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新技术纵览 新技术 Overview of New Technologies·New Technology
动将HFTO振幅聚合为1位(字
符串 / 无字符串 ),通过低带宽泥
浆脉冲遥测传 输到地面。这些 1
位数据以最佳的时间间隔发送到
地面,在那里,它们与其他测量
数据一起聚合到钻井平台上的专
有自动化钻井优化系统中,以便
进行进一步的解释和决策。司钻
几乎瞬间就能看到这些相同的串
扰检测值。
自动化服务更快的检测响应
是设计与传统检测方法的主要区
别。例如,如果仅仅通过地面参
数或弯矩来检测纵梁,则需要几
分钟的时间才能将响应记录到传
图 1 . 在识别硬夹层的各种指标中,切向加速度 (HFTO 的早期指标 ) 感器短节中,然后必须将信号发
能最清楚地区分夹层 ( 蓝条 ) 和砂层 ( 橙条 )
送到地面并进行分析,然后将通
知发送给钻井人员,这将增加更
正措施。该服务包括在先进的随 时探测夹层的领先指标。 多的时间 ( 图 2)。在此期间,轻
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钻测量 (MWD) 传感器短节中嵌 传统上用于钻压检测的其他 微的偏斜可能会变成更严重的狗
入一个自动纵柱探测模块。该短 指标, 包括 钻压 (WOB) 和 井下 腿,需要进行扩眼操作。
节包含多个动态传感器,可收集 弯矩,都受到井眼轨迹和地面钻 自动 stringer 检测服务的响
一系列振动和载荷测量数据。检 井参数变化的影响。因此,这些 应时间远远早于传统诊断信号,
测模块使用基于物理的算法,结 参数在地层和长管柱之间的数据 并发送一个简单的、单一的信号
合了两种随钻测量数据——切向 分布经常存在重叠 ( 图 1)。影响 指示字符串。然后,司钻向钻机
加速度和钻头处的动态扭矩—— HFTO 的主要参数切向加速度和 控制系统发送命令,以更改钻压
来计算底部钻具组合中的高频扭 动态扭矩不受这些变化的影响。从
转振荡 (HFTO) 值。 图 1 中可以看出,切向加速度分布
HFTOs 是一种频率在 50hz 在软硬地层之间有明显的区分。
到 450hz 之间的扭转振动,这种 该算法自动计算 HFTO 振
振动只在坚硬地层中钻头与岩石 幅,并与 HFTO 振幅最大阈值进
相互作用时发生。在软地层向硬 行比较。如果计算出的振幅超过
图 2: 这张基于时间的钻井测井快照显示,
地层过渡过程中,HFTO 响应的 这个阈值,检测服务就会在比特 自动长管柱检测服务可以在观察到弯矩之
前 15 分钟以上做出反应,使司钻能够更
显著变化使其成为钻井过程中实 处识别出一个字符串。该服务自 早地提高钻压,提高通过长管柱的钻速。

