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電纜價格:簡單電纜油氣井壓力測試儀實時通信系

描述:

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  關于井下壓力存儲測試方法引起的數據采集延遲問題,提出了一種使用單芯電纜作為數據傳輸通道的方法。下實時壓力測試儀。徹斯特碼用作用于以正交頻率發送編碼模式的命令。用子復用技術作為壓力數據傳輸的編碼方法,確保底壓測試儀準確獲取主機發送到地面的操作指令。獲得的背景壓力數據實時發送到地面。真試驗證明,該方法能有效解決儲存底壓測試儀信息采集時間問題,能夠滿足多種穿孔和裂縫施工的需要。[關鍵詞]射孔壓力試驗;單芯電纜; OFDM;引入曼徹斯特規范井下壓力數據的獲取在評估射孔和壓裂效應方面起著關鍵作用[1]。發煤層氣和頁巖氣等新能源使測試環境測試儀器復雜多樣。對相對未知的采礦環境,現場施工還需要快速獲取井下壓力數據以確定井下穿孔和壓裂效果,以確定是否需要進一步的工作。其他測井儀器則需要實時井下壓力測試儀。

電纜價格:簡單電纜油氣井壓力測試儀實時通信系統的設計_no.214

  

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  定井下壓力環境參數以幫助您定義相關的測量參數[2]。泛用于井下壓力的儲存測量方法不能滿足這些要求。了解決這個問題,我們研究了使用長距離單芯電纜作為通信信道的信號傳輸技術,并設計了一種基于單芯電纜的信號傳輸系統。導體實時數據通信系統基于井下壓力測試儀,其包括存儲測試單元和遙測單元單元[2]。從地面發送控制信號時,曼徹斯特碼信號被解碼以存儲由測試單元可識別的SPI數據。井下數據要發送到地面時,短信元遙測單元將存儲測試單元發送的SPI數據編碼成適合于高速電纜通信的OFDM信號。系統的結構在圖1的通信系統的一般方案中示出了全雙工通信方法使用在由于測試系統電纜通信設計的上行鏈路和下行鏈路通信不同的編碼方式電纜的光譜特性和特殊測試環境的限制。
  行鏈路通信采用曼徹斯特編碼,上行鏈路通信采用OFDM技術實現。行鏈路通信曼徹斯特編碼曼徹斯特碼編碼由編碼器曼徹斯特,位于地面編解碼器解碼單元中實現使用CPLD提供編碼器的精確同步,生成曼徹斯特碼并放大的曼徹斯特碼,直到通過功率放大器實現15 V的峰峰值。[3],由變壓器調制成單根導線。徹斯特碼解碼過程如下:在電纜上的曼徹斯特碼信號由高電壓和高溫下電容器分離,以防止該信號的電壓過大時,從所述信號短路單元損壞,信號被兩個接地電阻分開。DSP主控芯片接收處理,信號由DSP解碼,轉換為SPI數據,并發送到存儲測試單元完成指令的發送和接收。

電纜價格:簡單電纜油氣井壓力測試儀實時通信系統的設計_no.326

  
  孔井下單元中曼徹斯特碼解碼電路的框圖如圖2所示。2曼徹斯特碼解碼模塊上行OFDM通信在設計中使用OFDM技術OFDM技術的主要思想是將高速串行數據分解為低速并行數據,以便通過不同的子信道進行傳輸。們彼此正交。果,子信道之間可能存在頻率重疊,而子載波(ICI)之間沒有太多干擾,這改善了有線信道頻帶的使用[4]。點先天OFDM技術使其特別適合于長距離測井電纜的高速通信,雖然長距離電纜不是平坦信道,它們會導致選擇性衰落的信號,但帶每個子載波占用的頻率很窄。小于信道的相干頻率,每個子信道相對平坦,這大大削弱了ISI [5]。個子載波在通信期間是正交的,這有利于解碼信號[6]時的均衡處理,這減少了信號失真。OFDM編碼硬件由DSP和MCU生產,但隨著DSP技術的不斷發展,OFDM技術也越來越容易實現,其調制解調電路集成度更高。種更適合這種油井。測試環境中。DSP選擇TI的TMS320C5509。作過程中的編碼器是由單片微計算機和串行/并行變換接收存儲的測試單元發送是effectuée.Une轉換之后SPI數據,并行數據被發送到DSP和2PSK源代碼[7]在DSP中編碼并且代碼被編碼。旦相位信號的相位進行補償,所述信號被轉換在由IFFT.Une時域中一旦循環前綴被添加到數據中,并行/串行轉換被執行,并且該串行數據被返回向微型單片機,則OFDM數據由單片機發送。碼硬件也由DSP和單片機組成,解碼過程反向實現,也就是說這里不重復解碼。
  OFDM調制和解調過程如圖3所示。3 OFDM信號調制和解調系統仿真測試為了測試有線通信的可靠性,我們設計了一個電纜模擬器。據7,000米單芯電纜的實際參數,采用模擬油井試驗裝置模擬井下試驗環境。試包括通過電纜模擬器將底部壓力測試儀連接到地面儀器。試儀放置在模擬油井測試設備中進行實際測量。位機發送讀取命令,通過模擬電纜實時將測量的壓力數據傳輸到地。后由主計算機接收它并與實驗結束后從數據線讀取的壓力數據進行比較(結果如圖4所示)。4波形比較圖在圖4中,a表示由電纜實時讀取的壓力數據,b是在儀器上電后在數據線上讀取的壓力數據。面。圖顯示,從在高速電纜的實時傳輸壓力數據基本上是相同的那些由données.En的線分析文本數據發送時,我們看到,電纜的錯誤率高速實時傳輸過程極低,礦用電纜可以完全響應技術要求。論對于井下射孔采集時間和壓裂壓力數據不符合射孔和壓裂多樣化工程要求的問題,實時通信方法提出了使用單芯長距離測井電纜作為通信信道。真實驗使得有可能驗證基于單芯電纜的油井壓力測試儀的實時數據傳輸方法能夠精確控制井下地面測試儀,并且井下壓力測試儀測量的數據可以實時傳輸到地面。穿孔和壓裂效果的評價提供了及時的依據,解決了存儲測試儀信息采集延遲的問題,拓展了測試儀器的應用環境。考文獻[1]魏嫘,崔春生,齊東猩等人,在由爆燃[J]的復合穿孔和壓裂動態試驗數據的分析,傳感器技術,2014,3(27):337 ..在331 [2]召Yan.Développement遙測的新的短部分和一個接口電路的測量儀器[d]。安:理工大學西北,2004。3 ]孫Xiaojun.Recherche和高速刻錄機的電纜通信系統的實現關鍵技術[d]。漢華中科技大學,2011。4]金奇,顏長興,張振升,OFDM [J],通信技術,2002年6的基礎部分44?46。5]惠娟董,栗蕤皿,張光宇 - 單芯電纜調制解基于OFDM優化系統設計與仿真[J]。井技術,2008,6(32):589-593。6]江新。OFDM系統中信道均衡技術的研究[D]。海:上海交通大學,2003年7]杜建,彭溪,王其軍等設計基于電力線載波[J],通信技術,2013.8(該技術的通信系統。46):30至33.資助項目:山西省地下多參數石油測試員返鄉留學生研究經費項目(2008003);山西煤炭聯合研究基金項目(2013012010); 2014年山西退還資助研究項目(2014-052)。者簡介:劉帥(1989-),男,河北僧人,畢業于華北大學。究方向:動態測試和智能儀器。
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