N80套管接箍的耦合信号检测改进
N80套管接箍的测量是水泥胶结综合测井的工程测井任务之一,也是判断分析套管井深度的直接有效的方法。在地层校深、射孔定位等方面都有着独特的作用。通常的N80套管接箍信号是由水泥胶结综合测井仪套管接箍信号探测部分来完成的 ,通过仪器内部线路处理 ,将套管接箍信号、水泥胶结幅度信号、变密度及自然伽马四种测量信号在井下耦合到同一根直流供电缆芯上再传输到地面系统 ,从而实现单芯信号传输效果 ,并且大大提高了测井电缆的利用率。
然而,这也增加了各种信号之间的相互干扰程度,特别是在大深度石油套管井中,由于井内温度、压力和磁钻等因素的影响,套管耦合信号信噪比降低,干扰增强,有时被测N80套管接箍耦合信号无法准确识别。此外,由于井下仪表电路处理与地面系统的匹配因素,套管耦合信号在单芯传输过程中丢失。更重要的是,这种独立的信号源通过多级放大处理进行处理和耦合,给仪器的快速故障分析和维护检测带来了极大的不便。为此,我们对水泥粘合单芯传输信号测井仪的套管耦合检测部分进行了改进,从电源检测到无电源无源检测,以提高套管耦合检测的信噪比,为更准确地测量套管耦合提供了有力的保证。
N80套管接箍接头被动检测的物理基础主要是电磁感应理论。早在1831年,科学家科拉迪就从实验中发现,当闭环所包围区域的磁通量(磁感应强度B)发生变化时,在回路中产生电流,即感应电流。 1833年,科学家得出以下结论:闭环中感应电流的方向总是试图使磁通量通过感应电流本身产生的回路区域来补偿或抵抗导致磁通量变化的原因。感应电流。大量实验表明,电磁感应仅直接产生感应电动势。当通过环路区域的磁通量由于任何原因而改变时,在环路中产生的感应电动势与磁通量相对于时间的变化率成比例。
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