CN119395771A 瞬变电磁波过套管电阻率测量方法 (中国石油大学(华东))_第1页
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文档简介

模型中,采用基于晚期信号的视电阻率提取方述补偿线圈系至少包括依次顺序排列的第一接2基于晚期信号的视电阻率提取方法测量电阻l异常值测量步骤:在同样背景环境下,只改变地层条件,单发信号测量步骤:沿井眼上提补偿差分型线圈结构,通过补偿3.对时间响应格林函数公式中的进行求导得到感应电动势曲线峰值处的时间,定义。45.如权利要求3或4所述瞬变电磁波过套管电阻信号测量步骤:沿井眼上提补偿差分型线圈结构,通过对识别步骤:根据测量的感应电动势绘制其随深度变化的曲线前一组补偿线圈系的第二接收线圈与后一组补偿线圈系的第一9.如权利要求7或8所述瞬变电磁波过套管电阻率测量信号测量步骤:沿井眼上提补偿差分型线圈结构,通过对识别步骤:根据测量的感应电动势绘制其随深度变化的曲线5在电流关断后,测量涡流产生的二次感应电磁场随时间的衰减特性来提取地层电阻率信[0006]本发明针对现有技术存在的问题,提供一种瞬变电磁波6基于晚期信号的视电阻率提取方法测量电阻L为发射接收线圈源距,为感应电动势曲线峰值处的时7.时间t小于0为0;对时间响应格林函数公式中的进行求导得到感应电动势曲线峰值处的时间,。[0011]在一些实施例中,所述补偿差分型线圈结构包括一发射8线圈系的第三接收线圈与后一组补偿线圈系的第补偿线圈系包括第四接收线圈和第五接收线圈,两个接收线圈对称设于发射线圈的两侧,第四接收线圈位于发射线圈与第一接收线圈之间为正向绕制,第五接收线圈作为补偿线[0015]在一些实施例中,所述补偿差分型线圈结构包括一发射补偿线圈系包括第三接收线圈和第四接收线圈,两个接收线圈对称设于发射线圈的两侧,9图2为本发明第一方面实施例基于晚期信号的视电阻率提取方法测量电阻率的流图5为本发明第一方面实施例不同地层电阻率套管井三层柱状成层地层模型视电图7为本发明第二方面实施例基于中期信号的异常_背景方法测量电阻率的流程图9为本发明第二方面实施例套管井三层柱状成层地层模型的地层条件为1_2_10Q-m时绘制的地层深度图;图10为本发明第二方面实施例套管井三层柱状成层地层模型的地层条件为1_10_图11为本发明第二方面实施例套管井三层柱状成层地层模型的地层条件为10_2_图16为本发明第三方面实施例采用补偿差分型线圈结构测量电阻率的测量结果图17为本发明第三方面实施例采用补偿差分型线圈结构测量电阻率得到的电阻图23为采用本发明第三方面实施例所述补偿差分型线圈结构和采用本发明第七L为发射接收线圈源距,为感应电动势曲线峰值处的时.时间t小于0为0;对时间响应格林函数公式中的进行求导得到感应电动势曲线峰值处的时间,。[0035]以下结合具体实施例验证本发明第一方面实施例所述瞬变电磁波过套管电阻率28cm,井眼泥浆1的电导率取决于泥浆类型,套管2相对磁导率为1_2均匀地层,地层电阻率设为1Q-m,此时,测得的瞬变电磁波测井感应电动势为背景信号结构沿井眼上提,此时单发单收线圈测量的瞬变电磁波测井感应电动势作为实际响应信[0044]S24、绘制步骤:根据差值信号与地层电阻率关系绘制反映地层电阻率信息的曲[0047]本实施例上述瞬变电磁波过套管电阻率测量方法适用于瞬变电磁波测井晚期信[0048]以下结合具体实施例验证本发明第二方面实施例所述瞬变电磁波过套管电阻率28cm,井眼泥浆1的电导率取决于泥浆类型,套管2相对磁导率为1_2的层界面位置分别为I,=1.5m、l2=-1.5m,发射线圈与接收线圈提供了重要依据。[0050]参见图12,本发明第三方面实施例提供了一种瞬变电磁波过套管电阻率测量方为发射线圈T与第一接收线圈R之间的线圈距,:为发射线圈T与第二接收线圈R之而实现套管信号的补偿压制和地层信号差分测量。模拟地层电阻率为10Q-m、2Q.m和1式,建立如图8所示套管井三层柱状成层地层模型。假设地层电阻率由上到下分别为10时,差值信号变化明显,说明瞬变电磁波过套管测井响应对低阻地层更敏感。在0到200[0055]本实施例上述瞬变电磁波过套管电阻率测量方法适用于任一位置测井时地层电[0059]以10_5_1Q-m地层天条件地层模型为例,按照上述地层界面识别步骤识别地层界面,识别结果参见图19。由图19可以看出,在层界面的位置为I,=1.5m和l2=-1.5m处的[0060]本实施例上述瞬变电磁波过套管电阻率测量方法适用于任一位置测井时地层电接收线圈R,相邻。I:为发射线圈T与第一接收线[0075]本实施例上述瞬变电磁波过套管电阻率测量方法适用于任一位置测井时地层电[0079]本实施例上述瞬变电磁波过套管电阻率测量方法适用于任一位置测井时地层电圈圈与第三接收线圈R,相邻。线圈R,两个接收线圈对称设于发射线圈T的两侧

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