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探析井下滑套閥門開度檢測系統設計

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探析井下滑套閥門開度檢測系統設計

摘要:針對井下滑套閥門開度檢測系統在高溫環境的工作情況,分析了高溫環境對系統正常工作的影響。研制了一種適應井下高溫環境要求、非接觸、與滑套閥的滑套外徑配套、能連續測量滑套全行程的位移傳感器及滿足井下高溫環境要求的全數字解調裝置。通過對系統進行高溫測試,得出不同溫度下閥門開度與輸出電壓信號的一種近似線性關系,并將這種規律性的關系放入軟件部分進行溫度補償。由此形成井下滑套閥門開度檢測系統,實現滑套閥門開度的全行程連續測量,從而為全電動智能井系統的研制解決一個關鍵的技術問題。

關鍵詞:滑套閥門開度檢測;井下高溫環境;位移傳感器

全數字解調智能井技術是一項新型的油藏、油井生產管理技術。智能完井是利用井下控制閥,控制多個儲層井眼或儲層流體,具有采集、傳輸及分析井眼生產數據、油藏數據和完井的綜合能力[1]。由于在智能井系統中獲取井下流體流量非常重要,閥門開度是井下流體流量的一個重要指標,并且閥門開度也是閥門調節負反饋系統中的一個重要參數,所以,研究井下閥門開度檢測方法與裝置具有重要價值。閥門開度是指滑套相對于閥筒的相對位移。閥門開度的測量即指滑套相對于閥筒的位移測量。滑套相對于閥筒是一個動態的直線運動過程,那么閥門的開度問題就可以轉化為滑套相對于閥筒的位移問題[2]。閥門開度可通過位移式傳感器來進行檢測。位移式傳感器分為接觸式位移傳感器和非接觸式位移傳感器。接觸式位移傳感器有直桿式位移傳感器、彈簧回彈式LVDT位移測量傳感器、拉線位移傳感器、光柵尺等。非接觸式傳感器有磁致伸縮位移傳感器、超聲波位移傳感器、激光位移傳感器、電感位移傳感器等[3]。考慮到井下具有油、氣、水、砂混合的復雜介質和高溫高壓的工作環境,采用接觸式測量,易導致部件之間的磨損,使其使用壽命減短、測量精度降低、可靠性降低,所以,需要采用非接觸式位移檢測的方法。考慮到電感位移傳感器具有結構簡單可靠、輸出功率大、線性好、抗干擾和穩定性好、價格低廉等特點,研究基于電感位移傳感器的位移(開度)檢測原理,針對地層工作環境的特定要求,設計一種非接觸的井下滑套閥門開度檢測裝置。

1位移傳感器的工作原理

電感式位移傳感器即鐵芯可動變壓器,其結構原理圖如圖1所示。電感式測量法是利用鐵芯在感應線圈中的位置變化影響了磁通量使互感線圈輸出電壓發生變化的原理來測量位移。可以把滑套當作一個鐵芯,在滑套端部安裝一個互感線圈,滑套運動使其在互感線圈中的位置發生變化,進而使互感線圈的輸出電壓發生變化.在螺線管中插入一鐵芯,其長度與螺線管長度相同(lc=l),半徑為rc,磁導率為μrμ0,則鐵心被螺線管軸向磁場Hn磁化[4],其磁感應強度為:Bc=μrμ0Hn=μrμ0WIl(1)式中Bc可等效為長l,電流為μrI,線圈匝數為W的空心螺線管產生的磁場,所以其等效磁通匝鏈數為:Ψc=WΦc=WBcSc=μrμ0W2Ilπrc2(2)其附加電感Lc為:Lc=ΨcI=μrμ0W2lπrc2(3)則線圈的總電感L為:L=L0+Lc=μ0πW2l(r2+μrrc2)(4)若鐵心長度lc小于螺線管長度l,則線圈的電感為L':L'=μ0πlclcl()W2(r2+μrrc2)+μ0πl-lcl-lcl()W2r2=μ0πW2l2(lr2+μrlcrc2)(5)當鐵心長度lc增加Δlc時,線圈電感增加ΔL,即L+ΔL=μ0πW2l2[lr2+μrrc2(lc+Δlc)](6)當電流為穩定的正弦交流電時,線圈兩端的電壓U為:U=(L+ΔL)Imsinωt=μ0πW2l2[lr2+μrrc2(lc+Δlc)]Imsinωt(7)理論分析可知,隨著鐵心插入線圈中的長度逐漸增加,輸出電壓也呈線性增大。

2井下滑套閥門開度檢測系統設計

井下滑套閥門開度檢測系統由2部分構成:位移傳感器和全數字解調裝置。框圖如圖2所示。鐵芯部分即為設計的位移傳感器。圖2井下滑套閥門開度檢測系統框圖首先,由激勵信號發生電路產生一個電壓幅值±10V、頻率4kHz的正弦波,作為位移傳感器的激勵信號;然后,由傳感器的2端輸出信號,經精密整流電路將其整流為直流信號,再通過濾波電路將信號處理成穩定的直流信號[5];最后,將直流信號經分壓及放大電路處理后得到單片機允許處理的電壓范圍(0~5V)。輸出的電壓信號通過信號傳輸端口傳輸給單片機DSPI30F4011-30IP進行AD轉換,通過軟件部分編程,將電壓信號轉換為位移信號發送給上位機。

3井下滑套閥門開度檢測系統的綜合溫度

測試及溫度補償將按設計要求研制好的井下滑套閥門開度檢測系統實物放入烤箱中進行溫度測試,記錄不同溫度下不同位移及對應的輸出電壓,并進行數據分析,制成折線散點圖(見圖3)。圖3閥門開度(位移)與系統輸出電壓折線散點圖根據分析可得:所設計的井下滑套閥門開度檢測系統在一定的環境溫度下工作時,閥門開度(位移)與系統輸出電壓呈近似線性變化的關系,可由線性擬合得到確定的線性方程,將得到的這種關系運用到單片機的AD轉換當中,就能在已知溫度環境并且不能實測閥門開度的情況下,由輸出電壓信號得到具體的閥門開度值,解決了在井下高溫環境和鉆機機艙內所能容納的電路板空間有限這2種限制條件下對滑套閥門開度的連續測量,從而為全電動智能井系統的研制解決了一個關鍵技術問題。

4結語

此次研究針對井下高溫環境設計了一款新型的電感式位移傳感器及其全數字解調式信號處理電路。通過對高溫實驗數據的處理和分析,得到不同溫度下的閥門開度與輸出電壓的近似線性關系,通過輸出的電壓信號,即可實現實時的井下滑套閥門開度的監測,由此得到一套比較完善的、可行的井下閥門開度檢測系統。

參考文獻

[1]宋建波,丁長良.智能完井技術發展及應用探析[J].中國石油和化工標準與質量,2014,7(9):117.

[2]肖述琴,陳軍斌,屈展.智能完井綜合系統[J].西安石油大學學報,2004,32(2):1-10.

[3]田裕鵬,姚恩濤,李開宇.傳感器原理[M].第3版.北京:科學出版社,2007:160-169.

[4]何道清,張禾,諶海云.傳感器與傳感器技術[M].北京:科學出版社,2014:65-69.

[5]李稷,李玲,張輝,等.LVDT傳感器仿真電路的設計與研究[J].儀表技術,2011(9):67-70.

作者:李雨丹 陳萍 劉西安 單位:西安石油大學電子工程學院

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