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公开(公告)号:CN119333109A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202311759417.1
申请日:2023-12-20
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团长城钻探工程有限公司
Abstract: 一种井下钻压测量装置及方法,装置中,钻压测量装置本体竖直布置;参数测量模块设于钻压测量装置本体的底端以测量井下钻压参数,电磁无线传输发射模块发射井下钻压参数且基于第二温度信息校正电磁无线传输发射模块的发射参数,电磁无线接收模块接收所发射的井下钻压参数且基于第二温度信息校正电磁无线接收模块的接收参数,一对夹块随滑动块相互靠近以夹持竖直的钻压测量装置本体以及相互远离以解除钻压测量装置本体的夹持;插杆设有螺纹连接螺纹槽的表面螺纹。本装置确保测量装置垂直向下的安装同时避免了钻井环境恶劣导致的信号干扰。
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公开(公告)号:CN115680606B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202211352118.1
申请日:2022-10-31
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团长城钻探工程有限公司
IPC: E21B44/00
Abstract: 本发明公开了一种高稳定耐高温型测量钻井参数的测量系统及测量方法,短节本体(1)的外壁上套设有焊接于其上的环形盘体(14),环形盘体(14)的顶表面上焊接有套设于短节本体(1)外部的导流套(15),环形盘体(14)的顶表面上绕其圆周方向间隔的设置有多个单向阀(17),单向阀(17)的一端口与环形盘体(14)的内腔连通,另一端口朝向短节本体(1)的外壁设置;喷孔(2)的内壁上设置有位于环形槽(3)上方的槽体(18),槽体(18)内固设有高压泵(19),高压泵(19)的抽液管(20)与喷孔(2)连通。本发明的有益效果是:耐高温、极大的提高检修效率、使用寿命长、防传感器烧毁。
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公开(公告)号:CN116155963A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310171161.6
申请日:2023-02-27
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团长城钻探工程有限公司
IPC: H04L67/125 , H04L9/40
Abstract: 本申请提供一种钻井井场控制系统和方法。该钻井井场控制系统包括:位于远端的控制平台,以及,位于钻井井场的数据传输装置、井场服务器、M个井场设备;所述控制平台通过远距离通信网络与所述数据传输装置通信连接,所述井场服务器分别与所述数据传输装置、M个井场设备通信连接;其中,M为大于或等于2的整数;所述控制平台,用于向所述数据传输装置下发第一信息;所述数据传输装置,用于对所述第一信息进行可靠性验证,并在所述第一信息可靠性验证通过之后发送至所述井场服务器;所述井场服务器,用于根据所述第一信息,对所述井场设备进行控制。本申请能够提高井场服务器接收的传输数据的可靠性。
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公开(公告)号:CN115653817A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211351634.2
申请日:2022-10-31
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团长城钻探工程有限公司
Abstract: 本发明属于钻井技术领域,公开了一种用于井下涡轮发电机的地面模拟测试装置和测试方法,井下涡轮发电机包括定子、转子和主体,井下涡轮发电机的地面模拟测试装置包括移动小车、驱动电机、转速调节器、处理器和显示器,井下涡轮发电机和驱动电机固定在移动小车上,驱动电机被配置为驱动转子转动;转速调节器连接驱动电机并为驱动电机发送转速信号;处理器接收转速调节器的转速信号并将转速信号转换为转速值在显示器进行显示。本发明通过转速调节器实现对驱动电机的转速控制,通过处理器将转速调节器的转速信号转换为转速值后进行显示,便于实时监测井下涡轮发电机的转速值,以便对异常转速或过载转速及时进行处理。
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公开(公告)号:CN115637944A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202111644294.8
申请日:2021-12-29
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团长城钻探工程有限公司
Abstract: 本发明属于钻井技术领域,公开了一种流量测量装置,流量测量装置包括排液管、测量罐、第一电磁阀和测量组件,测量罐设置有进液口和出液口,进液口与排液管连通,出液口处设置有第一电磁阀,测量组件设置于测量罐内,用于测量测量罐内泥浆高度。本发明提供的流量测量装置,排液管内的泥浆经进液口流入测量罐内,当第一电磁阀关闭时,测量罐内的泥浆高度上升,测量组件测量泥浆于测量罐内的高度,根据测量的高度随时间的变化计算泥浆于排液管内的流量。
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公开(公告)号:CN115585016A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211329457.8
申请日:2022-10-27
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团长城钻探工程有限公司
Abstract: 本发明属于油气开发技术领域,公开了一种井下工程参数测量短节及方法,井下工程参数测量短节包括短节本体、电池、信号收发装置、第一散热组件和参数测量组件。短节本体侧壁上设置有多个沿短节本体径向延伸的沉孔,沉孔上均设置有压盖。短节本体上设置有安装槽,安装槽上盖设有端盖,电池设置于安装槽内。信号收发装置设置于安装槽内,且与电池电连接。第一散热组件设置于短节本体上,第一散热组件用于对信号收发装置进行散热。参数测量组件包括多个传感器,传感器设置于沉孔内,且传感器与沉孔一一对应设置,各个传感器均与电池电连接,且均与信号收发装置通讯连接。
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公开(公告)号:CN110852018B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN201911002148.8
申请日:2019-10-21
Applicant: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团长城钻探工程有限公司
Inventor: 郭修成 , 夏泊洢 , 李鹏娜 , 白冬青 , 李永钊 , 匡涛 , 常杨 , 周超 , 张青 , 钟健 , 邓旭 , 庄纯才 , 李果 , 王西贵 , 宋成坤 , 池丽军 , 解志亮 , 李帅岐
Abstract: 本发明属于钻井工程技术领域,尤其是涉及一种基于神经网络的PSO钻井参数优化方法,其特征在于包括如下步骤:(1)将当前设计参数输入钻井参数优化系统数据库;(2)查询是否存在当前井的邻井历史数据,数据传输至系统数据分析处理模块,预处理后的数据输入神经网络进行模型训练,输出钻前参数预测模型;(3)下钻后,同步获取当前随钻数据参数,计算当前机械钻速,模型更新,将模型中相同地层岩性和井眼尺寸下的机械钻速与当前机械钻速对比。本发明将原始参数信号采集,并通过软件处理,分析整个钻井过程信息数据,对重点数据进行后续优化,通过钻井参数优化全过程的多元技术融合,实现对参数实时、动态的智能优化及系统综合分析。
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公开(公告)号:CN110805420A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201910996948.X
申请日:2019-10-19
Applicant: 中国石油集团长城钻探工程有限公司
IPC: E21B43/26 , E21B47/00 , E21B47/06 , E21B43/267 , E21B47/13
Abstract: 本发明属于石油天然气压裂施工技术领域,尤其是涉及一种压裂数据实时监测与技术支持系统,其特征在于包括数个压裂施工现场数据采集端,分别与每个压裂施工现场数据采集端相连接的网络1,与此网络1相连接的基地服务器端,与此基地服务器端相连接的网络2,与此网络2相连接的监测与决策端。本发明压裂数据来源于压裂仪表车,采集方式简单,适应范围广,借助于互联网,能够集中展示施工过程中的各项参数以及整个施工过程的变化趋势,还能对压裂砂堵风险等进行数据处理与分析,能够协助专业人员做出决策,提高了专业技术人员办公的灵活性。
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公开(公告)号:CN110533163A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910713549.8
申请日:2019-08-02
Applicant: 中国石油集团长城钻探工程有限公司
Abstract: 本发明属于石油天然气压裂施工技术领域,尤其是涉及一种基于长短时记忆神经网络的压裂砂堵预警方法,包括如下步骤:步骤一,收集从压裂采集原始数据,再对原始数据进行预处理,将分组后的样本集合划分为训练集和测试集;步骤二,构建基于LSTM的压裂砂堵预测模型,并通过步骤一得到的训练集对砂堵预测模型进行训练;步骤三,待砂堵预测模型训练完成后,测试模型的预测准确率;预测结果为砂堵或不砂堵。本发明将长短时记忆神经网络引入到压裂砂堵预测中,采用聚类的算法对原始数据进行预处理,提取有效特征数据,去除冗余的数据对后续模型训练的影响;利用LSTM模型计算压裂砂堵概率,计算压裂砂堵预警的概率,为现场压裂监测提供直观、量化的指标。
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公开(公告)号:CN109798100A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201811586311.5
申请日:2018-12-25
Applicant: 中国石油集团长城钻探工程有限公司
Abstract: 本发明属于钻井工程技术领域,尤其是涉及一种基于近钻头工程参数随钻测量的地层判断识别方法,其特征在于包括如下步骤:(1)进行特征提取;(2)进行数据关联;(3)进行现场试验地质评价;(4)测量仪器通过测量得到的工程参数对地层进行精确判断;(5)地层准确信息确认后,将其信号通过电磁波或泥浆脉冲的传输方式传送至地面,供地面人员进行分析判断。本发明在伽马初步判断地层的前提下,通过井下测量仪器获得的参数,联合分析进一步精确判断井下地层岩性,数据准确性更高,能够对更为复杂的地层做出准确识别;测量信息可通过电磁波或泥浆脉冲的方式实时传输至地面分析解码软件,较比以往的岩屑录井方法具有较好的实时性。
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