磁通門傳感器得益于其的高精度和穩定性,在地質勘探、電流傳感等靜態磁場測量場合下被廣泛應用。然而,磁通門傳感器雖對靜態磁場敏感,但在強交變磁場環境中極易受到干擾,從而影響數值精準度。此外,功耗高、響應慢等一系列問題也限制了應用場景。ER-Gyro-19完美解決了這些缺點帶來的局限,具備與磁通門傳感器兼容的電氣接口與機械結構,實現原位替換,在一些磁通門傳感器無法應用的場合,尤其是石油天然氣測井領域也能實現“有過之而無不及”的作業水準。那么,ER-Gyro-19與磁通門傳感器比起來優勢到底在哪里?
抗磁干擾能力
ER-Gyro-19:
運用自尋北原理,通過對地球自轉角速度的感應進行尋北,無需外部磁基準或人工校準,不依賴磁場,因此能夠擺脫磁場干擾,保證測量精度:井斜測量角度0.1°;陀螺工具面角精度1°/secL(L代表緯度);方位角精度最高0.5°。
磁通門傳感器:
作為磁傳感器,歸根結底需要依賴磁場進行定向,磁敏感探頭只能在靜態/弱磁場保證高精度測量,在強磁干擾中則會失去準確性。因此在套管、油管、鉆桿以及受磁干擾的井段中無法保證方位測量精度。
小井斜測量性能
ER-Gyro-19:
在1~5°小井斜段可正常輸出方位角和工具面角,精度≤3°,突破磁通門傳感器和傳統陀螺工具在小井斜段盲區無法輸出的問題。
磁通門傳感器:
井斜<5°時無法輸出數據,需依賴其他傳感器補充,增加系統復雜度。
動態響應與隨鉆測量
ER-Gyro-19:
采用三軸MEMS陀螺加計捷聯慣性測量技術,穩定可靠。全固態設計,在強振動沖擊環境下也能保證方位角、工具面角和井斜角的動態連續測量,同時實現姿態保持功能,無需停鉆,適用于隨鉆測量場合。
30s初始對準達1°精度,90s精準優化至0.5°精度。
磁通門傳感器:
響應速度慢,無法滿足隨鉆測量的實時性要求;同時靜態測量需停鉆校準,作業效率低。
ER-Gyro-19通過全固態MEMS捷聯慣性測量技術,在磁干擾環境適應性、小井斜測量能力及動態響應效率三大維度實現跨越性突破,徹底解決磁通門傳感器在強磁干擾環境下定向鉆井中的根本性局限。
審核編輯 黃宇
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