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公开(公告)号:CN113889061A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202110943343.1
申请日:2021-08-17
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: 本公开公开了一种超深井用泥浆脉冲混合噪声级联滤波方法、装置及设备,涉及石油钻井领域。该方法包括:获取传感器采集的目标井段的混合脉冲信号;将混合脉冲信号输入泵噪模拟器和环境噪声模拟器,通过泵噪模拟器输出第一估计噪声,以及通过环境噪声模拟器输出第二估计噪声;将混合脉冲信号与第一估计噪声和第二估计噪声之差,确定为目标井段的脉冲信号。采用两级串并联的结构,第一级滤除泵噪信号,输出脉冲信号和混合宽带噪声,第二级滤除振动随机噪声,输出有用脉冲信号,能够同时实现泵噪声以及振动随机噪声的同时滤除,提高了脉冲信号的采集准确率。
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公开(公告)号:CN110852018A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911002148.8
申请日:2019-10-21
Applicant: 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:CN109756248A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201811586297.9
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,尤其是涉及一种用于井下随钻测量的磁耦合携能反向通信方法,其特征在于包括如下步骤:步骤1:发电机短节带动钻头旋转;步骤2:探管短节内的地质参数传感器测量信号,通过无线磁耦合通信及携能装置传至主控电路短节;工程参数传感器通过无线磁耦合通信装置将测量信号传输至无线接收短节;步骤3:无线接收短节进行信号放大、滤波、解调处理,上传至地面系统。本发明利用电磁感应原理,采用无线磁耦合通信方式实现无线非接触式通信,叠加无线磁通信过程,实现共用耦合机构的电能和信息同步传输,避免了通信载体因井下高温、强腐蚀及密封性要求导致的结构易损、可靠性差、使用寿命短等问题,提高了数据传输可靠性。
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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:CN109756248B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN201811586297.9
申请日:2018-12-25
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: 本发明属于钻井工程技术领域,尤其是涉及一种用于井下随钻测量的磁耦合携能反向通信方法,包括如下步骤:步骤1:发电机短节带动钻头旋转;步骤2:探管短节内的地质参数传感器测量信号,通过无线磁耦合通信及携能装置传至主控电路短节;工程参数传感器通过无线磁耦合通信及携能装置将测量信号传输至无线接收短节;步骤3:无线接收短节进行信号放大、滤波、解调处理,上传至地面系统。本发明利用电磁感应原理,采用无线磁耦合通信方式实现无线非接触式通信,叠加无线磁通信过程,实现共用耦合机构的电能和信息同步传输,避免了通信载体因井下高温、强腐蚀及密封性要求导致的结构易损、可靠性差、使用寿命短等问题,提高了数据传输可靠性。
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