一种用混合场域等效无穷远边界传导介质的方法及系统

    公开(公告)号:CN111381114B

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010247875.7

    申请日:2020-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种用混合场域等效无穷远边界传导介质的方法及系统,利用有限边界传导介质和电阻网络构成混合场域,模拟无穷远边界传导介质场域,在所述混合场域条件下测量待测目标按比例缩放的带电模型的电场分布,得到无穷远边界下的待测目标的电场分布。本设计方法包括电极系最少节点数设计原则、电阻网络参数设计原则和基于标准电极的有效性评价方法。按照本设计方法搭建的实验系统,可以有效测量大尺寸装置在相对较大边界下的电场分布,适用于多种传导介质。相比于解析推导,利用待测目标按比例缩放的模型进行试验,测量的电场数据更接近实际工况,误差更小。

    一种用于井下信号传输的磁耦合装置

    公开(公告)号:CN111364980A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010230269.4

    申请日:2020-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种用于井下信号传输的磁耦合装置,属于井下传输领域。包括:结构相同的发射模块和接收模块;发射模块将井下测量数据通过磁耦合原理,采用无线的方式传输至接收模块;接收模块将井下测量数据上传至地面系统;发射模块包括:凹极式管状本体、扇形长条状铁芯、间隔式线圈和栅栏式金属外壳;凹极式管状本体表面均匀分布多个凹槽,扇形长条状铁芯固定在各个凹槽内;间隔式线圈等间隔的分段缠绕在凹极式管状本体外表面;栅栏式金属外壳包裹在间隔式线圈外面,其表面分布均匀分布多个扇形切缝,各个扇形切缝内填充有非金属材料。本发明能够在同等工作条件下增强磁场强度,大幅度减小信号的衰减,从而实现井下的高性能、高质量无线传输。

    一种用于井下信号传输的磁耦合装置

    公开(公告)号:CN111364980B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202010230269.4

    申请日:2020-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种用于井下信号传输的磁耦合装置,属于井下传输领域。包括:结构相同的发射模块和接收模块;发射模块将井下测量数据通过磁耦合原理,采用无线的方式传输至接收模块;接收模块将井下测量数据上传至地面系统;发射模块包括:凹极式管状本体、扇形长条状铁芯、间隔式线圈和栅栏式金属外壳;凹极式管状本体表面均匀分布多个凹槽,扇形长条状铁芯固定在各个凹槽内;间隔式线圈等间隔的分段缠绕在凹极式管状本体外表面;栅栏式金属外壳包裹在间隔式线圈外面,其表面分布均匀分布多个扇形切缝,各个扇形切缝内填充有非金属材料。本发明能够在同等工作条件下增强磁场强度,大幅度减小信号的衰减,从而实现井下的高性能、高质量无线传输。

    一种压差型储气库液位测量装置及液位测量方法

    公开(公告)号:CN111380589B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202010232901.9

    申请日:2020-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种压差型储气库液位测量装置及液位测量方法,所述装置包括套筒和压差传感器;所述套筒的筒壁内从上到下开设有两根毛细管道;所述毛细管道包括两根导压管和一个大气泡腔室,一根导压管一端和所述套筒的外部连通,并经由所述大气泡腔室与另一根导压管连通;所述另一根导压管另一端和所述套筒的内部连通;通过毛细管道来传递压强,将需要测量的两液位压强点向上引至同一位置,再利用压差传感器测得压强差并换算成液位差,从而实现储气库液位的测量。本发明提供的压差型储气库液位测量装置结构简单,通过设置大气泡腔室不仅提高了液位测量的精度,同时避免了压差传感器探头与液体接触,从而延长了装置的使用寿命。

    一种盐穴储气库的井下信号无线传输系统及方法

    公开(公告)号:CN110939483B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201911363470.3

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种盐穴储气库的井下信号无线传输系统及方法,属于井下测量技术领域。包括:井下检测装置,其安装在位于腔体内的中心管的外壁,用于将检测到的数据转化为电信号后以中心管为载体传输给中继器;中继器,其安装在位于套管内的中心管的外壁,用于进行阻抗变换使电信号适应中继器所处套管部分的中心管处的低阻抗环境,将电信号以中心管为载体传输给井上检测装置。本发明在高阻抗低电导率的井下部分,使用电信号在腔体内的中心管无线传输,在低阻抗高电导率的套管部分,使用中继器的线圈进行阻抗变换,中继器所处中心管的阻抗将被调高,从而使电信号能顺利无线传输;利用一个或多个中继器可实现信号在井下的长距离传输。

    一种投捞式井下无线传输系统、无线充电设备及方法

    公开(公告)号:CN111441760A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010257876.X

    申请日:2020-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种投捞式井下无线传输系统、无线充电设备及方法,系统包括:投捞式井下测量装置,用于测量深井油管内的温度、压力、流量、含水量后转化为电信号;地面监视装置,位于地表,用于接收电信号并进行处理;自动坐封装置,其位于投捞式井下测量装置的外围,用于在设定位置固定投捞式井下测量装置,在接收到取出信号后可自动退回坐封状态;预埋天线,位于套管外围,在构成信号传输回路时,将所述电信号进行传输,获取井下流体参数;在投捞式井下测量装置进行无线充电时,用于传输无线充电信号。本发明在井下极低阻抗的环境中运用变压器线圈提高环境阻抗,实现电信号的传输。

    一种压差型储气库液位测量装置及液位测量方法

    公开(公告)号:CN111380589A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN202010232901.9

    申请日:2020-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种压差型储气库液位测量装置及液位测量方法,所述装置包括套筒和压差传感器;所述套筒的筒壁内从上到下开设有两根毛细管道;所述毛细管道包括两根导压管和一个大气泡腔室,一根导压管一端和所述套筒的外部连通,并经由所述大气泡腔室与另一根导压管连通;所述另一根导压管另一端和所述套筒的内部连通;通过毛细管道来传递压强,将需要测量的两液位压强点向上引至同一位置,再利用压差传感器测得压强差并换算成液位差,从而实现储气库液位的测量。本发明提供的压差型储气库液位测量装置结构简单,通过设置大气泡腔室不仅提高了液位测量的精度,同时避免了压差传感器探头与液体接触,从而延长了装置的使用寿命。

    一种盐穴储气库的井下信号无线传输系统及方法

    公开(公告)号:CN110939483A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911363470.3

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种盐穴储气库的井下信号无线传输系统及方法,属于井下测量技术领域。包括:井下检测装置,其安装在位于腔体内的中心管的外壁,用于将检测到的数据转化为电信号后以中心管为载体传输给中继器;中继器,其安装在位于套管内的中心管的外壁,用于进行阻抗变换使电信号适应中继器所处套管部分的中心管处的低阻抗环境,将电信号以中心管为载体传输给井上检测装置。本发明在高阻抗低电导率的井下部分,使用电信号在腔体内的中心管无线传输,在低阻抗高电导率的套管部分,使用中继器的线圈进行阻抗变换,中继器所处中心管的阻抗将被调高,从而使电信号能顺利无线传输;利用一个或多个中继器可实现信号在井下的长距离传输。

    一种盐穴储气库的气液界面测量装置

    公开(公告)号:CN110646065A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201911042107.1

    申请日:2019-10-30

    Abstract: 本发明公开一种盐穴储气库的气液界面测量装置,包括:中心管、伞形浮标、激光测距模块;所述中心管竖直插入所述盐穴储气库,用于排出所述卤水;所述伞形浮标设置在中心管上,当伞形浮标未接触到卤水液面时,呈自然下垂状态;当伞形浮标接触到卤水液面时,所述伞形浮标自然张开漂浮在卤水液面上;所述激光测距模块安装在中心管上,用于向所述伞形浮标发射激光,并接收从伞形浮标反射的激光信号,以通过发射和接收的激光信号确定激光测距模块距离所述伞形浮标的距离,以确定所述气液界面的深度。本发明可以实现实时连续地对气液界面深度的连续测量。

    一种带磁齿轮减速器的全封闭力矩电机

    公开(公告)号:CN210578206U

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201921648766.5

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种带磁齿轮减速器的全封闭力矩电机,包括游标电机、磁齿轮减速器和外壳;磁齿轮减速器包括转子轴后侧盘状结构、调磁盘、第二级输出转子;转子轴后侧盘状结构表面贴有轴向充磁永磁体,相邻两个永磁体的充磁方向相反;调磁盘与外壳紧密安装,将整个电机分为两个腔室,调磁盘主体由不导磁材料构成,中间嵌有沿圆周分布的调磁铁芯。本实用新型提供的全封闭力矩电机能达到磁齿轮减速器与电机主体隔离的目的,极大地实现了电机密封的需求;同时不存在游标电机堵转的情况,温度性能较好,延长了电机寿命,保证了电机安全工作,适用于一些外部条件恶劣的工作环境中,实现低速大转矩的平稳旋转。

Patent Agency Ranking