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測井儀器承壓接頭的制作方法

文檔序號:9543003閱讀:315來源:國知局
測井儀器承壓接頭的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及一種承壓接頭,更具體地涉及測井儀器中用于連接測井儀器的高壓探頭段和常壓電子線路段的承壓接頭。
【背景技術(shù)】
[0002]在油田勘探與開發(fā)過程中,測井是確定和評價油、氣層的重要手段之一,也是解決一系列地質(zhì)問題的重要手段,因為它能直接為石油地質(zhì)和工程技術(shù)人員提供各項資料和數(shù)據(jù)。根據(jù)需要,人們研制了各種測井儀器如聲波測井儀、感應(yīng)測井儀和地層傾角測井儀以及各種輔助測井短節(jié)以獲取各種地層的巖石物理參數(shù)和工程技術(shù)參數(shù)。這些測井儀器由于工作在高溫、高壓的惡劣環(huán)境下(例如,在井下深度7000 m時,溫度可達175°C,壓力達140MPa)而必須具有耐聞溫、耐聞壓的性能。
[0003]快速平臺組合電纜測井技術(shù)是電纜測井發(fā)展的一個革命性里程碑。與傳統(tǒng)的三組合測井相比,快速平臺測井更迅捷、更經(jīng)濟,因為它極大縮短了從井場安裝到最終結(jié)果輸出的時間??焖倨脚_測井儀器串的長度不到三組合測井的一半,因此測井時要求的井底口袋也相應(yīng)較小,而其重量約為三組合測井的1/2。這樣,要求快速平臺組合儀器(簡稱快速平臺測井儀器)具有緊湊的儀器結(jié)構(gòu)。
[0004]現(xiàn)有的測井儀器大都采用耐高溫的元器件或材料來實現(xiàn)儀器的耐高溫性能,也有用保溫瓶來實現(xiàn)儀器的耐高溫性能。同時,測井儀器(具體地為高溫高壓探頭段)在井下要承受高壓,為了避免儀器因高壓而損壞,在測井儀器強度不夠的地方,就需要耐高壓設(shè)計。在選用強度高的材料仍不能滿足要求的情況下,保持儀器的內(nèi)外壓力平衡是防止儀器被壓壞的有效方法。目前,平衡壓力的方法主要是在儀器內(nèi)注硅油,通過保持儀器的內(nèi)外壓力平衡來實現(xiàn)儀器的耐高壓性能。
[0005]電子線路段對探頭信號進行采集和傳輸,內(nèi)置有電路板以對采集的信號進行處理。為確保測井儀器在上述高溫高壓環(huán)境下的可靠工作,需要一種承壓接頭,該承壓接頭連接高溫高壓探頭段和電子線路常壓段,實現(xiàn)高低壓的隔離,同時具有緊湊的結(jié)構(gòu)。
[0006]變壓器是利用電磁感應(yīng)的原理來改變交流電壓的裝置,主要構(gòu)件是初級線圈、次級線圈和鐵芯(磁芯),可用于電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩(wěn)壓(磁飽和變壓器)
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[0007]測井儀器中用到的主要供電電源基本都是直流線性穩(wěn)壓電源。主供電電源是地面供給的220V左右的交流電壓,井下電源主要由輸入變壓器、整流電路、濾波電路、穩(wěn)壓電路、保護電路組成。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0008]現(xiàn)有技術(shù)的測井儀器中各部件彼此分開布置,使得整體結(jié)構(gòu)所占空間較大。
[0009]為了解決以上問題,本發(fā)明提出以下技術(shù)方案。
[0010]第一方面,本發(fā)明提供一種測井儀器承壓接頭,所述承壓接頭用于連接電子線路段和測井探頭,所述承壓接頭包括:承壓接頭體;螺紋環(huán),所述螺紋環(huán)設(shè)置在所述承壓接頭體的外周上,所述承壓接頭體通過所述螺紋環(huán)上的螺紋連接至所述電子線路段的外殼;連接塊,所述承壓接頭體通過所述連接塊與所述測井探頭連接;其特征在于,所述承壓接頭體的內(nèi)部具有空腔,用于安裝變壓器組件。
[0011]第二方面,在第一方面所述的測井儀器承壓接頭中,所述承壓接頭體的連接所述測井探頭的一端的外周面上具有連接塊槽,所述連接塊的一部分插入所述連接塊槽內(nèi),所述連接塊的另一部分位于所述測井探頭的外殼孔中。
[0012]第三方面,在第一方面所述的測井儀器承壓接頭中,所述承壓接頭體的連接所述測井探頭的一端的端面中心具有內(nèi)螺紋孔,所述測井探頭的芯軸的外螺紋與所述承壓接頭體的內(nèi)螺紋孔螺紋接合。
[0013]第四方面,在第一方面所述的測井儀器承壓接頭中,所述承壓接頭體和所述電子線路段的外殼之間具有密封圈,所述密封圈套在所述承壓接頭體的密封圈槽中。
[0014]第五方面,在第一方面所述的測井儀器承壓接頭中,所述承壓接頭體的連接所述測井探頭的一端的端面上具有多個密封孔,每個孔內(nèi)裝有多芯承壓電連接器。
[0015]第六方面,在第一方面所述的測井儀器承壓接頭中,所述變壓器組件包括變壓器上壓板和變壓器下壓板,變壓器夾在所述變壓器上壓板和變壓器下壓板之間。
[0016]第七方面,在第六方面所述的測井儀器承壓接頭中,通過多個變壓器壓板桿將變壓器安裝在所述變壓器上壓板和變壓器下壓板之間,其中,所述變壓器壓板桿的兩端具有螺紋,一端旋入所述變壓器下壓板的螺紋孔中,另一端穿過所述變壓器上壓板,并且通過螺母緊固。
[0017]第八方面,在第一方面所述的測井儀器承壓接頭中,所述變壓器組件包括變壓器支撐件,所述變壓器支撐件從所述變壓器組件的一端突出,頂在所述承壓接頭體的空腔的端面上。
[0018]第九方面,在第一方面所述的測井儀器承壓接頭中,通過緊固螺釘將所述變壓器組件緊固在所述承壓接頭體的空腔內(nèi)。
[0019]第十方面,在第一方面所述的測井儀器承壓接頭中,所述變壓器組件的變壓器具有鐵芯和線圈繞組及絕緣構(gòu)件。
[0020]借助于上面所述結(jié)構(gòu),實現(xiàn)了電子線路段與測井探頭的適當連接,并且由于變壓器組件安裝在承壓接頭體的內(nèi)部空腔中,因此,節(jié)省了安裝空間,使得結(jié)構(gòu)緊湊,操作方便。
【附圖說明】
[0021]通過下面結(jié)合附圖的詳細說明,本發(fā)明的這些和其它目的和優(yōu)點將變得更清楚,附圖中:
圖1是本發(fā)明的承壓接頭在測井儀器中的連接關(guān)系示意圖。
[0022]圖2A是本發(fā)明的承壓接頭的立體剖視圖。
[0023]圖2B是本發(fā)明的承壓接頭的立體圖。
[0024]圖3A是本發(fā)明的承壓接頭體的立體圖。
[0025]圖3B是本發(fā)明的承壓接頭體的剖視圖。
[0026]圖4A是本發(fā)明的承壓接頭空腔內(nèi)的變壓器組件固定結(jié)構(gòu)的立體示意圖。
[0027]圖4B是本發(fā)明的承壓接頭空腔內(nèi)的變壓器組件固定結(jié)構(gòu)的剖視圖。
[0028]圖5A是本發(fā)明的變壓器組件固定結(jié)構(gòu)的立體圖和剖視圖。
[0029]圖5B是本發(fā)明的變壓器的立體圖。
【具體實施方式】
[0030]下面結(jié)合附圖和具體實施例通過示例性的方式對本發(fā)明做進一步的詳細說明。
[0031]如圖1所示,本發(fā)明示例性的測井儀器由電子線路段11、承壓接頭12和探頭13組成。電子線路段11中裝有測井儀器的電源、發(fā)射和采集電路以及通訊電路板。探頭13中裝有測井儀器,例如傳感器。承壓接頭12用來連接電子線路段11和探頭13。電子線路段11和承壓接頭12例如為金屬材料制成。探頭13的外殼例如為金屬材料和非金屬材料制成的組裝結(jié)構(gòu)。探頭13的內(nèi)部由硅油填充,通過裝置把外部140Mpa的環(huán)境壓力引導(dǎo)至硅油,確保娃油和外部140Mpa的環(huán)境壓力相同。
[0032]如圖2A和2B所示,承壓接頭12包括承壓接頭體26。承壓接頭體26通過螺紋環(huán)25上的螺紋連接電子線路外殼22。承壓接頭體26和電子線路外殼22之間具有密封圈23。密封圈23實現(xiàn)密封。承壓接頭體26的一端連接至電子線路骨架21。電子線路骨架中裝有電源、發(fā)射和采集電路以及通訊電路板。如圖3A和3B所示,承壓接頭體26通過骨架圓柱面31連接電子線路骨架21。螺紋環(huán)25套在承壓接頭體26的螺紋環(huán)圓柱面32的外周上。承壓接頭體26和電子線路外殼22之間的密封圈23套在承壓接頭體26的密封圈槽38中。
[0033]承壓接頭體
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