Sensor calibration

G - Physics – 01 – D

Patent

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G01D 18/00 (2006.01) G01D 3/028 (2006.01)

Patent

CA 2485241

A method, apparatus and system are disclosed for general use and for specific use when measuring pressure in well bores of hydrocarbon wells. A sensor, an interferometric optical pressure transducer (22), is disposed at the end if a fibre optic line (20) and illuminated by broadband light pulses from a pulsed broadband light source (10). Measuring equipment is provided, in the form of reflectors (31) and filters (34A, 34B, 34C) producing modulated and temporally separate light pulses (36, 38, 40, 36A, 38A, 40A) which are measured by a common photodiode (30), whose output is supplied to a microprocessor (56) driving a display (60) which indicates the pressure applied to the sensor (22). The transducer (22) is mathematically modelled by subjecting the transducer (22) to known pressures and noting the outputs. The measuring equipment (30-34) is mathematically modelled by applying test signals and noting the response for each signal. The mathematical models are combined (with individual device compensating factors). A microprocessor (56) output (C) is assumed. A mathematical model is used to calculate an estimation (B) of the actual output (A) from the sensor. (B) is compared with (A) and the value of (C) changed in the appropriate direction until the closest match is found between (A) and (B). The value of (C), at the closest approach between (A) and (B), is taken as the output to represent the pressure observed at the sensor (22). Different models and compensation factors can be used to allow interchange of different sensors and sensor types and measuring equipment and measuring equipment types.

L'invention concerne un procédé, un appareil et un système, destinés à un usage général et un usage spécifique, pour mesurer la pression dans des trous de forage d'hydrocarbures. Un capteur, à savoir un capteur de pression optique interférométrique (22), est disposé à l'extrémité d'une ligne à fibres optiques (20) et il est éclairé par des impulsions de lumière à large bande provenant d'une source de lumière à large bande pulsée (10). On utilise un équipement de mesure se présentant sous la forme de réflecteurs (31) et de filtres (34A, 34B, 34C) produisant des impulsions de lumière modulées et temporairement séparées (36, 38, 40, 36A, 38A, 40A) qui sont mesurées par une photodiode commune (30) dont la sortie est fournie à un microprocesseur (56), lequel commande un écran (60) indiquant la pression appliquée au capteur (22). On modélise ledit capteur (22) mathématiquement en le soumettant à des pressions connues et en relevant les résultats. On modélise l'équipement de mesure (30-34) mathématiquement en appliquant des signaux d'essai et en relevant la réponse pour chaque signal. Les modèles mathématiques obtenus sont combinés (avec des facteurs de compensation individuels). Une sortie (C) du microprocesseur (56) est présumée. Un modèle mathématique est utilisé pour calculer une estimation (B) de la sortie réelle (A) du capteur. L'estimation (B) est comparé avec (A) et la valeur de (C) est modifiée de façon appropriée jusqu'à ce que (A) et (B) soient le plus proche possible. La valeur de (C) pour laquelle (A) et (B) sont le plus proche est prise comme sortie pour représenter la pression observée au niveau du capteur (22). Différents modèles et différents facteurs de compensation peuvent être utilisés pour permettre d'échanger différents capteurs et types de capteurs et différents équipements de mesure et types d'équipements de mesure.

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