CN207660601U - 一种试井深度测试系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种试井深度测试系统,包括电源装置;用于试井拉绳缠绕且在试井拉绳随着测井仪器移动时旋转的深度计量滑轮;与深度计量滑轮同轴连接,用于在深度计量滑轮旋转时产生计数脉冲的光电编码器;分别与光电编码器和电源装置连接,用于记录接收计数脉冲的时间并根据计数脉冲得到深度数据的处理器。可见,本实用新型提供的试井深度测试系统,测井仪器被下放的同时光电编码器产生计数脉冲,处理器能够及时得到光电编码器的计数脉冲,并记录下接收到的计数脉冲的时间,从而得到该时间下计数脉冲对应的深度数据,使得该时间下深度数据与测井仪器测试的油藏工程数据是严格对应的,提高了油藏工程数据的可信度,能够更好地发挥指导作用。
Description
技术领域
本实用新型涉及电子技术与仪器技术领域,特别是涉及一种试井深度测试系统。
背景技术
在油田采油等作业中,深度数据是一项非常重要的测量数据,例如,油田采油过程中,需要对生产井不同阶段的地层渗透率、静止压力、产液指数、含油饱和度等油藏工程数据进行试井测试,即将测井仪器下放到石油井下获取油藏工程数据,而测试得到的这些油藏工程数据需要与深度数据严格对应上才能发挥对采油作业的指导作用,因此,在获取这些油藏工程数据的同时还需要获得其下放深度。
目前,现有的试井车上安装的深度测试装置均为机械计数器式,在试井车工作的过程中,只能人工观察与记录深度数据和时间,然后根据时间,人工将深度数据与测井仪器获取的油藏工程数据对应上,由于人工观察与记录需要一定的时间,这种方式难以保证时间上的一致性,因此无法保证测井仪器测试的油藏工程数据与深度数据严格对应,这使得油藏工程数据的可信度不高,不能很好地发挥指导作用。
因此,如何提供一种能解决上述技术问题的方案,是本领域的技术人员目前需要解决的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种试井深度测试系统,通过本实用新型的测试系统,保证了在同一时间下深度数据与测井仪器测试的油藏工程数据是严格对应的,提高了油藏工程数据的可信度,使得油藏工程数据能够更好地发挥指导作用。
为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种试井深度测试系统,包括:
电源装置;
用于试井拉绳缠绕且在所述试井拉绳随着测井仪器移动时旋转的深度计量滑轮;
与所述深度计量滑轮同轴连接,用于在所述深度计量滑轮旋转时产生计数脉冲的光电编码器;
分别与所述光电编码器和所述电源装置连接,用于记录接收所述计数脉冲的时间并根据所述计数脉冲得到深度数据的处理器。
优选地,该测试系统还包括:
网络终端;
分别与所述网络终端及所述处理器连接,用于将所述深度数据发送至所述网络终端的通信装置。
优选地,该测试系统还包括:
与所述处理器连接,用于接收并存储所述处理器发送的所述深度数据以及与所述深度数据一一对应的记录时间的存储器。
优选地,该测试系统还包括:
与所述处理器连接,用于显示所述深度数据的第一显示装置。
优选地,该测试系统还包括:
分别与所述电源装置和所述处理器连接,用于将检测到的所述电源装置的电压发送给所述处理器的电压检测装置。
优选地,该测试系统还包括:
与所述处理器连接,用于显示所述电压的第二显示装置。
优选地,该测试系统还包括:
与所述处理器连接,用于设置试井深度测试系统状态参数的人机交互装置。
优选地,所述人机交互装置为键盘。
优选地,所述光电编码器为增量式光电编码器。
优选地,所述处理器为微处理器MCU。
本实用新型提供了一种试井深度测试系统,包括电源装置;用于试井拉绳缠绕且在试井拉绳随着测井仪器移动时旋转的深度计量滑轮;与深度计量滑轮同轴连接,用于在深度计量滑轮旋转时产生计数脉冲的光电编码器;分别与光电编码器和电源装置连接,用于记录接收计数脉冲的时间并根据计数脉冲得到深度数据的处理器。
可见,本实用新型提供的试井深度测试系统无需人工观察与记录深度值,在试井车工作的过程中,测井仪器被下放的同时光电编码器产生计数脉冲,处理器能够及时得到光电编码器的计数脉冲,并记录下接收到的计数脉冲的时间,从而得到该时间下计数脉冲对应的深度数据,使得该时间下深度数据与测井仪器测试的油藏工程数据是严格对应的,提高了油藏工程数据的可信度,能够更好地发挥指导作用。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对现有技术和实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型所提供的一种试井深度测试系统的结构示意图;
图2为本实用新型所提供的一种试井深度测试系统的面板示意图。
具体实施方式
本实用新型的核心是提供一种试井深度测试系统,通过本实用新型的测试系统,保证了在同一时间下深度数据与测井仪器测试的油藏工程数据是严格对应的,提高了油藏工程数据的可信度,使得油藏工程数据能够更好地发挥指导作用。
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参照图1,图1为本实用新型所提供的一种试井深度测试系统的结构示意图,包括:
电源装置4;
用于试井拉绳缠绕且在试井拉绳随着测井仪器移动时旋转的深度计量滑轮1;
与深度计量滑轮1同轴连接,用于在深度计量滑轮1旋转时产生计数脉冲的光电编码器2;
分别与光电编码器2和电源装置4连接,用于记录接收计数脉冲的时间并根据计数脉冲得到深度数据的处理器3。
具体地,试井拉绳缠绕在深度计量滑轮1上,在试井车工作的过程中,即测井仪器被下放或者上升的过程中,试井拉绳随着测井仪器移动,深度计量滑轮1就会旋转,此时,与深度计量滑轮1同轴连接的光电编码器2产生计数脉冲并将计数脉冲发送给处理器3,处理器3记录接收计数脉冲的时间,又由于一个计数脉冲对应深度计量滑轮1的预设长度,因此,根据计数脉冲的个数便能得到对应当前计数脉冲的深度数据,在该时间下,测井仪器测试的油藏工程数据也会通过自身的存储器记录下来,这样,深度数据与油藏工程数据就能够严格对应。
具体地,电源装置4用于给试井深度测试系统供电,可以采用3.6V的可充电锂电池为试井深度测试系统提供电力供应,除了锂电池外也可以为其他,本实用新型在此不做限定。
需要说明的是,这里的试井拉绳可以为试井钢丝,也可以为其他,本实用新型在此不做限定,深度计量滑轮1与光电编码器2同轴连接时,可以通过软轴连接,这可以更好地保护光电编码器2,使得光电编码器2更准确,当然也可以通过其他的连接方式,本实用新型在此不做限定。
本实用新型提供了一种试井深度测试系统,包括电源装置;用于试井拉绳缠绕且在试井拉绳随着测井仪器移动时旋转的深度计量滑轮;与深度计量滑轮同轴连接,用于在深度计量滑轮旋转时产生计数脉冲的光电编码器;分别与光电编码器和电源装置连接,用于记录接收计数脉冲的时间并根据计数脉冲得到深度数据的处理器。
可见,本实用新型提供的试井深度测试系统无需人工观察与记录深度值,在试井车工作的过程中,测井仪器被下放的同时光电编码器产生计数脉冲,处理器能够及时得到光电编码器的计数脉冲,并记录下接收到的计数脉冲的时间,从而得到该时间下计数脉冲对应的深度数据,使得该时间下深度数据与测井仪器测试的油藏工程数据是严格对应的,提高了油藏工程数据的可信度,能够更好地发挥指导作用。
在上述实施例的基础上:
作为一种优选的实施例,该测试系统还包括:
网络终端;
分别与网络终端及处理器3连接,用于将深度数据发送至网络终端的通信装置。
具体地,处理器3可以将计算得到的深度数据经由通信装置发送给网络终端,测井仪器测试的油藏工程数据也发送给网络终端,这样,网络终端可以将深度数据与油藏工程数据严格对应上,无需人为观察与对应,实现了时间上的同步对应。另外,还可以通过网络终端设置试井深度测试系统的实时时钟,使得深度数据与油藏工程数据的时钟标准完全一致,这样,深度数据与油藏工程数据的对应关系更精确。
需要说明的是,这里的网络终端可以为计算机或平板电脑等,通信装置与网络终端相适应即可,可以采用无线通信方式与网络终端连接,也可以为其他方式,本实用新型在此不做特别的限定。
作为一种优选的实施例,该测试系统还包括:
与处理器3连接,用于接收并存储处理器3发送的深度数据以及与深度数据一一对应的记录时间的存储器。
具体地,存储器接收并存储深度数据以及与深度数据一一对应的记录时间,存储器可以为N25Q32存储芯片或者其他类型的存储芯片,也可以为硬盘等,本实用新型在此不做特别的限定。
作为一种优选的实施例,该测试系统还包括:
与处理器3连接,用于显示深度数据的第一显示装置。
具体地,请参考图2,图2为本实用新型所提供的一种试井深度测试系统的面板示意图,处理器3将深度数据发送至第一显示装置,并控制第一显示装置显示该深度数据,通过这种方式,操作人员可以直接看到深度数据,有利于操作人员有针对性地测量数据,例如测试深度为100m时对应的油藏工程数据。
需要说明的是,第一显示装置可以采用LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示器)液晶数码显示装置,也可以采用基本单元是发光二极管的数码管,例如高亮8段LED数码管,本实用新型在此不做限定。
作为一种优选的实施例,该测试系统还包括:
分别与电源装置4和处理器3连接,用于将检测到的电源装置4的电压发送给处理器3的电压检测装置。
作为一种优选的实施例,该测试系统还包括:
与处理器3连接,用于显示电压的第二显示装置。
具体地,电压检测装置可以实时检测电源装置4的电压,并通过处理器3控制第二显示装置实时显示电源装置4的电压,通过这种方式,可以及时知道试井深度测试系统的供电情况,确保试井深度测试系统能够正常工作。
当然,电压检测装置可以为电压互感器或者其他很成熟的检测仪器,第二显示装置可以采用LCD液晶数码显示装置,也可以采用基本单元是发光二极管的数码管,例如高亮8段LED数码管,本实用新型在此不做限定。
作为一种优选的实施例,该测试系统还包括:
与处理器3连接,用于设置试井深度测试系统状态参数的人机交互装置。
具体地,这里的状态参数包括确定光电编码器2的旋转方向、确定是否清零、确定是否开始记录以及试井深度测试系统的开启和关闭,例如,当光电编码器2为增量式光电编码器时,这里的旋转方向就可以为在下放测井仪器时增量式光电编码器顺时针旋转,计数增加,在上升测井仪器时增量式光电编码器逆时针旋转,计数减少,清零是将光电编码器2的计数清零,试井深度测试系统的开启和关闭是试井深度测试系统的开关,确定试井深度测试系统是工作状态还是不工作状态。
需要说明的是,试井深度测试系统状态参数并不限于上述介绍的几种,本领域技术人员很容易想到其他的试井深度测试系统状态参数,本实用新型在此不做限定。
本实用新型提供的试井深度测试系统,通过人机交互装置输入和修正试井深度测试系统状态参数,使得试井深度测试系统更完善,测试也更可靠。
作为一种优选的实施例,人机交互装置为键盘。
具体地,本实施例中人机交互装置为键盘,即通过按键这种人机交互方式实现输入和修正试井深度测试系统状态参数,这种方式比较成熟,而且实现更简单,可以降低制作试井深度测试系统的成本。
作为一种优选的实施例,光电编码器2为增量式光电编码器。
具体地,本实施例中光电编码器2采用增量式光电编码器,增量式光电编码器可以方便地判断出旋转方向,增量式光电编码器转轴旋转时,有相应的脉冲输出,其计数起点任意设定,可实现多圈无限累加和测量。根据旋转方向,增量式光电编码器在正转时计数增加,反转时计数减少,转轴旋转一圈会输出固定的脉冲,脉冲数由增量式光电编码器光栅的线数决定。需要提高分辨率时,可利用高分辨率增量式光电编码器。它的优点是原理构造简单,机械平均寿命可在几万小时以上,抗干扰能力强,可靠性高,适合于长距离传输。
本实施例中具体为欧姆龙光电编码器E6B2-CWZ6C 1000P/R。该型号的增量式光电编码器的技术比较成熟,精确度高,采用该型号的增量式光电编码器有利于提高试井深度测试系统的测试精度。当然,光电编码器2还有多种多样,也可以采用其他类型的光电编码器2,本实用新型在此不做限定。
作为一种优选的实施例,处理器3为微处理器MCU。
具体地,处理器3可以为MCU(Micro Controller Unit,微处理器),可以采用PIC16F1847单片机芯片,该型号的单片机芯片比较成熟,成本低,性能好且结构简单,采用该型号的单片机芯片有利于提高试井深度测试系统的测试精度。当然,也可以为其他,本实用新型在此不做限定。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
还需要说明的是,在本说明书中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个······”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其他实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (10)
1.一种试井深度测试系统,其特征在于,包括:
电源装置;
用于试井拉绳缠绕且在所述试井拉绳随着测井仪器移动时旋转的深度计量滑轮;
与所述深度计量滑轮同轴连接,用于在所述深度计量滑轮旋转时产生计数脉冲的光电编码器;
分别与所述光电编码器和所述电源装置连接,用于记录接收所述计数脉冲的时间并根据所述计数脉冲得到深度数据的处理器。
2.根据权利要求1所述的测试系统,其特征在于,该测试系统还包括:
网络终端;
分别与所述网络终端及所述处理器连接,用于将所述深度数据发送至所述网络终端的通信装置。
3.根据权利要求2所述的测试系统,其特征在于,该测试系统还包括:
与所述处理器连接,用于接收并存储所述处理器发送的所述深度数据以及与所述深度数据一一对应的记录时间的存储器。
4.根据权利要求3所述的测试系统,其特征在于,该测试系统还包括:
与所述处理器连接,用于显示所述深度数据的第一显示装置。
5.根据权利要求3所述的测试系统,其特征在于,该测试系统还包括:
分别与所述电源装置和所述处理器连接,用于将检测到的所述电源装置的电压发送给所述处理器的电压检测装置。
6.根据权利要求5所述的测试系统,其特征在于,该测试系统还包括:
与所述处理器连接,用于显示所述电压的第二显示装置。
7.根据权利要求1-6任一项所述的测试系统,其特征在于,该测试系统还包括:
与所述处理器连接,用于设置试井深度测试系统状态参数的人机交互装置。
8.根据权利要求7所述的测试系统,其特征在于,所述人机交互装置为键盘。
9.根据权利要求8所述的测试系统,其特征在于,所述光电编码器为增量式光电编码器。
10.根据权利要求9所述的测试系统,其特征在于,所述处理器为微处理器MCU。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201721922168.3U CN207660601U (zh) | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 一种试井深度测试系统 |
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN109488287A (zh) * | 2018-11-01 | 2019-03-19 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司 | 一种中子和密度仪数据同步方法 |
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2017
- 2017-12-29 CN CN201721922168.3U patent/CN207660601U/zh active Active
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