本发明涉及一种石油测井仪器领域,具体的说是一种光纤测井电缆密封仓。
背景技术:
1、传统的电子传感器测井方法无法在井下恶劣的环境(诸如高温、高压、腐蚀、地磁地电干扰)下工作,而光纤传感器可以克服这些困难,光纤电缆凭借抗电磁干扰、灵敏度高、空间分辨率高等特点,近年来在国内石油行业已经进入快速增长期。但光纤绝缘性对测井要求非常高,光纤一旦与井内液体接触,光纤传输损耗急剧增大,然而目前在光纤电缆使用中,非常容易出现光纤与井内液体接触,导致无法进行正常测井作业,甚至光纤电缆损坏报废和经济损失。
技术实现思路
1、本发明的目的是为了解决上述技术问题,提供一种结构简单、易于安装,同时满足光纤电缆的光信号光纤的密封性要求的光纤测井电缆密封仓。
2、本发明技术方案光纤测井电缆密封仓,包括光纤电缆和筒体,所述光纤电缆由位于光纤保护管内的光纤部分和位于光纤保护管外的电缆铠装钢丝部分组成,所述筒体前段设有电缆锁紧结构,后段设密封仓;
3、装有光纤部分的所述光纤保护管端部穿过所述筒体前端、电缆锁紧结构后伸入密封仓中,其中,所述光纤保护管中的光纤部分置于密封仓中;电缆铠装钢丝部分与所述电缆锁紧结构固定连接。
4、所述密封仓的后端设有密封盖。
5、所述密封盖与所述筒体内壁采用丝扣连接,且侧面装有密封圈。
6、所述密封仓内填充有硅脂。
7、所述电缆锁紧结构包括依次向所述筒体前端压紧的电缆锁紧套、第一压紧块、密封块和第二压紧块;所述光纤电缆的光纤部分依次穿过电缆锁紧套、第一压紧块、密封块和第二压紧块进入密封仓,所述光纤电缆的电缆铠装钢丝部分缠绕在电缆锁紧套上固定。
8、所述第一压紧块和第二压紧块与所述筒体内壁采用丝扣连接。
9、所述密封仓内设有光纤固定装置。
10、所述光纤固定装置包括设于筒体内壁上的固定本体,所述固定本体的顶面开有多个供所述光纤电缆的光纤部分插装的槽孔,所述固定本体顶面还设有固定压紧块,两者经固定螺钉连接。
11、针对背景技术中存在的问题,发明人进行了如下改进:
12、1)利用密封单元对光纤电缆的光纤部分进行密封,考虑到井下工况的特殊性,电缆铠装钢丝部分也需要进行有效固定;所述密封单元的筒体前段设有电缆锁紧结构用于固定电缆铠装钢丝部分,实现与筒体固定连接;筒体后段设密封仓,将光纤电缆的光纤部分置于密封仓中,保证在任何情况下光纤处理密封状态。
13、2)考虑到密封效果,在所述密封仓的后端设有密封盖,利用密封盖保证密封仓内的密封效果,使光纤部分能很好的被密封在密封仓中,不会有接触到井内液体的可能,从而有效避免井下液体进入光纤保护管内。
14、3)所述密封仓内设有光纤固定装置,利用光纤固定装置将光纤部分的端部固定,使光纤保持相对静止状态,同时在密封仓内空隙部分填充硅脂,进一步封闭密封空间防止井内液体进入,并固定光纤部分,避免运动过程中光纤部分的损坏,同时进一步提升密封效果。
15、本发明结构简单、易于拆装,同时满足光纤电缆的光信号光纤的密封性和连接性能,在井下任何情况下也能保证光纤的密封性,具有广阔的市场应用前景。
1.一种光纤测井电缆密封仓,包括光纤电缆和筒体,其特征在于,所述光纤电缆由位于光纤保护管内的光纤部分和位于光纤保护管外的电缆铠装钢丝部分组成,所述筒体前段设有电缆锁紧结构,后段设密封仓;
2.如权利要求1所述的光纤测井电缆密封仓,其特征在于,所述密封仓的后端设有密封盖。
3.如权利要求2所述的光纤测井电缆密封仓,其特征在于,所述密封盖与所述筒体内壁采用丝扣连接。
4.如权利要求1所述的光纤测井电缆密封仓,其特征在于,所述密封仓内填充有硅脂。
5.如权利要求1-4任一项所述的光纤测井电缆密封仓,其特征在于,所述电缆锁紧结构包括依次向所述筒体前端压紧的电缆锁紧套、第一压紧块、密封块和第二压紧块;所述光纤电缆的光纤部分依次穿过电缆锁紧套、第一压紧块、密封块和第二压紧块进入密封仓,所述光纤电缆的电缆铠装钢丝部分缠绕在电缆锁紧套上固定。
6.如权利要求5所述的光纤测井电缆密封仓,其特征在于,所述第一压紧块和第二压紧块与所述筒体内壁采用丝扣连接。
7.如权利要求1-4任一项所述的光纤测井电缆密封仓,其特征在于,所述密封仓内设有光纤固定装置。
8.如权利要求7所述的光纤测井电缆密封仓,其特征在于,所述光纤固定装置包括设于筒体内壁上的固定本体,所述固定本体的顶面开有多个供所述光纤电缆的光纤部分插装的槽孔,所述固定本体顶面还设有固定压紧块,两者经固定螺钉连接。