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 14.01.2015

  • Описание 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 07.05.2016

  • Проведение 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 14.05.2011

  • Классификация 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 13.11.2009

  • Проектирование 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 27.03.2010

  • Погрешность 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 01.10.2012

  • Понятие 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 04.10.2015

  • Пакет 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 29.05.2014

  • Функциональные 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 02.11.2014

  • Преобразователи 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 07.02.2015

  • Общее 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 05.10.2008

  • Назначение, 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 23.12.2011

  • Анализ 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 04.09.2013

  • Проектирование 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 16.03.2016

  • Влияние 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 04.10.2015

  • Анализ 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 04.10.2011

  • Исследование 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 22.07.2015

  • Средство 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 05.03.2010

  • Понятия 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 25.03.2012

  • Описание 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

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.