本發明專利技術公開了一種壓力波控制方法
【技術實現步驟摘要】
壓力波控制方法、系統及計算機存儲介質
[0001]本專利技術涉及石油開采領域,特別涉及壓力波控制方法
、
系統及計算機存儲介質
。
技術介紹
[0002]在石油資源開采中,分層注水技術可以更有效地進行石油資源的開采
。
目前我國的分層注水技術已經發展了四代,最新的第四代油田分層注水技術具有數字化
、
智能化特征,實現了注水井單井分層壓力和注水量的數字化實時監測,區塊和油藏注水動態監測的網絡信息化,注水方案設計與優化和井下分層注水實時調整為一體的油藏
、
工程一體化,有效提高水驅動用程度,控制含水上升,提高水驅開發效果
。
第四代油田分層注水技術主要分為以纜控分注技術為典型代表的有纜式和以波碼通訊為典型代表的無纜式分注技術
。
[0003]其中有纜式分注技術施工成本大,而無纜式分注技術通過壓力波波碼通信的方式達成,施工成本低
。
但是在壓力變化不明顯時,井下的配水器可能會收不到信號,導致地面和井下通信失效,影響工作效率
。
現有專利
CN113503149A
公開了一種井下低功耗分層注水控制方法及系統,通過壓力波和流量波互用的方式解決了單一波碼信號不明顯導致信號丟失的問題,但是并沒有在根本上解決壓力變化不明顯時井下配水器接收不到信號的問題
。
技術實現思路
[0004]本專利技術實施例提供了一種壓力波控制方法
、
系統及計算機存儲介質,用以解決現有技術中壓力變化不明顯時井下配水器接收不到信號的問題
。
[0005]一方面,本專利技術實施例提供了一種壓力波控制方法,包括:
[0006]通過壓力流量傳感器確認整體壓力數據;
[0007]通過通信距離和學習模式確定壓力峰值;
[0008]通過所述壓力流量傳感器實時監測所述壓力峰值;
[0009]通過所述壓力峰值的變化調整井下配水器;
[0010]跟蹤所述井下配水器的數據結合地面控制器的數據形成閉環控制
。
[0011]在一種可能的實現方式中,所述整體壓力數據是將井口調節閥和井下水嘴從當前狀態運行到全關然后收集的數據集
。
[0012]在一種可能的實現方式中,所述通過通信距離和學習模式確定壓力峰值是根據地面控制器和井下配水器的距離確認所述壓力峰值的范圍,保證所述地面控制器通過所述壓力峰值產生的波碼在到達所述井下配水器之前正好清晰但是即將消散,然后通過學習模式調試確認
。
[0013]在一種可能的實現方式中,所述井下配水器在通信時根據接收的所述壓力峰值返回波碼
。
[0014]在一種可能的實現方式中,所述閾值是根據所述井下配水器的數據結合地面控制器的數據共同決定的動態值
。
[0015]另一方面,本專利技術實施例還提供了一種壓力波控制系統,包括:
[0016]波碼監測模塊,用于通過壓力流量傳感器確認整體壓力數據;通過通信距離和學習模式確定壓力峰值;通過所述壓力流量傳感器實時監測所述壓力峰值
。
[0017]反饋控制模塊,用于通過所述壓力峰值的變化調整井下配水器;跟蹤所述井下配水器的數據結合地面控制器的數據形成閉環控制
。
[0018]在一種可能的實現方式中,所述波碼監測模塊包括所述井下配水器和壓力流量傳感器
。
[0019]在一種可能的實現方式中,所述井下配水器設置在井下管路,通過電池供電
。
[0020]另一方面,本專利技術實施例還提供了一種計算機存儲介質,所述計算機存儲介質中存儲有多條計算機指令,所述多計條算機指令用于使計算機執行上述任一項所述的方法
。
[0021]本專利技術中的壓力波控制方法
、
系統及計算機存儲介質,具有以下優點:
[0022](1)
通過壓力波控制方法從根本上規避了壓力波變化不明顯導致井下配水器接收不到信號的問題
。
[0023](2)
通過閉環控制達成節電效果,增強了井下配水器的續航能力
。
附圖說明
[0024]為了更清楚地說明本專利技術實施例或現有技術中的技術方案,下面將對實施例或現有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本專利技術的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖
。
[0025]圖1為本專利技術實施例提供的壓力波控制方法的流程示意圖;
[0026]圖2為本專利技術實施例提供的壓力波控制方法中的學習方法流程圖;
[0027]圖3為本專利技術實施例提供的壓力波控制系統的示意圖
。
具體實施方式
[0028]下面將結合本專利技術實施例中的附圖,對本專利技術實施例中的技術方案進行清楚
、
完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本專利技術一部分實施例,而不是全部的實施例
。
基于本專利技術中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本專利技術保護的范圍
。
[0029]圖1為本專利技術實施例提供的壓力波控制方法的流程示意圖;本專利技術實施例提供了一種壓力波控制方法,包括:
[0030]通過壓力流量傳感器確認整體壓力數據;
[0031]通過通信距離和學習模式確定壓力峰值;
[0032]通過所述壓力流量傳感器實時監測所述壓力峰值;
[0033]通過所述壓力峰值的變化調整井下配水器;
[0034]跟蹤所述井下配水器的數據結合地面控制器的數據形成閉環控制
。
[0035]示例性的,所述壓力流量傳感器設置在井下,通過壓力流量傳感器收集井下的壓力流量等數據,然后通過實際需求的通信距離設定壓力峰值,然后通過學習模式反復的優化學習得到壓力峰值
。
[0036]在一種可能的實施例中,所述整體壓力數據是將井口調節閥和井下水嘴從當前狀
態運行到全關然后收集的數據集
。
[0037]在一種可能的實施例中,所述通過通信距離和學習模式確定壓力峰值是根據地面控制器和井下配水器的距離確認所述壓力峰值的范圍,保證所述地面控制器通過所述壓力峰值產生的波碼在到達所述井下配水器之前正好清晰但是即將消散,然后通過學習模式調試確認
。
[0038]示例性的,如圖2所示,假設根據地面控制器和井下配水器的距離確認所述壓力峰值為
5MPa
,然后通過學習模式在井下注水裝置中逐層進行調試,然后根據學習模式的調試結果確定井下分層注水中各層的壓力峰值
。
然后存儲至波碼峰值數據庫,以便于之后隨時調取和變更
。
[0039]在一種可能的實施例中,所述井下配水器在通信時根據接收的所述壓力峰值返回波碼
。
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【技術保護點】
【技術特征摘要】
1.
壓力波控制方法,其特征在于,包括:通過壓力流量傳感器確認整體壓力數據;通過通信距離和學習模式確定壓力峰值;通過所述壓力流量傳感器實時監測所述壓力峰值;通過所述壓力峰值的變化調整井下配水器;跟蹤所述井下配水器的數據結合地面控制器的數據形成閉環控制
。2.
根據權利要求1所述的壓力波控制方法,其特征在于,所述整體壓力數據是將井口調節閥和井下水嘴從當前狀態運行到全關然后收集的數據集
。3.
根據權利要求1所述的壓力波控制方法,其特征在于,所述通過通信距離和學習模式確定壓力峰值是根據地面控制器和井下配水器的距離確認所述壓力峰值的范圍,保證所述地面控制器通過所述壓力峰值產生的波碼在到達所述井下配水器之前正好清晰但是即將消散,然后通過學習模式調試確認
。4.
根據權利要求3所述的壓力波控制方法,其特征在于,所述井下配水器在通信時根據接收的所述壓力峰值返回波碼
。5.
根據權利要求4所述的...
【專利技術屬性】
技術研發人員:蘇甲申,張曉剛,安潤森,
申請(專利權)人:陜西盛乙智能技術有限公司,
類型:發明
國別省市:
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