BRPI0908285B1 - dispositivo de chaveamento e método de chaveamento para uma ferramenta de fundo de poço - Google Patents
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Description
(54) Título: DISPOSITIVO DE CHAVEAMENTO E MÉTODO DE CHAVEAMENTO PARA UMA FERRAMENTA DE FUNDO DE POÇO (51) lnt.CI.: E21B 43/1185; E21B 33/035 (30) Prioridade Unionista: 07/03/2008 GB 0804306.9 (73) Titular(es): WEATHERFORD TECHNOLOGY HOLDINGS, LLC (72) Inventor(es): DANIEL PURKIS (85) Data do Início da Fase Nacional: 13/08/2010
Relatório Descritivo da Patente de Invenção para “DISPOSITIVO DE CHAVEAMENTO E MÉTODO DE CHAVEAMENTO PARA UMA FERRAMENTA DE FUNDO DE POÇO”.
A presente invenção refere-se a um dispositivo de chaveamento para uma ferramenta de fundo de poço.
Muitas ferramentas de fundo de poço dependem de baterias como fonte de energia. Quando montamos uma ferramenta com as baterias conectadas permanentemente a um circuito eletrônico dentro dela, a vida das baterias diminui bastante até que desçamos a ferramenta ao fundo do poço. Isso é certamente indesejado já que as baterias podem descarregar no fundo do poço, deixando a ferramenta sem uma fonte de energia.
Com o intuito de preservar a vida da bateria, algumas ferramentas são montadas sem conectar a bateria ao circuito eletrônico e com uma chave para seletivamente conectála quando desejado. As chaves convencionais são acessíveis do lado de fora da ferramenta, permitindo que um operador “ligue” a ferramenta e permita a conexão da bateria antes de descermos a ferramenta ao fundo do poço. Um exemplo de uma chave deste tipo é uma chave liga/desliga mecânica acessível por um operador do lado de fora da ferramenta. A chave é conectada fisicamente a uma bateria disposta em uma câmara fechada dentro da ferramenta. No entanto, o fio que leva à chave na superfície externa da ferramenta representa uma via de vazamento e possível ponto de erros. Outro método conhecido evita o problema acima ao providenciar uma chave mecânica composta por dois contatos elétricos afastados dentro da ferramenta que podem ser aproximados pela aplicação de um campo magnético. Por exemplo, uma chave de palheta pode ser incorporada a uma parede lateral da ferramenta e um corte pode ser disposto no exterior da ferramenta, permitindo que um ímã seja inserido ali para operar a chave de palheta. Isso é vantajoso visto que não há via de vazamento para o lado de fora da ferramenta. No entanto, a chave de palheta em si é um dispositivo mecânico e está especialmente propensa à vibração e à corrosão, o que pode ser uma fonte de erros.
De acordo com um primeiro aspecto da invenção, propomos um dispositivo de chaveamento para uma ferramenta de fundo de poço, o dispositivo de chaveamento compreendendo uma chave eletrônica para ser alojada dentro de uma ferramenta de fundo de poço e um acionador para o chaveamento remoto dela.
De preferência, o acionador é adaptado para o acionamento sem fio da chave eletrônica. De preferência, o acionador é construído para permitir o acionamento sem contato da chave eletrônica.
É possível comutar a chave eletrônica entre uma posição ativa e outra inativa. A chave eletrônica pode ser comutada entre as referidas posições por meio de um acionador.
O uso do dispositivo de chaveamento de acordo com a invenção preserva a vida da bateria e permite que uma ferramenta seja “ligada” na superfície imediatamente antes de descermos a ferramenta ao fundo do poço. Uma vantagem da invenção é que ela oferece um método não-mecânico de “ligar” a ferramenta ou de colocá-la na posição ativa.
A ferramenta eletrônica pode compreender um sistema elétrico fechado sem conexões elétricas externas. De preferência, a chave eletrônica compreende componentes elétricos e nenhum componente mecânico.
A chave eletrônica pode compreender um módulo eletrônico e uma fonte de energia.
Na posição ativa, a chave pode permitir a conexão elétrica entre o módulo eletrônico e a fonte de energia. Na posição inativa, a chave pode impedir a conexão elétrica entre o módulo eletrônico e a fonte de energia.
O módulo eletrônico e a fonte de energia podem ser alojados dentro da ferramenta. O módulo eletrônico e a fonte de energia podem ser alojados dentro de uma parede lateral da ferramenta. O módulo eletrônico pode compreender componentes elétricos dispostos em uma placa de circuito e a fonte de energia pode ser uma bateria.
A chave eletrônica pode compreender um engate eletrônico tal que, quando a chave eletrônica passar à posição ativa, ele a mantenha nela. O engate eletrônico pode fazer parte do módulo eletrônico.
Como a chave eletrônica pode ser comutada remotamente pelo acionador, não será necessária nenhuma substituição da chave mecânica do lado de fora da ferramenta.
O acionador pode energizar parte da chave 5 eletrônica para que possa se comunicar com ela. A chave eletrônica pode compreender um receptor e o acionador pode energizá-lo.
O receptor pode ser feito e disposto para receber sinais do acionador. Ele pode ser conectado eletricamente ao módulo eletrônico.
O acionador pode compreender um transmissor para transmitir energia eletromagnética para se comunicar remotamente com a chave eletrônica.
O receptor e o acionador podem ser capazes de 15 se comunicar remotamente um com o outro. Para tanto, eles podem usar a identificação por radiofrequência.
O receptor e o acionador podem ser capazes de se comunicar remotamente usando uma frequência na faixa de 20 Hz a 600 kHz. A frequência escolhida para tanto pode ser na faixa de 50 Hz a 50 kHz.
A frequência de comunicação do acionador e do receptor da chave eletrônica pode ser escolhida dependendo do local predeterminado da chave eletrônica dentro da ferramenta. Por exemplo, de preferência, escolhemos uma frequência menor quando o receptor da chave eletrônica está cercado por metal. Como alternativa, o receptor pode ser disposto para fazer parte do orifício passante da ferramenta, possibilitando que uma frequência maior seja escolhida para a comunicação com o acionador.
O receptor e o acionador podem ser capazes de se comunicar remotamente usando uma frequência ressonante do receptor. A comunicação na frequência ressonante é vantajosa visto que permite uma transferência de energia ideal entre o receptor e o acionador. Além disso, ela aumenta a probabilidade de a chave eletrônica captar os sinais do acionador em um ambiente metálico. Ademais, exigindo-se que a chave eletrônica responda a uma frequência ressonante enviada pelo acionador, diminuímos a chance do acionamento acidental da chave eletrônica por outras frequências.
O receptor também pode atuar como um transmissor. A chave eletrônica pode, portanto, transmitir informações ao acionador. Ela pode comunicar informações que dizem se ela está na posição ativa ou inativa. A chave eletrônica pode comunicar informações tais como um endereço único que permita saber a identificação e a condição da ferramenta.
O módulo eletrônico pode incluir um retificador para converter a energia eletromagnética recebida do acionador pelo receptor em corrente contínua, que pode então ser usada para passar a chave eletrônica à posição ativa.
O receptor pode ser uma antena. A antena pode ser um condutor bobinado. O condutor bobinado pode envolver o orifício passante da ferramenta. Ele também pode ser coaxial ao orifício passante da ferramenta.
Como alternativa, a antena pode ser disposta em paralelo ao orifício passante da ferramenta. Ela também pode ser alojada dentro de uma parede lateral da ferramenta.
O acionador também pode ser configurado para reprogramar a chave eletrônica. O acionador pode ser um dispositivo portátil. Ele pode compreender um visor.
O acionador pode ser feito para se comunicar remotamente com a chave eletrônica na superfície.
O acionador pode ser configurado para testar a ferramenta antes de a descermos ao fundo do poço.
O acionador pode compreender um leitor para receber informações. O leitor pode ser útil para ler os detalhes/endereço do módulo eletrônico da chave eletrônica.
O acionador também pode ser configurado para reprogramar o módulo eletrônico da chave eletrônica.
A chave eletrônica pode compreender um temporizador e o acionador pode instruir que ela passe à posição ativa somente após o lapso de um período de tempo predeterminado. O temporizador pode fazer parte do módulo eletrônico.
De acordo com um segundo aspecto da invenção, propomos uma ferramenta para uso no fundo de um poço, a ferramenta alojando o dispositivo de chaveamento do primeiro aspecto da invenção.
A ferramenta pode ser uma ferramenta de fundo de poço. Ela pode ter um orifício passante e o acionador pode ser dimensionado para deslocar-se dentro do orifício passante da ferramenta, em que o acionador e a ferramenta são dispostos de modo que o acionador seja inserido no orifício passante da ferramenta para ativá-la.
O receptor da chave eletrônica pode ter função dupla e também pode atuar como um receptor para a comunicação e/ou acionamento remotos da ferramenta no fundo do poço.
A chave eletrônica pode ser alojada dentro de uma parede lateral da ferramenta.
De acordo com um terceiro aspecto da invenção, propomos um método sem contato e sem fio para ativar um circuito alimentado por bateria compreendendo:
conectar eletricamente a chave eletrônica ao circuito alimentado por bateria; e comutar remotamente a chave eletrônica usando um acionador, ativando assim o circuito alimentado por bateria.
De acordo com o terceiro aspecto da invenção, propomos um aparelho para o acionamento sem contato e sem fio de um circuito alimentado por bateria compreendendo:
uma chave eletrônica conectada eletricamente ao circuito alimentado por bateria; e um acionador para a comutação remota da chave eletrônica a fim de acionar o circuito alimentado por bateria.
De preferência, o aparelho e o método de acordo com o terceiro aspecto da invenção servem para alimentar um circuito em uma ferramenta de fundo de poço.
Todos os recursos e etapas dos aspectos primeiro e segundo da invenção podem ser combinados com o terceiro sempre que adequado.
Agora, descreveremos as concretizações da invenção com referências aos desenhos em anexo, nos quais:
A Fig. 1 é uma vista esquemática de um dispositivo de chaveamento de acordo com a invenção ilustrando um acionador em comunicação com uma chave eletrônica dentro de uma ferramenta;
A Fig. 2 é uma vista esquemática do dispositivo de chaveamento da Fig. 1 ilustrando a chave eletrônica em comunicação com o acionador; e
A Fig. 3 é uma vista explodida de uma concretização alternativa de uma ferramenta de fundo de poço incorporando uma chave eletrônica.
As Figs. 1 e 2 ilustram um dispositivo de chaveamento como um todo pelo número 8. O dispositivo de chaveamento 8 compreende um acionador 20, de preferência, na forma de uma unidade de acionamento portátil 20, e uma chave eletrônica 111 localizada dentro de uma ferramenta de fundo de poço 100. A ferramenta de fundo de poço 100 normalmente compreende conexões roscadas de pino e caixa OCTG para proporcionar a conexão a outros componentes a fim de permitir que a ferramenta de fundo de poço 100 seja incorporada a uma coluna de fundo de poço e, de preferência, compreende um mandril cilíndrico (não-ilustrado) com um orifício passante tipicamente de um diâmetro interno que não seja inferior ao orifício passante do restante da coluna de fundo de poço e uma superfície externa com uma parede lateral entre eles.
O acionador 20 inclui um módulo de bateria 26 conectado eletricamente a um módulo eletrônico 24, que, por sua vez, é conectado eletricamente a uma antena 22. O acionador 20 é uma unidade portátil com um visor (não-ilustrado).
O módulo de bateria 26 dentro do acionador 20 é, de preferência, escolhido para fornecer o máximo de energia possível visto que o acionador 20 é usado na, ou controlado a partir da, superfície de um poço, tal como em uma plataforma de perfuração ou algo semelhante. Portanto, o módulo de bateria 26 dentro do acionador 20 pode ser removido e substituído sempre que necessário. Isso é vantajoso visto que, quando mais potente o módulo de bateria 26, mais forte o sinal emitido pela antena 22 e maior a probabilidade de que ele seja captado pela chave eletrônica 111 dentro da ferramenta de fundo de poço 100.
Opcionalmente, o acionador 20 pode ser munido de uma chave liga/desliga, tal como uma chave mecânica (nãoilustrada) localizada em uma superfície externa do acionador 20 para preservar a vida do módulo de bateria 26 dentro do acionador 20 quando ele não estiver em uso. Isso é especialmente útil quando o acionador 20 destina-se ao uso na superfície do furo de poço, ou próximo a ela e, portanto, ao contrário da ferramenta de fundo de poço 100, não precisa resistir a altas temperaturas e pressões de fundo de poço nem a exposições a fluidos agressivos.
A chave eletrônica 111 compreende os 5 componentes a seguir: um receptor/transmissor na forma de uma antena 112; um módulo eletrônico 124; um acionador 118; e uma fonte de energia na forma de um módulo de bateria 126. Esses componentes formam um circuito elétrico fechado e não precisam de conectores elétricos externos. O módulo eletrônico 124, o ío acionador 118 e o módulo de bateria 126 são alojados dentro de uma parede lateral da ferramenta 100.
A ferramenta de fundo de poço 100 das Figs. 1 e 2 tem um orifício passante (não-ilustrado). A antena 112 é disposta para receber e transmitir um sinal de identificação de radiofrequência (doravante RFID) e localiza-se em uma parede lateral da ferramenta 100 em paralelo ao orifício passante. A antena 112 é conectada eletricamente ao acionador 118 pelo módulo eletrônico 124. A princípio, a chave eletrônica 111 encontra-se “desligada”, ou seja, disposta na posição inativa, em que não há conexão elétrica entre o módulo eletrônico 124 e o módulo de bateria 126.
O módulo eletrônico 124 inclui um retificador para converter a energia eletromagnética recebida da antena 112 como corrente alternada em corrente contínua, que, por sua vez, é usada para passar o engate eletrônico, tal como um transistor adequado ou algo semelhante (não-ilustrado) localizado no módulo eletrônico 24, à posição ativa. Na posição ativa, o módulo eletrônico 124 é conectado eletricamente ao módulo de bateria 126. Assim, ao receber o comando necessário pela antena 112, o engate eletrônico instrui o módulo eletrônico 124 e o módulo de bateria 126 a “ligarem” e passarem à posição ativa, em que há conexão elétrica entre os dois. O módulo eletrônico 124 pode, então, alimentar energia ao acionador 118 por uma fiação 117, seja imediatamente ou após o lapso de um período de tempo, ou, como alternativa, pode alimentar a antena 112 para que espere uma nova instrução, por exemplo, de uma etiqueta RFID (nãoilustrada), o que é particularmente possível com o sistema RFID downtool™, que poderia ser usado junto com a concretização ilustrada na Fig. 3, conforme descreveremos mais adiante. O acionador 118 é qualquer tipo de dispositivo operado eletricamente que um operador deseje ser capaz de operar, tal como um motor ou luva corrediça etc. Os versados na técnica perceberão que a fiação 117 pode ser relativamente curta, se o acionador 118 encontrar-se dentro da ferramenta de fundo de poço 100, ou relativamente longa, se o acionador 118 encontra-se adjacente ao componente de fundo de poço na coluna. Em outras palavras, o acionador 118 não precisa ser incluído na mesma ferramenta de fundo de poço 100 que a antena 112 e/ou o módulo eletrônico 124 desde que conexões com fio 117 adequadas sejam proporcionadas.
O módulo eletrônico 124 também pode incluir transistores e outros semicondutores dispostos em uma placa de circuito para gerar um engate eletrônico e garantir que a chave eletrônica 111 permaneça na posição ativa depois que o módulo eletrônico 124 for conectado ao módulo de bateria 126.
A vantagem de usar componentes eletrônicos adequadamente interconectados em uma placa de circuito dentro do módulo eletrônico 124 a fim de alternar entre a posição inativa e ativa (e, em seguida, reter a chave eletrônica 111 na posição ativa) é que os semicondutores e outros componentes eletrônicos são bastante confiáveis em ambientes de alta vibração, diminuindo assim diversos problemas relacionados às chaves mecânicas convencionais.
A antena 22 do acionador 20 e a antena 112 da chave eletrônica 111 se comunicam a um sinal de radiofrequência (RF) específico. De acordo com a presente invenção, a frequência de comunicação é escolhida como a frequência ressonante da antena 112, com um valor de cerca de 125 quilohertz. A comunicação usando sinais RF à frequência ressonante permite uma transferência de energia ideal entre o acionador 20 e a antena 112 da ferramenta de fundo de poço 100. Outra vantagem do uso da frequência ressonante é que ele aumenta a probabilidade de a antena 112 captar sinais no ambiente metálico da ferramenta de fundo de poço 100 e, portanto, tira o máximo proveito da pouquíssima energia que será enviada pela antena 112 para ativar o engate eletrônico.
Tipicamente, a ferramenta de fundo de poço 100 é montada onshore e a antena 112, o módulo eletrônico 124, o acionador 118 e o módulo de bateria 126, que constituem o dispositivo 111, são fechados dentro da parede lateral da ferramenta 100. A princípio, a chave eletrônica 111 encontra-se na posição inativa e o módulo de bateria 126 não se encontra em conexão elétrica com o módulo eletrônico 124. A ferramenta de fundo de poço 100 pode então ser transportada offshore na posição inativa até que esteja pronta para ser usada no fundo do poço. Assim, preservamos a energia do módulo de bateria 126.
Quando um operador deseja descer a ferramenta ao fundo do poço, ele precisa comutar a chave eletrônica 111 para a posição ativa. Se o acionador 20 tiver uma chave, deve-se ativála de modo que a antena 22 emita energia eletromagnética na forma de sinais RF à frequência escolhida conforme ilustrado esquematicamente pelo número 31 na Figura 1. O acionador 20 é colocado no orifício passante da ferramenta de fundo de poço 100 pelo operador e percorre o comprimento da ferramenta de fundo de poço 100 no orifício passante. Durante a passagem do acionador 20 através da ferramenta 100, a antena 22 energiza a antena 112 da ferramenta de fundo de poço 100, emitindo o sinal ressonante RF. O retificador no módulo eletrônico 124 usa a corrente contínua resultante para passar o engate/transistor eletrônico da chave 111 à posição ativa. Em outras palavras, o engate/transistor do módulo eletrônico 124 é ligado pela tensão elétrica alimentada pela antena 112 e, uma vez ligado, a bateria 126 e o referido transistor engatam o módulo eletrônico 124 na posição ativa. Na posição ativa, o módulo de bateria 126 é conectado eletricamente ao módulo eletrônico 124 e, portanto, alimentá-o. O módulo eletrônico 124 é travado na posição ativa pelo engate eletrônico na forma de semicondutores do módulo eletrônico 124.
Depois que o módulo de bateria 126 é conectado eletricamente ao módulo eletrônico 124, ele pode alimentar energia ao módulo eletrônico 124 para alimentar outros itens da ferramenta de fundo de poço 100.
A antena 22 do acionador 20 também pode ser configurada para uso como um receptor. Logo após a energização da antena 112 da ferramenta de fundo de poço 100 e da comutação da chave eletrônica 111 para a posição ativa, a antena 22 pode receber sinais (ilustrados esquematicamente pelo número 33 na Figura 2) transmitidos pela antena 112 da ferramenta de fundo de poço 100. O acionador 20 pode ler informações transmitidas pelo módulo eletrônico 124, tal como o endereço eletrônico específico designado a cada ferramenta 100. Isso permite a fácil identificação da ferramenta de fundo de poço 100 em específico no visor do acionador 20. O acionador 20 pode então mudar o endereço da ferramenta, se necessário.
O acionador 20 também pode coletar informações a respeito da programação do módulo eletrônico 124 antes de a ferramenta 100 ser descida ao fundo do poço. O acionador 20 pode ser usado para reprogramar o módulo eletrônico 124 em resposta a mudanças de requisitos ou condições offshore antes de descer a ferramenta 100 ao fundo do poço. Além disso, o acionador 20 pode testar a ferramenta 100 antes de a descermos ao fundo do poço. Isso é especialmente útil para testar as operações reversíveis da ferramenta de fundo de poço 100 a fim de garantir que ela está funcionando bem.
De acordo com a concretização descrita acima, a antena 112 da ferramenta de fundo de poço 100 é paralela ao orifício passante. No entanto, na concretização alternativa ilustrada na Fig. 3, a antena faz parte do diâmetro interno da ferramenta 40 e circunda o orifício passante. Isso é vantajoso já que a antena pode ser prontamente usada para outras aplicações, tal como a comunicação remota usando a RFID downhole™ após a comutação remota da ferramenta na superfície.
A Fig. 3 ilustra uma parte externa de uma ferramenta oca substancialmente cilíndrica 40. A ferramenta 40 tem um orifício passante 41 e furos circunferentemente afastados 54, 56, 59 perfurados em uma parede lateral da ferramenta em paralelo ao orifício passante 41. O furo cilíndrico 54 recebe um módulo eletrônico 44 na forma de um tubo cilíndrico. O furo cilíndrico 56 recebe um tubo de módulo de bateria 46 e o furo cilíndrico 59 recebe, um acionador na forma de um motor 49. O motor 49 é disposto para permitir que a ferramenta 40 realize uma operação de fundo do poço. Todos os furos cilíndricos 54, 56, 59 são conectados eletricamente um ao outro para conectar eletricamente o tubo de módulo de bateria 46, o módulo eletrônico 46 e o motor 49.
Uma antena 42 é inserida no orifício passante da ferramenta 40. A antena de identificação de radiofrequência (doravante RFID) 42 tem um orifício passante 43. A antena RFID é cilíndrica e compreende um revestimento interno e um condutor bobinado na forma de um condutor de cobre prolongado que é concentricamente enrolado em torno do revestimento interno de forma coaxial e helicoidal. Um material isolante circunda uma parte externa do condutor bobinado. O revestimento e o material isolante são feitos de um material mau condutor e não-magnético, tal como fibra de vidro, borracha ou algo semelhante. A antena RFID 42 é feita de modo que o material isolante e o condutor bobinado sejam vedados do ambiente externo e do orifício passante. A antena 42 faz parte de um diâmetro interno da ferramenta 40.
De acordo com a presente concretização, uma frequência de comunicação alta (por exemplo, de 100 quilohertz) é escolhida para a comunicação entre a antena 42 da ferramenta 40 e o acionador 20. A escolha de frequências mais altas é possível, pois a antena 42 não é separada do orifício passante 43 por metais. Isso vai de encontro à concretização anterior, em que a antena 112 é alojada dentro de uma parede lateral da ferramenta 100. Frequências menores (por exemplo, as acima de cerca de 20 hertz) são mais adequadas se houver uma quantidade de metal considerável do lado da parede da ferramenta entre a antena 12 e o orifício passante.
A fim de comutar a ferramenta 40 da Figura 3 para a posição ativa, o acionador 20 percorre ao longo do orifício passante 43 da ferramenta 40. A antena 22 do acionador 20 energiza a antena 42 para enviar um sinal ao tubo de módulo eletrônico 44 e acionar a chave da mesma forma que antes descrito em relação à primeira concretização.
A antena RFID 42 que circunda o orifício passante é a estrutura preferida para receber sinais do acionador 20, pois envolve por completo o acionador 20 quando localizada dentro do orifício passante 43 e não há metal entre eles.
A presente invenção é mais confiável do que uma chave mecânica.
É possível fazer modificações e aprimoramentos sem com isso divergir do âmbito da presente invenção. Por exemplo, o acionador 20 pode ser ligado a um cabo de perfilagem e descido até um local no fundo do poço a fim de acionar a chave eletrônica 111. Certas modificações seriam necessárias ao acionador 20 a fim de garantir que ele fosse usado no fundo do poço.
Claims (14)
- REIVINDICAÇÕES1. - Dispositivo de chaveamento (8) para uma ferramenta de fundo de poço (100, 40), o dispositivo de chaveamento (8) sendo caracterizado por compreender uma chave eletrônica (111) para ser alojada dentro de uma ferramenta de fundo de poço (110, 40), em que a chave eletrônica (111) compreende um sistema elétrico fechado sem conexões elétricas externas e um acionador (20) para a comutação remota da chave eletrônica (111), o acionador (20) sendo um dispositivo portátil construído para permitir o acionamento sem fio e sem contato da chave eletrônica (111) na superfície, de tal modo que a chave eletrônica (111) é comutada entre uma posição inativa e uma ativa pelo acionador (20).
- 2. - Dispositivo de chaveamento para uma ferramenta de fundo de poço, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a chave eletrônica (111) compreende componentes elétricos e nenhum componente mecânico.
- 3. - Dispositivo de chaveamento (8) para uma ferramenta de fundo de poço (100, 40), de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que a chave eletrônica (111) compreende um módulo eletrônico (124, 44) e uma fonte de energia (126, 46) em que, na posição ativa, a chave (111) pode permitir a conexão elétrica entre o módulo eletrônico (124, 44) e a fonte de energia (126, 46), e, na posição inativa, a chave (111) impede a conexão elétrica entre o módulo eletrônico (124, 44) e a fonte de energia (126, 46).
- 4. - Dispositivo de chaveamento (8) para uma ferramenta de fundo de poço (100, 40), de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pelo fato de que o módulo eletrônico (124, 44) e a fonte de energia (126, 46) são alojados dentro de uma parede lateral da ferramenta de fundo de poço (100, 40) e a fonte de energia (126, 46) compreende uma bateria.
- 5. - Dispositivo de chaveamento (8) para uma ferramenta de fundo de poço (100, 40), de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que a chave eletrônica (111) compreende um engate eletrônico tal que, depois que a chave eletrônica (111) for comutada para a posição ativa, o engate eletrônico retém a chave eletrônica (111) na posição ativa.
- 6. - Dispositivo de chaveamento (8) para uma ferramenta de fundo de poço (100, 40), de acordo com uma das reivindicações 3, 4 ou 5, caracterizado pelo fato de que o módulo eletrônico (124, 44) compreende um receptor (112, 42) e o acionador (20) pode energizar o receptor (112, 42) a fim de que o acionador (20) posa se comunicar com o módulo eletrônico (124, 44), e em que o receptor (112, 42) é feito e disposto para receber um sinal (31) do acionador (20), sendo que o receptor (112, 42) é conectado eletricamente ao módulo eletrônico (124, 44).
- 7. - Dispositivo de chaveamento (8) para uma ferramenta de fundo de poço (100, 40), de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que o acionador (20) compreende um transmissor (22) para transmitir energia eletromagnética para se comunicar remotamente com a chave eletrônica (111), e em que o receptor (112, 42) e o acionador (20) são remotamente comunicáveis um com o outro;em que, o receptor (112, 42) também pode atuar como um transmissor para transmitir informações (33) ao acionador (20), e em que a chave eletrônica (111) pode comunicar informações a respeito de que, se a chave eletrônica (111) está na posição ativa ou inativa, e em que a chave eletrônica pode comunicar um endereço único, permitindo saber a identificação e a condição da ferramenta.
- 8. - Dispositivo de chaveamento (8) para uma ferramenta de fundo de poço (100, 40), de acordo com a reivindicação 6 ou 7, caracterizado pelo fato de que o módulo eletrônico (124, 44) compreende ainda um retificador para converter a energia eletromagnética recebida do acionador (20) pelo receptor (112, 42) em corrente contínua, que pode então ser usada para comutar a chave eletrônica (111) para a configuração ativa.
- 9. - Dispositivo de chaveamento (8) para uma ferramenta de fundo de poço (100, 40), de acordo com uma das reivindicações 3 a 9, caracterizado pelo fato de que a chave eletrônica (111) compreende um temporizador, e o acionador (20) pode comandar a chave (111) para uma posição ativa, a ser efetuado após um retardo de um período de tempo predeterminado.
- 10. - Ferramenta de fundo de poço (100, 40) compreendendo o dispositivo de chaveamento (8) de acordo com5 qualquer uma das reivindicações anteriores caracterizado por também compreender um orifício passante (41), sendo que o acionador (20) é dimensionado para deslocar-se dentro do orifício passante (41) da ferramenta de fundo de poço (100, 40), em que o acionador (20) e a ferramenta de fundo de poço (100, 40) são ío dispostos de modo que o acionador (20) seja inserido no orifício passante (41) da ferramenta (100, 40) para ativar a ferramenta (100, 40), e em que a chave eletrônica (111) é alojada dentro da parede lateral da ferramenta de fundo de poço.
- 11. - Ferramenta de fundo de poço (100, 40), de
- 15 acordo com a reivindicação 10, caracterizada pelo fato de que o receptor (112, 42) da chave eletrônica (111) é adaptado para atuar como um receptor (112, 42) para a comunicação e/ou acionamento remotos da ferramenta de fundo de poço (100, 40) quando ela se encontra no fundo do poço.
- 20 12. - Método sem contato e sem fio para acionar um circuito alimentado por bateria na ferramenta de fundo de poço (100, 40), o método sendo caracterizado por compreender:alojar uma chave eletrônica (111) dentro da
- 25 ferramenta de fundo de poço (100, 40) e conectar eletricamente a chave eletrônica (111) ao circuito alimentado por bateria; e desse modo formar um sistema elétrico fechado sem conexões elétricas externas ; e comutar remotamente a chave eletrônica (111) usando um acionador (20) portátil, ativando assim o circuito5 alimentado por bateria;tal que a disposição da chave eletrônica preserve a vida das baterias até que o circuito alimentado por bateria seja ligado na superfície antes da descida ao fundo do poço.1/22/2 <11»COCOÓ)LL o<
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| B25G | Requested change of headquarter approved |
Owner name: PETROWELL LIMITED (GB) |
|
| B25A | Requested transfer of rights approved |
Owner name: WEATHERFORD TECHNOLOGY HOLDINGS, LLC (US) |
|
| B09A | Decision: intention to grant [chapter 9.1 patent gazette] | ||
| B16A | Patent or certificate of addition of invention granted [chapter 16.1 patent gazette] |
Free format text: PRAZO DE VALIDADE: 20 (VINTE) ANOS CONTADOS A PARTIR DE 06/03/2009, OBSERVADAS AS CONDICOES LEGAIS. |