-
公开(公告)号:CN102799788B
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201210262023.0
申请日:2012-07-26
Applicant: 上海海事大学 , 中国海洋石油总公司 , 中海油能源发展股份有限公司
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及一种用于光电复合海底电缆的由光纤温度求解铜芯温度的方法,该方法主要包括:(1)列出光电复合海底电缆工作时的热载荷工作电流范围、环境温度离范围、环境对流换热系数范围,并分别进行均匀离散化;(2)将光纤温度Tf和I、G、H参数作为输入变量X,铜芯温度Tc作为输出变量。(3)通过实验测量采集光电复合海底电缆在不同的热载荷工作电流I、环境温度G、环境对流换热系数H下的输出光纤温度Tf和铜芯Tc;X和Tc形成m*n*p个输入-输出样本对;(4)基于径向基函数的多层前馈神经网络的径向基函数选择高斯函数。(5)多层前馈神经网络对m*n*p个输入-输出样本对进行学习,学习算法为最近邻聚类算法,学习之后得到wi,ci,σi的取值,i=1,2,3,…,N;(6)利用公式可以由I、G、H、Tf求解出铜芯温度Tc。
-
公开(公告)号:CN105156104A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510340516.5
申请日:2015-06-18
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油能源发展股份有限公司
IPC: E21B49/08
Abstract: 本发明公开了一种基于参数重构的福莱尔气测录井油气水识别方法,包括以下步骤:通过试油井段C1-C8平均值建立两个FLAIR气测录井的两个重构参数:“TCZS”参数和“C7-8bC5-6”参数;然后以“C7-8bC5-6”参数为横坐标,“TCZS”参数为纵坐标、以及现场试油成果数据建立图版,确定图版中各种流体性质的界限,最后现场验证。本发明既解决了过度依赖软件识别和硬件开发商的困难的问题,丰富了现有技术手段,同时也提高了钻井油气水层识别的效率,降低识别难度,提高现场人员的技术水平。
-
公开(公告)号:CN103336187A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310208585.1
申请日:2013-05-30
Applicant: 上海海事大学 , 中国海洋石油总公司 , 中海油能源发展股份有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开一种复合海缆载流量计算方法,包含:建立几何模型;输入组成材料的物理性能参数;进行网格划分,建立光电复合海缆的有限元模型;设定环境温度和对流换热系数的取值范围、初始环境温度、初始对流换热系数、光电复合海缆工作电流;计算光电复合海缆的温度场分布,获取光电复合海缆中导体温度与光纤温度;判断|TC-t|是否大于ε;判断TC-t是否大于0;将环境温度、对流换热系数、载流量、光纤温度存储到载流量数据库;调整参数使对流换热系数h等于h2;调整参数使环境温度T等于T2;计算光电复合海缆在该光纤温度下的载流量。本发明能够根据季节变化、环境条件变化,灵活、动态地调节光电复合海缆的载流量,最大限度地发挥其传输电能的能力。
-
公开(公告)号:CN102799788A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201210262023.0
申请日:2012-07-26
Applicant: 上海海事大学 , 中国海洋石油总公司 , 中海油能源发展股份有限公司
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及一种用于光电复合海底电缆的由光纤温度求解铜芯温度的方法,该方法主要包括:(1)列出光电复合海底电缆工作时的热载荷工作电流范围、环境温度离范围、环境对流换热系数范围,并分别进行均匀离散化;(2)将光纤温度Tf和I、G、H参数作为输入变量X,铜芯温度Tc作为输出变量。(3)通过实验测量采集光电复合海底电缆在不同的热载荷工作电流I、环境温度G、环境对流换热系数H下的输出光纤温度Tf和铜芯Tc;X和Tc形成m*n*p个输入-输出样本对;(4)基于径向基函数的多层前馈神经网络的径向基函数选择高斯函数。(5)多层前馈神经网络对m*n*p个输入-输出样本对进行学习,学习算法为最近邻聚类算法,学习之后得到wi,ci,σi的取值,i=1,2,3,…,N;(6)利用公式可以由I、G、H、Tf求解出铜芯温度Tc。
-
公开(公告)号:CN106501020A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610955355.5
申请日:2016-11-03
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油能源发展股份有限公司
IPC: G01N1/04
CPC classification number: G01N1/04
Abstract: 本发明属于海上石油地质录井技术领域,公开了一种海上随钻速变化定量控制岩屑量的岩屑捞取装置,由过滤缓存桶装置、取样开度驱动装置、岩屑输送装置、取砂桶装置、基座和采集控制系统组成。本发明的岩屑捞取装置通过采集控制系统控制,使岩屑依次经由取样开度装置、过滤缓存桶装置、岩屑输送装置、取砂桶装置,实现岩屑自动化、定量捞取,过滤泥浆及假岩屑,保证岩屑的真实性和代表性本发明整体具备较高的抗震性能,同时能够在振动筛前湿度温度较高、腐蚀性强的环境下正常工作;能够满足在不同的场地安装和拆卸,以利于在不同振动筛之间快速转移。
-
公开(公告)号:CN103336187B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201310208585.1
申请日:2013-05-30
Applicant: 上海海事大学 , 中国海洋石油总公司 , 中海油能源发展股份有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开一种复合海缆载流量计算方法,包含:建立几何模型;输入组成材料的物理性能参数;进行网格划分,建立光电复合海缆的有限元模型;设定环境温度和对流换热系数的取值范围、初始环境温度、初始对流换热系数、光电复合海缆工作电流;计算光电复合海缆的温度场分布,获取光电复合海缆中导体温度与光纤温度;判断|TC-t|是否大于ε;判断TC-t是否大于0;将环境温度、对流换热系数、载流量、光纤温度存储到载流量数据库;调整参数使对流换热系数h等于h2;调整参数使环境温度T等于T2;计算光电复合海缆在该光纤温度下的载流量。本发明能够根据季节变化、环境条件变化,灵活、动态地调节光电复合海缆的载流量,最大限度地发挥其传输电能的能力。
-
公开(公告)号:CN105156104B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201510340516.5
申请日:2015-06-18
Applicant: 中海油能源发展股份有限公司
IPC: E21B49/08
Abstract: 本发明公开了一种基于参数重构的福莱尔气测录井油气水识别方法,包括以下步骤:通过试油井段C1‑C8平均值建立两个FLAIR气测录井的两个重构参数:“TCZS”参数和“C7‑8bC5‑6”参数;然后以“C7‑8bC5‑6”参数为横坐标,“TCZS”参数为纵坐标、以及现场试油成果数据建立图版,确定图版中各种流体性质的界限,最后现场验证。本发明既解决了过度依赖软件识别和硬件开发商的困难的问题,丰富了现有技术手段,同时也提高了钻井油气水层识别的效率,降低识别难度,提高现场人员的技术水平。
-
公开(公告)号:CN106501020B
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201610955355.5
申请日:2016-11-03
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
IPC: G01N1/04
Abstract: 本发明属于海上石油地质录井技术领域,公开了一种海上随钻速变化定量控制岩屑量的岩屑捞取装置,由过滤缓存桶装置、取样开度驱动装置、岩屑输送装置、取砂桶装置、基座和采集控制系统组成。本发明的岩屑捞取装置通过采集控制系统控制,使岩屑依次经由取样开度装置、过滤缓存桶装置、岩屑输送装置、取砂桶装置,实现岩屑自动化、定量捞取,过滤泥浆及假岩屑,保证岩屑的真实性和代表性本发明整体具备较高的抗震性能,同时能够在振动筛前湿度温度较高、腐蚀性强的环境下正常工作;能够满足在不同的场地安装和拆卸,以利于在不同振动筛之间快速转移。
-
公开(公告)号:CN209416927U
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201822192711.X
申请日:2018-12-25
Applicant: 中海油能源发展股份有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种多功能数字荧光成像检测仪,包括箱体和外部操控系统,在所述箱体顶部安装有光源和拍摄成像装置,所述光源设有紫光灯和白光灯,在所述箱体内安装有位于所述光源和所述拍摄成像装置下方的三维移动载物台、夹持机械臂和滴定机械臂,所述夹持机械臂和所述滴定机械臂分别设置在所述三维移动载物台的两侧,在所述箱体后侧安装有排风机,在所述箱体的前侧设有手动操作前门,所述外部操控系统通过发送信号控制所述光源、所述夹持机械臂和所述滴定机械臂。该检测仪能够实现样品在不同光源条件下全方位观察和静态图像保存、紫光条件下滴照化验的动静态图像资料保存,进而高效地完成样品岩性及油气检测。
-
公开(公告)号:CN216622996U
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202122844420.6
申请日:2021-11-19
Applicant: 中海油能源发展股份有限公司 , 中海油能源发展装备技术有限公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 本实用新型公开了该油田指挥调度系统为三级架构,包括:第一级的指挥调度中心系统,第二级的作业监控平台,第三级的现场监控设备,以及用于指挥调度中心系统与各作业监控平台间通信的通信中继系统;指挥调度中心系统包括相互通信的通信服务器、调度服务器及显示器;作业监控平台包括调度操作终端和通信终端,现场监控设备包括均通过通信终端与调度操作终端通信的音视频采集终端、对讲机及摄像头。将各个作业监控平台的信息统一接入指挥调度中心系统,实现集成调度、分级指挥调度等丰富的调度功能。本实用新型便捷地实现油田各个作业监控平台之前的无缝对讲通话、视频语音、远程调度管理,实现在工作时面对面的调度沟通。
-
-
-
-
-
-
-
-
-