[go: up one dir, main page]

RU2231638C1 - Способ измерения зенитных и азимутальных углов - Google Patents

Способ измерения зенитных и азимутальных углов Download PDF

Info

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
Application number
RU2002129647/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002129647A (ru
Inventor
В.Я. Харбаш (RU)
В.Я. Харбаш
Т.И. Белащенко (RU)
Т.И. Белащенко
Д.А. Школин (RU)
Д.А. Школин
О.А. Пивень (RU)
О.А. Пивень
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью предприятие "АРКОН"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью предприятие "АРКОН" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью предприятие "АРКОН"
Priority to RU2002129647/03A priority Critical patent/RU2231638C1/ru
Publication of RU2002129647A publication Critical patent/RU2002129647A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2231638C1 publication Critical patent/RU2231638C1/ru

Links

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
Figure 00000001
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
Figure 00000002
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
Figure 00000003
Figure 00000004
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
Figure 00000005
Figure 00000006
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,
Figure 00000007
. 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
Figure 00000008
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)

  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 формулам
    Figure 00000009
    Figure 00000010
    где 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.
RU2002129647/03A 2002-11-04 2002-11-04 Способ измерения зенитных и азимутальных углов RU2231638C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КОВШОВ Г.Н. и др. Инклинометры, основы теории и проектирования. - Уфа: ГИЛЕМ, 1998, с.380. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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