f
Изобретение относится к технике геофизических исследований скважин и может быть использовано для электрического соединения скважинных приборов с кабелем.
Цель изобретения - повьшение надежности в работе и упрощение конструкции.
На чертеже показан вариант конкретного выполнения кабельной головки.
Кабельная головка содержит корпус 1, жестко соединенный с геофизическим кабелем 2. В полости корпуса размещен переходник 3, соединенный с геофизическим прибором 4 с помощью герметичного разъема (не показан). Свободное относительное вращение переходника 3 и корпуса 1 осуществляется при помощи упорного подшипника 5. Коллектор вьтолнен в виде. группы контактов 6 и 7, имеющих соответственно электрическое соединение с жилами кабеля 2 и геофизическим прибором 4. В верхней части полости установлен постоянный магнит 8, а к переходнику 3 жестко прикреплен магнит 9, причем магниты обращены друг другу разноименными полюсами. Контакт 6 укреплен в корпусе 1, электрическое разделение его с корпусом осуществлено электроизоляционной втулкой 10, а контакт 7 установлен в переходнике и подпружинен ной 11. В полость коллектора между магнитами 8 и 9 через отверстие а в корпусе вводится магнитная жидкость J 2 (Технические условия ТУ 6-09-06- 946-79
, удерживаемая в полости магнитным полем. После заполнения полости магнитной жидкостью отверстие глушится пробкой 13. Для исключения притягивания магнитов при отсутствии магнитной жидкости в корпусе установлены ограничители 5 .
Дпя разгрузки стенки корпуса от внешнего гидростатического давления во фланце переходника выполнены
1257177- 1
сквозные отверстия 8 с целью сообщения полости корпуса со скважиной 14, заполненной скважинной жидкостью 15.
5 Перед спуском прибора в скважину геофизический кабель 2 жестко крепят к корпусу кабельной головки, а прибор 4 - к переходнику 3. Находясь в скважине 14, скважинная жидкость
to 15 через отверстия 6 будет заполнять полость корпуса 1, при этом находящаяся в зоне коллектора магнитная жидкость 12 предохраняет электровводы коллектора от попадания ее в
15 коллектор. При увеличении глубины
спуска прибора давление ее будет равномерно передаваться и объему магнитной жидкости, расположенной между магнитами 8 и 9. Магнитная жидкость
20 при этом будет находиться в-состоянии всестороннего сжатия. Учитьшая, что она практически несжимаема, то с увеличением давления устойчиво будет занимать полост коллектора, На25 пряжения, возникающие в бронированном кабеле при подъеме или спуске геофизического прибора, создают в нем крутящий момент. Ввиду жесткого соединения кабеля и корпуса головки
30 последний под действием возникшего крутящего момента будет свободно поворачиваться относительно прибора до снятия напряжений в кабеле. Техническим преимуществом пред35 ложенного устройства в сравнении с прототипом является высокая надежность электрического контакта коллектора, достигаемая без применения герметизирующих устройств, системы урав40 новешивания давления в скважине,
усложняющих конструкцию кабельной головки. Надежность работы устройства повьш1ается также за счет исключения уштотнения между вращающимися элемен 5 тами конструкции, создающих дополнительный тормозной момент. Это обеспечивает свободное вращение их относительно друг друга.
Редактор Н. Слободяник
Составитель И. Карбачинская
Техред М.ХоданичКорректор А. Обручар
Заказ 4888/24
Тираж 548.Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Производственно-полиграфическое предприятие, г, Ужгород, ул. Проектная, 4
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Кабельная головка | 1985 |
|
SU1247517A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СПУСКА ГЕОФИЗИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ «ЖЕСТКОЙ» КОНСТРУКЦИИ В СКВАЖИНУ ПОД БОЛЬШИМ ДАВЛЕНИЕМ | 2020 |
|
RU2736743C1 |
СПОСОБ РЕКАВЕРИНГА РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ И/ИЛИ СУБГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОКОНЧАНИЕМ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА | 2011 |
|
RU2482268C1 |
СОЕДИНЕНИЕ КАРОТАЖНОГО КАБЕЛЯ | 2018 |
|
RU2706803C2 |
КАБЕЛЬНАЯ ВРАЩАЮЩАЯСЯ ГОЛОВКА | 2017 |
|
RU2669627C1 |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАКЛОННЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН С ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ НА УСТЬЕ И СПОСОБ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 2011 |
|
RU2491422C2 |
Устройство для доставки меченой жидкости в скважину | 2023 |
|
RU2808261C1 |
Перфоратор гидромеханический скважинный сверлящий | 2021 |
|
RU2776541C1 |
Устройство для испытания скважин | 1989 |
|
SU1657637A1 |
СПОСОБ ОТБОРА ГЛУБИННЫХ ПРОБ С РЕГИСТРАЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДАВЛЕНИЯ И ГЛУБИНЫ ПО СТВОЛУ СКВАЖИНЫ И В МОМЕНТ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОБОПРИЕМНОЙ КАМЕРЫ СКВАЖИННЫМ ФЛЮИДОМ ИЛИ ГАЗОМ И УСТРОЙСТВО ПО ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ | 2004 |
|
RU2280160C2 |
I ЕОЕСОЮЗНАЯ |ПАГЕШ1Ш-гШп^1Н:нД;' БИБЛИО-^--'^'^^^ | 0 |
|
SU377507A1 |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
КАБЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА | 0 |
|
SU274037A1 |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Авторы
Даты
1986-09-15—Публикация
1985-03-05—Подача