Классификация | Подпункт | Технические параметры/Описание |
Основные технические характеристики |
|
|
1 Азимутальная гамма-система обнаружения | Детекторная решетка | 16-секторные кристаллические детекторы NaI(Tl), энергетическое разрешение 7% при 662 кэВ; динамический диапазон 0-1000 API, нелинейная погрешность ±2% |
| Характеристики выборки | интервал выборки по вертикали 5 см (в 4 раза больше, чем у обычного LWD); разрешение по азимуту 22,5°, 4 полных оборота в секунду |
2 динамических измерения ближнего радиуса действия | 3-осевая инерциальная навигация | MEMS-гироскоп (стабильность смещения 0,1°/ч); точность измерения наклона ±0,15° (на расстоянии 0,5 м от долота) |
| Синхронизированные параметры бурения | Измерение колебаний/крутящего момента (диапазон 0-50 Кн/±5 Кн·м); анализ спектра вибрации (полоса пропускания 0-200 Гц) |
3 Возможность адаптации к экстремальным условиям эксплуатации | Конструкция, устойчивая к давлению | Корпус, работающий под давлением 175 МПа (соответствует стандарту API 19G), защита из титанового сплава (ударопрочность 50 г) |
| Терморегулирование | Высокотемпературная электроника (класс HT-200), охлаждение с помощью тепловых трубок, непрерывная работа при температуре 150°C |
Технологические инновации | Интеллектуальная корреляция пластов | Алгоритмы машинного обучения для автоматической идентификации маркерного слоя |
| Структурная интерпретация в режиме реального времени | 3D-проекция траектории скважины в сочетании с инверсией наклона пласта |
| Быстрая интеграция интерфейса | Плавное объединение данных с поворотно-управляемой системой AutoTrak (задержка менее 0,2 с) |
Типичные эксплуатационные характеристики | Возможность идентификации тонких пластов | Вероятность успешного бурения пласта толщиной 0,6 м в трудноизвлекаемых нефтяных слоях бассейна Ордос достигает 92% |
| Скорость реагирования | на 3-5 м выше, чем у обычного LWD, при обнаружении изменений границы раздела пластов |
| Показатель надежности | Наработка на отказ 1200 часов (проверена в условиях 1000 ppm H₂) |
Технический Направление эволюции | Расширение спектральной гаммы | Анализ содержания K/U/Th элементов в режиме реального времени |
| Интеграция волоконно-оптических датчиков | Распределенный синхронный мониторинг температуры/вибрации |
| Применение цифрового двойника | Геологическое моделирование в режиме реального времени с помощью платформы DecisionSpace |