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COMPASS5000基本操作手册(PK)-

9年12月石油技术杂志该模型是由内部和外部影响引起的错误类型

的统计处理。本文证明了误差的主要因素是从一个测量读数到下一个

测量读数的系统误差(例如,误差总是发生在某个矢量方向)这种模式

忽略了随机误差源,因为它们被认为很小,并且在大量测量读数的情

况下容易被忽略。本文提供的数学模型已成为行业标准,但某些示例

系数值和加权值不适用于模拟现代定向测量仪器(如MWD和速率陀

螺仪)

系统误差椭圆模式有6个系数,包括:失准误差:失准误差

是由于仪器在裸眼或套管中对中引起的。由于传感器轴和仪器对中

的不对准,不对准会影响井斜和方位角。相对深度误差相对深度误差

这是沿钻孔深度测量产生的误差深度误差来源于钻杆的长度测量、

钻杆的伸长和电缆仪器的测量误差。

.真实偏差误差

这是偏差测量中的误差偏差误差可能来自重力对钻杆下入机构的影

响及其对偏差的敏感性罗盘参考误差罗盘参考误差

第19页,共70页

罗盘2000

参考方位误差这将是磁测量或陀螺测量的偏差,这是地面方位定位瞄

准的误差。陀螺方位误差陀螺方位误差

高井斜条件下万向接头随指数增加漂移引起的陀螺方位读数误差钻

具磁化引起的磁方位误差

磁方位误差这种误差在较高的井斜和东/西方向上增加现代固态磁

性设备和比率陀螺仪考虑了

的系统误差模式系数和孵化方位误差网格的倾斜方位误差网格的加

权因子。COMPASS提供了井斜/方位误差网格,有助于为更复杂的设

备定义误差模式。制造商可以提供每个倾角范围内的偏差和方位误差

特性,并输入到表格中。

.误差圆锥体误差圆锥体

此模式假设每个测量观测点周围都有一个误差球体该模型基于各种

不同设备计算的现场或测试井底位置的实验(经验)和比较。球体的大

小计算如下:前一个观察点的球体半径+测量井之间的距离*测量仪器

的误差系数/1000(前一个观察点周围的球体半径+mdintervalx测量工

具误差系数/1000)沿井眼起点

的误差是井的误差加上顶部的裸眼半径。测量仪器的误差系数取决

于当前仪器的偏差和该测量仪器的偏差/误差网格中包含的值。参见

测量工具代码。

iscwa测量误差模型iscwa测量误差模型

行业指导委员会已经建立了测量设备的误差模型,特别是固体磁性

设备(如MWD和环管系统)该模型基于休·威廉姆森的论文“定向

MWD的精确预测”,该论文发表于SPE56702。该模型极大地扩展了

系统误差模型,并结合了许多参与者的经验。在COMPASS中,包括

定义错误项在内的格式已经扩展到这种模式

1.6.4误差面误差面

误差模式决定了裸眼周围的不确定区域,扫描模式决定了钻孔之间

的间隔距离在计算防碰撞比时,误差面决定了将一个井筒与另一个井

筒相关联时的误差形状。

。椭圆圆锥椭圆二次曲线

假设椭圆表面的长轴和短轴垂直于井眼,椭圆模型在每个裸眼井眼处

插值误差表面因为中心到中心的平面可以从钻孔中的任何方向与误

差椭圆相交,所以得到的半径具有从椭圆的最小尺寸(短轴)到最大尺

寸(长轴)的分离系数计算范围。椭圆也有一个中间轴,数值位于短轴

和长轴尺寸的中间。

圆二次曲线模式通过使用某一点的误差椭圆的最大尺寸(长轴)来定

义围绕钻孔的球体。向下绘制钻孔会变成一个圆锥体。圆形圆锥模式

的使用是最保守的,因为它使用椭圆的最大尺寸,从而产生最低的比

值,并产生更多的警报。

矩形圆锥

迪拜石油公司(DPC))设计了一个矩形圆锥曲面该模型假设所有的不

确定性在整个井中保持在最大值,因此提供了一个非常保守的误差

面。

在特定深度、计算出的方位角和井斜处沿井眼误差面的椭圆二次曲

线具有相同的值。不同之处在于它们是如何提供的DPC模式假设矩

形误差面上的每个误差参数总是最大的结果想象一下,沃尔夫德沃

德误差椭圆通过映射一个矩形表面,使用椭圆的长轴、短轴和中轴。

沃尔夫德沃德椭圆二次曲线假设,在沿钻孔的方位角、偏差和深度

相同的情况下,不可能达到最大值。结果是椭圆二次曲面,误差不会

累积。

。包括套管包括套管

选择套管选项将在防碰撞扫描中包括套管半径包括套管将减少偏离

和参考井的粘土管半径之间的中心到中心的距离这将在计算分离系

数时模拟套管的边界到边界距离(金属到金属)。该模型假设套管位于

井筒中部。需要为每个井网分配套管基于防碰撞规则,套管和钻孔直

径对于风险是必要的。大小写定义在大小写编辑器的第20

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