[发明专利]用于随钻方位电磁波边界探测信号的编码方法及装置在审
| 申请号: | 202010485291.3 | 申请日: | 2020-06-01 | 
| 公开(公告)号: | CN113803061A | 公开(公告)日: | 2021-12-17 | 
| 发明(设计)人: | 杨震;马清明;肖红兵;杨宁宁;黄明全;林楠;崔海波 | 申请(专利权)人: | 中石化石油工程技术服务有限公司;中石化胜利石油工程有限公司;中石化胜利石油工程有限公司随钻测控技术中心 | 
| 主分类号: | E21B47/13 | 分类号: | E21B47/13;E21B47/00;G01V3/12 | 
| 代理公司: | 北京聿华联合知识产权代理有限公司 11611 | 代理人: | 朱绘 | 
| 地址: | 100101 北京市朝阳*** | 国省代码: | 北京;11 | 
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 用于 方位 电磁波 边界 探测 信号 编码 方法 装置 | ||
1.一种用于随钻方位电磁波边界探测信号的编码方法,其特征在于,所述方法包含以下步骤:
步骤一:基于构建的边界探测仪器模型进行边界探测响应模拟,依据模拟结果对所述边界探测仪器模型的边界探测信号进行刻度,得到刻度结果;
步骤二:通过构建的地层模型确定边界探测信号在所述地层模型下的动态响应范围,建立边界探测信号的响应数据库;
步骤三:在实际地质导向服务模型条件下,进行实际边界探测得到边界探测信号的幅度动态,得到幅度动态数据;
步骤四:依据所述刻度结果以及所述响应数据库结合实时传输速率以及地质导向精度的要求确定编码位数,对所述幅度动态数据进行编码,得到编码结果并上传。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述步骤二中,具体包含以下步骤:
建立井眼与地层边界平行的水平井地层模型作为所述地层模型,模拟全电阻率对比度条件,通过差值查询确定所述地层模型条件下的所述动态响应范围。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述步骤三中,具体包含以下步骤:
基于仪器边界探测阈值,对不同扇形区采集得到的所述幅度动态数据中的定向电动势信号进行筛选,得到有效定向电动势信号以及无效定向电动势信号。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,在所述步骤三中,具体包含以下步骤:
对所述有效定向电动势信号分别进行正弦拟合以及余弦拟合,提取所述定向电动势信号的特征,并转化得到第一拟合系数以及第二拟合系数。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,在所述步骤三中,具体包含以下步骤:
对所述第一拟合系数以及所述第二拟合系数取绝对值后取对数,得到待编码数据。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述步骤四中,具体包含以下步骤:
基于所述编码位数对所述待编码数据进行线性编码,得到所述编码结果。
7.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述步骤四中,具体包含以下步骤:
对原始值为正以及负的所述边界探测信号分别编码,并对所述无效定向电动势信号中的阈值上定向电动势信号以及阈值下定向电动势信号分别确定为一个编码。
8.如权利要求3所述的方法,其特征在于,依据所述刻度结果以及所述响应数据库确定所述仪器边界探测阈值。
9.如权利要求1-8中任一项所述方法,其特征在于,在地质导向过程中,对所述编码结果进行解算得到结算结果,通过所述结算结果反映井眼与地层边界的相对位置与距离以及所述地层模型的类型。
10.一种用于随钻方位电磁波边界探测信号的编码装置,其特征在于,所述装置包含:
刻度模块,其用于基于构建的边界探测仪器模型进行边界探测响应模拟,依据模拟结果对所述边界探测仪器模型的边界探测信号进行刻度,得到刻度结果;
响应数据库模块,其用于通过构建的地层模型确定边界探测信号在所述地层模型下的动态响应范围,建立边界探测信号的响应数据库;
实际探测模块,其用于在实际地质导向服务模型条件下,进行实际边界探测得到边界探测信号的幅度动态,得到幅度动态数据;
编码模块,其用于依据所述刻度结果以及所述响应数据库结合实时传输速率以及地质导向精度的要求确定编码位数,对所述幅度动态数据进行编码,得到编码结果并上传。
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