针对低液量水平井生产测井存在测试信号弱、测试精度低等技术难题,提出一种基于主动热激励的测井方法。通过构建“温度示踪粒子”动态监测体系实现参数反演 ——在井筒内定向生成“温度示踪粒子”热源区域后,利用光纤实时捕捉其升温特性与运动轨迹,同步完成含水率与流速的精准测定。理论模型计算结果表明:对于不同含水率的液体,在相同加热功率、相同时间内制造的“温度示踪粒子”温度存在明显差别,含水率高的工况“温度示踪粒子”升温幅度小,含水率低的工况“温度示踪粒子”升温幅度大;其次,释放“温度示踪粒子”后,通过光纤对“温度示踪粒子”的移动速度进行监测,可以有效计算出水平井中液体的流速。主动热激励形成的“温度示踪粒子”兼具“热力学标记”与“动力学示踪” 双重功能,其升温特性可直接映射液体含水率差异,运动速度可准确反演流体流动状态,两者结合构建了低液量水平井参数测定的技术新路径,可为复杂井筒条件下的水平井产出剖面测试提供可靠的量化依据。