Автоматизация процесса бурения
| Категория реферата: Рефераты по технологии
| Теги реферата: бесплатные шпаргалки, реферат финансовый
| Добавил(а) на сайт: Касьянов.
Предыдущая страница реферата | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Следующая страница реферата
В начале 1999 г. Московское специальное конструкторское бюро геофизического приборостроения и информатики "Ореол" выпустила систему технологического контроля параметров бурения "СГТ-микро". Система рекомендована Госгортехнадзором РФ для внедрения во всех буровых предприятиях, в первую очередь, как оборудование для обеспечения безопасности ведения буровых работ и предотвращения аварий.
Система "СГТ-микро" по функциональным возможностям аналогична
подобным средствам, выпускаемым известной фирмой "Мартин-Декер".
Стоимость "СГТ-микро" в 4-6 раз меньше, а с учетом затрат на обучение
персонала, профилактические обслуживание и ремонт, вызов специалистов при
возникновении нештатных ситуаций и т. п., стоимостное отношение еще более
возрастает в пользу "СГТ-микро".
Глава 3. Описание устройства сбора и первичной обработки информации о состоянии процесса бурения
Необходимое условие качественного решения задачи автоматического управления процессом бурения – получение информации о состоянии процесса с требуемой оперативностью и точностью. Требуемая оперативность получения информации определяется необходимостью управления процессом в реальном масштабе времени, т. е. управляющие воздействия должны сформироваться без запаздывания (или с допустимым запаздыванием) относительно изменений состояния управляемого процесса. Это обеспечивается тем, что технологические параметры должны измеряться с частотой, оптимальной для временных характеристик процесса бурения, к которым относятся длительность переходных процессов в приводе подаче бурового станка, инерциальные свойства буровой колонны, нестационарный характер процесса.
Кроме того, временные характеристики существенно зависят от геолого- технических условий бурения: глубины скважины, физико-механических свойств разбуриваемых пород, типов бурильных труб и компоновки бурильной колонны, свойств очистного агента, режима промывки скважины и т.п. Расчет точных временных характеристик возможен лишь на основе адекватного математического описания процесса бурения (модели), определяющего не только качественные, но и точные количественные зависимости входных и выходных переменных, характеризующих процесс бурения, для конкретных геолого-технических условий.
Однако существующие в настоящее время математические описания
процесса бурения имеют качественный характер и позволяют лишь достаточно
приблизительно оценить (от единиц до нескольких десятков секунд)
временные характеристики процесса бурения. Эта оценка также
подтверждается многочисленными экспериментальными данными. Таким образом, временные характеристики процесса бурения, а следовательно, и частота
опроса параметров, не могут быть точно определены на основании расчетов.
На данном этапе развития автоматизированного управления процессом бурения
целесообразно рассматривать период опроса параметров как технологическую
константу, конкретное значение которой для определенных условий
устанавливают экспериментальным путем по соответствующим методикам.
По данным экспериментальных исследований и испытаний, при бурении
различными буровыми установками (СКБ-4, 5, 8, ЗИФ-650) скважин глубиной
100-300 м при периоде опроса параметров с [pic] обеспечиваются вполне
удовлетворительное качество стабилизации режимных параметров бурения, своевременная и эффективная реакция на изменения процессов и ликвидация
аномальных технологических ситуаций в начальных стадиях их развития. При
таких больших периодах опроса параметров невозможен анализ
высокочастотных процессов в бурении, например, вибраций, диапазон которых
составляет, по различным оценкам, от сотен герц до десятков килогерц. Для
реализации опроса параметров с такими высокими частотами необходимы
специальные технические средства и сложный математический аппарат
обработки измерений. Поэтому в настоящее время целесообразно проводить
специальные исследования высокочастотных процессов в бурении и
формировать по их результатам рекомендации по управлению режимами
бурения, например, в виде системы ограничений.
Для целей управления режимами бурения в реальном масштабе времени возможно ограничиться решением задачи формирования временного ряда измерений (тренда), который адекватен реальным закономерностям изменения состояния процесса бурения, позволяющего обнаруживать взаимозависимости изменения параметров и прогнозировать тенденции изменения состояния процесса. Качество формирования тренда каждого параметра бурения также определяется точностью измерений отдельных точек (мгновенных значений), составляющих тренд.
Процедура получения мгновенного значения параметра, представляющего собой непрерывный электрический сигнал, заключается в квантовании этого сигнала по уровню, которое состоит в том, что в диапазоне непрерывных значений функции ?(?) выбирается конечное число дискретных значений функции, распределенных, например, равномерно по всему диапазону. В момент измерения значения функции ?(?) заменяется значением ближайшего дискретного уровня. Функция при этом приобретает ступенчатый вид (рис. номер ). При квантовании возникает погрешность квантования, определяемая шагом квантования [pic]. При равномерном квантовании по уровню максимальное значение приведенной погрешности квантования
[pic] где [pic]- диапазон изменения параметра; (q-1) – число интервалов
(шагов) квантования, q-1=([pic]).
Однако основная проблема заключается в выделении полезного сигнала на фоне случайных помех, источник которых не измерительные тракты, а стохастические возмущения, возникающие в процессе бурения и являющиеся следствием изменяющихся условий бурения и нестабильности работы бурового оборудования. Задача состоит в формировании измерения требуемого параметра бурения в определенный момент времени таким образом, чтобы совокупность этих измерений отражала закономерное изменение данного параметра в пределах анализируемого временного интервала. В разрабатываемой настоящим дипломе системе указанная проблема решается следующим образом:
Рис. Квантование непрерывного сигнала по уровню.
Формирование одного измерения каждого вида параметров производится
по определенному количеству опросов АЦП, которое рассматривается как
статистическая выборка n наблюдаемых значений измеряемой величины [pic],
…, [pic] (под опросом АЦП понимается однократный программный запуск АЦП
для измерения мгновенного значения заданного параметра в момент
запускаю; быстродействие АЦП ADC0816 позволяет производить опросы с
частотой 10-30 Гц в зависимости от амплитуды измеряемого сигнала). В
качестве значения параметра вычисляется выборочное среднее – первый
момент выборочного распределения случайной величины. Для одномерных
распределений – это среднее арифметическое значение по элементам выборки
[pic], …, [pic]
[pic]
(7/1)
При обработке статистических выборок среднее арифметическое является оценкой математического ожидания, точность которого зависит от количества элементов выборки n. Так как n в случае формирования измерений параметров необходимо выбирать из соображений получения достаточной точности, то для оценки этой точности при небольших объемах выборок можно воспользоваться наилучшими линейными оценками S среднего квадратического отклонения [2], например,
[pic] для n=2,
[pic] для n=4,
[pic]для n=8,
(7,2) где [pic]- вариационный ряд, т.е. значения, расположенные в порядке возрастания.
Например, при восьми опросах АЦП канала механической скорости [pic] получены следующие значения:
|n |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|[pic],см/ч|156 |147 |149 |152 |151 |155 |144 |148 |
Вычисляя x и S по формулам (7.1) и (7.2), для различных значений n, получим следующие результаты (табл. xxx ).
Таблица xxx
| |Вариационный ряд | | |
|n | |[pic] |S |
| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | | |
|2 |147 |156 |---- |--- |--- |--- |--- |--- |151,1 |7,98 |
|4 |147 |149 |152 |156 |--- |--- |--- |--- |151 |4,41 |
|8 |144 |147 |148 |149 |151 |152 |155 |156 |150,25|3,36 |
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: 5 баллов, конспект по русскому, диплом государственного образца.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Следующая страница реферата