Модификация электронных схем внутрискважинного измерителя давления и температуры
Изучение модернизации внутрискважинного измерителя давления и температуры, разработанного на кафедре ВТ и АСУ КубГТУ для увеличения продолжительности записи параметров давления и температуры, а также для изменения периодичности записи параметров.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 25.04.2017 |
Размер файла | 17,2 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/
модификация электронных схем внутрискважинного измерителя давления и температуры
Видовский Л. А.
Параскевов В. Н.
Современные системы контроля и автоматизации технологических процессов бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин достаточно совершенны. Разработаны математические модели различных технологических ситуаций и физико-химических процессов, реализованы алгоритмы управления, компьютерные системы для сбора информации и реализации управляющих воздействий.
Базовыми параметрами, подлежащими контролю практически во всех технологических процессах нефтегазодобывающей отрасли, являются давление и температура. 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, а для измерений горного давления в цементном камне крепи скважины практически отсутствуют.
В настоящее время контроль давления в отдельных пластах многопластовых залежей не проводится в необходимом объеме как из-за низких метрологических характеристик погружных скважинных преобразователей давления, так и из-за их недостаточного количества.
В течение ряда лет на кафедре ВТ и АСУ разрабатывается методология идентификации термобарометрических процессов взаимодействия с окружающей средой подземных нефтегазовых объектов (скважин, трубопроводов, нефтегазохранилищ). Инструментальной составляющей методологии является проблемно-ориентированная АИС, использующая для измерения специально разработанные магнитоупругие датчики давления (авторское свидетельство). внутрискважинный измеритель давление
Разработан вариант АИС [1; 2] с электрическим каналом связи между наземной аппаратурой и скважинным прибором (СП), а также вариант АИС с автономным СП, имеющим встроенную электронную память.
В АИС с каналом связи используется разработанный во ВНИИКРнефть под руководством А. Л. Видовского заколонный измеритель давления и температуры ЗИД-1, который может быть опущен в скважину в кольцевой зазор не менее 20 мм. В зависимости от модификации скважинного снаряда возможно измерение температуры и одного из следующих давлений:
- жидкой (газообразной) фазы среды,
- твердой фазы среды,
- полное давление [3].
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, который невозможно извлечь назад из среды измерений (например, датчик в цементном камне заколонного пространства), однако существенно усложняет тарировку датчиков и, главное, спуск в скважину. К тому же стоимость каротажного кабеля превышает стоимость самого спускаемого в скважину снаряда.
Для исключения проблемы канала связи в тех технологических ситуациях, где это допустимо, для расширения области применения был разработан автономный погружной внутрискважинный измеритель давления и температуры ВИД-1 [4; 5], представляющий собой металлический цилиндр диаметром 32 и длиной 1200 миллиметров. Управление опросом датчиков давления и температуры и записью считанных данных в память выполняет электронная схема, собранная на стандартных дискретных логических элементах.
Пределы измерения давления от 20 до 400 атм., температуры - от 20 до 80 градусов.
Предел допускаемой основной приведенной погрешности в процентах от верхнего предела измерений по давлению 2 %; по температуре - 1,5 %.
Интервал времени между записями в память показаний датчиков устанавливается перед запуском прибора и может составлять 2 сек.,4 сек., 8 сек., 16 сек., 1 или 2 минуты.
Спуск измерителя может быть осуществлен на проволоке через лубрикатор в фонтанные скважины, либо его креплением непосредственно на насосно-компрессорных трубах и спуском-подъемом 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.
Развитие технологий производства электронных компонентов позволило разработать модернизированный вариант внутрискважинного измерителя давления и температуры. В модернизированном ВИДе опросом датчиков давления и температуры управляет микроконтроллер. В качестве датчика давления использован 10-битный цифровой температурный датчик фирмы Analog Devices AD7416, позволяющий измерять температуру в интервале -40 єС +125 єС с погрешностью ±2 єС. Датчик имеет встроенный последовательный интерфейс для связи с микроконтроллером.
Генератор датчика давления собран на двух транзисторах по стандартной схеме LC генератора. Индуктивность L1 является обмоткой магнитоупругоферритового сердечника - чувствительного элемента датчика давления.
В качестве элементов памяти используются электрически перепрограммируемые элементы памяти фирмы Atmel AT24C256 объемом 256 Кбайт. Прибор позволяет применять элементы памяти любого объема в количестве до 4 элементов. Элементы памяти работают в диапазоне температур -55 єС125 єС, выдерживают не менее 100000 циклов записи, сохраняют данные после снятия напряжения питания не менее 40 лет и имеют встроенный последовательный интерфейс для связи с микроконтроллером.
В качестве микроконтроллера управления используется микроконтроллер фирмы Atmel Attiny12, способный работать в диапазоне температур -40 єС +85 єС (в промышленном исполнении). Микроконтроллер работает в диапазоне частот 0±4 Мгц, потребляя при этом на частоте 4 Мгц в активном режиме не более 2,2 Ма, а в режиме пониженного энергопотребления 0,5 Ма. Микроконтроллер имеет встроенную флэш-память объемом 1 Кбайт для хранения микропрограммы управления.
Модернизированный ВИД выполнен в виде металлического цилиндра диаметром 25 мм и длиной 500 мм.
После подъема измерителя из скважины он подключается к компьютеру, осуществляется считывание информации из запоминающего устройства, восстановление по тарировочным характеристикам датчиков кривых изменения во времени давления и температуры. Дальнейшая интерпретация осуществляется совместно с геологическими службами НГДУ.
Устройство подключается к компьютеру через LPT-порт, считывание и запись информации обеспечивает драйвер. Интервалы и порядок опроса датчиков определяются записью в память устройства специальных коэффициентов.
Модернизированный ВИД обладает следующими преимуществами
- большой диапазон объема электронной памяти позволяет проводить измерения в течение длительного времени
- пониженное энергопотребление и наличие режимов "засыпания" позволяют обходиться стандартными элементами питания, что удешевляет стоимость эксплуатации
- меньшие габариты прибора расширяют диапазон условий применения измерителя
- программируемый способ задания параметров измерения позволяет в широких пределах изменять режимы опроса датчиков и записи считанных данных.
Список литературы
1. Видовский, Л. А. Опыт автоматизации с помощью микро-ЭВМ термобарометрических исследований скважин / Л. А. Видовский, В. Ю. Калашников // Азербайджанское нефтяное хозяйство. - 1987. - № 5. - С. 15-20.
2. Видовский, Л. А. Автоматизированная система сбора информации о термобарометрических режимах скважин / Л. А. Видовский, А. Е. Цуприков, В. Ю. Калашников. - Краснодарский ЦНТИ, 1986. - Информ. листок № 83-86. - 3 с.
3. Видовский, А. Л. Методика измерения давления и температуры в зацементированной части заколонного пространства скважины аппаратурой ЗИД-1 / А. Л. Видовский. - Краснодар : ротапринт ВНИИКРнефти, 1975. - 45 с.
4. Видовский, Л. А. Метрологические характеристики и промысловые испытания внутрискважинного измерителя давления и температуры ВИД-1 / Л. А. Видовский, В. Н. Параскевов // Научный журнал КубГАУ [Электронный ресурс]. - Краснодар : КубГАУ, 2003. - № 01(1). - Режим доступа: http://www.ej.kubagro.ru/2003/01/17/p17.asp.
5. Видовский, Л. А. Автономный прибор для измерения давления и температуры в скважинах / Л. А. Видовский, В. Н. Параскевов, П. Т. Ничепуренко // Труды Кубанского государственного технологического университета. - 2002. - Вып. 9.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Проектирование цифрового термометра с возможностью отображения температуры на ЖК индикаторе. Аналитический обзор цифрового термометра. Схема включения микропроцессора, формирования тактовых импульсов. Разработка программного обеспечения микроконтроллера.
курсовая работа [671,4 K], добавлен 19.12.2010Особенности устройства измерения температуры, выполненного на микроконтроллере ATmega8515L и датчике температуры DS18S20. Определение требований к печатной плате. Требования к формовке выводов, лужению и пайке. Расчет конструктивных параметров.
курсовая работа [433,2 K], добавлен 25.04.2015Физические основы метода измерение артериального давления в медицине. Разработка структурной и принципиальной схемы устройства, схемы блока питания, основных функциональных узлов и элементов прибора. Алгоритм работы программы и подпрограммы, ее код.
курсовая работа [410,5 K], добавлен 06.02.2013Емкостные датчики измерения влажности: требования и функции. Технические характеристики датчика измерения температуры. Устройство и принцип работы датчиков измерения качества воздуха, основные требования в соответствии с условиями их эксплуатации.
реферат [968,1 K], добавлен 17.06.2014Конструкция и принцип работы демонстратора патронного керамического фильтра. Учет параметров и событий в системе водоочистки. Система сбора данных. Датчики давления и температуры. Технические требования и характеристика. Контроль качества очищенной воды.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 03.12.2014Назначение и область применения устройства - выявление отклонений от нужной температуры и предотвращение ее критического изменения. Структурная схема регулятора температуры. Расчет узлов и блоков. Выбор элементной базы. Разработка принципиальной схемы.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 31.03.2013Использование серийных микропроцессорных датчиков давления серии "МЕТРАН" вразработке математической модели датчика давления и реализации ее в системах измерения давления. Аналогово-цифровой преобразователь системы: параметры структурных составляющих.
курсовая работа [32,0 K], добавлен 27.02.2009Система автоматического регулирования температуры жидкости в термостате на основе промышленного цифрового регулятора ТРМ-10. Система стабилизации температуры. Нагрев изделий до заданной температуры, соответствующей требованиям технического процесса.
курсовая работа [915,5 K], добавлен 05.03.2009Виды и использование датчиков автоматического контроля режимных параметров технологических процессов химического производства. Принцип действия измеряемых датчиков, регуляторов температуры, модульных выключателей. Средства защиты электроустановок.
дипломная работа [770,6 K], добавлен 26.04.2014Назначение и применение измерительной системы температуры. Пирометр как измерительный прибор для бесконтактного измерения температуры, области его применения, оптическое разрешение, фокусное расстояние, метрологические характеристики и методы поверки.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 07.04.2011Проектирование микроконтроллерного регулятора температуры, предназначенного для автоматического регулирования температуры контролируемого объекта. Состав данной системы и принцип ее работы, сфера применения. Разработка структурной и принципиальной схемы.
курсовая работа [436,2 K], добавлен 14.07.2009Принцип измерения мощности инфракрасного излучения бесконтактными датчиками температуры. Преимущества терморезистивных термодатчиков. Функции, достоинства пирометров. Технические характеристики современных датчиков температуры отечественного производства.
курсовая работа [771,5 K], добавлен 15.12.2013Информационно-измерительные системы на объектах трубопроводного транспорта. Классификация датчиков, единицы измерения давления. Защита манометров и преобразователей давления, исследование скважин. Функциональная схема интерфейса "токовая петля".
дипломная работа [917,1 K], добавлен 19.06.2011Датчик как первичный преобразователь, элемент измерительного, сигнального, регулирующего или управляющего устройства системы, преобразующий контролируемую величину в удобный для использования сигнал, его типы: давления, температуры, расхода, приближения.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 24.02.2012Требования к разрабатываемой системе по слежению атмосферного давления. Применение 8-разрядного микроконтроллера ATmega128. Технические характеристики датчика давления BMP 180. Разработка принципиальной схемы микропроцессора, кодирование информации.
курсовая работа [661,2 K], добавлен 23.10.2015Структура и элементы схемы измерительной цепи. Изучение конструкции и принципов работы полупроводниковых стабилитронов. Их главные параметры и критерии измерения. Исследование оценка изменения параметров стабилитронов от внешних факторов (температуры).
лабораторная работа [706,8 K], добавлен 25.06.2015Проектирование вычислительного модуля, состоящего из 2 датчиков давления и 4 датчиков температуры (до +125 и до +400). Составление схемы подключения датчиков. Написание демонстрационных программ для работы с устройствами DS18B20, АЦП DS2450 и MPX2010.
курсовая работа [190,3 K], добавлен 24.12.2010Эквивалентная схема измерения температуры с использованием термопреобразователя сопротивления. Функциональная схема измерительного преобразователя. Расчет и выбор схемы источника опорного напряжения. Настройка схемы ИП в условиях комнатной температуры.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 29.08.2013Разработка устройства, подключаемого к стандартному ISA интерфейсу системной магистрали IBM-совместимого компьютера: адаптера одноканального устройства контроля температуры, который является устройством сопряжения между датчиком температуры и компьютером.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 05.12.2009Требования к реакции, надежности, компактности, чувствительности датчиков давления. Влияние электромагнитной помехи на показания пьезорезистивного датчика давления. Измерение атмосферного давления с помощью манометра. Калибровка пьезорезистивного датчика.
контрольная работа [593,3 K], добавлен 29.12.2012