配水器铁磁介质的变化而表征出不同的磁定位信号,通过地面设置的磁定位信号采集器采集所述的磁定位信号形成磁定位信号曲线,根据所述的磁定位信号曲线确定所述注水管柱中油管接箍、封隔器以及配水器的深度位置。

2.根据权利要求1所述的一种管柱结构可视化大功率开井器,其特征在于:所述的磁定位传感器包括磁定位线圈(5),所述磁定位线圈(5)套设在所述的承压外壳(2)的内部,所述磁定位线圈(5)的上下端分别设置有套设在承压外壳(2)内的磁缸(4)。

3.根据权利要求2所述的一种管柱结构可视化大功率开井器,其特征在于:所述的磁缸(4)包括上磁缸和下磁缸,所述的上磁缸和下磁缸分别设置在所述磁定位线圈(5)的两端并位于所述承压外壳(2)内的护壳(3)和电机护壳(6)之间。

4.根据权利要求2或3所述的一种管柱...

【专利技术属性】
技术研发人员:邓军安佘小兵问凯飞
申请(专利权)人:西安大泽电子科技有限责任公司
类型:新型
国别省市:

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