随钻方位电磁波测井的物理模拟方法、系统、终端及介质技术方案

技术编号:41530721 阅读:15 留言:0更新日期:2024-06-03 23:06
本发明专利技术涉及石油测井领域,公开了一种随钻方位电磁波测井的物理模拟方法、系统、终端及介质,通过获取随钻方位电磁波测井仪器的测量值以及方位角,其中随钻方位电磁波测井仪器处于为以仪器探测范围以内的高度吊装在所建立的水平界面上并旋转一周的测量状态,对随钻方位电磁波测井测量并建立仪器地质信号与方位角的对应关系、地质信号与距界面距离的对应关系,得到对应的边界地质信号,以此来实现随钻方位电磁波测井仪器测量得到的地质信号标定功能,可由一个已知界面模型拓展至其他模型,提高了对仪器距界面距离的准确性,降低了测量误差。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及石油测井领域,具体为一种随钻方位电磁波测井的物理模拟方法、系统、终端及介质


技术介绍

1、物理模拟为仪器提供在标准环境下的标准响应,是验证数值模拟、建立理论与实践关系的一种手段。在随钻仪器设计与制作过程中,由于仪器机械结构、电子线路等影响,往往会给测量带来系统误差。在仪器实际测量过程中,环境中的温度、压力等因素也会造成测量信号的漂移不稳定。因此,在实际仪器研发过程中及使用前后,均有必要对仪器响应进行物理模拟。

2、常规随钻电磁波测井仪器只含有轴向天线,测量两个接收天线的相位差、幅度比,再通过图版转换为地层视电阻率。其物理模拟的目的是将仪器在已知介质中测量的相位差、幅度比进行标准化,具体做法为将仪器进行吊零后,放置于盛有一定浓度的电解质溶液的水罐中进行标定。

3、随钻方位电磁波测井仪器的天线结构除传统的轴向天线,还包含倾斜天线与正交天线,除了测量地层电阻率信息外还能够测量与界面有关的地质信号。以往的随钻电磁波测井物理模拟方法只能标定电阻率信号,不能标定反映界面距离的地质信号,因此导致在测量中会存在误差。


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【技术保护点】

1.一种随钻方位电磁波测井的物理模拟方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种随钻方位电磁波测井的物理模拟方法,其特征在于,随钻方位电磁波测井仪器处于为以仪器探测范围以内的高度吊装在所建立的水平界面上并旋转一周的测量状态,其中水平界面为金属板或盛有矿化度溶液的容器。

3.根据权利要求1所述的一种随钻方位电磁波测井的物理模拟方法,其特征在于,随钻方位电磁波测井仪器所测地质信号为正交分量电压的实部信号与虚部信号。

4.根据权利要求1所述的一种随钻方位电磁波测井的物理模拟方法,其特征在于,随钻方位电磁波测井仪器的天线结构包括倾斜发射天线-...

【技术特征摘要】

1.一种随钻方位电磁波测井的物理模拟方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种随钻方位电磁波测井的物理模拟方法,其特征在于,随钻方位电磁波测井仪器处于为以仪器探测范围以内的高度吊装在所建立的水平界面上并旋转一周的测量状态,其中水平界面为金属板或盛有矿化度溶液的容器。

3.根据权利要求1所述的一种随钻方位电磁波测井的物理模拟方法,其特征在于,随钻方位电磁波测井仪器所测地质信号为正交分量电压的实部信号与虚部信号。

4.根据权利要求1所述的一种随钻方位电磁波测井的物理模拟方法,其特征在于,随钻方位电磁波测井仪器的天线结构包括倾斜发射天线-轴向接收天线、倾斜发射天线-正交接收天线、正交发射天线-轴向接收天线、正交发射天线-倾斜接收天线、轴向发射天线-倾斜接收天线以及轴向发射天线-正交接收天线。

5.根据权利要求1所述的一种随钻方位电磁波测井的物理模拟方法,其特征在于,随钻方位电磁波测井仪器的测量值以及方位角,建立仪器测量值与方位角的对应关系并拟合曲线得到三角函数曲线,其公式如下:

6.根据权利要求5所述的一种随钻方位电磁波测井的物理模拟...

【专利技术属性】
技术研发人员:田园诗朱军牒勇杨颋骆庆锋杨善森鲁晔刘刚李科醋云彦陈辉卫一多王宇星程丽娜
申请(专利权)人:中国石油天然气集团有限公司
类型:发明
国别省市:

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