Cтраница 2
В начале 90 - х годов была завершена разработка первой в Союзе системы LWD Забой с беспроводным электромагнитным каналом связи. [16]
СССР - телеметрические системы СТЭ, СТТ с электропроводным каналом связи, телесистема ЗИТ, ЗИС-4М с электромагнитным каналом связи, телесистема ГИТ с гидравлическим каналом связи, прошедшая предварительные испытания в скважинах Бориславского УБР Укрнефть, а позднее телесистема ТСГК ВНИПИморнеф-тегаза, также с гидравлическим каналом связи. К сожалению, разработки телесистем с гидравлическим каналом связи в России были приостановлены. [17]
Телесистема ( 15) осуществляет передачу информации о зенитном угле, азимуте, отклонителе, а также гамма - и сопротивлении горных пород по электромагнитному каналу связи. [18]
В начале текущего года на скважине Черемуховско-го месторождения ( Татарстан) впервые в России опробовано вскрытие продуктивного пласта на депрессии при бурении бокового ствола с использованием модификации телесистемы ЗТС-42ЭМ с беспроводным электромагнитным каналом связи. [19]
При бурении наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин тслссистемы с беспроводным электромагнитным каналом связи успешно применяются уже почти десять лет В связи с распространением во всем мире технологии бурения на облегченных аэрированных растворах, когда эксплуатация забойных телесистем с гидравлическим каналом связи затруднительна или невозможна, тслесистемы с беспроводным электромагнитным каналом связи могут получить самое широкое распространение, тем более что возможности электромагнитного канала связи далеко не исчерпаны Появляются все новые условия повышения дальности и скорости передачи данных. Тем не менее, интересной представляется совместная с НПЦ Тверьгеофизика разработка тслесистемы с комбинированным каналом связи, совмещаюгцсй достоинства беспроводного и кабельного каналов связи. Экспериментальный образец гелесистемы успешно прошел испытания в мощных соляных пластах Оренбурга В середине текущего года рынку будет предложена разработанная ВНИИГИС недорогая и практичная тслссистсма с комбинированным каналом связи диаметром уже 36 мм. [20]
При бурении наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин тслссистемы с беспроводным электромагнитным каналом связи успешно применяются уже почти десять лет В связи с распространением во всем мире технологии бурения на облегченных аэрированных растворах, когда эксплуатация забойных телесистем с гидравлическим каналом связи затруднительна или невозможна, тслесистемы с беспроводным электромагнитным каналом связи могут получить самое широкое распространение, тем более что возможности электромагнитного канала связи далеко не исчерпаны Появляются все новые условия повышения дальности и скорости передачи данных. Тем не менее, интересной представляется совместная с НПЦ Тверьгеофизика разработка тслесистемы с комбинированным каналом связи, совмещаюгцсй достоинства беспроводного и кабельного каналов связи. Экспериментальный образец гелесистемы успешно прошел испытания в мощных соляных пластах Оренбурга В середине текущего года рынку будет предложена разработанная ВНИИГИС недорогая и практичная тслссистсма с комбинированным каналом связи диаметром уже 36 мм. [21]
![]() |
Генераторы питания скважинной аппаратуры. [22] |
Особенности конструкции генератора следующие. Предназначены для питания электроники скважинного прибора телесистемы с электромагнитным каналом связи. [23]
Базовые комплектации скважинных приборов ЗТС-172-005, ЗТС-172-015, ЗТС-108-014, ЗТС-108-017 и ЗТС-195-016 обеспечивают ориентацию отклонителя на забое, а также непрерывную передачу и индикацию на поверхности азимута, зенитного угла скважины в процессе бурения гидравлическими забойными двигателями в геологических породах, не имеющих магнитных аномалий. Системы ЗТС-172-005 - ЗТС-172-015, ЗТС-108-014 и ЗТС-195-016 используют для, передачи электромагнитный канал связи, система ЗТС-108-017 может использовать электромагнитный и гидравлический каналы связи, что обеспечивает более высокую помехозащищенность и скорость передачи информации. [24]
![]() |
Общий вид приемного устройства. [25] |
Базовые комплектации скважинного прибора типов ЗТС-172-005, ЗТС-172-015, ЗТС-108-014, ЗТС-108-017 и ЗТС-195-016 обеспечивают ориентацию двигателя-отклонителя на забое, а также непрерывную передачу и индикацию на поверхности азимута, зенитного угла скважины в процессе бурения гидравлическими забойными двигателями в геологических породах, не имеющих магнитных аномалий. Системы типов ЗТС-172-005, ЗТС-172-015, ЗТС-108-014 и ЗТС-195-016 используют для передачи электромагнитный канал связи, система ЗТС-108 может использовать электромагнитный и гидравлический каналы связи, что обеспечивает более высокую помехозащищенность и скорость передачи информации. [26]
Предназначена для оперативного управления проводкой наклонно направленных и горизонтальных скважин при турбинном бурении. Скважинный прибор рассчитан на работу в составе бурильной колонны Связь с наземным устройством для приема и выделения полезного сигнала с последующим его преобразованием и регистрацией осуществляется с помощью электромагнитного канала связи по породе и колонне бурильных труб. Питание скважинного прибора осуществляется при помощи турбогенератора, приводимого в действие потоком промывочной жидкости. [27]
Генераторы Sg043 и Sg045 маслонаполненные предназначены для питания электроники скважинного прибора телесистемы с электромагнитным каналом связи. Генератор Sg032 - открытого проточного типа с двухсторонними разъемами и транзитными проводами передачи данных предназначен для питания телеметрической системы с дополнительными модулями гидравлического канала, электромагнитного каротажа ( ЭМК), каротажа сопротивлений. Генератор Sg052 - открытого проточного типа предназначен для питания электроники скважинного прибора телеметрической системы с электромагнитным каналом связи. [28]
Предназначена для оперативного управления проводкой наклонно направленных и горизонтальных скважин при турбинном бурении. Скважинный прибор рассчитан на работу в составе бурильной колонны. Связь с наземным устройством для приема и выделения полезного сигнала с последующим его преобразованием и регистрацией осуществляется с помощью электромагнитного канала связи по породе и колонне бурильных труб. Питание скважинного прибора осуществляется при помощи турбогенератора, приводимого в действие потоком промывочной жидкости. [29]
Классификация систем контроля пространственного положения ствола скважины представлена на рис. 1.4. Остановки бурения для получения необходимой информации требуют системы с автономным скважинным прибором и с проводным каналом связи. Последние предназначены для измерения зенитного угла, азимута, а также определения направления отклоняющих компоновок. Обработка информации в этих системах осуществляется с помощью ЭВМ. Не требуют остановки бурения системы с передачей информации в виде импульсов давления бурового раствора, с электромагнитным каналом связи по породе и по колонне бурильных труб, а также с использованием акустических колебаний. [30]