一种智能柱塞系统
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110847866B

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN201911129803.6

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 本发明涉及一种智能柱塞系统,所述智能柱塞系统包括防喷管主体、防爆控制器、智能柱塞器,其中,所述智能柱塞器内置于所述防喷管主体且在所述防喷管主体内运行;所述防爆控制器设置于所述防喷管主体的外侧壁。本发明通过防爆控制器与智能柱塞器共同实现智能柱塞器在防喷管主体内的自动柱塞运行制度,解决了传统柱塞先在地面进行人工分析、再进行柱塞运行制度建立过程繁琐的问题,自动柱塞运行制度根据各井的实际情况进行参数调整,从而达到每口井的最佳排采,提高油气田的产量。

    一种基于微波含水率测量的智能配产系统

    公开(公告)号:CN119616428A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202510147794.2

    申请日:2025-02-11

    Abstract: 本发明提供的一种基于微波含水率测量的智能配产系统,涉及石油和天然气井的智能分层精细配产作业技术领域。包括:地面控制模块,用于打开井下分采测试模块中每个油层的井下测试仪;地面测试模块,用于当逐层开采石油时,实时测量每个油层中井下采出液的流量,并利用微波法实时测量每个油层中井下采出液的含水率;地面控制模块,还用于根据含水率和流量,确定每个井下测试仪的油嘴开度调节指令,并根据油嘴开度调节指令调节每个井下测试仪的油嘴开关;井下分采测试模块,用于通过调节后的油嘴开关,开采每个油层的石油。这样,使含水率测量的精度较高及稳定性较高。

    一种井下电磁波传输永久压力测量系统

    公开(公告)号:CN119122510B

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411609451.5

    申请日:2024-11-12

    Abstract: 本发明涉及一种井下电磁波传输永久压力测量系统,包括:电磁波传输永久压力测量短节和井口设备,其中,电磁波传输永久压力测量短节,固定连接油管,且位于套管的内侧,和套管电磁耦合,用于根据第一电磁波信号采集井下数据,根据井下数据产生第二电磁波信号;井口设备,连接在套管的井口端,和套管电磁耦合,用于根据控制指令产生第一电磁波信号,或者,接收第二电磁波信号;第一电磁波信号和第二电磁波信号的频率为10mHz~10Hz。通过电磁波传输永久压力测量短节和井口设备与套管电磁耦合,实现第一电磁波信号和第二电磁波信号在井下和井口之间的传播,从而实现控制指令和井下数据的实时交互,满足复杂井况的应用。

    一种耐高温恒功率双侧向测井仪

    公开(公告)号:CN111364984B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202010335005.5

    申请日:2020-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种耐高温恒功率双侧向测井仪,包括电子仪短节和电极系短节,其中,电子仪短节包括第一承压外护管和设置在第一承压外护管内部的电子仪;电极系短节包括第二上承压绝缘外护管、第二下承压绝缘外护管、设置在第二上承压绝缘外护管和第二下承压绝缘外护管内部的芯轴,芯轴上套设有多个电极环,相邻电极环之间设置有绝缘套,多个电极环和多个绝缘套均定位在第二上承压绝缘外护管和第二下承压绝缘外护管之间;第一承压绝缘外护管的下端连接至第二上承压绝缘外护管的上端,多个电极环均连接至电子仪。该测井仪的外径较小,能够预先存放在钻杆中,钻完井后,将仪器通过泥浆泵出钻头中心孔,边提钻杆边测井,有效提高测井效率。

    一种井下电磁波传输永久压力测量系统

    公开(公告)号:CN119122510A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411609451.5

    申请日:2024-11-12

    Abstract: 本发明涉及一种井下电磁波传输永久压力测量系统,包括:电磁波传输永久压力测量短节和井口设备,其中,电磁波传输永久压力测量短节,固定连接油管,且位于套管的内侧,和套管电磁耦合,用于根据第一电磁波信号采集井下数据,根据井下数据产生第二电磁波信号;井口设备,连接在套管的井口端,和套管电磁耦合,用于根据控制指令产生第一电磁波信号,或者,接收第二电磁波信号;第一电磁波信号和第二电磁波信号的频率为10mHz~10Hz。通过电磁波传输永久压力测量短节和井口设备与套管电磁耦合,实现第一电磁波信号和第二电磁波信号在井下和井口之间的传播,从而实现控制指令和井下数据的实时交互,满足复杂井况的应用。

    一种基于光纤的多参数有缆智能分注系统

    公开(公告)号:CN119083961A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202410755332.4

    申请日:2024-06-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤的多参数有缆智能分注系统,涉及油田智能注水领域,其技术方案要点是:该系统包括地面解调控制器,井下智能配注装置及上位机软件,上位机与地面解调控制器通过RJ45接口线缆进行连接,地面解调控制器通过光纤及电缆与井下智能配注装置进行连接;井下智能配注装置将地层与中心注水管线连通起来,完成对井下温度、压力、流量及水嘴开度各参量对采集,通过光纤传输至地面解调控制器,据上位机的设置参数对井下各层配注装置的水嘴大小进行控制调节,该系统核心是井下配注装置,采用光纤光栅传感器后,具有体积小、重量轻、抗电磁干扰、耐酸碱腐蚀、无源特性,更能适应井下高温、高压、腐蚀的恶劣环境,实用性更好。

    一种石油地层电阻率测量仪器的工作频率信号处理电路

    公开(公告)号:CN111366613B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202010333706.5

    申请日:2020-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种石油地层电阻率测量仪器的工作频率信号处理电路,包括电压混频信号电路、电压前置放大电路、电流混频信号电路、电流前置放大电路、多通道模数转换器电路、DSP接口电路,其中,电压混频信号电路连接电压前置放大电路;电压前置放大电路连接多通道模数转换器电路;电流混频信号电路连接至电流前置放大电路;电流前置放大电路连接多通道模数转换器电路;多通道模数转换器电路对处理后混频电压信号和处理后混频电流信号进行斩波和模数转换,获得数字电压信号和数字电流信号;DSP接口电路连接多通道模数转换器电路。该电路能够有效减少模拟电路的器件数量,从而减少电源功耗。

    一种铠装电缆载波和压力波融合通信方法及装置

    公开(公告)号:CN118233064B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410635628.2

    申请日:2024-05-22

    Inventor: 王明 王磊 冯力天

    Abstract: 本申请涉及编码转换技术领域,具体涉及一种铠装电缆载波和压力波融合通信方法及装置,该方法包括:获取待传输的流量传输序列;基于流量传输序列进行不同错位下的错位差分后的差分值,确定每种错位差分的通信传输不稳定因子,从而确定最佳差分距离;基于最佳差分距离下错位差分确定每个分量差分序列的通信传输铆定系数,从而构建生长系数序列,确定所述每个生长系数的头部差分判定值,确定最佳初始系数;基于所述最佳差分距离以及所述最佳初始系数改进差分编码算法的起始点数值以及差分的距离,实现数据的编码和传输。本申请根据实际流量数据调整初始值以及差分距离,使得编码的数据长度更加符合实际,从而提升传输过程中的速度。

    一种波码智能分注井井下分层流量的有效调配方法

    公开(公告)号:CN118014312B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410411314.4

    申请日:2024-04-08

    Abstract: 本申请涉及分层流量调配技术领域,具体涉及一种波码智能分注井井下分层流量的有效调配方法,该方法包括:获取历史每次采集的每个注水层数据,聚类得到各初始聚类簇;对于每个注水层,基于每个初始聚类簇内各个段聚类簇内的数据段,确定每个注水层的每项参数的变化剧烈系数;基于相关性以及变化剧烈系数,确定任意一个参数相对于另一个参数的冗余系数;结合每个参数与流量调控参数之间的相关性以及冗余系数,确定每项参数的重要性;基于每项参数的重要性,采用分割算法获取特征参数,将新采集的数据进行分层流量调配。本申请旨在筛选与流量调配相关性较强的特征参数,实现井下分层注水工具的有效调配。

    一种用于石油高温高压环境流量孔板压差测量结构和方法

    公开(公告)号:CN118190234A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410429297.7

    申请日:2024-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种用于石油高温高压环境流量孔板压差测量结构和方法,涉及石油开采用压强差测量仪器仪表技术领域,其技术方案要点是:通过设置短节外壳与配水器之间形成多个空腔并相互之间密封,同时设置压力传感器和智能化的配水器系统以及流量采集模块系统,效果是该发明的压差测量方法只使用一个绝压传感器,对比价格高昂的高温微压差传感器其成本低廉,只要根据智能配水器工作环境的温度压力参数选用合适量程的传感器即可,并且无论线圈是通电还是断电状态,当导压通道a、导压通道b中某一个通道测量的压力发生突变时,突然产生的强大压差并不会对系统产生损害,系统稳定性、安全性极高。

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