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Φ29電(dian)磁流量(liang)計原理(li)及示值(zhí)偏差分(fen)析
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摘要(yao):電磁流(liú)量在油(you)田開發(fa)中主要(yào)應用于(yu)水井的(de)💞分♊層流(liu)量🔱測❗試(shi)和驗漏(lòu)。電磁流(liu)量計
受(shòu)到測井(jing)環境、套(tao)管狀況(kuang)、井内流(liu)體性質(zhi)等因素(su)的影響(xiǎng)🐕,會⛱️出現(xiàn)示值偏(pian)差,介紹(shao)電磁流(liú)量計原(yuán)理,同時(shí)就影響(xiǎng)流量計(jì)測井的(de)幾個因(yin)素進行(háng)了淺析(xī),對油田(tián)後期開(kāi)發測井(jǐng)生産有(you)指導作(zuò)用。
1前言(yan)
吸水剖(pōu)面測井(jing)資料是(shi)油田測(ce)井不可(ke)缺少的(de)動态監(jiān)測資料(liao),當✏️油田(tián)開發進(jìn)人中後(hou)期,正确(què)掌握注(zhu).水🏃♂️井各(ge)小層的(de)吸水情(qíng)況能夠(gou)爲油藏(cang)中和調(diào)整,挖潛(qian)📧增效提(tí)供可靠(kào)的數據(ju)。
目前進(jin)行的分(fèn)層流量(liàng)測井是(shì)通過直(zhí)讀式電(diàn)磁流量(liàng)計下人(ren)🚶♀️注水井(jing)中,在正(zhèng)常配注(zhù)情況下(xià)測取水(shui)井各個(ge)層位對(dui)于注人(rén)水的分(fen)配比例(lì),從而根(gēn)據測量(liàng)結果對(dui)水井進(jin)行調剖(pou)堵水,提(ti)高注人(rén)水在各(gè)個層位(wei)的波及(jí)系數,提(tí)高油層(ceng)的驅油(you)效率,從(cóng)而提高(gāo)采收率(lü)。電磁流(liú)量計是(shi)随着電(dian)子技術(shu)的發展(zhan)而迅速(su)發展起(qi)來的基(jī)于法拉(la)第電磁(ci)感應定(ding)理的用(yòng)🈲來測量(liàng)導電性(xing)液體體(tǐ)積流量(liàng)💁的儀表(biao)。與💛其它(ta)流量測(ce)量儀表(biǎo)相比,電(diàn)磁流量(liàng)計具有(yǒu)一-些突(tū)出的優(you)點:測量(liang)有導電(dian)性的介(jiè)質的流(liu)量不受(shòu)其溫度(dù)、豁度、密(mì)度、壓力(li)等物理(li)參數的(de)影響;無(wu)🌂機械慣(guàn)性,反映(yìng)靈敏,可(ke)測♍瞬時(shí)脈動流(liú).量;直線(xiàn)性好,測(cè)量精度(dù)高,測量(liàng)範圍寬(kuan),耐腐蝕(shi)性能強(qiang)等等,因(yīn)此在衆(zhōng)多的流(liú)量儀表(biǎo)中,電磁(ci)流量計(ji)成爲發(fa)展最快(kuài)的流量(liàng)儀表之(zhī)一。.
2電磁(cí)流量計(ji)測量原(yuán)理
直讀(du)電磁流(liú)量計的(de)測量原(yuan)理基于(yu)法拉第(dì)電磁感(gan)應💰定律(lǜ)🔞。電💃🏻磁流(liu)量計的(de)測量原(yuan)理如圖(tú)1所示,當(dāng)流體在(zai)磁😘場中(zhong)作切割(gē)磁力線(xiàn)運動時(shi),流體中(zhōng)帶電粒(lì)子受羅(luó)侖🈚磁力(lì)的作用(yòng)将感應(ying)出與流(liu)速成正(zhèng)比的感(gǎn)應電動(dong)勢🌂,當流(liu)速分布(bù)相對于(yú)測量管(guǎn)中心軸(zhou)對稱時(shí),電極檢(jiǎn)測到的(de)流量信(xìn)号将與(yu)被測流(liú)體的平(píng)均流速(su)成正比(bi),然後求(qiú)得液體(tǐ)的體積(ji)流量。
電磁(ci)流量計(jì)儀器的(de)内部結(jie)構如圖(tú)2所示。在(zài)均勻磁(cí)場中,安(ān)🌈置--根非(fēi)導磁材(cai)料制成(cheng)的内徑(jìng)爲d且在(zai)内壁襯(chèn)有絕緣(yuán)材料的(de)測量導(dǎo)管。當導(dǎo)電液體(tǐ)在.測量(liang)導管流(liú)動時,将(jiang)作切割(ge)磁力線(xiàn)運動。假(jia)設所有(you)液體質(zhì)點都以(yǐ)平均流(liu)速V運🤞動(dong),液流速(sù)🌈度在整(zhěng)個測量(liàng)導管的(de)截面上(shang)是㊙️均勻(yún)一緻的(de)。把液體(tǐ)看成許(xǔ)多.直徑(jing)爲d且連(lián)續運動(dong)着🚶♀️的薄(báo)圓盤結(jié)構,薄盤(pán)等效于(yu)長度爲(wèi)d的導電(diàn)體,其切(qiē)割磁力(li)線的速(sù)度相當(dang)于V。由電(diàn)磁感應(yīng)原理可(kě)知,在液(yè)體薄圓(yuan)盤内将(jiāng)産生連(lián)續的感(gan)應電動(dòng)勢E:
式中(zhōng):E一感應(ying)電動勢(shì)(V);
B一磁感(gan)應強度(du)(T);
d一測量(liang)導管直(zhi)徑(cm);
V一被(bei)測液體(tǐ)的平均(jun1)流速(cm/s)。
感(gan)應電動(dòng)勢E可通(tōng)過位于(yú)測量導(dǎo)管直徑(jing)兩端的(de)一對電(diàn)極輸出(chū)。E的方向(xiang)垂直于(yu)液體流(liú)向和磁(ci)力線方(fang)向,可用(yòng)右手定(dìng)則判斷(duan)。
通過導(dǎo)管的流(liu)量q爲
由(yóu)上式可(ke)知,對于(yú)帶電粒(li)子均勻(yun)分布的(de)流體,當(dāng)磁場強(qiáng)度一定(dìng)時,感應(yīng)電壓與(yu)流體的(de)流速成(chéng)線性關(guān)系,與流(liú)體的溫(wēn)度、壓☁️力(lì)、密⛷️度和(hé)粘度等(deng)物理參(cān)數無💰關(guān),所以電(diàn)磁流🤟量(liàng)計具有(you)許多⚽其(qí)它機械(xiè)式流量(liang)計無可(ke)比拟的(de)優點,能(néng)實現大(dà)量程範(fàn)圍的精(jing)度高測(cè)🥰量。直讀(du)式電磁(cí)流量計(jì)原🔴理框(kuàng)圖如圖(tú)3所示。
當(dang)磁感應(yīng)強度B保(bao)持常數(shù)時,被測(cè)流體的(de)體積流(liu)量q與感(gǎn)應電動(dòng)勢E成正(zheng)比。即
式(shì)(4)是在均(jun1)勻直流(liu)磁場條(tiáo)件下導(dao)出的。由(yóu)于直流(liu)磁場使(shi)管道♻️中(zhong)的導電(dian)液體電(diàn)解,電極(jí)極化,所(suǒ)以會影(ying)響測量(liang)的精度(du)。因此通(tōng)常采用(yong)交流磁(ci)場工作(zuo),交流磁(cí)場的磁(cí)感應強(qiáng)度B表示(shi)爲:
式(8)說(shuō)明,當d一(yi)定及磁(ci)感應強(qiáng)度B保持(chi)常數時(shi),被測流(liú)體🐕的體(tǐ)積💛流量(liàng)q與兩極(jí)間的電(diàn)動勢E成(chéng)正比,由(you)此可以(yi)得到被(bei)測流體(ti)的流量(liang)👈。
電磁流(liu)量計主(zhǔ)要用于(yu)測量電(dian)導率大(dà)于10-4/cm·Ω的單(dan)相流體(tǐ)。不适用(yòng)氣🏃體、蒸(zheng)汽。可進(jìn)行雙向(xiàng)流動測(cè)量。對儀(yi)表💃🏻前後(hou)🔆直管段(duan)的要求(qiu)不高,不(bú)受流體(tǐ)的溫度(du)、壓力、密(mì)度、粘度(du)等參數(shu)的影響(xiang)。但被測(cè)流體内(nèi)不應有(you)不均勻(yun)的氣體(tǐ)和固體(tǐ),不應有(you)大量的(de)磁性物(wu)質。
3重29電(dian)磁流量(liang)計響應(ying)影響因(yīn)素分析(xī)
電磁流(liú)量計常(chang)被用來(lái)測量管(guan)道中導(dao)電流體(tǐ)的流🔞量(liàng),不管流(liú)體👈的性(xing)質如何(he),隻要其(qí)具有微(wēi)弱的導(dǎo)電性(電(diàn)導率>8X10-5m/s)即(ji)可進行(háng)測量☁️。通(tong)常油田(tián)注人的(de)聚合物(wu)混合液(ye)的導電(dian)性能良(liang)好,符合(hé)這種測(cè)量條件(jiàn)。
電磁流(liú)量計自(zì)從商品(pǐn)化以來(lai),其技術(shu)進步十(shi)分明顯(xiǎn),新♊材料(liào)、新設計(ji)尤其是(shi)采用了(le)大規模(mó)集成電(diàn)路、單片(piàn)機和計(jì)算機,其(qí)技術🛀性(xìng)能指标(biao)和功能(neng)都有很(hěn)大提高(gao),特别是(shì)🈲抗幹擾(rǎo)能力、可(ke)靠性和(hé)📱穩定性(xìng)的改善(shàn)尤爲明(míng)顯。從以(yi)上推導(dao)的表達(dá)式看,感(gǎn)♌應電壓(yā)與流體(tǐ)的流速(su)成線性(xing)關系,似(sì)乎與其(qi)它因素(su)無關。事(shì)⭐實上,客(kè)觀條件(jiàn)的限制(zhì)導緻了(le)電磁流(liu)量計還(hai)受到以(yǐ)下因素(su)的影響(xiang),影響大(dà)時流量(liang)計甚至(zhi)不能正(zheng)常工作(zuò),具體分(fèn)析如下(xia);
3.1流速分(fen)布影響(xiǎng)
當流速(sù)分布相(xiàng)對于測(ce)量管中(zhōng)心軸對(dui)稱時,電(diàn)極檢測(ce)到的流(liú)量信号(hao)将與被(bèi)測流體(ti)的平均(jun1)流速成(cheng)正.比。當(dāng)💛流速分(fen)布相對(duì)管中心(xin)爲非軸(zhóu)對稱時(shi),還用,上(shang)述公式(shi)計算流(liú)量時将(jiāng)會産生(sheng)測量誤(wù)差。因爲(wei)電極❗上(shang)得到的(de)👈感生電(diàn)動🍉勢是(shi)測量管(guan)内所有(you)🍓液體共(gòng)同貢獻(xiàn)的結果(guo)🔴,每一個(ge)流體🏃質(zhi)點都有(you)貢獻。由(you)于各個(gè)流體質(zhì)點相對(dui)于電極(ji)的幾何(hé)位置不(bu)同,即使(shi)各質點(diǎn)速度一(yī)樣,它們(men)對電動(dòng)勢的貢(gòng)獻💰也是(shì)不同的(de)。越靠近(jìn)電極的(de)質點對(dui)電動勢(shi)的貢獻(xiàn)越‼️大。也(ye)就是說(shuo),電極附(fù)近❤️的感(gan)應電動(dong)勢較大(dà),與兩電(dian)極平面(mian)成90度🔆的(de)地方的(de)流體産(chan)生的感(gan)應電動(dòng)勢就小(xiǎo)。如果電(diàn)極附近(jin)的流速(su)非軸對(duì)稱偏大(da),測得的(de)流量信(xìn)号就比(bi)實際流(liu)量值大(dà);反之,電(dian)極附近(jìn)的流速(sù)非軸對(dui)稱偏小(xiǎo),測得的(de)🈲流量信(xìn)号也就(jiù)偏小。爲(wèi)了消除(chú)♉由于流(liú)速分布(bù)而産生(shēng)的測量(liàng)🔞誤差,在(zai)電磁流(liu)量傳感(gan)器前♻️應(yīng)有--定長(zhang)度的直(zhi)管段,以(yi)保證流(liu)速的軸(zhou)對稱分(fèn)布。
3.2磁場(chang)邊緣效(xiào)應影響(xiang)
由前述(shu)可知,電(diàn)磁流量(liàng)計的基(ji)本表達(da)式是在(zai)假.定沿(yan)流體的(de)💞流動方(fāng)向,上磁(ci)場始終(zhong)是均勻(yun)爲前提(tí)下推導(dao)而得到(dào)的🏃🏻。這就(jiu)意味着(zhe)沿管軸(zhóu)方向上(shàng)的磁場(chǎng)無限長(zhang),而實際(jì)流量計(jì)的線圈(quan)⛹🏻♀️長度是(shì)有限的(de),并且爲(wei)了實現(xiàn)流量計(ji)的小型(xíng)化,總是(shi)希望勵(li)磁線圈(quān)和測量(liàng)管的長(zhang)度越短(duǎn)越好。這(zhe)樣就會(hui)出現磁(ci)場邊緣(yuan)效應,即(jí)磁場軸(zhóu)向長度(dù)對感應(yīng)🍓電動勢(shi)幅值和(he)勵磁✂️線(xiàn)圈兩端(duān)的磁感(gǎn)應強度(dù)不均勻(yun)。磁場中(zhong)間部分(fèn)大⭕緻是(shi)均勻的(de),兩端則(ze)逐漸減(jian)弱,形成(cheng)不均勻(yún)的邊緣(yuán),最後.下(xia)降爲零(líng)。使得液(ye)體内部(bu)電場E也(yě)不均勻(yún),産生渦(wō)電流。由(you)渦電流(liu)所産生(sheng)的二次(ci)磁通反(fan)過來改(gǎi)變磁場(chang)邊緣部(bù)分的工(gōng)作磁通(tong)⚽,使磁場(chang)的均勻(yún)性進--步(bù)👨❤️👨遭到♍破(po)壞。這時(shi)在電極(jí).上測量(liang)到的感(gan)應電動(dong)勢與無(wu)限長磁(cí)👅場下的(de)感應電(dian)動勢不(bú)一樣,産(chan)生了誤(wù)差。理論(lùn)分析表(biao)明,爲了(le)減少邊(biān)緣效應(yīng),勵磁線(xian)圈的軸(zhóu)向長度(dù)應爲測(ce)量管内(nei)徑的1.4~1.52倍(bei)。這樣才(cai)可以使(shǐ)電極.上(shang)産生的(de)感應電(dian)動勢接(jie)近于無(wú)限長磁(cí)場的理(li)論計算(suàn)值。
假如(rú)管壁是(shi)導電的(de),磁場邊(biān)緣效應(yīng)更加明(míng)顯,從而(er)導緻電(dian)極.上🔞感(gan)應電動(dòng)勢的損(sun)失增加(jia),所以管(guǎn)壁通常(chang)要塗_上(shàng)絕緣層(céng)。假如介(jiè)質的電(dian)導率極(ji)高(如液(yè).态💃金屬(shǔ)),磁場邊(bian)緣區域(yu)兩側的(de)磁場分(fèn)别被削(xuē)弱和增(zeng)強。所以(yi)測量電(dian)導率高(gāo)的介質(zhì)不宜用(yòng)交流勵(lì)磁,而應(ying)用直流(liu)勵磁。若(ruo)被測介(jie)💔質中含(hán)有導磁(cí)性物質(zhi)(鐵鑽、鎳(nie)之類),磁(cí)場邊緣(yuan)效應就(jiù)更複雜(zá)。由于導(dǎo)磁性物(wu)質的存(cún)在,使磁(cí)場發生(shēng)嚴重畸(ji)變,造成(chéng)測量的(de)非線性(xìng)。
3.3液體電(dian)導率影(yǐng)響
使用(yong)電磁流(liú)量計的(de)前提條(tiáo)件是被(bèi)測液體(tǐ)必須是(shi)導電的(de),不能低(dī)于阈值(zhi)(即下限(xian)值)。電導(dǎo)率低于(yu)阈值會(hui)産👈生測(cè)量誤差(chà)直至不(bú)🔴能使用(yong)。通用型(xíng)電磁流(liu)量✍️計的(de)阈值在(zài)10-4~(5X10-6)s/cm之間。電(diàn)磁流量(liàng)計不适(shì)用㊙️于電(diàn)導率很(hěn)低的介(jie)質的根(gen)本原💃🏻因(yīn)在于傳(chuán)感器與(yu)轉🐉換器(qi)的阻🚶抗(kàng)匹配問(wèn)題。目前(qián),轉換器(qì)的輸人(rén)阻抗🔞一(yi)-般隻能(néng)達🚶♀️到100~200M,也(yě)就是說(shuo)要保證(zheng)0.1%的傳輸(shū)精度傳(chuán)感器内(nèi)阻Rs必須(xu)小于100~200KΩ。若(ruo)電極直(zhi)徑0.01m,可得(de)到被測(ce).介質電(dian)導率的(de)最低值(zhi)。
工業用(yong)水及其(qi)水溶液(ye)的電導(dǎo)率大于(yu)10-4s/cm,酸、堿、鹽(yan)液的電(diàn)導率在(zai)10-4~10-1s/cm之間,使(shi)用不存(cun)在問題(ti),低度蒸(zhēng)餾水爲(wei)10-5S/cm也不存(cún)☂️在問題(ti)。石油制(zhi)🈚品和有(you)機溶劑(ji)電導率(lǜ)過低就(jiù)不能使(shǐ)用。對于(yú)🆚氣體、蒸(zheng)⛷️氣以及(jí)含大量(liang)氣泡的(de)液體就(jiù)無法:使(shi)用了。
3.4流(liú)體粘度(du)、流體溫(wen)度及環(huan)境溫度(du)影響
通(tōng)常認爲(wèi)電磁流(liú)量計所(suo)測體積(ji)流量不(bú)受液體(tǐ)電導率(lü)(隻要大(dà)🤟于某一(yī)阈值)、液(ye)體粘度(dù)、液體溫(wen)度和環(huan)境溫度(dù)等參量(liàng)的影響(xiǎng)。但實際(ji)應用中(zhōng),流體粘(zhan)度、流體(ti)溫度及(ji)環境溫(wen)度等或(huò)多或少(shao)對測量(liàng)有些影(yǐng)響。實驗(yàn)研究表(biao)明,如果(guo)要求精(jīng)度✌️較高(gāo),基本誤(wù)差小于(yú)0.5%~1%,則液體(ti)粘度、液(ye)體溫度(du)和環境(jìng)溫度的(de)影響就(jiu)不可忽(hū)略;如果(guo)要求測(ce)量精度(du)不高,可(kě)以忽略(luè)不計⛱️。
3.5流(liú)體含有(yǒu)混入物(wu)影響
電(dian)磁流量(liàng)計在許(xu)多使用(yòng)狀況下(xià),被測流(liu)體中都(dōu)會含有(you)混人物(wù)。一般而(ér)言,混人(ren)成泡狀(zhuàng)流的微(wei)小油氣(qi)泡仍可(ke)正♋常工(gong)👣作,但測(cè)得的是(shì)含油氣(qì)泡體積(jī)的混.合(he)體積流(liu)量;如果(guo)油氣體(tǐ)含量增(zēng)加到形(xíng)成彈狀(zhuàng)流,因電(dian)極可🈚能(neng)被氣體(ti)蓋住使(shi)電路瞬(shùn)間斷⭐開(kai),出現輸(shū)出晃動(dong)甚至不(bú)能正常(chang)工作。
含(han)有非鐵(tiě)磁性顆(ke)粒或纖(xiān)維的固(gu)液兩相(xiang)流同樣(yang)可以測(cè)得其體(ti)積流量(liàng)。固體含(han)量較高(gao)的流體(tǐ),如鑽井(jing)🌏泥漿🆚、鑽(zuàn)探♻️固井(jǐng)水泥漿(jiāng)、紙漿等(deng)實際上(shàng)已屬非(fēi)牛頓流(liu)體。由🏃🏻♂️于(yu)固體在(zai)載體液(yè)中-.起流(liú)動,兩💯者(zhě)之間有(yǒu)滑☀️動,速(sù)度上🈲有(yǒu)差異,單(dan)相流液(ye)體校驗(yàn)的儀表(biao)用于固(gu)☁️液兩相(xiàng)流會産(chan)生誤差(cha)。雖然還(hái)未見到(dao)電磁流(liú)量計☔應(ying)用于固(gù)液兩相(xiàng)流中固(gu)型物🌈影(ying)響的系(xì)統實驗(yàn)報告,但(dan)國外有(yǒu)報道稱(chēng)固型物(wu)含量有(yǒu)14%時誤差(chà)在3%範圍(wei)⛱️内。
3.6附着(zhe)和沉澱(diàn)影響
電(diàn)磁流量(liàng)計使用(yong)時間長(zhǎng)或者是(shi)用于測(ce)量易附(fu)着🎯和沉(chén)澱物質(zhì)🔆的流體(tǐ)時,會在(zai)管壁,上(shang)産生附(fù)着層,若(ruò)附着的(de)是比液(yè)體電導(dao)率高的(de)導電物(wu)質,信号(hao)将被短(duǎn)路不能(neng)工作,若(ruo)是非☂️導(dǎo)電物質(zhì)則首先(xian)應注意(yi)電極的(de)污染。若(ruo)附着于(yú)襯裏管(guǎn)璧層爲(wei)氧化鐵(tiě)鏽層,或(huo)🥵以金屬(shu)爲主要(yào)成分的(de)燃料,其(qí)電導率(lü)大于液(yè)體電🔴導(dǎo)率,測得(de)的流量(liang)值将比(bǐ)實際流(liú)量小;若(ruo)爲碳酸(suan)鈣❌等水(shuǐ)垢層,其(qi)電導率(lǜ)低于液(yè)體,測得(de)的測量(liàng)值将高(gao)于實際(ji)流量。若(ruo)附着層(ceng)電導率(lǜ)與液體(ti)相🐅同,按(àn)上式計(jì)算附加(jiā)誤差爲(wèi)零,但僅(jǐn)局限于(yú)附着層(ceng)厚度🚩小(xiao)的條件(jiàn)。此種情(qíng)況下🐇,流(liu)通面積(ji)減小,但(dàn)平均流(liu)速增加(jia)㊙️,二者相(xiàng)互間可(kě)抵消。
3.7電(diàn)極表面(miàn)效應影(yǐng)響
電極(jí)表面效(xiao)應分爲(wèi)表面化(huà)學反應(ying)、電化學(xué)和極.化(huà)現象以(yi)及電極(ji)的觸媒(mei)作用三(san)方面。化(hua)學反應(yīng)效應如(ru)電極表(biao)面與💚被(bèi)測介質(zhì)接觸後(hòu),形成鈍(dùn)化膜或(huo)氧化層(céng)。它們對(dui)耐‼️腐蝕(shí)性能起(qǐ)到♈積極(ji)的保護(hu)作用,但(dan)🌈也可能(neng)增加接(jie)觸電阻(zu)。電化學(xue)電勢變(bian)化和極(ji)化現.象(xiàng)會産生(shēng)幹擾電(diàn)勢而形(xing)成噪聲(sheng)。漿液噪(zào)聲和流(liú)動噪聲(sheng)即是電(diàn)極表面(mian)噪聲的(de)表現。漿(jiang)液噪聲(shēng)是在測(ce)量泥漿(jiang)纖維等(děng)液固兩(liang)相✔️流時(shi),固體顆(ke)粒(或液(ye)體中的(de)☎️氣泡)擦(ca)過電極(jí)表‼️面,電(dian)極表面(miàn)接觸電(diàn)化學電(dian)勢突然(rán)變化,輸(shū)出流量(liang)信号出(chu)現尖峰(fēng)脈沖狀(zhuang)噪聲。流(liú)🍓體噪聲(sheng)是在測(cè)量較低(dī)電💁導率(lü)液體流(liú)量時,電(dian)極的電(diàn)化學電(diàn)勢定期(qī)變化,産(chan)生随流(liu)速增加(jia)而頻率(lü)增加的(de)随機噪(zào)聲,引起(qi)儀表輸(shū)出出現(xiàn)波動現(xiàn)象。極化(huà)電勢是(shì)電感生(sheng)電動勢(shi)在兩電(dian)極極性(xìng)不同,導(dǎo)緻電解(jie)質在電(diàn)極表面(miàn)産生極(ji)化。雖然(ran)交🔅變勵(li)磁将極(ji)化電勢(shi)減弱了(le)幾個數(shù)量級,但(dan)不能完(wán)全消除(chu)極化電(diàn)勢幹擾(rǎo)的影響(xiǎng)。極化電(dian)勢和液(yè)體介質(zhi)性質以(yi)及電極(jí)材料性(xìng)質有關(guān)。
3.8變壓器(qì)效應影(ying)響
電磁(cí)流量計(jì)的兩個(ge)電極、輸(shu)入輸出(chū)回路和(hé)介質一(yi)起構成(chéng)了一🔞個(ge)閉合回(huí)路。勵磁(ci)線圈相(xiàng)當于變(biàn)壓器的(de)初級線(xian)圈,該🍓閉(bi)合♊回路(lù)相當于(yú)次級線(xiàn)圈。這個(gè)次級線(xian)圈不可(kě)能與勵(lì)磁磁力(li)線完全(quán)平行,總(zǒng)有一部(bu)分交變(bian)的磁力(li)線穿過(guò)該閉合(he)🚶♀️回路平(píng)面,形成(cheng)了所謂(wei)的“變壓(ya)器效應(yīng)”。幹擾電(diàn)動勢e,,根(gēn)據楞次(ci)定律得(de):
可見e1與(yǔ)勵磁電(diàn)源頻率(lü)有關,而(er)與流量(liàng)大小和(he)傳感器(qì)口徑無(wú)關✌️。降低(di)勵磁電(diàn)源頻率(lü)可減小(xiǎo)這種幹(gàn)擾。
4結論(lun)
在石油(yóu)開發中(zhong),測井是(shi)一個非(fei)常重要(yao)的環節(jiē),測井儀(yí)器是石(shi)油測井(jing)使用的(de)專業測(cè)量器具(jù),直接影(ying)響油井(jǐng)的測量(liàng)結果,在(zai)油田🏃♀️後(hou)期開發(fā)難度不(bu)斷加大(da)情況下(xià),積極應(yīng)用測井(jǐng)新設備(bei)🔴、新技術(shù)是提高(gao)測井成(chéng)功率的(de)🚶♀️有效途(tu)徑,在測(cè)井實際(ji)工作中(zhōng)盡量規(gui)避電磁(ci)流量的(de)影響因(yin)素,爲油(yóu)田後期(qi)高效開(kai)發提供(gong)的技術(shu)支撐。
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