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        PNN測井儀工作原理與典型故障維修

        2014-12-17 08:52:56陳新君
        儀器儀表用戶 2014年5期
        關(guān)鍵詞:熱中子短節(jié)中子

        陳新君

        (中海油田服務(wù)股份有限公司 油田技術(shù)事業(yè)部塘沽基地,天津 300452)

        0 引言

        在油田的開發(fā)過程中,部分產(chǎn)出井隨著年限的增加,不同程度地存在著減產(chǎn)現(xiàn)象,同時也會遇到含水升高的狀況。這就需要有針對性地對于這些老井采取一些必要的措施,提高剩余油的采收率。此時,如何摸清井內(nèi)信息,就需要一種能夠較為真實反映井況的測量儀器。飽和度測井儀在近年來的成熟應(yīng)用,為老井采取相對應(yīng)的增產(chǎn)措施提供了必要的數(shù)據(jù)支持,取得了較好的效果。PNN(Pulse Neutron Neutron)測井儀能夠測量管外的流體、空隙度和飽和度, 在判斷水淹層,尋找潛力層和未動用層,有效識別氣層,識別低阻油層,定量計算地層含油飽和度、中子孔隙度,定性識別巖性等地質(zhì)應(yīng)用方面發(fā)揮著重要作用[1]。同時以其操作方便、無污染、可靠性高等特點,在低礦化度和低孔隙度油井作業(yè)中使用率逐步升高。

        1 PNN井下儀器的組成、功能和工作原理

        1.1 PNN井下儀器的組成

        PNN井下儀器串由4節(jié)可獨立拆裝的短節(jié)組成,依次分別為:通訊短節(jié)(COMMUNICATION SECTION)、伽馬短節(jié)(GAMMA RAY SECTION)、探測器短節(jié)(NEUTRON DETECTOR SECTION)和 中子發(fā)生器短節(jié)(NEUTRON GENERATOR SECTION)。

        1.2 PNN井下儀器的功能和工作原理

        PNN測井系統(tǒng)分為地面系統(tǒng)和井下儀器兩個部分,二者由測井用單芯電纜連接。井下儀器在供電后即開始向地面系統(tǒng)發(fā)送數(shù)據(jù),其3種工作狀態(tài)則通過地面系統(tǒng)的軟件進行切換,分別為:Ramp、GR/CCL、Fire。前兩種模式為通訊調(diào)節(jié)和校深輔助作用,測井段中則使用Fire模式,采集探測器中的長短源距原始值。

        PNN儀器的中子發(fā)生器為整套儀器的核心部件,其能夠在地面系統(tǒng)的控制下發(fā)射能量為14.1MeV的快中子,與化學(xué)源相比,它發(fā)射出的中子數(shù)量大,能量高且一致性好。在經(jīng)過與地層的作用后,能量衰減,形成超熱中子和熱中子,探測器HE3探頭外部存在很薄的鎘結(jié)構(gòu),使得其能夠吸收能量為0.025eV的熱中子,對超熱中子不起作用。地面系統(tǒng)會采集記錄探測器的長、短源兩個源距的HE3探頭從快中子束發(fā)射3Os后的1800s時間內(nèi)的熱中子記數(shù)率的數(shù)據(jù),時譜記錄分為6O道,每道3Os,依據(jù)廠家中子能量的衰減算法,可獲得地層的宏觀俘獲截面。然后根據(jù)相對應(yīng)的解釋軟件,可獲得相對準(zhǔn)確的測井資料。簡言之,該方法通過測量地層中熱中子數(shù)量隨時間的變化關(guān)系,通過特有的處理手段和解釋方法,在不洗井、不關(guān)井的條件下,成功地實現(xiàn)了過套管或油管的儲層監(jiān)測,為油田的后期開發(fā)及剩余油開采,提供了一種非常重要的監(jiān)測手段[2]。

        1.2.1 通訊短節(jié)功能和工作原理

        該短節(jié)主要功能為通訊數(shù)據(jù)的編解碼,接收地面發(fā)送的命令實現(xiàn)對儀器串的控制,同時將自身和其他3支儀器的探頭數(shù)據(jù)數(shù)字化后打包上傳。它本身設(shè)計有磁定位和溫度探頭,在供電后,就開始向地面系統(tǒng)發(fā)送數(shù)據(jù),嘗試建立通訊即Ramp模式。若通訊不好,應(yīng)調(diào)節(jié)地面面板GAIN按鈕。在此模式下,儀器的各功能已被激活(除中子發(fā)生器),目的為檢測PNN系統(tǒng)是否工作正常。

        通訊短節(jié)包一個CCL短節(jié)、內(nèi)外兩個溫度探頭及信號處理板和電源板。其中核心部分為信號處理板,其包含信號調(diào)理、模數(shù)轉(zhuǎn)換、微處理器等電路,命令信號的譯碼、探頭數(shù)據(jù)的數(shù)字化、中子發(fā)生器的控制、與地面系統(tǒng)的通訊均由該電路板完成,同時內(nèi)部溫度探頭也在其上。電源板,顧名思義就是為儀器提供電源的電路,主要為+5V、+Vcc、+5Vref等,需要特殊指出的是,在信號處理板接收到地面Fire命令并譯碼后,由該電路上的芯片Q1將信號驅(qū)動到中子發(fā)生器電路上[3]。

        1.2.2 伽馬短節(jié)功能和工作原理

        作為測井作業(yè)中最為常見的工具,該伽馬短節(jié)與常規(guī)伽馬基本相同,均是探頭在接收到地層γ射線后產(chǎn)生熒光,由光電倍增管接收轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?,?jīng)由前放電路處理后,送入到通訊短節(jié)信號處理板上的計數(shù)器進行計數(shù)后上傳到地面。其電源電路包含低壓和高壓兩部分,低壓電路為前放電路(+12V)和高壓模塊供電(+65V),高壓模塊則僅為光電倍增管供電。根據(jù)光電倍增管的特性,該高壓輸出設(shè)定在1050VDC,在探測器的探頭供電中也用到了該型高壓模塊,但高壓值被設(shè)定在1500VDC。

        1.2.3 探測器短節(jié)功能和工作原理探測器短節(jié)包含了儀器串中最為關(guān)鍵的傳感器,即長源距和短源距兩個距離不同的HE3探測管,它們能夠探測能量為0.025eV的熱中子,在高壓驅(qū)動下形成電信號,輸出一個脈沖,經(jīng)電路放大和鑒別處理[4],再送到通訊短節(jié)進行處理,將數(shù)值傳輸?shù)降孛嫦到y(tǒng)軟件進行計算、處理和顯示。因此,它使得PNN儀器具備了測試套管外流體、孔隙度和飽和度得功能。該類型的HE3探測管周圍有一層薄鎘片,它能夠讓超熱中子透過而不擴散,但能夠吸收熱中子,這使得探測器的探測精度更高,求得俘獲截面更為真實。

        1.2.4 中子發(fā)生器短節(jié)功能和工作原理

        中子發(fā)生器為PNN儀器串中的核心部件,其功能就為在供電和驅(qū)動信號二者兼?zhèn)涞臈l件下,能夠產(chǎn)生數(shù)量足夠且能量為14.1MeV的快中子。因其在常規(guī)狀態(tài)下沒有放射性,使用方便,且產(chǎn)生快中子的數(shù)量多,能量統(tǒng)一,在測井作業(yè)中較化學(xué)源有突出的優(yōu)勢。但其壽命有限僅為200小時左右,使用成本較高。

        該型中子發(fā)生器包括3KV電源和 MONOBLOCK兩個部分。當(dāng)?shù)孛嫦到y(tǒng)切換到Fire模式時,通訊短節(jié)接收到命令,繼而產(chǎn)生脈寬為30uS,間隔為75mS的方波(部分儀器為85mS),信號送到3KV POWER SUPPLY-CONTROL電路板。經(jīng)過處理后,最終形成關(guān)鍵的控制信號T2、T7、T8。T2信號為OSC信號,其直接驅(qū)動開關(guān)管2SK1544導(dǎo)通與否,進而將直流電源轉(zhuǎn)變?yōu)榻涣麟?,使得其能夠?jīng)Tr1和Tr2兩變壓器升壓,4路輸出分別接到Cascade Board,其功能為倍壓,最終形成3KV直流電源[5]。而T7和T8信號則用來控制高壓開關(guān),經(jīng)過其控制后的3KV電源波形(需使用高壓衰減探頭衰減1000倍后輸入示波器)如圖1示,該電源輸入到MONOBLOCK后,其就會產(chǎn)生大量能量為14.1MeV的塊中子。

        MONOBLOCK部分為一個整體密封部件,內(nèi)部注油絕緣硅油,包含高壓100KV倍壓電路和中子管兩個關(guān)鍵部件,在維修中,需整體更換。中子管內(nèi)含有低壓的氘和氚,通過加速氘離子到一定速度使其撞擊氚靶,此時即能產(chǎn)生14.1MeV的塊中子。

        圖1 輸入MONOBLOCK的3KV高壓Fig.1 MONOBLOCK 3KV high voltage input

        2 典型故障分析及解決思路

        在長期的作業(yè)使用中,盡管PNN儀器穩(wěn)定性較好,但隨著面板的使用、自身老化、海上吊裝震動及誤操作等原因,故障也偶有發(fā)生,通過實際案例分析,希望對讀者有一定的參考意義。

        2.1 無法建立通訊

        故障現(xiàn)象:地面系統(tǒng)與井下儀器連接完畢,供電后,電壓電流正常,無論如何調(diào)節(jié)通訊增益旋鈕,均無法建立通訊。

        檢測和維修方法:根據(jù)PNN儀器的工作原理不難看出,在供電正常后,井下儀器即會持續(xù)向地面系統(tǒng)發(fā)送數(shù)據(jù),此時,根據(jù)使用示波器監(jiān)測電纜上是否有數(shù)據(jù)傳輸即可判斷出故障設(shè)備。若電纜上無任何數(shù)據(jù),則可以判斷為井下儀器通訊短節(jié)故障,為進一步驗證,可以在軟件中切換儀器狀態(tài)以向井下儀器發(fā)送命令,可以監(jiān)測到命令波形;反之,則故障出在地面系統(tǒng)上。逐步對信號進行跟蹤測量(有條件可使用好的電路板進行調(diào)換測試),將故障定位到電路板,然后再應(yīng)用電路信號的知識進一步判斷故障元器件。本案例中無法通訊的故障為靜態(tài)隨即存儲器U6(CY7C185-20PC)故障,更換后通訊正常。

        2.2 探測器短源距基數(shù)值異常

        故障現(xiàn)象:在測井作業(yè)中發(fā)現(xiàn)短源距計數(shù)值異常,嚴(yán)重偏小,長源距正常。

        圖2 He3管更換示意圖Fig. 2 Schematic diagram of He3 tube replacement

        檢測和維修方法:在“Fire”工作模式下,中子發(fā)生器工作,快中子在經(jīng)過與地層作用衰減后,形成能夠被探測到的熱中子,故通過長短源距HE3探頭的接收,經(jīng)過處理電路計算后發(fā)送至地面系統(tǒng)處理顯示,正常情況下,短源距值大于長源距。此時短源距嚴(yán)重偏小,長源距正常,由于二源距共用處理電路和高壓,故基本上可以判斷為長源距HE3管故障,更換方法較為方便,如圖2示。驗證方法,將長短源距HE3管調(diào)后測試,即可確認(rèn)故障的HE3管。對于長短源距或不同儀器探頭的對比,可以采用使用相同中子化學(xué)源分別校驗。

        2.3 伽馬值為0

        故障現(xiàn)象:“GR/CCL”模式下,伽瑪值為0。

        檢測和維修方法:由通訊短節(jié)和伽瑪短節(jié)的工作原理可以看出, NaI晶體在接收到地層伽瑪射線后產(chǎn)生熒光,由光電倍增管接收,從而轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?,?jīng)過調(diào)理后形成計數(shù)值,發(fā)送給通訊短節(jié),再由其上傳至地面。首先應(yīng)測量供電150V、65V、12V正常與否,通過對伽馬信號的跟蹤測量即可判斷出故障點所在,其次在伽馬信號前放電路輸入端測量伽馬信號,若有,則說明高壓模塊和光電倍增管正常,反之,需用高壓衰減探頭測量高壓模塊正常與否,以判斷廣電倍增管的好壞。多數(shù)情況下,故障點出現(xiàn)在光電倍增管,其次為高壓模塊,使用示波器跟蹤測量伽馬信號,定能查出故障元器件。引起本案故障的原因在于光電倍增管老化損壞。

        2.4 Fire模式下電流值偏小,無中子產(chǎn)額

        故障現(xiàn)象:在通訊良好的狀態(tài)下,切換到Fire模式下,發(fā)現(xiàn)井下儀器對命令無響應(yīng),電流無變化。

        檢測和維修方法:通過上文工作原理的分析,不難看出,該故障是中子發(fā)生器未對Fire命令響應(yīng),一是其未收到命令,二可能是控制電路故障。使用示波器測量中子發(fā)生器上3KV POWER SUPPLY-CONTROL電路板的T4點,觀察有無每隔75mS(有的儀器為85mS),寬度為30uS的方波,若有,則可以判斷出故障出現(xiàn)在中子發(fā)生器,反之出現(xiàn)在通訊短節(jié)。中子發(fā)生器故障查找方法(需將3KV模塊與MONOBLOCK斷開),進而測量控制信號T2、T7、T8,因其電流未有效增加,故障原因出在邏輯控制電路的可能非常大,應(yīng)予重點檢查。本案中,未能在T4處測量到正確波形,將通訊短節(jié)拆開去掉保溫筒后,測量電源板的T8點,有間隔85mS,脈寬為30uS的方波則判斷出MOS管Q1(IRFF420)故障。

        2.5 Fire模式下電流值偏大或跳動,無中子產(chǎn)額

        故障現(xiàn)象:在作業(yè)檢查中,前兩種工作模式正常,在下發(fā)打靶命令后,出現(xiàn)電流劇烈跳動,且無中子產(chǎn)額。

        檢測和維修方法:該現(xiàn)象可以看出,F(xiàn)ire命令已經(jīng)到達中子發(fā)生器,此時需要測量T4點的波形以驗證波形是否正常。一般情況下,中子發(fā)生器對信號有響應(yīng),即可證明T4波形正常。此時需要將3KV高壓與MONOBLOCK斷開后,繼續(xù)下發(fā)Fire命令,仔細(xì)觀察電流,若異常跳動仍然存在,則需按照2.4節(jié)中所述測量以判斷故障。反之,則MONOBLOCK故障的可能性非常大,為較為快速地排查問題,可以將該3KV高壓模塊更換到模擬源上或其他好的中子發(fā)生器上確認(rèn)其正常與否。本案中,MONOBLOCK的故障引起電流的劇烈跳動。

        3 結(jié)束語

        隨著油田的發(fā)展,油井不同程度的減產(chǎn),在增產(chǎn)的道路上PNN測井儀的使用量將會逐步加大,設(shè)備的使用中出現(xiàn)的各種故障同樣不可忽視,保持設(shè)備狀態(tài)的良好和故障后的快速修復(fù)將顯得尤為重要。在對PNN儀器工作原理有較好認(rèn)知的基礎(chǔ)上,通過本文對故障的分析和維修測試方法,從整體構(gòu)造的原理出發(fā)建立相應(yīng)的維修思路和維修測試方法,實現(xiàn)自主維修將在經(jīng)濟和時間上取得較好的效益,一定能夠在節(jié)省成本的同時,及時修復(fù)儀器,保證一線作業(yè)的順利進行。

        [1]胡玲妹,劉存輝,徐建平,等.PNN飽和度測井技術(shù)在大港油田中的應(yīng)用[J].石油鉆采工藝,2009,06(增刊1):1.

        [2]趙國海,王志敏,董社霞,等.PNN脈沖中子中子(PNN)測井技術(shù)[J].石油機械,2005,33(8):75-76.

        [3]吳利民,余國文,歐陽華,等.電子學(xué)[M].第2版.北京:電子工業(yè)出版社,2009:75-84.

        [4]余小平,奚大順.電子系統(tǒng)設(shè)計[M].第2版.北京:電子工業(yè)出版社,2010:67-79.

        [5]胡斌,胡松.電子技術(shù)識圖[M].第2版.北京:電子工業(yè)出版社,2011:124-129.

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