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公开(公告)号:CN104389586B
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201410556923.5
申请日:2014-10-20
Applicant: 重庆科技学院
IPC: E21B47/047
Abstract: 本发明公开了一种油井动液面深度测量装置的测量方法,所述装置包括声源发生模块、信号接收模块以及信号处理模块,所述声源发生模块包括控制单元与次声发生单元,所述次声发生单元设置有一气室,该气室的一端通过连接件与号筒的进气口相连,在所述气室的腔室内设置有活塞,该活塞的活塞杆从所述气室的另一端伸出并通过连接套连接在直线电机的伸缩杆上,所述直线电机在控制单元的控制下,带动活塞在所述气室内做推挽式运动。其显著效果是:可有效避免泡沫、温度、湿度等因素造成的测量误差,测量精度高;采用次声波作为声源信号避免了信号衰减,适用于管道长、声阻大的场合;体积小,便于自动化控制。
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公开(公告)号:CN107420090B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201710331204.7
申请日:2017-05-11
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明公开了一种基于短时傅里叶变换的油井动液面深度检测方法,通过对Welch多段平均功率谱做短时傅里叶变换,即对Welch多段平均功率谱依次取部分区间做傅里叶变换,从局部观察频率的分布情况。通过对Welch功率谱做短时傅里叶变换,根据三维傅里叶变换频谱图,可以突出频谱幅值较大的频段。只取幅值较大的频段再做傅里叶变换,有效提高了信噪比。根据频谱图读出最为准确的频率值nD,再根据即可计算出精确的共振频率间隔ΔfD,最后根据管柱声场模型就能计算出油井动液面深度。
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公开(公告)号:CN107143323B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201710331208.5
申请日:2017-05-11
Applicant: 重庆科技学院
IPC: E21B47/047
Abstract: 本发明公开了一种基于welch多段平均功率谱法的油井动液面深度检测方法,对信号做自相关处理,从时域对信号进行一定程度的去噪。选择合适的窗函数和分段数,对去噪后的信号做welch多段平均功率谱估计,得到较为清晰准确的共振频谱。选择能量较强的十个相邻的频率,求取相邻频率差的均值。最后根据管柱声场模型就能计算出油井动液面深度。
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公开(公告)号:CN107420090A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710331204.7
申请日:2017-05-11
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明公开了一种基于短时傅里叶变换的油井动液面深度检测方法,通过对Welch多段平均功率谱做短时傅里叶变换,即对Welch多段平均功率谱依次取部分区间做傅里叶变换,从局部观察频率的分布情况。通过对Welch功率谱做短时傅里叶变换,根据三维傅里叶变换频谱图,可以突出频谱幅值较大的频段。只取幅值较大的频段再做傅里叶变换,有效提高了信噪比。根据频谱图读出最为准确的频率值nD,再根据即可计算出精确的共振频率间隔ΔfD,最后根据管柱声场模型就能计算出油井动液面深度。
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公开(公告)号:CN107143323A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710331208.5
申请日:2017-05-11
Applicant: 重庆科技学院
IPC: E21B47/047
Abstract: 本发明公开了一种基于welch多段平均功率谱法的油井动液面深度检测方法,对信号做自相关处理,从时域对信号进行一定程度的去噪。选择合适的窗函数和分段数,对去噪后的信号做welch多段平均功率谱估计,得到较为清晰准确的共振频谱。选择能量较强的十个相邻的频率,求取相邻频率差的均值。最后根据管柱声场模型就能计算出油井动液面深度。
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公开(公告)号:CN107013206A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710330186.0
申请日:2017-05-11
Applicant: 重庆科技学院
IPC: E21B47/047 , E21B47/14 , G06F17/14 , G06K9/00
Abstract: 本发明公开了一种油井动液面测量信号处理方法,首先对信号做welch多段平均功率谱估计处理,得到各阶共振频率,但由于很难对原始信号整周期采样,导致傅里叶变换后产生频谱泄露和栅栏效应,频谱图几乎不能表现出信号的准确频率,因此求出来的频率差都存在误差。而且通过每次读取十个频率求均值的方法效率较低。
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公开(公告)号:CN107013206B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201710330186.0
申请日:2017-05-11
Applicant: 重庆科技学院
IPC: E21B47/047 , E21B47/14 , G06F17/14 , G06K9/00
Abstract: 本发明公开了一种油井动液面测量信号处理方法,首先对信号做welch多段平均功率谱估计处理,得到各阶共振频率,但由于很难对原始信号整周期采样,导致傅里叶变换后产生频谱泄露和栅栏效应,频谱图几乎不能表现出信号的准确频率,因此求出来的频率差都存在误差。而且通过每次读取十个频率求均值的方法效率较低。
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公开(公告)号:CN105822289B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201610177653.6
申请日:2016-03-25
Applicant: 重庆科技学院
IPC: E21B47/047 , E21B47/14 , G06K9/00 , G06Q50/02
Abstract: 本发明公开了一种用于油井动液面检测的频率估算方法,包括以下步骤:采集油井动液面的声场信号,得到采样信号x(n);对采样信号x(n)进行加窗处理,得到加窗函数xw(n);将加窗函数xw(n)进行离散傅里叶变换,得到频谱Xw(k);从频谱Xw(k)中寻找幅值最大的频点、最大频谱幅值Xw(l)和第二大频谱幅值Xw(l±1),其中幅值最大的频点记为第一次迭代时的频率初始值l1;通过插值计算真实频率值λ0;按照公式计算信号的频率fo。有益效果:本算法运用范围广,适用于所有选择的窗函数;计算误差小,受噪声的影响小,具有较好的一致性;计算过程简洁,无需对数据进行预先计算,也不需要存储窗函数的相关参数信息。
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公开(公告)号:CN105822289A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610177653.6
申请日:2016-03-25
Applicant: 重庆科技学院
IPC: E21B47/047 , E21B47/14 , G06K9/00 , G06Q50/02
CPC classification number: E21B47/042 , E21B47/14 , G06K9/00523 , G06Q50/02
Abstract: 本发明公开了一种用于油井动液面检测的频率估算方法,包括以下步骤:采集油井动液面的声场信号,得到采样信号x(n);对采样信号x(n)进行加窗处理,得到加窗函数xw(n);将加窗函数xw(n)进行离散傅里叶变换,得到频谱Xw(k);从频谱Xw(k)中寻找幅值最大的频点、最大频谱幅值Xw(l)和第二大频谱幅值Xw(l±1),其中幅值最大的频点记为第一次迭代时的频率初始值l1;通过插值计算真实频率值λ0;按照公式计算信号的频率fo。有益效果:本算法运用范围广,适用于所有选择的窗函数;计算误差小,受噪声的影响小,具有较好的一致性;计算过程简洁,无需对数据进行预先计算,也不需要存储窗函数的相关参数信息。
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公开(公告)号:CN104389586A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410556923.5
申请日:2014-10-20
Applicant: 重庆科技学院
IPC: E21B47/047
CPC classification number: E21B47/042 , E21B47/16
Abstract: 本发明公开了一种油井动液面深度检测装置及方法,所述装置包括声源发生模块、信号接收模块以及信号处理模块,所述声源发生模块包括控制单元与次声发生单元,所述次声发生单元设置有一气室,该气室的一端通过连接件与号筒的进气口相连,在所述气室的腔室内设置有活塞,该活塞的活塞杆从所述气室的另一端伸出并通过连接套连接在直线电机的伸缩杆上,所述直流电机在控制单元的控制下,带动活塞在所述气室内做推挽式运动。其显著效果是:可有效避免泡沫、温度、湿度等因素造成的测量误差,测量精度高;采用次声波作为声源信号避免了信号衰减,适用于管道长、声阻大的场合;体积小,便于自动化控制。
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