喻貴民
(中海石油(中國)有限公司天津分公司)
隨著渤海油田增儲(chǔ)上產(chǎn),調(diào)整井?dāng)?shù)量日益增多,同時(shí)外掛井槽及外加樁腿等使得井間距越來越小,目前部分槽口間距已由1.8 m×2.0 m縮小至1.5 m×1.7 m,進(jìn)一步導(dǎo)致井眼軌跡交碰以及鉆穿鄰井套管事故風(fēng)險(xiǎn)增大,易造成重大事故及經(jīng)濟(jì)損失[1-3]。傳統(tǒng)處理淺層防碰主要通過錯(cuò)開造斜點(diǎn)、KEEPER陀螺復(fù)測(cè)軌跡、牙輪鉆頭過防碰段、調(diào)靶及隔水導(dǎo)管表層預(yù)斜等技術(shù)。其中KEEPER陀螺與MWD相比能有效抗磁干擾,但需要在鉆遇存在防碰風(fēng)險(xiǎn)、無法通過井段時(shí),使用電纜下入陀螺坐鍵于坐落接頭上,測(cè)量井眼軌跡井斜角與方位角,該方法在軌跡不確定時(shí)需要電纜下一次陀螺,得到一個(gè)單點(diǎn)靜態(tài)數(shù)據(jù),不僅浪費(fèi)鉆井正常時(shí)間,而且鉆桿內(nèi)拉陀螺要求井內(nèi)鉆具靜止,易造成卡鉆、井塌及溢流等復(fù)雜情況的發(fā)生[4-6]。能解決該問題的國外相關(guān)技術(shù)受到封鎖,國內(nèi)亦無成熟應(yīng)用產(chǎn)品,開展海上叢式井防碰作業(yè)只能靠租用國外儀器,服務(wù)費(fèi)用高昂,容易受制于人[7]。因此“十三五”期間,筆者在陀螺隨鉆測(cè)斜系統(tǒng)原理的基礎(chǔ)上進(jìn)行工程化研制,開發(fā)了一套具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),且適合國內(nèi)作業(yè)特點(diǎn)和需求的隨鉆陀螺測(cè)斜系統(tǒng),并實(shí)現(xiàn)了工程化應(yīng)用。
通過“十二五”期間GMWD-01隨鉆陀螺測(cè)斜系統(tǒng)的樣機(jī)研制,掌握了陀螺姿態(tài)測(cè)量方法、電源管理、井下狀態(tài)控制及大排量條件下信號(hào)傳輸?shù)汝P(guān)鍵技術(shù),但在儀器尺寸、耐溫、耐壓和作業(yè)方式等方面與實(shí)際工況仍然存在很大差距,需要進(jìn)行大幅度的改進(jìn)才能滿足實(shí)際鉆井作業(yè)需求[8-10]。
目前國外生產(chǎn)、銷售陀螺姿態(tài)測(cè)量儀器并進(jìn)行技術(shù)或現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的代表廠商主要有Gyro Data和Scientific Drilling兩家公司。這兩家公司的產(chǎn)品代表著陀螺姿態(tài)測(cè)量產(chǎn)品的最高水平,近年來在國內(nèi)只提供服務(wù),不進(jìn)行銷售[11]。
由于隨鉆陀螺應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)為軍工技術(shù),國外擁有隨鉆陀螺的公司對(duì)國內(nèi)禁售,國內(nèi)僅有具備軍工背景的石油高端儀器制造商具備其研制條件。目前國內(nèi)航天慣性公司在陀螺測(cè)井領(lǐng)域一直持續(xù)進(jìn)行隨鉆陀螺的研究,該公司同時(shí)擁有自主研發(fā)的MWD系統(tǒng),產(chǎn)品布局完整,具備獨(dú)立研制隨鉆陀螺測(cè)斜系統(tǒng)的實(shí)力。
隨鉆陀螺測(cè)斜儀為集電氣、機(jī)械、液壓及慣性技術(shù)于一體的復(fù)雜系統(tǒng),其研究存在諸多難點(diǎn),主要體現(xiàn)在適應(yīng)鉆井環(huán)境的慣性傳感器研制、高精度的姿態(tài)測(cè)量自尋北技術(shù)、液壓脈沖信號(hào)編制及發(fā)生技術(shù)、鉆井環(huán)境下動(dòng)態(tài)軌跡測(cè)量技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)。
隨鉆陀螺測(cè)斜系統(tǒng)由井下系統(tǒng)(見圖1)和地面儀器兩部分構(gòu)成[12]。地面儀器主要由主機(jī)(室內(nèi))和工具面指示器(野外)組成。井下儀器中整個(gè)系統(tǒng)的核心為探管,其通過內(nèi)部慣導(dǎo)器件(高精度光纖陀螺儀和高品質(zhì)石英撓性加速度計(jì))的羅經(jīng)效應(yīng),感應(yīng)地球的自轉(zhuǎn)角速度和重力加速度,獲得井眼坐標(biāo)系和地理坐標(biāo)系之間的姿態(tài)角度。井下系統(tǒng)通過姿態(tài)測(cè)量短節(jié)測(cè)量井眼軌跡參數(shù),軌跡參數(shù)等信息通過脈沖發(fā)生器以鉆井液壓力脈沖形式傳遞到地面,地面儀器將井眼軌跡信息進(jìn)行準(zhǔn)確解碼、處理、顯示,為司鉆提供鉆進(jìn)姿態(tài)參數(shù)指示,為鉆井決策提供依據(jù),實(shí)現(xiàn)軌跡精確控制。
1—脈沖器;2—連接筒;3—陀螺探管;4—電池;5—磁性探管;6—電池開關(guān)。圖1 隨鉆陀螺測(cè)斜儀井下系統(tǒng)組成Fig.1 Composition of gyro-while-drilling downhole system
傳感器包括陀螺儀、石英撓性加速度計(jì)、精密編碼器、步進(jìn)電機(jī)、精密導(dǎo)電滑環(huán)、壓力傳感器等主要傳感器。其中,陀螺儀和石英撓性加速度計(jì)為該系統(tǒng)的核心傳感器。
針對(duì)陀螺儀轉(zhuǎn)子小型化設(shè)計(jì)需求,國內(nèi)首次采用薄壁轉(zhuǎn)子磁滯電機(jī)技術(shù),研制了外徑僅14.4 mm的微型轉(zhuǎn)子,如圖2所示。通過優(yōu)化轉(zhuǎn)子熱處理工藝及外殼材料優(yōu)選,提高了磁性能及啟動(dòng)力矩;完成了橋電路小型化設(shè)計(jì),如圖3所示。橋電路耐溫125 ℃,最大外徑小于16 mm。
圖2 轉(zhuǎn)子組件Fig.2 Rotor assembly
圖3 橋電路Fig.3 Bridge circuit
針對(duì)陀螺儀撓性接頭抗振設(shè)計(jì),首次采用十字細(xì)頸撓性接頭技術(shù),接頭抗沖擊性能達(dá)到750g,抗隨機(jī)振動(dòng)性能為25g,比傳統(tǒng)圓孔細(xì)頸撓性接頭的力學(xué)性能提高3.7倍。十字細(xì)頸撓性接頭應(yīng)力分布情況如圖4所示。
圖4 十字細(xì)頸撓性接頭應(yīng)力分布圖Fig.4 Stress distribution of cross-neck flexible joint
針對(duì)陀螺儀力矩器進(jìn)行了優(yōu)化,首次采用低溫度系數(shù)力矩器技術(shù),標(biāo)度因數(shù)溫度系數(shù)降低至40.8×10-6/℃。采用軸向單磁鋼和軸向線圈設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了小體積大力矩,完成了力矩器線圈的彎形和粘接工藝方法研究。軸向力矩器結(jié)構(gòu)如圖5所示。
圖5 軸向力矩器結(jié)構(gòu)圖Fig.5 Structure of axial torque device
陀螺儀整體包含表頭(見圖6)和控制電路。表頭由轉(zhuǎn)子組件、傳感器力矩器組件、驅(qū)動(dòng)組件和橋路板等組成。研制的陀螺儀外形尺寸為?19 mm×22 mm,為國內(nèi)同類產(chǎn)品中最小尺寸。
圖6 陀螺儀表頭Fig.6 Gyroscope head
自尋北技術(shù)通過測(cè)量地球自轉(zhuǎn)角速度及其分量來確定方位,其優(yōu)點(diǎn)是每個(gè)測(cè)點(diǎn)上的方位測(cè)量都獨(dú)立,無累積誤差[13]。進(jìn)行隨鉆陀螺儀自尋北技術(shù)的研究需先進(jìn)行自尋北技術(shù)算法的研究,做如下假設(shè):
m=Ωcosφ(cosψcosθcosγ+sinψsinγ)+
Ωsinφsinθcosγ
(1)
n=-Ωcosφ(cosψcosθsinγ-sinψcosγ)-
Ωsinφsinθsinγ
(2)
p=gsinθcosγ
(3)
q=-gsinθsinγ
(4)
則方位角的計(jì)算公式為:
a=(np+mq)cosθ=-Ωgcosφsinθcosθsinψ
(5)
b=mp-nq-Ωgsinφsin2θ=
Ωgcosφsinθcosθcosψ
(6)
設(shè)cosθ>0,則有:
(7)
式中:θ為傾斜角,(°);Ω為地球自轉(zhuǎn)角速率,rad/s;φ為方位角,(°);γ為工具面角,(°);g為重力加速度,m/s2。
本文基于“編碼器+陀螺儀”組合識(shí)別閉環(huán)控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)精確快速轉(zhuǎn)位控制,轉(zhuǎn)位時(shí)間縮短?;诹闼傩拚目柭鼮V波算法,實(shí)現(xiàn)快速識(shí)別傳感器常值漂移誤差,并用于解算誤差補(bǔ)償,提高系統(tǒng)測(cè)量精度。自尋北技術(shù)原理如圖7所示。
圖7 自尋北技術(shù)原理Fig.7 Principle of north-seeking technology
利用1組鋰電池(每組8節(jié),每節(jié)3.6 V)組合設(shè)計(jì)電池組,為井下儀器供電。為了延長供電時(shí)間,在系統(tǒng)連接后,電池包不立即供電,需要在系統(tǒng)工作的時(shí)候才進(jìn)行供電,因此設(shè)計(jì)了特殊開關(guān),如圖8所示,該開關(guān)同時(shí)起到定心、緩沖和減震的作用,采用防誤插的接插件,方便現(xiàn)場(chǎng)操作并具備良好的密封性。通過現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,系統(tǒng)連續(xù)作業(yè)時(shí)間達(dá)到150 h,遠(yuǎn)超國內(nèi)外同類產(chǎn)品的續(xù)航能力。
圖8 電池包開關(guān)結(jié)構(gòu)示意圖Fig.8 Schematic diagram of battery pack switch structure
為了測(cè)試隨鉆陀螺儀的穩(wěn)定性和可靠性,對(duì)其抗振性能、抗沖擊性能及耐高溫性能進(jìn)行了試驗(yàn)測(cè)試。
針對(duì)研制的隨鉆陀螺儀進(jìn)行了抗振性能試驗(yàn),試驗(yàn)圖片如圖9所示。試驗(yàn)振動(dòng)測(cè)試量級(jí)為24.87g(隨機(jī)振動(dòng),振動(dòng)時(shí)間15 min)。
圖9 隨鉆陀螺儀振動(dòng)測(cè)試圖片F(xiàn)ig.9 Vibration test picture of gyro-while-drilling
隨鉆陀螺儀振動(dòng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 振動(dòng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)Table 1 Vibration test data
根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù),TN-10隨鉆陀螺儀敏感軸輸出在振動(dòng)前后數(shù)據(jù)變化量滿足合格判據(jù)的要求,隨鉆陀螺無機(jī)械損傷,這說明陀螺儀滿足使用要求。
為驗(yàn)證隨鉆陀螺儀的抗沖擊性能,對(duì)陀螺儀進(jìn)行了抗沖擊試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 沖擊試驗(yàn)數(shù)據(jù)Table 2 Impact test data
根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù),TN-10隨鉆陀螺儀敏感軸輸出在沖擊前后數(shù)據(jù)變化量滿足合格判據(jù)的要求,陀螺無機(jī)械損傷,這說明陀螺儀滿足使用要求。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件,溫度測(cè)試范圍為-20~125 ℃,高、低溫度點(diǎn)的保溫時(shí)間2 h,溫升的變化斜率為3 ℃/min、溫降變化斜率為1 ℃/min;被測(cè)儀器在升溫和保溫階段通電測(cè)試、在降溫階段不通電;試驗(yàn)共進(jìn)行了10個(gè)循環(huán)工作過程。試驗(yàn)結(jié)果表明,每個(gè)組件產(chǎn)品經(jīng)過10個(gè)循環(huán)均能正常工作,無故障。
該井為冀東油田一口開發(fā)井,距離渤海海岸2.0 km,目的層位于館陶組,設(shè)計(jì)井深1 419 m,實(shí)鉆井深1 390 m,最大井斜39°,一開?311.2 mm設(shè)計(jì)鉆進(jìn)至401 m,374 m起鉆,二開?215.9 mm井段鉆進(jìn)至1 390 m完鉆。
井下測(cè)井儀器串包括:打撈頭+扶正器+陀螺方位短節(jié)+扶正器+電池短節(jié)+扶正器+MWD短節(jié)+扶正器+鉆井液脈沖發(fā)生器,其中電池短節(jié)為井下儀器供電,陀螺方位短節(jié)可測(cè)量井斜和方位,測(cè)量數(shù)據(jù)可與MWD對(duì)比校正以驗(yàn)證其準(zhǔn)確性,為了盡量避免影響現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)井正常鉆井作業(yè),此次試驗(yàn)打撈頭、扶正器、MWD短節(jié)、鉆井液脈沖發(fā)生器由井隊(duì)提供,試驗(yàn)只提供陀螺方位短節(jié)和電池短節(jié),儀器外徑48 mm,隨鉆陀螺探管長度2.03 m。
2020年10月17日20:00,隨鉆陀螺儀一開入井,18日上午9:00鉆進(jìn)至374 m出井,一開入井時(shí)間共計(jì)13 h,入井后儀器工作正常,信號(hào)傳輸正常,一開過程無復(fù)雜情況發(fā)生。
10月20日2:00,隨鉆陀螺儀二開入井,22日上午6:00鉆進(jìn)至1 390 m出井,二開入井時(shí)間共計(jì)52 h,入井后儀器工作正常,信號(hào)傳輸正常,二開過程無復(fù)雜情況發(fā)生。
二開隨鉆過程共進(jìn)行8次陀螺隨鉆數(shù)據(jù)測(cè)試,每次測(cè)試需停泵5 min,并且保持井下鉆具靜止,然后開泵傳輸數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)傳輸速率0.5 bit/s,為盡量保證現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)井正常定向作業(yè),設(shè)置傳輸序列時(shí),將隨鉆陀螺數(shù)據(jù)設(shè)置在最后,保證開泵時(shí)優(yōu)先傳輸MWD數(shù)據(jù)。開泵后約10 s,地面接收到井下信號(hào)并進(jìn)行同步,大約8 min后開始傳輸陀螺隨鉆數(shù)據(jù)。MWD數(shù)據(jù)與GMWD數(shù)據(jù)對(duì)比如表3所示。
表3 隨鉆陀螺測(cè)試數(shù)據(jù)對(duì)比表Table 3 Comparison of gyro-while-drilling test data
與MWD相比井斜差值在0.04°~0.10°之間,方位差值在1.13°~2.00°之間,精度設(shè)計(jì)符合要求,但還有一定需完善之處,不排除MDW本身誤差及MWD與陀螺短節(jié)之間存在2 m電池短節(jié)造成的誤差。另外,此次儀器入井65 h,電池供電作業(yè)正常。
國產(chǎn)隨鉆陀螺儀在冀東油田唐71-46井實(shí)際應(yīng)用中測(cè)量井斜誤差小于0.1°,方位誤差小于2.0°,隨鉆測(cè)斜精度堪比電纜陀螺精度,儀器信號(hào)傳輸平穩(wěn),目前井下隨鉆時(shí)間長達(dá)65 h,隨鉆深度深達(dá)1 390 m。隨鉆陀螺儀下一步將在渤海油田推廣應(yīng)用,必將成為鉆井井眼軌跡的新式防碰利器。
(1)針對(duì)電纜陀螺在海上軌跡防碰測(cè)量中的局限性問題,分析了隨鉆陀螺在軌跡測(cè)量中的優(yōu)勢(shì),指出了隨鉆陀螺國產(chǎn)化的研究方向。
(2)完成了傳感器小型化設(shè)計(jì),為國內(nèi)同類產(chǎn)品最小尺寸。系統(tǒng)綜合應(yīng)用“編碼器+陀螺儀”組合識(shí)別閉環(huán)控制技術(shù)、基于零速修正的卡爾曼濾波算法、自尋北技術(shù)以及電源智能管理技術(shù),連續(xù)作業(yè)時(shí)間長達(dá)65 h。
(3)隨鉆陀螺儀在冀東油田唐71-46井的實(shí)際應(yīng)用中,測(cè)量井斜誤差小于0.1°,方位誤差小于2.0°。該隨鉆陀螺儀隨鉆測(cè)斜精度堪比電纜陀螺精度,儀器信號(hào)傳輸平穩(wěn),應(yīng)用效果良好,具有廣闊的推廣應(yīng)用前景。