ЗАБОЙНЫЙ КОММУТАТОР Российский патент 2015 года по МПК H04L12/00 E21B47/00 

Описание патента на изобретение RU2547701C2

Изобретение относится к буровой технике, а именно к устройствам коммутации датчиков, измеряющих забойные параметры непосредственно в процессе бурения в составе телеметрической системы.

Известно устройство мультиплексора для коммутации четырех забойных датчиков на основе термобаростойкого геркона (см. Есауленко В.Н. Проблемы создания коммутирующих устройств для скважинной части телеметрических систем забойных параметров // Сборник трудов третьей региональной научной конференции «Математическое моделирование и информационные технологии в технических, естественных и гуманитарных науках», Георгиевск. - Ставрополь: СевКавГТУ, 2003, с.147). Недостатком указанного устройства является низкая надежность за счет применения электронных компонентов, неспособных функционировать при температурах 135°C и выше, имеющих место в скважине на глубине более 5000 м.

Самым близким по технической сути (прототипом) является коммутатор с разрывом контактов в момент переключения (см. Малюга А.Г. Инклинометры для исследования глубоких и сверхглубоких скважин. - Тверь: НТП «Фактор», 2002, с.226), содержащий три контактные пары, толкатель, выполненный в виде ротора, прямоходовый электромагнит, резисторы и разрядник. Недостатками указанного устройства являются: низкая надежность за счет использования электрических контактных пар; невозможность использования в процессе бурения с беспроводными каналами связи, т.к. напряжение питания и командный сигнал подаются при помощи кабеля.

Техническая задача заключается в создании надежного устройства для коммутации забойных датчиков в составе телеметрической системы. Надежность коммутации забойных датчиков увеличивается за счет использования в забойном коммутаторе струйных логических элементов, которые обладают высокой надежностью в тяжелых условиях эксплуатации, а также отсутствия электронных компонентов, неспособных работать при температурах свыше 135°C.

Технический результат - повышение надежности коммутации забойных датчиков в составе телеметрической системы.

Это достигается тем, что устройство, содержащее корпус и контактные элементы, расположенное внутри бурильной трубы, выполнено в виде струйного элемента, включающего баллон питания со сжатым газом, струйный блок формирования командного сигнала, струйные триггеры со счетным входом, струйные блоки инверторов, струйные логические элементы «И» и «ИЛИ» и струйный блок формирования выходного сигнала, причем выход струйного блока формирования командного сигнала соединен с входом струйных триггеров, выходы которых соединены с входами струйного блока инверторов, а выходы инверторов соединены с входами струйных логических элементов «И», соединенных с выходами забойных датчиков, выходы элементов «И» соединены с входами логического элемента «ИЛИ», выход которого соединен с входом струйного блока формирования выходного сигнала.

На чертеже изображено предлагаемое устройство. Оно содержит корпус 1, который находится внутри бурильной трубы 2 на забое скважины и жестко закреплен в ней при помощи ребер 3 и 4. Внутри корпуса 1 имеется баллон питания 5 со сжатым воздухом, соединенный с соплами питания 6 струйных элементов коммутатора. Блок формирования командного сигнала 7 содержит баллон питания командного сигнала 8, соединенный с входом турбулентного усилителя 9, мембранную коробку 10 с мембраной 11, фильтр 12, канал 13, соединяющий внутритрубное пространство скважины и мембранную коробку 10, дефлектор 14, закрепленный на мембране 11. Выход турбулентного усилителя 9 соединен с входом первого триггера со счетным входом и струйными элементами 15:3 активных элемента, выполняющих функцию повторения и отрицания и 2 активных элемента памяти. Выход первого триггера со счетным входом 15 соединен с входом второго струйного триггера со счетным входом и струйными элементами 16. Выходы триггеров 15 и 16 соединены с двумя соответствующими входами струйного блока инверторов 17, два элемента которого выполняют функцию повторения и отрицания, а также усиления. Выходы струйного блока инверторов 17 соединены с входами логических элементов «И» 18 (8 шт.). Входы элементов «И» 18 соединены при помощи каналов 19 с выходами забойных датчиков (на чертеже не показаны). Выходы элементов «И» 18 соединены с входами логического элемента «ИЛИ» 20, выход которого соединен с входом усилителя 21, который вместе с мембранной коробкой 22 образует блок формирования выходного сигнала 23. Выход усилителя 21 соединен с подмембранным пространством мембранной коробки 22, внутри которой установлены мембрана 24 и связанный с ней шток гидравлического усилителя 25.

Устройство работает следующим образом. К коммутатору подключены выходы четырех струйных забойных датчиков (на чертеже не показаны), при этом в любой момент времени на выходе коммутатора присутствует сигнал одного из датчиков. Переключение датчиков осуществляется при помощи импульсов давления бурового раствора, циркулирующего в скважине, за счет изменения режима работы буровых насосов на поверхности. Воздух под давлением поступает из баллона питания командного сигнала 8 в камеру турбулентного усилителя 9 и по каналу подается на вход первого струйного триггера со счетным входом 15. При этом на его выходе сигнал принимает значение логического «0». Сигнал с выхода первого струйного триггера со счетным входом 15 поступает на вход второго струйного триггера со счетным входом 16, на выходе которого сигнал равен логическому «0». Комбинация «00» с выходов струйных триггеров со счетным входом 15 и 16 передается на входы струйного блока инверторов 17. Два активных струйных элемента блока инверторов имеют по одному входу и по два взаимно инверсных выхода, выполняющих функцию повторения и отрицания. Сигнал с выходов этих элементов поступает на соответствующие входы струйного блока элементов «И» 18. Комбинация «00» на выходе триггеров будет соответствовать логической «1» на обоих входах первого элемента «И» (нижний крайний слева в блоке 18), а значит, и «1» на его выходе. При этом на выходах остальных трех соседних элементов «И» сигнал соответствует логическому «0». Логическая «1» с выхода соответствующего элемента «И» поступает на вход следующего элемента «И» (верхний крайний слева в блоке 18), второй вход которого соединен с выходом струйного забойного датчика №1. Таким образом, при наличии коммутирующего сигнала на входе элемента «И», сигнал с забойного датчика №1 с блока элементов «И» проходит через логический элемент «ИЛИ» 20 на вход струйного блока формирования выходного сигнала 23, где усиливается усилителем 21. Сигнал с усилителя 21 поступает в подмембранное пространство мембранной коробки 22 и воздействует на мембрану 24, которая толкает шток 25 гидравлического усилителя. Гидравлический усилитель воздействует на клапан в бурильной трубе (на чертеже не показаны), формирующий мощные импульсы давления бурового раствора в скважине, для передачи сигнала на поверхность по гидравлическому каналу связи. Таким образом, комбинация «00» на выходе триггеров со счетным входом 15 и 16 соответствует коммутации забойного датчика №1.

Для коммутации следующего датчика оператор на поверхности посылает командный сигнал - на время увеличивает давление в линии подачи бурового раствора. При этом увеличивается давление бурового раствора на забое. Надмембранное пространство мембранной коробки 10 по каналу 13 сообщается с внутритрубным пространством скважины. Увеличение давления вызывает прогиб мембраны 11 и перемещение прикрепленного к ней дефлектора 14 в камере турбулентного усилителя 9. Конец дефлектора 14 соприкасается со струей, вытекающей из сопла питания, в результате чего она турбулизируется и перестает поступать на выход турбулентного усилителя 9. Сигнал на входе первого триггера со счетным входом 15 пропадает. При этом на его выходе появляется логическая «1», т.к. триггер со счетным входом срабатывает по заднему фронту входного сигнала. На выходе второго триггера со счетным входом 16 остается сигнал, соответствующий логическому «0». Комбинация «10» на выходе триггеров 15 и 16 приводит к появлению логической «1» на входе элементов «И» (вторые слева в блоке 18). При этом произойдет коммутация забойного датчика №2, и сигнал с его выхода поступит на выход коммутатора. После того, как давление в линии подачи бурового раствора снизится до первоначального, дефлектор 14 возвращается в начальное положение, и струя в турбулентном усилителе 9 снова поступает на вход первого триггера со счетным входом 15. При этом он не переключается, так как срабатывает только по заднему фронту входного сигнала. Переключение первого триггера со счетным входом 15 произойдет при новом командном импульсе давления бурового раствора. При этом на выходе первого триггера со счетным входом появится логический «0», а на выходе второго - «1». Это сочетание будет соответствовать коммутации забойного датчика №3. При следующем командном сигнале с устья скважины на выходе струйных триггеров со счетным входом 15 и 16 появляется комбинация «11», что приводит к коммутации забойного датчика №4. При подаче следующего командного сигнала выходы струйных триггеров со счетным входом переключатся на «00», перейдя в первоначальное состояние. Таким образом, забойные датчики последовательно коммутируются по команде оператора на поверхности.

Для того чтобы мембрана 11 мембранной коробки 10 выдерживала высокое давление бурового раствора со стороны внутритрубного пространства скважины, ее подмембранное пространство заполнено маслом. Для предотвращения влияния абразивных частиц бурового раствора на мембрану 11 в канале 13 размещен фильтр 12.

Надежность коммутации забойных датчиков увеличивается за счет использования в забойном коммутаторе струйных логических элементов, которые обладают высокой надежностью в тяжелых условиях эксплуатации, а также отсутствия электронных компонентов, неспособных работать при температурах свыше 135°C.

Устройство позволяет повысить надежность коммутации забойных датчиков непосредственно в процессе бурения скважин.

Источники информации

1. Есауленко В.Н. Проблемы создания коммутирующих устройств для скважинной части телеметрических систем забойных параметров // Сборник трудов третьей региональной научной конференции «Математическое моделирование и информационные технологии в технических, естественных и гуманитарных науках», Георгиевск. - Ставрополь: СевКавГТУ, 2003, с.147.

2. Малюга А.Г. Инклинометры для исследования глубоких и сверхглубоких скважин. - Тверь: НТП «Фактор», 2002, с.226 (прототип).

Похожие патенты RU2547701C2

название год авторы номер документа
Устройство для сортировки деталей 1987
  • Сутин Альберт Ильич
  • Харькин Олег Сергеевич
SU1498562A1
СТЕНД ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КАНАЛА СВЯЗИ 2021
  • Мелехин Александр Александрович
  • Рябоконь Евгений Павлович
  • Володин Валерий Дмитриевич
RU2778813C1
Устройство для дистанционного программного управления электроприводными механизмами 1986
  • Терехин Борис Германович
  • Бельчук Николай Евгеньевич
  • Тарыгин Владимир Михайлович
SU1372279A1
Телеметрическое устройство 1979
  • Чуркин Анатолий Васильевич
  • Храмов Владимир Владимирович
  • Степанов Виктор Сергеевич
  • Крылов Владимир Васильевич
  • Еремин Юрий Григорьевич
  • Токарев Сергей Дмитриевич
  • Куцев Вадим Валерьевич
  • Сеселкин Алексей Иванович
SU858061A1
Бесконтактный двигатель постоянного тока 1987
  • Попов Вячеслав Ермилович
  • Павлычев Евгений Гаврилович
SU1582323A1
Устройство для автоматической центрировки линз 1982
  • Шлычков Владимир Иванович
  • Рычков Валерий Иванович
  • Решетов Всеволод Павлович
SU1118882A1
ЗАБОЙНАЯ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 2012
  • Жиляев Юрий Павлович
  • Жиляев Александр Юрьевич
  • Яковлев Сергей Михайлович
RU2509210C1
Чернильное струйное печатающее устройство с пневматическим дефлектором 1983
  • Базилевич Виктор Всеволодович
  • Гурвич Георгий Алексеевич
  • Ленчук Владимир Семенович
  • Шишкин Павел Гаврилович
SU1147928A1
Устройство для управления инвертором с @ резонансными нагрузками 1986
  • Иванов Александр Васильевич
  • Мульменко Михаил Михайлович
SU1410242A1
Устройство для подключения датчиков к измерительному преобразователю 1990
  • Ярыч Виктор Иванович
SU1778527A1

Реферат патента 2015 года ЗАБОЙНЫЙ КОММУТАТОР

Изобретение относится к буровой технике, а именно к устройствам коммутации датчиков, измеряющих забойные параметры непосредственно в процессе бурения в составе телеметрической системы. Техническим результатом является повышение надежности коммутации забойных датчиков в составе телеметрической системы. Устройство содержит корпус и контактные элементы, расположено внутри бурильной трубы и выполнено в виде струйного элемента, включающего баллон питания со сжатым газом, струйный блок формирования командного сигнала, струйные триггеры со счетным входом, струйные блоки инверторов, струйные логические элементы «И» и «ИЛИ» и струйный блок формирования выходного сигнала, причем выход струйного блока формирования командного сигнала соединен с входом струйных триггеров, выходы которых соединены с входами струйного блока инверторов, а выходы инверторов соединены с входами струйных логических элементов «И», соединенных с выходами забойных датчиков, выходы элементов «И» соединены с входами логического элемента «ИЛИ», выход которого соединен с входом струйного блока формирования выходного сигнала. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 547 701 C2

Забойный коммутатор, содержащий корпус и контактные элементы, расположенный внутри бурильной трубы на забое скважины, отличающийся тем, что он выполнен в виде струйного элемента, включающего баллон питания со сжатым газом, струйный блок формирования командного сигнала, струйные триггеры со счетным входом, струйные блоки инверторов, струйные логические элементы «И» и «ИЛИ» и струйный блок формирования выходного сигнала, причем выход струйного блока формирования командного сигнала соединен с входом струйных триггеров, выходы которых соединены с входами струйного блока инверторов, а выходы инверторов соединены с входами струйных логических элементов «И», соединенных с выходами забойных датчиков, выходы элементов «И» соединены с входами логического элемента «ИЛИ», выход которого соединен с входом струйного блока формирования выходного сигнала.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2547701C2

Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Счетная таблица 1919
  • Замятин Б.Р.
SU104A1
Приспособление для получения кинематографических стерео снимков 1919
  • Кауфман А.К.
SU67A1
Многоступенчатая активно-реактивная турбина 1924
  • Ф. Лезель
SU2013A1
Станок для изготовления деревянных ниточных катушек из цилиндрических, снабженных осевым отверстием, заготовок 1923
  • Григорьев П.Н.
SU2008A1

RU 2 547 701 C2

Авторы

Есауленко Владимир Николаевич

Обухов Андрей Сергеевич

Шевченко Максим Алексеевич

Шкодин Владимир Сергеевич

Даты

2015-04-10Публикация

2013-07-09Подача