RU2527962C1 - Способ наземного приема-передачи информации в процессе бурения и устройство для его реализации - Google Patents

Способ наземного приема-передачи информации в процессе бурения и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2527962C1
RU2527962C1 RU2013120267/03A RU2013120267A RU2527962C1 RU 2527962 C1 RU2527962 C1 RU 2527962C1 RU 2013120267/03 A RU2013120267/03 A RU 2013120267/03A RU 2013120267 A RU2013120267 A RU 2013120267A RU 2527962 C1 RU2527962 C1 RU 2527962C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
information
sensors
ground
data
plc
Prior art date
Application number
RU2013120267/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Рамиль Анварович Шайхутдинов
Алексей Викторович Бельков
Сергей Николаевич Шибанов
Камиль Рашидович Хасанов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "ВНИИГИС-Забойные телеметрические комплексы" (ООО НПФ "ВНИИГИС-ЗТК")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "ВНИИГИС-Забойные телеметрические комплексы" (ООО НПФ "ВНИИГИС-ЗТК") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "ВНИИГИС-Забойные телеметрические комплексы" (ООО НПФ "ВНИИГИС-ЗТК")
Priority to RU2013120267/03A priority Critical patent/RU2527962C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2527962C1 publication Critical patent/RU2527962C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области бурения скважин и предназначено для наземной передачи в пределах буровой площадки информации, получаемой от скважинной аппаратуры и от различных наземных датчиков, установленных на буровой площадке, и используется для контроля и управления процессом бурения в реальном режиме времени. Техническим результатом является обеспечение оперативного мониторинга удаленных регистрирующих приборов, распределенных на буровой площадке, повышение надежности системы наземной передачи информации и удобства в эксплуатации. Предложен способ наземного приема-передачи информации в процессе бурения, включающий прием данных от датчиков забойной телеметрической системы, наземную передачу данных с последующей дешифрацией и передачей данных на регистрирующие приборы потребителей информации. При этом передачу данных осуществляют по проводам силовой электросети, питающей регистрирующие приборы потребителей информации и наземные датчики, установленные на буровой площадке и насосном оборудовании. Кроме того приемники информации от датчиков забойной телеметрической системы, наземные датчики, базовый компьютер и приемники информации регистрирующих приборов потребителей информации снабжают электросетевыми PLC-модемами со встроенным сетевым протоколом, включающим интерфейсный блок и программные модули сопряжения для приема-передачи данных по силовой электросети. Предложено также устройство для осуществления указанного способа. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области бурения скважин и предназначено для наземной передачи в пределах буровой площадки инклинометрической и геофизической информации, и технологических параметров в процессе бурения, получаемых от скважинной аппаратуры и от различных наземных датчиков, установленных на буровой установке и насосном оборудовании, и используется для контроля и управления процессом бурения в реальном режиме времени.
Известно устройство для контроля и регистрации инклинометрической информации и технологических параметров процесса бурения, в котором получаемая информация от скважинной аппаратуры на наземный пульт бурильщика передается по радиоканалу. Станция контроля процесса бурения «Леуза-2» с беспроводной связью предназначена для непрерывного контроля и регистрации технологических параметров в процессе бурения (www.npf-geofizika.ru/leuza).
Необходимым условием для осуществления надежной радиосвязи между передающей и приемной антеннами является отсутствие металлических преград между ними, что ограничивает зону действия радиоканала. Кроме того, типичные мощности коммерческих применений, рекомендуемые Минкомсвязи РФ, не должны превышать 1 Вт, а в ряде случаев 10 мВт, что также ограничивает зону действия радиоканала.
Известна телекоммуникационная технология передачи данных по силовым линиям электросети PLC (Power Line Communication), предусматривающая подключение к электросети любого информационно-измерительного устройства с использованием PLC-модема и позволяющая использовать уже имеющуюся инфраструктуру проложенных силовых электросетей (PLC-технологии. Ч.1. Охрименко В. - Электронные компоненты, 2009, №10, стр.58-60 и PLC-технологии. Ч.2. Охрименко В. - Электронные компоненты, 2009, №11, стр.50-53).
Современная PLC-технология, вобравшая передовые достижения в области цифровой обработки сигналов и помехоустойчивого кодирования, достигла нового качественного уровня приема-передачи данных и в настоящее время получила широкое распространение в мире, благодаря многим преимуществам перед другими проводными и беспроводными технологиями. В отличие от беспроводных методов, PLC-технология не имеет ограничений, связанных с зоной прямой видимости и дальностью передачи. Кроме того, это эффективная и легко реализуемая технология для многих приложений, в частности может применяться в топливно-энергетическом комплексе, электроэнергетике и в промышленных системах передачи данных и сбора информации от различных датчиков и приборов. Благодаря простоте реализации и мобильности устройств на ее базе приносит значительную экономическую выгоду.
В состав PLC-системы входят передатчик, приемник, транспортная среда и сигнал. В типовой PLC-системе передатчик модулирует и вводит сигнал в линию электропередачи. Приемник на другом конце линии связи демодулирует сигнал и извлекает из него данные.
К числу факторов, которые влияют на характеристики и надежность PLC-системы, относятся уровень передаваемого сигнала, шум в линии электропередачи, импеданс сети, используемый протокол и чувствительность приемника.
Известен комплекс наземной телеметрии системы бурения «Азимут 02» (ООО «Телекоммуникации ГА», г.Уфа), в котором передача забойной информации из зоны бурения в технологическую зону на монитор бурильщика и монитор оператора осуществляется посредством комплекта соединительных кабелей (www.catelecom.ru). Комплекс предназначен для получения телеметрических данных от подземного зонда установки направленного бурения с гидравлическим каналом передачи данных.
«Азимут 02» включает блок питания и защиты, интерфейсный блок, мониторы бурильщиков, комплект соединительных проводов.
В процессе работы производят прием пакетов инклинометрических данных от зонда бурильной установки, передачу данных по комплекту соединительных проводов с последующей дешифрацией и передачей данных на мониторы бурильщиков.
Использование комплекта соединительных кабелей для электрического соединения наземных приборов требует обеспечения защиты от действия агрессивных сред и искробезопасности. Кроме того, соединение наземных приборов кабелями связи ограничивает их перемещение на расстояние, превышающее длину кабелей, что вызывает неудобство при передислокации буровой установки.
Задачей предлагаемого изобретения является обеспечение оперативного мониторинга удаленных регистрирующих приборов, распределенных на буровой площадке, повышение надежности системы наземной передачи информации и удобства в эксплуатации.
Указанная задача решается тем, что в способе наземного приема-передачи информации в процессе бурения, содержащем прием данных от датчиков забойной телеметрической системы (ЗТС), наземную передачу данных с последующей дешифрацией и передачей данных на регистрирующие приборы операторов, технологов, бурильщиков и бурового мастера (обозначенные далее как «потребители информации»), осуществляют передачу данных по проводам силовой электросети, питающей регистрирующие приборы потребителей информации, в том числе наземные измерительные датчики, которые регистрируют глубину, вес на крюке, обороты ротора, обороты лебедки, газоанализаторы и т.д., установленные на буровой площадке и насосном оборудовании, в состав которых могут входить: датчик ходов насоса, ультразвуковые расходомеры и т.д. (обозначенные далее как «наземные датчики»). При этом на выходе приемника информации от датчиков ЗТС, выходе наземных датчиков, являющимися «источниками информации», и на входе приемника информации регистрирующих приборов (обозначенные далее как «приемник потребителей информацией») устанавливают электросетевые PLC-модемы со встроенным сетевым протоколом, включающем интерфейсный блок и программные модули сопряжения для приема-передачи данных по силовой электросети.
Заявляется устройство для наземного приема-передачи информации в процессе бурения, содержащее базовый компьютер и приемники потребителей информации, входящие в наземный комплекс приборов с базовым компьютером, регистрирующих информацию, полученную из скважины, от наземных измерительных датчиков, установленных на буровой площадке и насосном оборудовании («наземные датчики»). Указанный комплекс приборов и наземные датчики подключены к силовой электросети питания, при этом на выходе приемника информации, полученной из скважины, выходе наземных датчиков, на входе базового компьютера и на входе приемников потребителей информации установлены электросетевые PLC-модемы со встроенным сетевым протоколом, включающем интерфейсный блок и программные модули сопряжения для приема-передачи данных по силовой электросети (далее обозначенные как «PLC-модемы»). При этом базовый компьютер снабжен прикладной программой, обеспечивающей согласованное взаимодействие источников и потребителей информации с помощью электросетевых PLC-модемов.
На чертеже представлена информационно-управляющая система на основе PLC-технологии, включающая комплекс наземных измерительных датчиков и регистрирующей аппаратуры, объединенных через PLC-сеть.
В комплекс на буровой площадке входит ЗТС (поз.1), передающая скважинную информацию на наземные регистрирующие приборы, установленный на буровой 2 пульт бурильщика 3, комплекс обработки и визуализации, выполненный в виде соединенных между собой устройства сопряжения с объектом (УСО) 4 и базового компьютера 5, снабженного прикладной программой, обеспечивающей согласованный информационный обмен данными от источников и потребителей информации, объединенных PLC-сетью, при помощи PLC-модема 6, установленного на входе базового компьютера 5 и подключенного в розетку 7 силовой электросети 8, которые установлены в вагончике оператора 9.
Таким же образом подключены регистрирующие приборы в вагончике 10, в котором расположен компьютер с монитором 11 технолога или бурового мастера (потребители информации), вход которого подключен через такой же PLC-модем 12 к розетке 13 силовой электросети 8.
Датчики насосов 14 также подключены через такой же PLC-модем 15 в розетку 16 силовой электросети 8.
Входы УСО 4 соединены кабелем 17 с заземлителем 18 и кабелем 19 с буровой 2. PLC-модем 6 установлен на выходе приемника информации, поступающей от ЗТС 1. PLC-модем 20 установлен на выходе наземных датчиков 21 (датчики глубины, нагрузки на крюке и т.д.) и подключен через розетку 22 к силовой электросети 8. PLC-модем 15 установлен на выходе датчиков насосов 14 (датчик ходов насоса, ультразвуковые расходомеры и т.д.). PLC-модем 12 установлен на входе приемника информации, расположенного в вагончике 10. PLC-модем 23 пульта бурильщика 3 подключен к розетке 24 силовой электросети 8. Таким же образом могут подключаться все находящиеся в пределах буровой площадки различные интеллектуальные приборы учета и измерения, исполнительные устройства и регистрирующие приборы других потребителей информации.
Заявляемый способ реализуется в процессе работы устройства, представленной ниже.
При подготовке к работе все компьютеры (5, 11), находящиеся в пределах буровой площадки, подключают через свои PLC-модемы (6, 12) к розеткам (7, 13) силовой электросети 8, присутствующей на буровой. К этой же электросети 8 подключают через такие же PLC-модемы (20, 15, 23) все наземные датчики и пульт бурильщика 3.
Во время бурения ЗТС 1 передает на поверхность информацию в виде электрического сигнала, который принимается антенной связи (заземлитель 18 - буровая 2) и поступает по кабелю 17 и 19 на входы УСО 4, где сигнал фильтруется, усиливается, оцифровывается и передается на компьютер с монитором 5 в вагончике 9. В свою очередь, принятая информация после программной обработки в базовом компьютере 5 передается через управляемый программным модулем PLC-модем 6, подключенный к розетке 7 силовой электросети 8, на пульт бурильщика 3, который подключен к соединенному с силовой электросетью 8 своему PLC-модему 23.
Базовый компьютер 5 преобразует собранную информацию в цифровую форму для хранения и передачи по силовой электросети 220/380 В потребителям информации в режиме реального времени.
Программа, заложенная в программном модуле базового компьютера, 5 отвечает за маршрутизацию информационных данных по всей силовой электросети, что позволяет оперативно решать задачи по контролю и управлению процессом направленного бурения.
Эта же информация, в свою очередь, поступает на монитор 11 технолога или бурового мастера, расположенный в вагончике 10. Информация поступает по силовой электросети 8, к которой подключен свой PLC-модем 12 для взаимодействия с компьютером технолога или бурового мастера, расположенного в вагончике 10. По той же силовой электросети 8 информация от датчиков насосов 14 и от датчиков 21, которые снабжены на выходе своими PLC-модемами (15, 20), поступает на монитор оператора в вагончике 9 и на монитор 11 технолога или бурового мастера в вагончике 10. Таким же образом могут получать информацию все другие потребители в пределах буровой площадки.
Отличие заявленного изобретения от прототипа заключается в том, что в нем отсутствует система специальных соединительных проводов между измерительными датчиками и регистрирующими приборами, что позволяет упростить комплекс наземной передачи информации в процессе бурения, повысить его надежность и обеспечить оперативную передислокацию.
Применение PLC-технологии при наземной передаче скважинной информации обеспечивает уникальный метод использования уже имеющейся инфраструктуры силовой линии электропередачи на буровой, избавляя от необходимости использовать дополнительные провода для передачи информационных данных. В результате сокращается время развертывания регистрирующего наземного оборудования, что отвечает современным требованиям нефтяных компаний по увеличению коммерческой скорости бурения.
PLC-технология открывает новые возможности при организации «интеллектуальной буровой», где все электротехническое и электронное оборудование подключено к единой информационной сети с возможностью централизованного управления.
PLC-технология позволяет создавать недорогие, эффективные и гибкие технологические информационные сети сбора, хранения информации и обмена данными в реальном масштабе времени.

Claims (2)

1. Способ наземного приема-передачи информации в процессе бурения, включающий прием данных от датчиков забойной телеметрической системы (ЗТС), наземную передачу данных с последующей дешифрацией и передачей данных на регистрирующие приборы потребителей информации, отличающийся тем, что осуществляют передачу данных по проводам силовой электросети, питающей регистрирующие приборы потребителей информации, а также наземные датчики, установленные на буровой площадке и насосном оборудовании, при этом приемники информации от датчиков ЗТС, наземные датчики, («источники информации»), базовый компьютер и приемники информации регистрирующих приборов потребителей информацией снабжают электросетевыми PLC-модемами со встроенным сетевым протоколом, включающем интерфейсный блок и программные модули сопряжения для приема-передачи данных по силовой электросети.
2. Устройство для наземного приема-передачи информации в процессе бурения, содержащее базовый компьютер и приемники потребителей информации, входящие в наземный комплекс приборов, регистрирующих информацию, полученную из скважины и от наземных датчиков («источников информации»), отличающееся тем, что указанный комплекс приборов и наземные датчики подключены к силовой электросети питания, при этом на выходе источников информации, на входе базового компьютера и на входе приемников потребителей информации установлены электросетевые PLC-модемы со встроенным сетевым протоколом, включающем интерфейсный блок и программные модули сопряжения для приема-передачи данных по силовой электросети, а базовый компьютер снабжен прикладной программой, обеспечивающей согласованное взаимодействие источников и потребителей информации с помощью электросетевых PLC-модемов.
RU2013120267/03A 2013-04-30 2013-04-30 Способ наземного приема-передачи информации в процессе бурения и устройство для его реализации RU2527962C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013120267/03A RU2527962C1 (ru) 2013-04-30 2013-04-30 Способ наземного приема-передачи информации в процессе бурения и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013120267/03A RU2527962C1 (ru) 2013-04-30 2013-04-30 Способ наземного приема-передачи информации в процессе бурения и устройство для его реализации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2527962C1 true RU2527962C1 (ru) 2014-09-10

Family

ID=51540192

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013120267/03A RU2527962C1 (ru) 2013-04-30 2013-04-30 Способ наземного приема-передачи информации в процессе бурения и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2527962C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2593606C1 (ru) * 2015-02-11 2016-08-10 Открытое акционерное общество Научно-производственная фирма "Геофизика" (ОАО НПФ "Геофизика") Способ контроля технологических параметров в процессе испытания пластов на трубах
RU205239U1 (ru) * 2020-04-07 2021-07-05 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт технических систем "Пилот" (НИИ ТС "Пилот") Блок приемо-передающий скважинный высокоскоростного канала связи

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2377895A1 (en) * 1999-07-01 2001-01-11 Mark Patrick Robertson Power line communication system
RU22268U1 (ru) * 2001-10-22 2002-03-10 Закрытое акционерное общество Информационно-аналитический центр научно-технических исследований "Континиум" Распределительная энергоснабжающая и/или информационно-измерительная сеть с передачей данных по электросети
US6396415B1 (en) * 1999-06-14 2002-05-28 Wood Group Esp, Inc. Method and system of communicating in a subterranean well
RU23914U1 (ru) * 2001-11-08 2002-07-20 Закрытое акционерное общество НПФ "Самарские Горизонты" Буровой геонавигационный комплекс
GB2394631A (en) * 2002-10-23 2004-04-28 Phoenix Petroleum Services Signalling in a well
RU2301319C2 (ru) * 2002-02-20 2007-06-20 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. Устройство и способ динамического регулирования давления в кольцевом пространстве
RU2392428C1 (ru) * 2009-01-11 2010-06-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "ВНИИГИС-Забойные телеметрические комплексы" (ООО НПФ "ВНИИГИС-ЗТК") Устройство для контроля и регистрации инклинометрической информации и технологических параметров процесса бурения
US8056623B2 (en) * 2007-08-09 2011-11-15 Schlumberger Technology Corporation Surface formation monitoring system and method
RU2439318C2 (ru) * 2005-09-19 2012-01-10 Шлюмбергер Текнолоджи Бв Скважинная коммуникационная система и способ

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6396415B1 (en) * 1999-06-14 2002-05-28 Wood Group Esp, Inc. Method and system of communicating in a subterranean well
CA2377895A1 (en) * 1999-07-01 2001-01-11 Mark Patrick Robertson Power line communication system
RU22268U1 (ru) * 2001-10-22 2002-03-10 Закрытое акционерное общество Информационно-аналитический центр научно-технических исследований "Континиум" Распределительная энергоснабжающая и/или информационно-измерительная сеть с передачей данных по электросети
RU23914U1 (ru) * 2001-11-08 2002-07-20 Закрытое акционерное общество НПФ "Самарские Горизонты" Буровой геонавигационный комплекс
RU2301319C2 (ru) * 2002-02-20 2007-06-20 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. Устройство и способ динамического регулирования давления в кольцевом пространстве
GB2394631A (en) * 2002-10-23 2004-04-28 Phoenix Petroleum Services Signalling in a well
RU2439318C2 (ru) * 2005-09-19 2012-01-10 Шлюмбергер Текнолоджи Бв Скважинная коммуникационная система и способ
US8056623B2 (en) * 2007-08-09 2011-11-15 Schlumberger Technology Corporation Surface formation monitoring system and method
RU2392428C1 (ru) * 2009-01-11 2010-06-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "ВНИИГИС-Забойные телеметрические комплексы" (ООО НПФ "ВНИИГИС-ЗТК") Устройство для контроля и регистрации инклинометрической информации и технологических параметров процесса бурения

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2593606C1 (ru) * 2015-02-11 2016-08-10 Открытое акционерное общество Научно-производственная фирма "Геофизика" (ОАО НПФ "Геофизика") Способ контроля технологических параметров в процессе испытания пластов на трубах
RU205239U1 (ru) * 2020-04-07 2021-07-05 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт технических систем "Пилот" (НИИ ТС "Пилот") Блок приемо-передающий скважинный высокоскоростного канала связи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2439318C2 (ru) Скважинная коммуникационная система и способ
CN106246169B (zh) 一种适用于井下近钻头无线短传发射的机械装置
CN104833328A (zh) 一种柔性智能测斜绳
JP2009503307A (ja) 地表通信装置、及び掘削ストリング遠隔測定に使用する方法
CN203702140U (zh) 近钻头随钻测量通信系统
CN105763612A (zh) 一种盐碱地水盐动态物联网同步自动检测系统
CN204357427U (zh) 井底测试数据无线地面直读系统
CN106285648B (zh) 地面设备的信号收发方法和井下设备的信号收发方法
US20180348394A1 (en) Modular tool having combined em logging and telemetry
AU2016250377A1 (en) Integrated permanent monitoring system
CN103790576A (zh) 一种石油钻井用mwd无线压力传感器传输装置
RU2527962C1 (ru) Способ наземного приема-передачи информации в процессе бурения и устройство для его реализации
CN106014364A (zh) 注水井无线远程实时调测系统
CN203978425U (zh) 一种电缆测井高速遥测通讯设备
CN104243583A (zh) 一种直线采油电机环境参数采集与远程传输系统
CN202611686U (zh) 一种煤矿用无线接力式电磁波随钻测量装置
CN202866799U (zh) 一种石油钻井用mwd无线压力传感器传输装置
CN106917622B (zh) 一种煤层气井监测系统
GB2603387A (en) Monitoring of downhole components during deployment
CN204594446U (zh) 一种柔性智能测斜绳
CN203376851U (zh) 井场无线传输装置
RU60626U1 (ru) Телеметрическая система для передачи забойной информации
KR20160107977A (ko) 지하 매설 센서 정보 무선 전송 장치 및 그를 포함한 시스템
CN206299373U (zh) 近钻头恒功率无线短传装置
RU82268U1 (ru) Устройство для передачи данных из скважины с дешифратором сигнала

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200501