瞬变电磁井间涡流激发响应及大功率发射系统的研究

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瞬变电磁井间涡流激发的二次场响应可用于井间剩余油的探测。为更好地服务剩余油探测,本文提出基于全空间几何因子理论的瞬变电磁井间勘探方法,研制大功率发射系统和瞬变电磁井间多深度点测量系统,通过系统完成实验,获得瞬态响应波形,并对涡流激发的响应波形进行分析并总结实验规律。本文对瞬变电磁响应与全空间几何因子进行分析,研究不同激励源的响应和横向、纵向微分几何因子,提出井间勘探地电模型,研究二次场响应信号及其空间传播与分布特征。为满足井间勘探实验的需要,设计并制作大功率双极性发射电路、控制电路、双路差分运算放大电路和模拟选通电路。结合采集电路和上位机等设计瞬变电磁井间多深度点测量系统,给出整体设计方案和具体参数设置。通过瞬变电磁井间多深度点测量系统完成空气和地层介质中的多组实验。首先通过铁盒和铝板实验发现不同导电介质对瞬变电磁响应的影响,即铁磁介质对瞬变电磁信号有衰减作用。将有铝板和无铝板存在时接收线圈测量的瞬变电磁总响应相减去掉直接耦合信号,得到只与空间中导电介质有关的涡流激发响应(该响应即为井间勘探的有用信号,与地层电导率成正比,可以用来反演地层电导率),用涡流激发响应的极性间接地对全空间几何因子的极性特征进行定性的实验验证,即全空间几何因子在发射或接收线圈两侧极性相反。然后研究发射线圈中激励源信号在导通、关断时刻的差异,并将铁盒实验和铝板实验进行对比分析。通过改变发射与接收线圈的源距或水平距离完成不同位置接收线圈的瞬变电磁全波响应实验,发现瞬变电磁全波响应以及与空间中导电介质有关的涡流激发响应幅度随源距或水平距离的增大而逐渐减小。最后利用全空间几何因子理论以及井间涡流激发响应解析解进行正演模拟,并与空气和地层中实测得到的涡流激发响应波形进行对比分析,从而定量地验证全空间几何因子在计算井间涡流激发响应时的可行性。
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