CN104731079A - 一种油田数据监测系统及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种油田数据监测系统及方法,可以提高油田数据监测的效率,所述系统包括:采集装置,与油田设备连接,用于采集所述油田设备的运行数据;通信装置,与采集装置通信,用于接收采集装置发送的所述运行数据;数据接收主站,与通信装置通信,用于接收并存储通信装置发送的运行数据,并将运行数据转换为在预置网络上传输的数据;油田数据检测装置,与数据接收主站通信,用于接收并存储数据接收主站发送的数据,根据预存储的所述油田设备正常运行时的数据对所述运行数据进行分析并输出分析结果。本发明能够在最少的资金投入情况下以最快捷的方式替代传统的人工巡检模式,实现了油田对于精细化管理和提高采油时率的需求。

Description

一种油田数据监测系统及方法
技术领域
本发明涉及油田领域,特别是涉及一种油田数据监测系统及方法。
背景技术
近年来,随着油田从粗放式管理模式向精细化管理模式的转变逐步推进,其对自动化监测设备的需求日益迫切,进而对油井设备实时运行状态以及对井组间内仪器的仪表数据的及时处理,提出了更加严格的要求。由于油田不同于其他工业形式,其跨越的地理位置广,采油设备分布于野外,供电、通讯环境恶劣,进而不利于进行统一精细化管理。
目前,对油井设备实时运行状态以及对井组间内仪器的仪表数据主要通过人工巡检的方式获得,然而油田设备数量多,数据量庞大,需要互相配合的部门多,就算对同一种参数来说,不同的部门也需要数据有不同类型的呈现,进而使用该种方式对油田监测效率低。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种油田数据监测系统及方法,主要用于解决现有技术中的油田采油设备由于分布的地理位置广导致难以实现统一、有序管理以及油田数据监测效率低的问题。
依据本发明的一个方面,提供了一种油田数据监测系统,所述系统包括:
采集装置,与油田设备连接,用于采集所述油田设备的运行数据;
通信装置,与所述采集装置通信,用于接收所述采集装置发送的所述运行数据;
数据接收主站,与所述通信装置通信,用于接收并存储所述通信装置发送的运行数据,并将所述运行数据转换为在预置网络上传输的数据;
油田数据检测装置,与所述数据接收主站通信,用于接收并存储所述数据接收主站发送的数据,根据预存储的所述油田设备正常运行时的数据对所述运行数据进行分析并输出分析结果。
依据本发明的另一个方面,提供了一种油田数据监测方法,所述方法包括:
采集装置获取油田采油设备以及井组间设备的运行数据,并将所述运行数据发送给通信装置,所述运行数据用于表示所述油田采油设备和井组间设备的运行状态;
通信装置接收所述采集装置发送的所述运行数据,并将所述运行数据通过Zigbee网络发送至数据接收主站;
数据接收主站将保存的所述运行数据转换为可在预置网络上进行传输的数据,将所述可在预置网络上进行传输的数据发送给油田数据检测装置;
油田数据检测装置接收并存储所述数据接收主站发送的可在预置网络上进行传输的数据,根据预存储的所述油田采油设备以及井组间设备正常运行时的数据对所述运行数据进行分析并输出分析结果。
借由上述技术方案,本发明实施例提供的技术方案至少具有下列优点:
本发明提供的一种油田数据监测系统及方法,通过采集装置与油田设备连接,采集所述油田设备的运行数据,并发送至与所述采集装置通信的通信装置,数据接收主站与所述通信装置通信,用于接收并存储所述通信装置发送的运行数据,并将所述运行数据转换为在预置网络上传输的数据;油田数据检测装置与所述数据接收主站通信,用于接收并存储所述数据接收主站发送的数据,根据预存储的所述油田设备正常运行时的数据对所述数据进行分析并输出分析结果。
本发明与目前人工检测方式获取油田设备数据相比,使用采集装置采集油田设备的运行数据,然后将所述运行数据通过通信装置发送给数据接收主站,数据接收主站将所述运行数据转码发送给油田数据检测装置,进而实现油田数据的智能监测,提高了油田数据监测的效率,减轻了劳动前度,节省成本。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本发明的具体实施方式。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1示出了本发明实施例提供的一种油田数据监测系统的结构框图;
图2示出了图1所示的一种油田数据监测系统的结构示意图;
图3示出了本发明实施例提供的一种油田数据监测方法的流程示意图;
图4示出了本发明实施例提供的电子地图监测功能的示意图;
图5示出了本发明实施例提供的一种油田数据监测系统的拓扑图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。
依据本发明实施例的一个方面,提供了一种油田数据监测系统,如图1和图5所示,本发明实施例提供的所述系统包括:采集装置1、通信装置2、数据接收主站3和油田数据检测装置4。
采集装置1,与油田设备连接,用于采集所述油田设备的运行数据;其中,所述采集装置1可以为安装在前端采油设备和井组间内仪表上的传感器,例如,电流互感器、井口压力传感器、井组间内温度传感器、井组间内压力传感器、井组间内流量传感器、无线倾角传感器等。所述油田设备的运行数据用于表示油田设备运行时对应的各个状态数据,如抽油机电动机的三相电流数据,抽油机井口的压力参数,井组间内各个管道、环的压力数据,井组间内各个管道、环的温度数据,井组间内各个管道的流量数据等。对于本发明实施例,在实际的应用过程中,由于不同的采油厂对油田设备需要的运行数据存在着一些差异,这时可根据实际需求选择前端采油设备和井组间内仪表上的传感器,本发明实施例不做限定。
通信装置2,与所述采集装置1通信,用于接收所述采集装置1发送的所述运行数据;对于本发明实施例,通信装置2与所述采集装置1通信,或通信装置2与所述采集装置1物理连接,由于不同采油厂的地理环境和通讯情况各有不同,因此可以根据实际需求将通信装置2配置有Zigbee通讯功能以及GPRS传输功能的模块,这样可以做到Zigbee通讯与GPRS通讯模式兼容,以满足在不同地理环境和通信情况下,通信装置2接收所述采集装置1发送的运行数据,并将所述运行数据发送到数据接收主站3。所述通信装置2可以安装在井口供电电杆上或井组间外墙上,本发明实施例不做限定。油田中的各个采油设备分别对应一个通信装置2,所述采集装置1采集采油设备的运行数据,并将运行数据发送给对应的通信装置2。
数据接收主站3,与所述通信装置2通信,用于接收并存储所述通信装置2发送的运行数据,并将所述运行数据转换为在预置网络上传输的数据;数据接收主站3通过通信装置2接收所有采油设备的运行数据,数据接收主站3是油田设备监测数据的汇总,数据接收主站3对运行数据进行转码,转换为可以在预置网络上传输的数据,所述预置网络可以为以太网、因特网等长距离传输的网络,本发明实施例不做限定。
油田数据检测装置4,与所述数据接收主站3通信,用于接收并存储所述数据接收主站3发送的数据,根据预存储的所述油田设备正常运行时的数据对所述数据进行分析并输出分析结果。所述油田数据检测装置4为安装在控制装置上的软件,控制装置可以为工控机或是服务器。油田数据检测装置4对所述数据接收主站3发送的数据进行储存,根据预存储的所述油田设备正常运行时的数据对所述数据进行分析和报警。并按照终端用户的实际生产需求将数据生成所需格式的报表、记录等。油田数据检测装置4可以实时、动态的将前端采集装置1采集的运行数据的各项参数进行分析,根据用户需求,可以对油田的各种设备日常的生产,运行情况进行实时监测,实时报警。
对于本发明实施例,油田数据检测装置4的报警功能,可实现油田设备出现故障时发出警报,油田数据检测装置4除了存储的所述油田设备正常运行时的数据之外,还预先存储有油田设备运行状态的报警值,当出现超出或低于报警值时,发出实时报警。油田数据检测装置4可以对抽油机设备的开停、断相、皮带脱落、电流存在过高(或过低)读数、角度变化等实际工况发出警报。当警报发出时,发出警报会显示出发生故障的设备名称、故障信息、故障时间等信息,这些信息对油田系统的日常生产和维护提供指导依据。
进一步地,为满足油田系统的实际需求,所述油田数据检测装置4还提供一键检测、一键报表和快速查询等功能。一键检测,可以快速方便的检测出油田的各种设备的运行状态;一键报表,生成油田各种运行设备的检测数据报表,另外还可根据用户需求对生成的数据报表进行下载;快速查询,可以快速查找相应油田设备的运行数据,例如,单击单井或仪表设备图标可以进入单井或设备查询界面,查询界面可以动态显示其中一个油井的电参数的曲线图,三相最大、最小电流及平均电流、平均电压等数据。快速查询也可以根据用户需求设置查询条件,查找相应的油田设备运行数据,例如可以输入查询条件“采油设备1号~采油设备10号”,则可以查找到采油设备1号到采油设备10号对应的检测数据。对于一键检测、一键报表和快速查询界面内还提供有开始采样、停止采样、打印波形图、历史记录、帮助和关闭等功能供用户选择。
如图4所示,本实施例中的油田数据检测装置4还提供电子地图检测功能,可将检测查询的结果在电子地图上进行输出显示,在电子地图对应的位置上实时显示油井的分布情况和工作情况,其中,可用圆形图标注表油井设备或仪表设备工作正常、方形图标标注油井设备或仪表设备出现故障、三角形图标通信装置出现故障。电子地图功能可自适应不同尺寸屏幕的分辨率,根据用户需求,可对电子地图进行放大或缩小。电子地图功能界面内还提供有开始采样、停止采样、打印波形图、历史记录、帮助和关闭等功能供用户选择。
油田数据检测装置4还提供登录界面,所述界面用于指示用户登录油田数据检测装置4,只有输入正确的用户名及密码的用户才可对油田数据监测装置4进行操作,所述登录界面还提供更改密码、高级设置、更新日志和帮助等功能。
油田数据检测装置4操作按键界面简单,易于操作。可以实时调取前端设备一定时间内的工作历史记录,故障设备的统计记录,生成报表,调整采集曲线的时间。与数据库配合建立油田系统日常生产的大数据,便于指导生产。
本发明实施例提供的油田数据监测系统,其中,采集装置与油田设备连接,用于采集所述油田设备的运行数据;通信装置与所述采集装置通信,用于接收所述采集装置发送的运行数据;数据接收主站与所述通信装置通信,用于接收并存储所述通信装置发送的运行数据,并将所述运行数据转换为在预置网络上传输的数据;油田数据检测装置与所述数据接收主站通信,用于接收并存储所述数据接收主站发送的数据,根据预存储的所述油田设备正常运行时的数据对所述数据进行分析并输出分析结果。与目前人工检测方式获取油田设备数据相比,本发明实施例首先使用采集装置采集油田设备的运行数据,然后将所述运行数据通过通信装置发送给数据接收主站,数据接收主站将所述运行数据转码发送给油田数据监测装置,进而实现油田数据的智能监测,提高了油田数据监测的效率。
如图2所示,本实施例中,所述采集装置1具体包括第一采集装置11和第二采集装置12;
所述第一采集装置11,与油田采油设备连接,用于采集所述油田采油设备的第一运行数据;所述第一采集装置11包括数字电流互感器、无线倾角传感器、井口压力传感器和/或无线远传示功仪。相应地,所述第一运行数据为数字电流互感器采集到的抽油机电动机的三相电流参数;无线倾角传感器用于根据抽油机油梁在工作中的倾角变化判断抽油机的开停及位置变化,结合三相电流参数以冲程为单位采集电流曲线;井口压力传感器用于动态采集抽油机井口的压力参数,对产量进行判断;无线远传示功仪用于结合采取的示功图分析井下设备的工作情况。
所述第二采集装置12,与井组间设备连接,用于采集所述井组间设备的第二运行数据。所述第二采集装置12包括数显压力表、数显温度计、流量传感器和或可燃气体传感器。相应地,所述第二运行数据为智能数显压力表获取的井组间内各个管道、环的压力参数;智能数显温度计获取到的井组间内各个管道、环的温度参数;智能流量传感器获取到的井组间内各个管道的流量数据参数;可燃气体传感器判断井组间内是否存在可燃气体的判断结果。
进一步地,所述通信装置2为Zigbee通信装置。Zigbee(又称紫蜂协议)是一种低速短距离传输的无线网络协定,底层是采用IEEE 802.15.4标准规范的媒体存取层与实体层。主要特色有低速、低耗电、低成本、支援大量网络节点、支援多种网络拓扑、低复杂度、快速、可靠、安全。利用Zigbee无线通讯网络可以将在油井和井组间内各个仪表所采集到的4-20mA数据或RS485数据传输至通讯主站。由于使用Zigbee通信具体短距离无线传输,组网能力强等特定,相对现有使用GPRS通信方式进行数据传输,Zigbee通信方式不会有数据流量费用,因此使用Zigbee通信方式创建的油田检测系统可减小开支。
Zigbee通信装置包括一个箱体,箱体内配置有Zigbee无线发送接收模块、精密功率因数电流变送器(采集前端电机功率因数)、精密电压采集模块、空开、开关电源、无线示功仪接收模块、无线倾角传感器接收模块、接线端子排、玻璃钢天线、箱体和不锈钢绑扎带,其防雷、防高电压进箱的设计适合野外恶劣的供电环境。
更进一步地,所述数据接收主站3包括:接收前端31、RS485接口32和控制装置33;
所述接收前端31,与所述Zigbee通信装置通信,用于接收并存储所述Zigbee通信装置发送的运行数据;接收前端31用于接收所有Zigbee通信装置发送的数据,是油田设备的运行数据的汇总。
所述RS485接口32,与所述接收前端31连接,用于将所述接收前端31保存的运行数据并转换为RS485信号格式数据;RS485接口32为联网通信接口,将所述接收前端31保存的运行数据转换为RS485信号格式数据后,才可使采集到的数据发送到油田数据检测装置4,进而对油田设备的运行数据进行查询分析。
所述控制装置33,与所述RS485接口32连接,用于接收并存储所述RS485接口32发送的RS485信号格式数据。所述控制装置33为工控机或服务器,工控机(Industrial PC,工业电脑)主要是指专供工业界使用的个人电脑,可作为工业控制器使用。
在具体应用中,所述油田数据监测系统还包括包括:显示装置5和操作台6;
所述显示装置5,与所述控制装置33连接,用于显示油田监测数据。所述显示装置5为电视墙、投影仪或电脑显示器。显示装置5预留了传输视频的端口,以实现视频显示。
所述操作台6,与所述显示装置5连接,用于根据油田数据进行相应操作。为了方便数据的集中化管理,可以在油田采油厂厂部设立中央监控指挥部。安装显示装置5和操作台6,从数据库中调取数据显示在电视墙上。服务器与显示装置可使用HDMI或VGA视频线连接,实现三级管理和集中化管理的实际需求。
依据本发明实施例的又一个方面,提供一种油田数据监测方法,如图2所示,所述方法包括:
201、采集装置获取油田采油设备以及井组间设备的运行数据,并将所述运行数据发送给通信装置。
本实施例中,所述采集装置可以为安装在前端采油设备和井组间内仪表上的传感器,例如,电流互感器、井口压力传感器、井组间内温度传感器、井组间内压力传感器、井组间内流量传感器、无线倾角传感器等。所述油田设备的运行数据用于表示油田设备运行时对应的各个状态,如抽油机电动机的三相电流数据,抽油机井口的压力参数,井组间内各个管道、环的压力数据,井组间内各个管道、环的温度数据,井组间内各个管道的流量数据等。
对于本发明实施例,在实际的应用过程中,由于不同的采油厂对油田设备需要的运行数据存在着一些差异,这时可根据实际需求选择前端采油设备和井组间内仪表上的传感器,本发明实施例不做限定。
202、通信装置接收所述采集装置发送的所述运行数据,并将所述运行数据通过Zigbee网络发送至数据接收主站。
应说明的是,本发明实施例中的通信装置与所述采集装置通信,或通信装置与所述采集装置物理连接,由于不同采油厂的地理环境和通讯情况各有不同,因此可以根据实际需求将通信装置配置有Zigbee通讯功能以及GPRS传输功能的模块,这样可以做到Zigbee通讯与GPRS通讯模式兼容,以满足在不同地理环境和通信情况下,通信装置接收所述采集装置发送的运行数据,并将所述运行数据发送到数据接收主站。
本实施例中的Zigbee是一种低速短距离传输的无线网络协定,利用Zigbee无线通讯网络可以将在油井和井组间内各个仪表所采集到的4-20mA数据或RS485数据传输至通讯主站。由于使用Zigbee通信具体短距离无线传输,组网能力强等特定,相对现有使用GPRS通信方式进行数据传输,Zigbee通信方式不会有数据流量费用,因此使用Zigbee通信方式创建的油田检测系统可减小开支。
在具体应用中,所述通信装置可以安装在井口供电电杆上或井组间外墙上,本发明实施例对此不做限定,油田中的各个采油设备分别对应一个通信装置。
203、数据接收主站将保存的所述运行数据转换为可在预置网络上进行传输的数据,将所述可在预置网络上进行传输的数据发送给油田数据检测装置。
本实施例中,数据接收主站与所述通信装置通信,用于接收所述通信装置发送的运行数据,并将所述运行数据转换为在预置网络上传输的数据;数据接收主站通过通信装置接收所有采油设备的运行数据,数据接收主站是油田设备监测数据的汇总,数据接收主站对运行数据进行转码,转换为可以在预置网络上传输的数据,所述预置网络可以为以太网、因特网等长距离传输的网络,本发明实施例对此不做限定。
进一步地,所述数据接收主站将保存的运行数据转换为可在预置网络上进行传输的数据,将所述可在预置网络上进行传输的数据发送给油田数据检测装置的步骤,具体还包括图中未示出的步骤:
2031、将所述数据接收主站中接收前端保存的运行数据转换为RS485信号格式的数据;
2032、将所述RS485信号格式的数据发送给油田数据监测装置。
可以理解的是,数据接收主站用于对运行数据进行转码,转换为可以在预置网络上传输的数据,所述预置网络可以为以太网、因特网等长距离传输的网络,本发明实施例不做限定。
204、油田数据检测装置接收并存储所述数据接收主站发送的可在预置网络上进行传输的数据,根据预存储的所述油田采油设备以及井组间设备正常运行时的数据对所述运行数据进行分析并输出分析结果。
本实施例中,油田数据检测装置为安装在控制装置上的软件,控制装置可以为工控机或是服务器。油田数据检测装置对所述数据接收主站发送的数据进行储存,根据预存储的所述油田设备正常运行时的数据对所述数据进行分析和报警,并按照终端用户的实际生产需求将数据生成所需格式的报表、记录等。
油田数据检测装置可以实时、动态的将前端采集装置采集的运行数据的各项参数进行分析,根据用户需求,可以对油田的各种设备日常的生产,运行情况进行实时监测,实时报警。
对于本发明实施例,油田数据检测装置的报警功能,可实现油田设备出现故障时发出警报,油田数据检测装置除了存储的所述油田设备正常运行时的数据之外,还预先存储有油田设备运行状态的报警值,当出现超出或低于报警值时,发出实时报警。油田数据检测装置可以对抽油机设备的开停、断相、皮带脱落、电流存在过高(或过低)读数、角度变化等实际工况发出警报。当警报发出时,发出警报会显示出发生故障的设备名称、故障信息、故障时间等信息,这些信息对油田系统的日常生产和维护提供指导依据。
进一步地,为满足油田系统的实际需求,所述油田数据检测装置还提供一键检测、一键报表和快速查询等功能。一键检测,可以快速方便的检测出油田的各种设备的运行状态;一键报表,生成油田各种运行设备的检测数据报表,另外还可根据用户需求对生成的数据报表进行下载;快速查询,可以快速查找相应油田设备的运行数据,例如,单击单井或仪表设备图标可以进入单井或设备查询界面,查询界面可以动态显示其中一个油井的电参数的曲线图,三相最大、最小电流及平均电流、平均电压等数据。快速查询也可以根据用户需求设置查询条件,查找相应的油田设备运行数据,例如可以输入查询条件“采油设备1号~采油设备10号”,则可以查找到采油设备1号到采油设备10号对应的检测数据。对于一键检测、一键报表和快速查询界面内还提供有开始采样、停止采样、打印波形图、历史记录、帮助和关闭等功能供用户选择。
本发明实施例提供的一种油田数据监测方法,与目前人工检测方式获取油田设备数据相比,本发明实施例首先使用采集装置采集油田设备的运行数据,然后将所述运行数据通过通信装置发送给数据接收主站,数据接收主站将所述运行数据转码发送给油田数据监测装置,进而实现油田数据的智能监测,提高了油田数据监测的效率。
如图4所示,油田数据检测装置4还提供电子地图检测功能,可将检测查询的结果在电子地图上进行输出显示,如在电子地图对应的位置上实时显示油井的分布情况和工作情况,其中,可用圆形图标注表油井设备或仪表设备工作正常、方形图标标注油井设备或仪表设备出现故障、三角形图标通信装置出现故障。电子地图功能可自适应不同尺寸屏幕的分辨率,根据用户需求,可对电子地图进行放大或缩小。电子地图功能界面内还提供有开始采样、停止采样、打印波形图、历史记录、帮助和关闭等功能供用户选择。
油田数据检测装置4还提供登录界面,所述界面用于指示用户登录油田数据检测装置,只有输入正确的用户名及密码的用户才可对油田数据监测装置进行操作,所述登录界面还提供更改密码、高级设置、更新日志和帮助等功能。
油田数据检测装置4操作按键界面简单,易于操作。可以实时调取前端设备一定时间内的工作历史记录,故障设备的统计记录,生成报表,调整采集曲线的时间。与数据库配合建立油田系统日常生产的大数据,便于指导生产。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
可以理解的是,上述方法及装置中的相关特征可以相互参考。另外,上述实施例中的“第一”、“第二”等是用于区分各实施例,而并不代表各实施例的优劣。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在此提供的算法和显示不与任何特定计算机、虚拟系统或者其它设备固有相关。各种通用系统也可以与基于在此的示教一起使用。根据上面的描述,构造这类系统所要求的结构是显而易见的。此外,本发明也不针对任何特定编程语言。应当明白,可以利用各种编程语言实现在此描述的本发明的内容,并且上面对特定语言所做的描述是为了披露本发明的最佳实施方式。
在此处所提供的说明书中,说明了大量具体细节。然而,能够理解,本发明的实施例可以在没有这些具体细节的情况下实践。在一些实例中,并未详细示出公知的方法、结构和技术,以便不模糊对本说明书的理解。
类似地,应当理解,为了精简本公开并帮助理解各个发明方面中的一个或多个,在上面对本发明的示例性实施例的描述中,本发明的各个特征有时被一起分组到单个实施例、图、或者对其的描述中。然而,并不应将该公开的方法解释成反映如下意图:即所要求保护的本发明要求比在每个权利要求中所明确记载的特征更多的特征。更确切地说,如下面的权利要求书所反映的那样,发明方面在于少于前面公开的单个实施例的所有特征。因此,遵循具体实施方式的权利要求书由此明确地并入该具体实施方式,其中每个权利要求本身都作为本发明的单独实施例。
本领域那些技术人员可以理解,可以对实施例中的设备中的模块进行自适应性地改变并且把它们设置在与该实施例不同的一个或多个设备中。可以把实施例中的模块或单元或组件组合成一个模块或单元或组件,以及此外可以把它们分成多个子模块或子单元或子组件。除了这样的特征和/或过程或者单元中的至少一些是相互排斥之外,可以采用任何组合对本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的所有特征以及如此公开的任何方法或者设备的所有过程或单元进行组合。除非另外明确陈述,本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的每个特征可以由提供相同、等同或相似目的的替代特征来代替。
此外,本领域的技术人员能够理解,尽管在此所述的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征,但是不同实施例的特征的组合意味着处于本发明的范围之内并且形成不同的实施例。例如,在下面的权利要求书中,所要求保护的实施例的任意之一都可以以任意的组合方式来使用。
本发明的各个部件实施例可以以硬件实现,或者以在一个或者多个处理器上运行的软件模块实现,或者以它们的组合实现。本领域的技术人员应当理解,可以在实践中使用微处理器或者数字信号处理器(DSP)来实现根据本发明实施例的一种油田数据监测系统及装置中的一些或者全部部件的一些或者全部功能。本发明还可以实现为用于执行这里所描述的方法的一部分或者全部的设备或者装置程序(例如,计算机程序和计算机程序产品)。这样的实现本发明的程序可以存储在计算机可读介质上,或者可以具有一个或者多个信号的形式。这样的信号可以从因特网网站上下载得到,或者在载体信号上提供,或者以任何其他形式提供。
应该注意的是上述实施例对本发明进行说明而不是对本发明进行限制,并且本领域技术人员在不脱离所附权利要求的范围的情况下可设计出替换实施例。在权利要求中,不应将位于括号之间的任何参考符号构造成对权利要求的限制。单词“包含”不排除存在未列在权利要求中的元件或步骤。位于元件之前的单词“一”或“一个”不排除存在多个这样的元件。本发明可以借助于包括有若干不同元件的硬件以及借助于适当编程的计算机来实现。在列举了若干装置的单元权利要求中,这些装置中的若干个可以是通过同一个硬件项来具体体现。单词第一、第二、以及第三等的使用不表示任何顺序。可将这些单词解释为名称。

Claims (10)

1.一种油田数据监测系统,其特征在于,包括:
采集装置,与油田设备连接,用于采集所述油田设备的运行数据;
通信装置,与所述采集装置通信,用于接收所述采集装置发送的所述运行数据;
数据接收主站,与所述通信装置通信,用于接收并存储所述通信装置发送的运行数据,并将所述运行数据转换为在预置网络上传输的数据;
油田数据检测装置,与所述数据接收主站通信,用于接收并存储所述数据接收主站发送的数据,根据预存储的所述油田设备正常运行时的数据对所述运行数据进行分析并输出分析结果。
2.根据权利要求1所述的油田数据监测系统,其特征在于,所述采集装置包括:
第一采集装置和第二采集装置;
所述第一采集装置,与油田采油设备连接,用于采集所述油田采油设备的第一运行数据;
所述第二采集装置,与井组间设备连接,用于采集所述井组间设备的第二运行数据。
3.根据权利要求2所述的油田数据监测系统,其特征在于,所述第一采集装置包括数字电流互感器、无线倾角传感器、井口压力传感器和/或无线远传示功仪。
4.根据权利要求2所述的油田数据监测系统,其特征在于,所述第二采集装置包括数显压力表、数显温度计、流量传感器和/或可燃气体传感器。
5.根据权利要求1所述的油田数据监测系统,其特征在于,所述通信装置为Zigbee通信装置。
6.根据权利要求5所述的油田数据监测系统,其特征在于,所述数据接收主站包括:
接收前端、RS485接口和控制装置,
所述接收前端,与所述Zigbee通信装置通信,用于接收并存储所述Zigbee通信装置发送的运行数据;
所述RS485接口,与所述接收前端连接,用于将所述接收前端的运行数据转换为RS485信号格式数据;
所述控制装置,与所述RS485接口连接,用于接收并存储所述RS485接口发送的RS485信号格式数据。
7.根据权利要求1所述的油田数据监测系统,其特征在于,所述系统还包括:显示装置和操作台,
所述显示装置,与所述油田数据检测装置连接,用于显示油田监测数据;
所述操作台,与所述显示装置连接,用于根据所述油田数据进行相应操作。
8.根据权利要求7所述的油田数据监测系统,其特征在于,所述显示装置为电视墙、投影仪或电脑显示器。
9.一种油田数据监测方法,其特征在于,包括:
采集装置获取油田采油设备以及井组间设备的运行数据,并将所述运行数据发送给通信装置,所述运行数据用于表示所述油田采油设备和井组间设备的运行状态;
通信装置接收所述采集装置发送的所述运行数据,并将所述运行数据通过Zigbee网络发送至数据接收主站;
数据接收主站将保存的所述运行数据转换为可在预置网络上进行传输的数据,将所述可在预置网络上进行传输的数据发送给油田数据检测装置;
油田数据检测装置接收并存储所述数据接收主站发送的可在预置网络上进行传输的数据,根据预存储的所述油田采油设备以及井组间设备正常运行时的数据对所述运行数据进行分析并输出分析结果。
10.根据权利要求9所述的油田数据监测方法,其特征在于,所述数据接收主站将保存的运行数据转换为可在预置网络上进行传输的数据,将所述可在预置网络上进行传输的数据发送给油田数据检测装置,包括:
将保存的运行数据转换为RS485信号格式的数据;
将所述RS485信号格式的数据发送给油田数据监测装置。
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