基于磁定位信号特征识别的油井套管接箍检测方法

    公开(公告)号:CN103412343B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310378768.8

    申请日:2013-08-27

    Abstract: 基于磁定位信号特征识别的油井套管接箍检测方法,本发明具体涉及基于磁定位信号特征识别的油井套管接箍检测方法。本发明为解决水平井测井时油井套管接箍的传统检测方法无法对被噪声淹没的磁定位信号进行准确特征提取的问题。该方法为:采集磁定位仪的感应电压,将该感应电压换为12位数字信号;将获得的12位数字信号进行快速傅立叶变换,根据快速傅立叶变换的结果选取小波分解的采样频率和分解尺度;根据选取小波分解的采样频率和分解尺度对12位数字信号进行提升小波分解,对提升小波分解得到的小波系数或单支小波重构信号进行特征信息评估,获得套管接箍的位置信息。本发明适用于管道检测和医疗等领域。

    一种基于Tsallis小波奇异熵与FFT运算结合的电力系统暂态谐波信号的检测方法

    公开(公告)号:CN101672873B

    公开(公告)日:2011-03-02

    申请号:CN200910073069.6

    申请日:2009-10-20

    Abstract: 一种基于Tsallis小波奇异熵与FFT运算结合的电力系统暂态谐波信号的检测方法,它涉及一种电力系统暂态谐波信号的检测方法,它解决了目前无法提取电力系统暂态谐波信号频率及功率信息的问题。对电流信号进行FFT运算,由结果确定mallat算法运算的采样频率和分解尺度,对电流信号作mallat算法运算,对奇异度异常的小波系数或单支小波重构信号进行Tsallis小波奇异熵运算,得到暂态谐波信号的发生时刻及持续时间,进而对频率高于650Hz的各小波尺度的小波系数或单支小波重构信号进行时间分段,对各时段的小波系数或单支小波重构信号进行FFT运算分析,最终可得到各时段暂态谐波信号的频率及功率信息。本发明克服了已有技术的不足,可用于电力系统暂态谐波信号的检测。

    一种基于Tsallis小波奇异熵与FFT运算结合的电力系统暂态谐波信号的检测方法

    公开(公告)号:CN101672873A

    公开(公告)日:2010-03-17

    申请号:CN200910073069.6

    申请日:2009-10-20

    Abstract: 一种基于Tsallis小波奇异熵与FFT运算结合的电力系统暂态谐波信号的检测方法,它涉及一种电力系统暂态谐波信号的检测方法,它解决了目前无法提取电力系统暂态谐波信号频率及功率信息的问题。对电流信号进行FFT运算,由结果确定mallat算法运算的采样频率和分解尺度,对电流信号作mallat算法运算,对奇异度异常的小波系数或单支小波重构信号进行Tsallis小波奇异熵运算,得到暂态谐波信号的发生时刻及持续时间,进而对频率高于650Hz的各小波尺度的小波系数或单支小波重构信号进行时间分段,对各时段的小波系数或单支小波重构信号进行FFT运算分析,最终可得到各时段暂态谐波信号的频率及功率信息。本发明克服了已有技术的不足,可用于电力系统暂态谐波信号的检测。

    对电力系统中雷击信号与暂态谐波信号的提取方法

    公开(公告)号:CN101655520A

    公开(公告)日:2010-02-24

    申请号:CN200910072859.2

    申请日:2009-09-11

    Abstract: 对电力系统中雷击信号与暂态谐波信号的提取方法,它涉及一种对电力系统中雷击信号与暂态谐波信号的提取方法,它克服了已有技术对电力系统中雷击信号与暂态谐波信号的提取方法中存在的提取不准确的问题。首先将采集到的电流信号转换为数字信号,再将数字信号进行快速傅立叶变换并根据变换结果确定小波分解的采样频率和分解尺度,然后对数字信号作小波分解并对分解后的小波系数或单支小波重构信号依次进行模极大值提取和奇异性检测以及广义小波熵运算,最后根据运算结果对雷击信号与暂态谐波信号进行提取。本发明克服了已有技术的不足,适合表征雷击信号与暂态谐波信号在时频域的信息特征。

    一种基于牵引器驱动电流分析的水平井套管中射孔和接箍的检测方法

    公开(公告)号:CN101649737A

    公开(公告)日:2010-02-17

    申请号:CN200910072860.5

    申请日:2009-09-11

    Abstract: 一种基于牵引器驱动电流分析的水平井套管中射孔和接箍的检测方法,它涉及一种水平井套管中射孔和接箍的检测方法,它解决了目前水平井套管中射孔和接箍的检测方法由于成本高、测试周期长以及需要专业人员操作导致的不易在油田大范围推广的问题。首先将牵引器驱动电流转换为12位数字信号,再将12位数字信号进行快速傅立叶变换并根据变换结果确定小波分解的采样频率和分解尺度,然后对12位数字信号作小波分解并对分解后的小波系数或单支小波重构信号依次进行模极大值提取和奇异性检测以及Tsallis小波时间熵运算,最后利用神经元网络输出套管中射孔和接箍信息。本发明具有成本低、测量周期短且效率高的优点,适于在油田大范围推广。

    基于磁定位信号特征识别的油井套管接箍检测方法

    公开(公告)号:CN103412343A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310378768.8

    申请日:2013-08-27

    Abstract: 基于磁定位信号特征识别的油井套管接箍检测方法,本发明具体涉及基于磁定位信号特征识别的油井套管接箍检测方法。本发明为解决水平井测井时油井套管接箍的传统检测方法无法对被噪声淹没的磁定位信号进行准确特征提取的问题。该方法为:采集磁定位仪的感应电压,将该感应电压换为12位数字信号;将获得的12位数字信号进行快速傅立叶变换,根据快速傅立叶变换的结果选取小波分解的采样频率和分解尺度;根据选取小波分解的采样频率和分解尺度对12位数字信号进行提升小波分解,对提升小波分解得到的小波系数或单支小波重构信号进行特征信息评估,获得套管接箍的位置信息。本发明适用于管道检测和医疗等领域。

    一种基于牵引器驱动电流分析的水平井套管中射孔和接箍的检测方法

    公开(公告)号:CN101649737B

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN200910072860.5

    申请日:2009-09-11

    Abstract: 一种基于牵引器驱动电流分析的水平井套管中射孔和接箍的检测方法,它涉及一种水平井套管中射孔和接箍的检测方法,它解决了目前水平井套管中射孔和接箍的检测方法由于成本高、测试周期长以及需要专业人员操作导致的不易在油田大范围推广的问题。首先将牵引器驱动电流转换为12位数字信号,再将12位数字信号进行快速傅立叶变换并根据变换结果确定小波分解的采样频率和分解尺度,然后对12位数字信号作小波分解并对分解后的小波系数或单支小波重构信号依次进行模极大值提取和奇异性检测以及Tsallis小波时间熵运算,最后利用神经元网络输出套管中射孔和接箍信息。本发明具有成本低、测量周期短且效率高的优点,适于在油田大范围推广。

    一种基于牵引器驱动电流分析的水平井套管局部腐蚀的检测方法

    公开(公告)号:CN101650327B

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN200910072861.X

    申请日:2009-09-11

    Abstract: 一种基于牵引器驱动电流分析的水平井套管局部腐蚀的检测方法,它涉及一种水平井套管局部腐蚀的检测方法,它解决了目前水平井套管局部腐蚀的检测方法由于成本高、测试周期长以及需要专业人员操作导致的不易在油田大范围推广的问题。首先将牵引器驱动电流转换为12位数字信号,再将12位数字信号进行快速傅立叶变换并根据变换结果确定小波分解的采样频率和分解尺度,然后对12位数字信号作小波分解并对分解后的小波系数或单支小波重构信号依次进行模极大值提取和奇异性检测以及Tsallis小波能量熵运算,最后利用神经元网络输出套管局部腐蚀信息。本发明具有成本低、测量周期短且效率高的优点,适于在油田大范围推广。

    对电力系统中雷击信号与暂态谐波信号的提取方法

    公开(公告)号:CN101655520B

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN200910072859.2

    申请日:2009-09-11

    Abstract: 对电力系统中雷击信号与暂态谐波信号的提取方法,它涉及一种对电力系统中雷击信号与暂态谐波信号的提取方法,它克服了已有技术对电力系统中雷击信号与暂态谐波信号的提取方法中存在的提取不准确的问题。首先将采集到的电流信号转换为数字信号,再将数字信号进行快速傅立叶变换并根据变换结果确定小波分解的采样频率和分解尺度,然后对数字信号作小波分解并对分解后的小波系数或单支小波重构信号依次进行模极大值提取和奇异性检测以及广义小波熵运算,最后根据运算结果对雷击信号与暂态谐波信号进行提取。本发明克服了已有技术的不足,适合表征雷击信号与暂态谐波信号在时频域的信息特征。

    一种基于牵引器驱动电流分析的水平井套管局部腐蚀的检测方法

    公开(公告)号:CN101650327A

    公开(公告)日:2010-02-17

    申请号:CN200910072861.X

    申请日:2009-09-11

    Abstract: 一种基于牵引器驱动电流分析的水平井套管局部腐蚀的检测方法,它涉及一种水平井套管局部腐蚀的检测方法,它解决了目前水平井套管局部腐蚀的检测方法由于成本高、测试周期长以及需要专业人员操作导致的不易在油田大范围推广的问题。首先将牵引器驱动电流转换为12位数字信号,再将12位数字信号进行快速傅立叶变换并根据变换结果确定小波分解的采样频率和分解尺度,然后对12位数字信号作小波分解并对分解后的小波系数或单支小波重构信号依次进行模极大值提取和奇异性检测以及Tsallis小波能量熵运算,最后利用神经元网络输出套管局部腐蚀信息。本发明具有成本低、测量周期短且效率高的优点,适于在油田大范围推广。

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