一种核磁共振测井仪高压发射模块快速检测装置与方法与流程

文档序号:34635930发布日期:2023-06-29 15:47阅读:20来源:国知局
一种核磁共振测井仪高压发射模块快速检测装置与方法与流程

本发明属于石油测井,具体涉及一种核磁共振测井仪高压发射模块快速检测装置与方法。


背景技术:

1、核磁共振测井仪在测井作业施工过程中,测井速度的限制,作业持续时间较长,而高压发射功率达到10kw级,对高压发射模块性能要求苛刻;核磁共振测井仪主要包括高压储能短节、电子仪短节和探头,其中电子仪短节包括两个高压发射模块;高压发射模块主要在低压直流电源、低压控制信号和高压直流电源控制下,产生高压射频脉冲信号,此信号经高压滤波和合成处理后,可激发地层氢核产生核磁共振;核磁共振测井仪高压发射模块结构复杂,可靠性差,检测维修繁琐,故障率高。


技术实现思路

1、本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供一种核磁共振测井仪高压发射模块快速检测装置与方法。以解决现有技术中核磁共振测井仪结构复杂,可靠性差,检测维修繁琐,故障率高的问题。

2、为达到上述目的,本发明采用以下技术方案予以实现:

3、一种核磁共振测井仪高压发射模块快速检测装置,包括检测装置壳体,所述检测装置壳体内设置有低压直流电源、低压控制信号源、可调负载和高压直流电源;

4、所述低压直流电源和低压控制信号源连接;

5、所述低压直流电源引出有lvcc±接线和gnd接线;所述低压控制信号源引出有rcv接线和gd±接线;所述可调负载引出有load±接线;所述高压直流电源引出有hv±接线。

6、本发明的进一步改进在于:

7、优选的,所述检测装置壳体内设置电压电流显示屏,所述电压电流显示屏和低压直流电源连接,所述电压电流显示屏和高压直流电源连接。

8、优选的,所述检测装置壳体内设置有散热材料,所述可调负载设置在散热材料上。

9、优选的,所述低压直流电源和高压直流电源均由外部220v交流供电。

10、一种上述的核磁共振测井仪高压发射模块快速检测装置的检测方法,包括以下步骤:

11、步骤1,将低压直流电源、低压控制信号源、可调负载和高压直流电源均和高压发射模块连接;

12、步骤2,通过低压直流电源检测高压发射模块的低压电流是否正常;

13、步骤3,将可调负载至低档,通过高压直流电源检测高压发射模块的高压电流和低压电流是否正常;

14、步骤4,将可调负载至中档,通过高压直流电源检测高压发射模块的高压电流和低压电流是否正常;

15、步骤5,将可调负载至高档,通过高压直流电源检测高压发射模块的高压电流和低压电流是否正常;

16、步骤6,将可调负载始终至为高档,在不同的温度条件下,通过高压直流电源检测高压发射模块的高压电流和低压电流是否正常。

17、优选的,步骤1中,将lvcc±接线、gnd接线、rcv接线和gd±接线均与高压发射模块的低压输入端连接;将load±接线与高压发射模块的高压输出端连接;将hv±接线与高压发射模块高压输入端连接。

18、优选的,步骤2中,低压直流电源对高压发射模块提供低压直流电源±15v,检测高压发射模块的低压电流是否正常,若高压发射模块的低压电流不正常,检查并修理高压发射模块的低压电路部分,直至高压发射模块的低压电流正常。

19、优选的,步骤3中,将可调负载置为600欧姆档,高压直流电源对高压发射模块提供直流高压电源,从0~600v逐步提高直流高压电源电压,检测高压发射模块的高压电流和低压电流是否正常,若高压发射模块的高压电流和低压电流不正常,检查并修理高压发射模块的高压电路部分,直至高压发射模块的高压电流和低压电流正常。

20、优选的,步骤4中,将可调负载置为450欧姆档,高压直流电源对高压发射模块提供直流高压电源,从0~600v逐步提高直流高压电源电压,检测高压发射模块的高压电流和低压电流是否正常,若高压发射模块的高压电流和低压电流不正常,检查并修理高压发射模块的高压电路部分,直至高压发射模块的高压电流和低压电流正常。

21、优选的,步骤5中,将可调负载置为300欧姆档,高压直流电源对高压发射模块提供直流高压电源,从0~600v逐步提高直流高压电源电压,检测高压发射模块的高压电流和低压电流是否正常,若高压发射模块的高压电流和低压电流不正常,检查并修理高压发射模块的高压电路部分,直至高压发射模块的高压电流和低压电流正常;

22、步骤6中,将可调负载置为300欧姆档,高压直流电源对高压发射模块提供直流高压电源,温度从常温升至175℃,恒温保持2h;在恒温保持2h的过程中,检测高压发射模块的高压电流和低压电流是否正常,若高压发射模块的高压电流和低压电流不正常,检查并修理高压发射模块的高压电路部分,直至高压发射模块的高压电流和低压电流正常。

23、与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

24、本发明公开了一种核磁共振测井仪高压发射模块快速检测装置,由检测装置壳体、电压电流显示屏、低压直流电源、低压控制信号源、可调负载和高压直流电源等组成。低压直流电源、低压控制信号源、可调负载和高压直流电源置于检测装置壳体内,引出相应的低压直流电源接线、低压控制信号接线、负载接线、高压直流电源接线,可与核磁共振测井仪高压发射模块快速连接;电压电流显示屏置于壳体外壁上,实时显示低压直流电源和高压直流电源的电压和电流大小。该检测装置本发明提高高压发射模块检测维修效率和可靠性,降低故障率,为工程应用提供方便。

25、本发明还公开了一种核磁共振测井仪高压发射模块快速检测装置的检测方法,该方法是基于检测装置的检测方法,根据实时显示电流大小,快速判断高压发射模块低压电路部分和高压电路部分是否正常;在不同负载和温度条件下,模拟真实地层情况,进一步验证高压发射模块的稳定性和可靠性,降低其故障率。可以提高核磁共振测井仪高压发射模块检测维修效率和可靠性,降低故障率。



技术特征:

1.一种核磁共振测井仪高压发射模块快速检测装置,其特征在于,包括检测装置壳体(1),所述检测装置壳体(1)内设置有低压直流电源(3)、低压控制信号源(4)、可调负载(5)和高压直流电源(6);

2.根据权利要求1所述的一种核磁共振测井仪高压发射模块快速检测装置,其特征在于,所述检测装置壳体(1)内设置电压电流显示屏(2),所述电压电流显示屏(2)和低压直流电源(3)连接,所述电压电流显示屏(2)和高压直流电源(6)连接。

3.根据权利要求1所述的一种核磁共振测井仪高压发射模块快速检测装置,其特征在于,所述检测装置壳体(1)内设置有散热材料,所述可调负载(5)设置在散热材料上。

4.根据权利要求1所述的一种核磁共振测井仪高压发射模块快速检测装置,其特征在于,所述低压直流电源(3)和高压直流电源均由外部220v交流供电。

5.一种权利要求1所述的核磁共振测井仪高压发射模块快速检测装置的检测方法,其特征在于,包括以下步骤:

6.根据权利要求5所述的一种核磁共振测井仪高压发射模块快速检测装置的检测方法,其特征在于,步骤1中,将lvcc±接线、gnd接线、rcv接线和gd±接线均与高压发射模块的低压输入端连接;将load±接线与高压发射模块的高压输出端连接;将hv±接线与高压发射模块高压输入端连接。

7.根据权利要求5所述的一种核磁共振测井仪高压发射模块快速检测装置的检测方法,其特征在于,步骤2中,低压直流电源(3)对高压发射模块提供低压直流电源±15v,检测高压发射模块的低压电流是否正常,若高压发射模块的低压电流不正常,检查并修理高压发射模块的低压电路部分,直至高压发射模块的低压电流正常。

8.根据权利要求5所述的一种核磁共振测井仪高压发射模块快速检测装置的检测方法,其特征在于,步骤3中,将可调负载(5)置为600欧姆档,高压直流电源(6)对高压发射模块提供直流高压电源,从0~600v逐步提高直流高压电源电压,检测高压发射模块的高压电流和低压电流是否正常,若高压发射模块的高压电流和低压电流不正常,检查并修理高压发射模块的高压电路部分,直至高压发射模块的高压电流和低压电流正常。

9.根据权利要求5所述的一种核磁共振测井仪高压发射模块快速检测装置的检测方法,其特征在于,步骤4中,将可调负载(5)置为450欧姆档,高压直流电源(6)对高压发射模块提供直流高压电源,从0~600v逐步提高直流高压电源电压,检测高压发射模块的高压电流和低压电流是否正常,若高压发射模块的高压电流和低压电流不正常,检查并修理高压发射模块的高压电路部分,直至高压发射模块的高压电流和低压电流正常。

10.根据权利要求5所述的一种核磁共振测井仪高压发射模块快速检测装置的检测方法,其特征在于,步骤5中,将可调负载(5)置为300欧姆档,高压直流电源(6)对高压发射模块提供直流高压电源,从0~600v逐步提高直流高压电源电压,检测高压发射模块的高压电流和低压电流是否正常,若高压发射模块的高压电流和低压电流不正常,检查并修理高压发射模块的高压电路部分,直至高压发射模块的高压电流和低压电流正常;


技术总结
本发明公开了一种核磁共振测井仪高压发射模块快速检测装置与方法,由检测装置壳体、电压电流显示屏、低压直流电源、低压控制信号源、可调负载和高压直流电源等组成。低压直流电源、低压控制信号源、可调负载和高压直流电源置于检测装置壳体内,引出相应的低压直流电源接线、低压控制信号接线、负载接线、高压直流电源接线,可与核磁共振测井仪高压发射模块快速连接;电压电流显示屏置于壳体外壁上,实时显示低压直流电源电和高压直流电源的电压和电流大小。该检测装置本发明提高高压发射模块检测维修效率和可靠性,降低故障率,为工程应用提供方便。

技术研发人员:钟剑,朱万里,侯学理,方璐,陈江浩,王雷,孙佩,李楠,曹先军,蔡长波,卢亚普,刘建辰,李增省,齐婷婷
受保护的技术使用者:中国石油天然气集团有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/1/13
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