[发明专利]测井系统井下仪器全自动智能程控供电方法和系统有效
申请号: | 201110210044.3 | 申请日: | 2011-07-26 |
公开(公告)号: | CN102902294A | 公开(公告)日: | 2013-01-30 |
发明(设计)人: | 裴彬彬;陈文轩;陈仕学;戴光明;朱新楷;赵帅 | 申请(专利权)人: | 中国石油集团长城钻探工程有限公司 |
主分类号: | G05F1/565 | 分类号: | G05F1/565 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 臧永杰;王洪斌 |
地址: | 100101 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 测井 系统 井下 仪器 全自动 智能 程控 供电 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种在地球物理测井系统中为井下仪器全自动智能程控供电的方法,以及一种在地球物理测井系统中为井下仪器全自动智能程控供电的系统。
背景技术
测井,也叫地球物理测井或石油测井,简称测井,是利用岩层的电化学特性、导电特性、声学特性、放射性等地球物理特性,测量地球物理参数的方法,属于应用地球物理方法之一。石油钻井时,在钻到设计井深深度后都必须进行测井,又称完井测井,以获得各种石油地质及工程技术资料,即油层深度、厚度等信息,作为完井和开发油田的原始资料。
测井系统主要分为地面系统和井下仪器两部分,二者之间通过7芯铠装电缆连接,地面系统和电缆都安装在测井工程车上,测井时,地面绞车通过电缆下放或提拉井下仪器,并通过电缆给井下仪器供电,同时实现地面和井下的数据通信。
国外测井技术以成像测井为主体,以高度集成的快测平台系统为前沿,目前正研发的下一代测井系统,以高速传输、完全开放和高精度成像仪器为特征,着重于各向异性、低电阻等复杂油气藏的测量和评价,正大力发展随钻测井仪器、恶劣环境测井仪器、过套管仪器等,以满足水平井钻井、超深井钻井、老井再评价的测井技术,着力解决核测井依赖于对环境有害的化学源问题。以多维信息测量、微观岩石物理参数测量、井下直接取样分析等技术为重点发展方向,重视多学科综合的油气储层评价。正在大力发展采集、解释、作业支持一体化的软件系统。
目前,为测井系统井下仪器加电的方法是传统的手动式加电方法。常规的测井系统采用电源输入到升压变压器,再到调压变压器,最后输出到测井电缆上。加电时通过手动调节调压变压器,由工程师控制输出电压,达到控制井下仪器缆头电压,为仪器加电。
因此,手动式加电方法采用人工调节调压变压器旋钮,在操作过程中,操作工程师要紧紧盯住检测窗口,缓慢地进行调节,加电的速度和井下仪器缆头电压的精度依赖于操作工程师的熟练程度,需要经过长时间的培训和现场操作,还很容易出现误操作造成仪器损坏。
发明内容
因此,本发明的任务在于提供一种用于为测井系统井下仪器全自动智能程控供电的方法和系统,以便提高设备使用的可靠性,简化操作工程师操作难度,缩短培训时间,减少误操作可能,提高生产效率。
本发明通过以下技术方案予以实现。
根据本发明的第一方面,提供一种用于为测井系统井下仪器全自动智能程控供电的方法,所述方法包括以下步骤:
a)设置井下仪器供电的目标值;
b)设置变压器分压校正系数;
c)将井下缆头电压测量反馈值与所述仪器供电的目标值求差并且使得该差值乘以所述变压器分压校正系数,从而得到控制量用来控制程控交流电压的输出;
d)重复c)步骤,不断循环,在不断循环的过程中,每次均判断所述井下缆头电压测量反馈值是否处于期望值的范围内,如果情况如此,则停止循环;
e)等待一定时间,再次执行一次步骤c),得到处于确定的容差范围之内的井下缆头电压的要求值。
根据另一优选实施例,每次调节的电压增量和总步数根据不同的电缆长度和负载情况而不同。
根据另一优选实施例,所述井下仪器供电的目标值被设置为250v。
根据另一优选例,在方法步骤a)中,在未加电前,设置井下缆头测量反馈值为零。
根据另一优选实施例,所述期望值范围为250VAC±5%。
根据又一实施例,所述变压器分压校正系数被设置为1/3。
根据又一实施例,所述容差范围为±5%,从而最终可以达到井下缆头电压供电要求250VAC±5%。
另外,根据本发明的另一方面,提供一种用于为测井系统井下仪器全自动智能程控供电的系统,所述系统包括程控交流电源,所述程控交流电源被设置用于根据给定的控制量输出相应的电源电压,和控制箱体,所述控制箱体包括壳体和设置在所述壳体中的升压变压器和中央处理单元,其中所述程控交流电源连接到所述升压变压器的输入端,所述中央控制单元经由串行接口与所述程控交流电源连接来对所述程控交流电源的电压进行控制,以使得井下仪器缆头电压达到其要求值。
根据本发明的一个实施例,所述变压器分压校正系数与控制箱体中的升压变压器有关。优选地,该变压器分压校正系数为1/3。
根据本发明的另一实施例,所述井下仪器缆头电压的要求值为250VAC±5%。
所述现代控制方法包括PID控制、PI控制、P控制或闭环调节系统。
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