Метрологические характеристики и промысловые испытания внутрискважинного измерителя давления и температуры ВИД-1
Характеристики и тарировочные кривые прибора с электронной памятью, спускаемого в скважины для измерения давления и температуры. Описание принципа действия магнитоупругих датчиков. Проверка механической прочности узлов и работоспособности измерителя.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 25.04.2017 |
Размер файла | 90,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Метрологические характеристики и промысловые испытания внутрискважинного измерителя давления и температуры ВИД-1
Видовский Л.А., Параскевов В.Н
В статье даны описание принципа действия, метрологические характеристики и тарировочные кривые прибора с электронной памятью, спускаемого в скважины для измерения давления и температуры. От известных аналогов прибор выгодно отличается отсутствием подвижных деталей, более высокой чувствительностью, электронной памятью и возможностью подключения к ЭВМ. Приведены результаты спуска его в эксплуатационную скважину. Прибор в настоящее время проходит опытную эксплуатацию.
Практически во всех технологических процессах нефтегазодобывающей отрасли необходимо контролировать давление и температуру. Существует широкий спектр средств для измерения этих параметров в наземных условиях. Однако для измерений внутри скважины на забое, межколонном и заколонном пространстве применимы лишь немногие, специально разработанные приборы.
В настоящее время контроль давления в пластах в необходимом объеме многими НГДУ не проводится из-за низких метрологических характеристик погружных скважинных преобразователей давления и их недостаточного количества.
В течение ряда лет на кафедре ВТ и АСУ были созданы на базе ЭВМ автоматизированные системы для термобарометрических исследований в скважинах [1,2,3], применявшие разработанный во ВНИИКРнефть под руководством А.Л. Видовского заколонный измеритель давления и температуры ЗИД-1. В зависимости от модификации скважинного снаряда ЗИД-1 можно измерить температуру и одно из следующих давлений: жидкой (газообразной) фазы среды, твердой фазы среды, полного давления [4].
Давление и температура в виде электрических сигналов передаются к наземной регистрирующей аппаратуре по каротажному геофизическому кабелю. Наличие канала связи позволяет осуществлять контроль в реальном времени, а также передачу информации от датчика, которого невозможно извлечь из среды измерений, например, датчик в цементном камне заколонного пространства. Однако канал связи существенно усложняет тарировку датчиков и, главное, спуск датчика в скважину. К тому же стоимость каротажного кабеля превышает стоимость самого спускаемого в скважину снаряда.
Для исключения канала связи в тех технологических ситуациях, где это допустимо, и расширения области его применения нами разработан автономный погружной внутрискважинный измеритель давления и температуры ВИД-1. После подъема измерителя из скважины он подключается через модуль сопряжения к компьютеру, осуществляется считывание информации с запоминающего устройства, восстановление по тарировочным характеристикам датчиков кривых изменения во времени давления и температуры.
ВИД-1 состоит из блока датчиков с частотным выходом электрического сигнала, блока генерации управляющих сигналов, блока записи цифровых сигналов и блока питания, размещенных в корпусе, аналогичном выпускавшимся отечественной промышленностью манометрам типа МГГ.
Пределы измерения им давления составляют от 20 до 400 атм., температуры - от 20 до 80 оС.
Допустимая погрешность от верхнего предела измерений по давлению не превышает 2 %; по температуре - 1,5 %.
Интервал времени между записями в память показаний датчиков устанавливается перед запуском прибора и может быть 2 с,4 с, 8 с, 16 с, 1 или 2 мин.
Спуск измерителя может быть осуществлен на проволоке через лубрикатор в фонтанные скважины или креплением его непосредственно на НКТ при спуске-подъеме во время плановых ремонтов.
Время пребывания измерителя в скважине определяется емкостью запоминающего устройства, интервалом между измерениями, емкостью источника питания и может составлять до 7 суток. Запоминающее устройство имеет автономное питание и сохраняет информацию даже при отключении основного источника.
Чувствительным элементом датчика давления в ВИД-1 является кольцевой сердечник катушки индуктивности, изготовленный из магнитоупругого материала.
Принцип действия магнитоупругих датчиков основан на магнитоупругом эффекте, который заключается в изменении намагниченности ферромагнитных тел под действием механических напряжений. Изменение магнитных свойств чувствительного элемента, снабженного обмотками, фиксируется электрической схемой.
Простота конструкции, отсутствие в ней движущихся деталей и обусловленные этим высокая прочность и надежность, значительная чувствительность и возможность применения без усилителей - основные достоинства магнитоупругих датчиков
Для их изготовления в основном используются три группы магнитоупругих материала: железоникелевые сплавы с содержанием никеля от 50 до 70 %, железокремниевые сплавы с 2- 4 % кремния, специальные магнитоупругие материалы (железоалюминиевый сплав с 12 % алюминия, ферриты и др.)
В ВИД-1 применены магнитоупругие датчики с ферритовыми чувствительными элементами. Целесообразность применения ферритов в качестве чувствительного к механическим воздействиям датчика обусловлена следующими обстоятельствами:
ферриты обладают большой тензочувствительностью и жесткостью, что в некоторых случаях является определяющим требованием;
промышленностью серийно выпускаются в больших количествах ферритовые изделия соответствующих типоразмеров, пригодные для изготовления магнитоупругих датчиков;
ферриты являются дешевым чувствительным элементом.
К основным недостаткам ферритовых элементов, чувствительных к механическим напряжениям, относятся нестабильность характеристик и их значительная температурная зависимость.
В лабораторных условиях исследованы чувствительность и стабильность метрологических характеристик в различных диапазонах давления и температуры, а также влияние на них напряжения источника питания и времени эксплуатации.
Лабораторная установка для тарировки измерителя давления и температуры состояла из грузопоршневого манометра, термостата и специальной месдозы, в которой находился исследуемый измеритель. Грузопоршневым манометром создавалось известное давление P в месдозе, а термостат поддерживал в ней заданную температуру T. Давление с интервалом 10 атм. изменяли от 0 до 400 атм. и обратно. Эта процедура повторялась при температуре 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 оС. Сигнал от датчиков давления F и температуры fT, представленный частотой электрических колебаний, фиксировался в памяти измерителя и контрольным частотомером. По окончании процедуры измеритель подключался через модуль сопряжения к ЭВМ, и частотные сигналы из памяти измерителя считывались и сохранялись в файле.
На рисунке 1 представлена тарировочная кривая датчика температуры. Методами регрессионного анализа для нее выбрана линейная модель T = -14,7118+0,002289•f.
Изменение чувствительности датчика давления в целом показало его достаточно высокую чувствительность - порядка 60 Гц на 1 атм. Однако существенная нелинейность и даже смена ее знака осложняют пересчет частотного сигнала датчика в измеряемое давление. Смена знака и низкая чувствительность при малых давлениях обусловили нижний предел измерения давления в 20 атм. Верхний предел работоспособности будет определяться механической прочностью конструкции и, в первую очередь, примененными в конструкции датчика кольцевыми уплотнениями и в принципе может быть увеличен до 1000 атм.
Рис. 1. Тарировочная характеристика датчика температуры
Рис. 2. Изменение чувствительности магнитоупругого датчика усилий при различных температурах (30 оС - ряд 1, 40 - ряд 2, 60 - ряд 3, 70 - ряд 4) и изменении давления тарировки от 0 до 400 атм.
Для пересчета частотного сигнала датчика давления в атмосферы применены регрессионные модели в виде полиномов разных степеней. Анализ разностей между показаниями грузопоршневого манометра и давлениями, рассчитанными регрессионным моделям по частотным сигналам ВИД-1, показывает, что у полинома второй степени абсолютная погрешность в 2-3 раза больше, чем у полиномов старших степеней. Так, принятая нами замена тарировочной кривой регрессионной моделью пятой степени вносит приведенную к верхнему пределу измерений погрешность максимум 0,5 %, а в среднем по диапазону до 400 атм. - в два раза меньше.
Из сопоставления тарировок, полученных при разных температурах с перерывом во времени в четыре месяца, следует, что чувствительность меняется в зависимости от температуры и времени в пределах +0,05 атм. Причем при больших давлениях его чувствительность практически не меняется. давление температура магнитоупругий датчик
Для чтения выполненных измерений ВИД-1 подключается к IBM PC через специальный модуль сопряжения к LPT порту. Драйвер модуля сопряжения спрашивает у пользователя общее время проведения измерений и интервал в секундах между соседними измерениями. После этого на жестком диске компьютера создаются два файла в кодах ASCII. Один файл содержит две колонки целых чисел: номер измерения и частоту сигнала датчика давления (каждое шестьдесят четвертое измерение - сигнал датчика температуры). Второй файл, фрагмент которого приведен ниже, содержит в каждой строке время, прошедшее с момента включения прибора (ч: мин: с), частоту сигнала датчика (Гц), давление (атм.) и температуру (оС).
0: 6:562172863,3236831,97251
0: 7: 02173663,3798631,97251
0: 7: 42173663,3798631,97251
0: 7: 8217363,3798631,97251
Давление и температура получены пересчетом частотного сигнала с помощью регрессионных моделей. Так как тарировочные характеристики каждого экземпляра прибора индивидуальны, то и в драйвер модуля сопряжения для работы с данным экземпляром прибора для достоверности второго файла должны быть введены коэффициенты регрессионных моделей, построенных по тарировочным данным этого прибора.
Проверка герметичности уплотнений, механической прочности узлов и работоспособности измерителя первоначально проведена на экспериментальной установке завода «Нефтетерммаш», предназначенной для испытания герметичности под давлением и температурой НКТ. Автономный измеритель закладывали внутрь трубы, в которой создавались давление и температура. После сброса давления измеритель подключался к ЭВМ и результаты записи сравнивались с показаниями манометра и термометра установки. Испытания прошли успешно при давлении 250 атм.
Были проведен спуск автономного измерителя в скважины НГДУ «Черноморнефть». В скважину № 889 спуск измерителя был осуществлен на глубину 910 м с предварительной остановкой на 10 мин на глубине 810 м. Общая картина спуска, созданная средствами мастера диаграмм EXCEL, представлена на рисунке 3.
Рис. 3. Изменение давления и температуры в процессе спуска-подъема ВИД-1 в скважину
Перед спуском автономного измерителя в эту же скважину был спущен манометр МГГ. Расхождение в абсолютных значениях измеренных давлений не превышало 3 атм. Перепад давлений между глубинами 810 и 910 м по показаниям обоих манометров составлял 10,1 атм.
Прибор в настоящее время находится на стадии опытной эксплуатации.
Список литературы
1. Видовский Л.А, Калашников В.Ю. Опыт автоматизации с помощью микро-ЭВМ термобарометрических исследований скважин// Азербайджанское нефтяное хозяйство. 1987. № 5. С. 15-20.
2. Видовский Л.А, Цуприков А.Е., Калашников В.Ю. Автоматизированная система сбора информации о термобарометрических режимах скважин // Краснодарский ЦНТИ, 1986. Информ. листок № 83-86. 3 с.
3. А.с. 1183845 СССР. Видовский А.Л., Видовский Л.А., Татаринов А.В., Морозов В.П., Нечепуренко П.Т. Магнитоупругий датчик давления, 1983.
4. Видовский А.Л. Методика измерения давления и температуры в зацеменетированной части заколонного пространства скважины аппаратурой ЗИД-1. Краснодар, 1975. Ротапринт ВНИИКРнефти. 45 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Контроль температуры различных сред. Описание принципа бесконтактного метода измерения температуры. Термометры расширения и электрического сопротивления. Манометрические и термоэлектрические термометры. Люминесцентный метод измерения температуры.
курсовая работа [93,1 K], добавлен 14.01.2015Описание функциональной схемы автоматизации процесса пастеризации молока. Исследование средств измерения температуры, давления (манометра), расхода, концентрации и уровня, принцип их действия. Сравнение двух типов контактных температурных датчиков.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 07.05.2016Проведение испытаний единичного экземпляра микроскопа измерительного ТМ-500 для целей утверждения типа. Анализ нормативной документации по испытаниям и средствам измерения. Воздействие влияющих внешних факторов на метрологические характеристики прибора.
дипломная работа [471,0 K], добавлен 14.05.2011Классификация ДСП (Дуговых сталеплавильных печей). Основные технические и эксплуатационные характеристики ДСП. Технологический процесс электродуговой плавки в печи. Методы измерения температуры. Принцип измерения температуры шомпольным термозондом.
курсовая работа [4,2 M], добавлен 13.11.2009Проектирование пьезоэлектрического измерителя влажности для контроля технологических сред: разработка структурной, функциональной и принципиальной схем. Рассмотрение методов формирования тонкопленочных структур. Описание производства измерителя.
дипломная работа [364,1 K], добавлен 27.03.2010Погрешность измерения температуры перегретого пара термоэлектрическим термометром. Расчет методической погрешности изменения температуры нагретой поверхности изделия. Определение погрешности прямого измерения давления среды деформационным манометром.
курсовая работа [203,9 K], добавлен 01.10.2012Понятие давления как физической величины. Типы, особенности устройства датчиков давления: упругие, электрические преобразователи, датчики дифференциального давления, датчики давления вакуума. Датчики давления, основанные на принципе магнетосопротивления.
реферат [911,5 K], добавлен 04.10.2015Пакет Flow Simulation программы Solidworks 2012. Моделирование аэродинамической трубы на примере ПВД, получение эпюр распределения давления. Распределение давления вблизи корпуса. Динамическое давление внутри трубки Пито. Приемник статического давления.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 29.05.2014Функциональные возможности системы управления. Контроль температуры цилиндра и формующего инструмента (фильеры) экструдера. Датчик давления расплава на выходе насоса для расплава. Приводы регулировки зазора валков. Тепловые характеристики системы.
контрольная работа [883,8 K], добавлен 02.11.2014Преобразователи температуры с унифицированным выходным сигналом. Устройство приборов для измерения расхода по перепаду давления в сужающем устройстве. Государственные промышленные приборы и средств автоматизации. Механизм действия специальных приборов.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 07.02.2015Общее описание приборов. Измерение давления. Классификация приборов давления. Особенности эксплуатации Индивидуальное задание. Преобразователь давления Сапфир-22-Еx-М-ДД. Назначение. Устройство и принцип работы преобразователя. Настройка прибора.
практическая работа [25,4 K], добавлен 05.10.2008Назначение, функции и параметры агрегата, его разновидности и функциональные особенности, статические и динамические характеристики. Контроль и регулирование температуры, расхода и соотношения. Спецификация, принципы и направления ее составления.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 23.12.2011Анализ технологического объекта как объекта автоматизации. Выбор датчиков для измерения температуры, давления, расхода, уровня. Привязка параметров процесса к модулям аналогового и дискретного вводов. Расчет основных параметров настройки регулятора.
дипломная работа [2,3 M], добавлен 04.09.2013Проектирование автоматизированной системы для стабилизации давления сокового пара корпусов I и II выпарной станции. Описание используемых средств: Контроль температуры, давления, уровня. Исследование структуры и схемы системы автоматизации, компоненты.
курсовая работа [398,2 K], добавлен 16.03.2016Влияние внедрения автоматизированного контроля технологического процесса производства вареных колбас на качество продукции и надежность работы технологических линий. Подбор манометра для измерения избыточного давления и датчиков контроля температуры.
доклад [12,6 K], добавлен 04.10.2015Анализ конструкторских, технологических и метрологических объектов контроля. Обзор средств контроля радиального биения. Выбор конструкции прибора и описание принципа действия. Разработка метрологической характеристики измерительного преобразователя.
контрольная работа [964,7 K], добавлен 04.10.2011Исследование видов и единиц измерения давления жидкой или газообразной среды. Изучение классификации манометров. Описания жидкостных приборов. Обзор действия пьезоэлектрических манометров. Установка и использование измерительных преобразователей давления.
презентация [1,5 M], добавлен 22.07.2015Средство измерения и его метрологические характеристики (диапазон и погрешность измерений). Расчет и выбор посадки с натягом. Выбор стандартной посадки. Проверка выбора посадки. Расчёт усилия запрессовки при сборке деталей и запасов прочности соединения.
контрольная работа [39,9 K], добавлен 05.03.2010Понятия и определения метрологии. Причины возникновения погрешностей и методы уменьшения. Средства измерения давления, температуры, веса, расхода и количества вещества. Расходомеры и счетчики. Динамическая характеристика измерительного устройства.
шпаргалка [2,4 M], добавлен 25.03.2012Описание и основные характеристики изделия: рН-метр со стеклянным электродом, предназначенного для измерения показателя активности ионов водорода, температуры водных растворов и электродвижущей силы. Изучение принципа работы, мер безопасности, упаковки.
курсовая работа [306,7 K], добавлен 23.03.2010