RU2231638C1 - Способ измерения зенитных и азимутальных углов - Google Patents
Способ измерения зенитных и азимутальных углов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2231638C1 RU2231638C1 RU2002129647/03A RU2002129647A RU2231638C1 RU 2231638 C1 RU2231638 C1 RU 2231638C1 RU 2002129647/03 A RU2002129647/03 A RU 2002129647/03A RU 2002129647 A RU2002129647 A RU 2002129647A RU 2231638 C1 RU2231638 C1 RU 2231638C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- accelerometers
- indications
- tolerance
- current measurement
- measurements
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 20
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 26
- 230000005358 geomagnetic field Effects 0.000 claims abstract description 8
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 claims abstract description 5
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims description 10
- 230000005484 gravity Effects 0.000 abstract description 7
- 238000012935 Averaging Methods 0.000 abstract description 2
- 230000008030 elimination Effects 0.000 abstract description 2
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 abstract description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 abstract 1
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 4
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 4
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 3
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 3
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 3
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 3
- 241000772415 Neovison vison Species 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 238000013480 data collection Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
Abstract
Изобретение относится к точному приборостроению и может быть использовано при инклинометрии скважин. Техническим результатом изобретения является расширение области применения способа и повышение точности определения параметров скважины при воздействии ударов вибраций и наличии магнитных масс. Для этого устанавливают в корпусе скважинного прибора три жестко закрепленных феррозонда и три акселерометра. Оси их чувствительности образуют ортогональную измерительную систему координат. Опускают корпус скважинного прибора в скважину на определенную глубину. Измеряют с помощью феррозондов компонентов полного вектора геомагнитного поля. По показаниям акселерометров определяют компоненты полного вектора силы тяжести. По полученным данным вычисляют промежуточные значения азимутального и зенитного углов. Далее производят сравнение текущего замера со средним значением четырех замеров, отстающих от текущего на четыре записи, относительно допуска. Если текущий замер находится за пределами допуска, то его заменяют на среднее. После этого производят осреднение определенного числа предыдущих замеров и заменяют значение текущего измерения на осредненное. Затем производят фильтрацию посредством режекторного фильтра.
Description
Изобретение относится к точному приборостроению и может быть использовано, например, при инклинометрии скважин.
Известен способ измерения угловых параметров пространственной ориентации скважинных приборов, включающий установку в корпусе скважинного прибора датчиков компонентов полного вектора геомагнитного поля в виде трех стержневых феррозондов, жестко закрепленных в корпусе скважинного прибора, оси чувствительностей которых ортогональны и вектора силы тяжести в виде рамки с эксцентричным грузом и синусно-косинусным вращающимся трансформатором, ротор которого закреплен на рамке, а статор в корпусе скважинного прибора, так, что оси чувствительности датчиков компонентов полного вектора геомагнитного поля образуют измерительную ортогональную систему координат, измерение сигналов датчиков на поверхности при совмещении осей координат измерительной системы с осями определенной заранее опорной системы координат, погружение объекта в скважину и измерение датчиками компонентов Тх, Тy, Tz полного вектора Т геомагнитного поля и параметров ориентации подвижных элементов датчиков компонентов силы тяжести по их отношению к вектору ускорения свободного падения с последующим вычислением для каждой группы измерений в данной точке траектории скважины системы углов Эйлера и параметров угловой ориентации корпуса скважинного объекта относительно опорной системы координат. С целью повышения точности измерения перед погружением в скважину ориентируют корпус скважинного объекта вертикально и по измеренным на поверхности сигналам с датчиков компонентов геомагнитного поля определяют и фиксируют значения sin ν и cos ν угла ν магнитного наклонения для данной широты местности, а при скважинных измерениях по сигналам с датчиков компонентов вектора силы тяжести определяют и фиксируют значения sin φ и cos φ угла φ ориентации корпуса скважинного прибора в апсидальной плоскости наклона скважины в данной точке траектории, при этом с учетом зафиксированных значений и измеренных в скважине компонентов Тх, Тy, Tz полного вектора Т геомагнитного поля определяют и фиксируют два значения зенитного угла θ1,2 из выражения
после чего при неизменных значениях компонентов Тх, Тy, Tz и угла φ задают приращение Δν углу м магнитного наклонения и вновь определяют и фиксируют два значения зенитного угла θ‘1,2, затем сравнивают попарно значения углов θ1 и θ’2, θ2, и θ’2 и при условии равенства углов θ1=θ’2 вычисляют и фиксируют значения sinθ=sinθ1 и cosθ=cosθ1, а при условии равенства углов θ2=θ’2 вычисляют и фиксируют значения sinθ=sinθ2 и cosθ=cosθ2, причем азимут α вычисляют из выражения
Недостатком данного способа является ограниченная область применения, так как феррозонды не работоспособны вблизи стальных муфт обсадной колонны, а датчик гравитационного поля Земли обладает низкой точностью измерения при наличии ударов и вибраций.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому способу определения зенитных и азимутальных углов является способ определения зенитного и азимутального углов, включающий установку в корпусе скважинного прибора трех жестко закрепленных феррозондов и трех акселерометров, причем их оси чувствительности образуют ортогональную измерительную систему координат, опускание корпуса скважинного прибора в скважину на определенную глубину, измерение с помощью феррозондов компонентов полного вектора геомагнитного поля, определения по показаниям акселерометров компонентов полного вектора силы тяжести и вычисления по полученным данным азимутального и зенитного углов по формулам
где a1, a2, а3, b1, b2, b3 - величины, пропорциональные сигналам, выдаваемым феррозондами и акселерометрами, и c=a1b1+a2b2+a3b3 (2), где с - временная переменная.
Недостатком данного способа является ограниченная область применения, так как феррозонды не работоспособны вблизи стальных муфт обсадной колонны, и появляется погрешность датчиков (феррозондов и акселерометров) при воздействии ударов и вибраций.
Целью настоящего изобретения является расширение области применения способа измерения зенитного и азимутального угла.
Указанная цель обеспечивается тем, что предложен способ, в котором устранение погрешностей измерения от внешних возмущающих факторов, например ударов, магнитных масс (таких как стальные муфты в обсадной колоне бурящихся скважин), осуществляется следующим образом:
определяются азимутальный и зенитный углы скважины посредством магнитогравитационного инклинометра, включающего установку в корпусе скважинного прибора трех жестко закрепленных феррозондов и трех акселерометров, причем их оси чувствительности образуют ортогональную измерительную систему координат, опускание корпуса скважинного прибора в скважину на определенную глубину, измерение с помощью феррозондов компонентов полного вектора геомагнитного поля, определение по показаниям акселерометров компонентов полного вектора силы тяжести и вычисление по полученным данным промежуточных значений азимутального и зенитного углов по формулам
где a1, а2, а3, b1, b2, b3 - величины, пропорциональные сигналам, выдаваемым феррозондами и акселерометрами, и c=a1b1+a2b2+a3b3, где с - временная переменная, i - текущий такт работы инклинометра.
Новым в способе является то, что с определенным параметром (зенитный либо азимутальный угол) производят следующие действия: берется текущее измерение или замер и сравнивается со средним значением предыдущих замеров относительно определенного допуска (например, для зенитного угла допуск равен 0.5°, а для азимутального угла равен 1.5°), (при этом надо учесть, что текущее значение должно сравниваться со средним значением тактов отстающих приблизительно на четыре записи от текущего значения) и текущее значение заменяют на осредненное при непопадании в допуск. При непрерывном измерении имеется массив данных f1, f2, f3,...,fn, где fn текущее измерение, затем находят среднее значение fcp (например, четырех замеров, начиная с n-7 замера), которое находится из формулы, . Полученное значение сравнивается с текущим. Если текущее измерение не попадает в нужный допуск Δ, т.е. fn<(fcp-Δ) или fn>(fcp+Δ), то fn заменяют на fcp. Значение допуска определяется в зависимости от измеряемого параметра.
После этого производят устранение знакопеременной погрешности относительно измеряемого параметра, например вибрации, при протаскивании инклинометра вдоль оси ствола скважины, следующим образом. Производят осреднение определенного числа предыдущих замеров (например, для зенитного угла равно 4, а для азимутального угла равно 10) и заменяют значения текущего измерения на осредненное. Т.е. значение текущего измерения fn вычисляют по формуле
Значение числа предыдущих тактов (k) определяется в зависимости от измеряемого параметра, например при определении зенитного угла k можно взять равное 4, а при определение азимутального угла - равное 10. Затем производят фильтрацию посредством режекторного фильтра полученных данных для устранения шумов, накладываемых на измеряемые параметры.
Алгоритм режекторного фильтра:
i - текущее измерение
F[i] измеренный параметр
z0=F[i-2]
z1=F[i-1]
z2=F[i]
A=z1-z0
B=z2-z1
C=(A-B)/4
Если i=3, то значение F[i-2]=z0+A/2
Если i>3 F[i-2]=z1-C
z0=F[i-6]
z1=F[i-4]
z2=F[i-2]
A=z1-z0
B=z2-z1
C=(A-B)/4
Если i=7 F[i-6]=z0+A/2
Если 1>7 F[i-6]=z1-С
Где z0, z1, z2, А, В, С - временные переменные.
Фильтрованное значение получается после обработки 6 замеров.
Для реализации данного способа нужно обеспечить достаточно высокую частоту съема данных (не менее четырех раз в секунду). При такой высокой частоте съема данных основной параметр не может изменяться на большую величину за короткий промежуток времени. Кроме того, начало процесса должно начинаться с точки, где нет внешних возмущающих факторов.
Ниже приведен конкретный пример осуществления предлагаемого способа. В скважине (Вать-Еганское месторождение, 108 куст, скважина № 5072) проводили проверку способа магнитогравитационным инклинометром МИНК 42-100/50 (3). Максимальное расхождение между результатами, полученными предлагаемым способом и инклинометрией скважины гироскопическим инклинометром, не превышало 2° по азимутальному углу и 0.3° по зенитному углу, причем на эту величину влияет также и точность инклинометра, показания которого считали образцовыми, в то время как результаты, полученные способом, взятым за прототип, имели расхождение с результатами, принятыми за образцовые, в два раза большее, чем полученные предлагаемым способом.
Применение предлагаемого способа позволяет повысить точность определения параметров траектории скважины при воздействии ударов вибраций и наличии магнитных масс.
Источники информации, принятые во внимание
1. Авторское свидетельство СССР № 1543060, кл. Е 21 В 47/02, 1987 (аналог).
2. Г.Н.Ковшов, Р.И.Алимбеков, А.В.Жибер Инклинометры (Основы теории и проектирования). Уфа: Гилем, 1998. - 380 с.
3. Магнитный инклинометр непрерывный кабельный МИНК 42-100/50 Руководство по эксплуатации ИФДЖ.611137.002 РЭ 2001 г.
Claims (1)
- Способ определения азимута и зенитного угла скважины посредством магнитогравитационного инклинометра, включающий установку в корпусе скважинного прибора трех жестко закрепленных феррозондов и трех акселерометров, причем их оси чувствительности образуют ортогональную измерительную систему координат, опускание корпуса скважинного прибора в скважину на определенную глубину, измерение с помощью феррозондов компонентов полного вектора геомагнитного поля, определения по показаниям акселерометров компонентов полного вектора силы тяжести и вычисления по полученным данным промежуточных значений азимутального и зенитного углов по формуламгде a1, а2, а3, b1, b2, b3 - величины, пропорциональные сигналам, выдаваемым феррозондами и акселерометрами;c=a1b1+a2b2+a3b3,отличающийся тем, что производят сравнение текущего замера со средним значением четырех замеров, отстающих от текущего на четыре записи, относительно допуска и заменяют на среднее, если текущий замер находится за пределами допуска, после этого производят осреднение определенного числа предыдущих замеров и заменяют значения текущего измерения на осредненное и затем производят фильтрацию посредством режекторного фильтра.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2002129647/03A RU2231638C1 (ru) | 2002-11-04 | 2002-11-04 | Способ измерения зенитных и азимутальных углов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2002129647/03A RU2231638C1 (ru) | 2002-11-04 | 2002-11-04 | Способ измерения зенитных и азимутальных углов |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2002129647A RU2002129647A (ru) | 2004-04-27 |
| RU2231638C1 true RU2231638C1 (ru) | 2004-06-27 |
Family
ID=32846326
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2002129647/03A RU2231638C1 (ru) | 2002-11-04 | 2002-11-04 | Способ измерения зенитных и азимутальных углов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2231638C1 (ru) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2368775C1 (ru) * | 2008-03-20 | 2009-09-27 | Петрос Меликович Гаспаров | Способ повышения виброустойчивости скважинного инклинометра и инклинометр, в котором реализован данный способ |
| RU2482270C1 (ru) * | 2011-11-11 | 2013-05-20 | Закрытое Акционерное общество Научно-производственная фирма по геофизическим и геоэкологическим работам "Каротаж" | Способ определения ориентации скважинного прибора в буровой скважине |
| RU2534866C1 (ru) * | 2013-10-30 | 2014-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ТехГеоБур" | Способ повышения виброустойчивости инклинометра |
| RU2567064C1 (ru) * | 2014-09-11 | 2015-10-27 | Общество с ограниченной ответственностью Нефтяная научно-производственная компания "ЭХО" | Способ определения угловой ориентации скважины |
| RU2610957C1 (ru) * | 2015-12-09 | 2017-02-17 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" | Способ определения комплекса угловых параметров пространственной ориентации бурового инструмента |
| RU2770874C1 (ru) * | 2021-04-30 | 2022-04-22 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" | Способ скважинной инклинометрии и скважинная система для его реализации |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2250993C1 (ru) * | 2003-09-23 | 2005-04-27 | Открытое акционерное общество Арзамасское научно-производственное предприятие "ТЕМП-АВИА" (ОАО АНПП "ТЕМП-АВИА") | Способ определения азимута и зенитного угла скважины |
| RU2250371C1 (ru) * | 2003-09-23 | 2005-04-20 | Открытое акционерное общество Арзамасское научно-производственное предприятие "ТЕМП-АВИА" (ОАО АНПП "ТЕМП-АВИА") | Инклинометр |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4614040A (en) * | 1982-08-09 | 1986-09-30 | Sunstrand Data Control, Inc. | Borehole survey system and method of determining the difference in borehole azimuth at successive points |
| SU1543060A1 (ru) * | 1987-12-17 | 1990-02-15 | Vni Pk I Geofiz | Способ измерения угловых параметров пространственной ориентации скважинных объектов |
| RU2159331C1 (ru) * | 1999-10-05 | 2000-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью предприятие "АРКОН" | Способ определения азимута и зенитного угла скважины и гироскопический инклинометр |
| RU2165524C2 (ru) * | 1999-04-05 | 2001-04-20 | Томский политехнический университет | Способ определения зенитного угла и азимута плоскости наклонения скважины и устройство для его осуществления |
-
2002
- 2002-11-04 RU RU2002129647/03A patent/RU2231638C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4614040A (en) * | 1982-08-09 | 1986-09-30 | Sunstrand Data Control, Inc. | Borehole survey system and method of determining the difference in borehole azimuth at successive points |
| SU1543060A1 (ru) * | 1987-12-17 | 1990-02-15 | Vni Pk I Geofiz | Способ измерения угловых параметров пространственной ориентации скважинных объектов |
| RU2165524C2 (ru) * | 1999-04-05 | 2001-04-20 | Томский политехнический университет | Способ определения зенитного угла и азимута плоскости наклонения скважины и устройство для его осуществления |
| RU2159331C1 (ru) * | 1999-10-05 | 2000-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью предприятие "АРКОН" | Способ определения азимута и зенитного угла скважины и гироскопический инклинометр |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| КОВШОВ Г.Н. и др. Инклинометры, основы теории и проектирования. - Уфа: ГИЛЕМ, 1998, с.380. * |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2368775C1 (ru) * | 2008-03-20 | 2009-09-27 | Петрос Меликович Гаспаров | Способ повышения виброустойчивости скважинного инклинометра и инклинометр, в котором реализован данный способ |
| RU2482270C1 (ru) * | 2011-11-11 | 2013-05-20 | Закрытое Акционерное общество Научно-производственная фирма по геофизическим и геоэкологическим работам "Каротаж" | Способ определения ориентации скважинного прибора в буровой скважине |
| RU2534866C1 (ru) * | 2013-10-30 | 2014-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ТехГеоБур" | Способ повышения виброустойчивости инклинометра |
| RU2567064C1 (ru) * | 2014-09-11 | 2015-10-27 | Общество с ограниченной ответственностью Нефтяная научно-производственная компания "ЭХО" | Способ определения угловой ориентации скважины |
| RU2610957C1 (ru) * | 2015-12-09 | 2017-02-17 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" | Способ определения комплекса угловых параметров пространственной ориентации бурового инструмента |
| RU2770874C1 (ru) * | 2021-04-30 | 2022-04-22 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" | Способ скважинной инклинометрии и скважинная система для его реализации |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP0193230B1 (en) | Method for determining the azimuth of a borehole | |
| CA2764152C (en) | Downhole magnetic measurement while rotating and methods of use | |
| CA2912472C (en) | Method and apparatus for detecting gamma radiation downhole | |
| EP1735592B1 (en) | Measuring borehole survey tool orientation using microgyros | |
| US10317204B2 (en) | Near-bit dynamic well deviation angle measurement method and apparatus | |
| US10047600B2 (en) | Attitude reference for tieback/overlap processing | |
| EP3497303B1 (en) | Coherent measurement method for downhole applications | |
| EP3312382A1 (en) | Device for measuring gravitational acceleration during state of spinning and extraction method | |
| US6480119B1 (en) | Surveying a subterranean borehole using accelerometers | |
| US9297249B2 (en) | Method for improving wellbore survey accuracy and placement | |
| RU2231638C1 (ru) | Способ измерения зенитных и азимутальных углов | |
| UA46067C2 (uk) | Спосіб оцінки якості геофізичних досліджень у свердловині | |
| CN112649889A (zh) | 一种六分量地震数据及绝对重力测量仪、测量方法 | |
| US11939830B2 (en) | Tool, system and method for orienting core samples during borehole drilling | |
| EP2800870B1 (en) | Navigation device and method for surveying and directing a borehole under drilling conditions | |
| NO20240810A1 (en) | Processing of directional survey data recorded during rotational drilling | |
| GB2581674A (en) | Azimuth determination while rotating | |
| RU2206737C1 (ru) | Способ измерения параметров траектории скважины | |
| Lysenko | Algorithms and design of longitudinal gyroinclinometer for vertical parts of wellbores | |
| RU2387828C1 (ru) | Способ определения угловой ориентации скважин гироскопическим инклинометром | |
| AU2012318276B8 (en) | Navigation device and method for surveying and directing a borehole under drilling conditions | |
| SU758033A1 (ru) | Устройство. для измерения перемещений земной коры в скважинах | |
| Wright | Rate gyro surveying of wellbores in the Rocky Mountains | |
| CN120408020A (zh) | 处理传感器量测偏置的随钻姿态测量方法 | |
| Ohhashi et al. | The borehole deviation measuring system using a pair of gyros |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20081105 |