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公开(公告)号:CN117743997A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311684386.8
申请日:2023-12-08
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F18/2433 , G06F18/20 , G06N3/0442 , G06N3/088
Abstract: 本申请公开了一种潜油电泵异常检测模型构建方法与潜油电泵异常检测方法,潜油电泵异常检测模型构建方法包括:根据潜油电泵监测数据样本构建数据集;将数据集划分为训练集与验证集;利用训练集与验证集训练第一预设模型,得到潜油电泵监测信号重构模型;将验证集输入至潜油电泵监测信号重构模型,得到验证集对应的第一重构信号;利用验证集与第一重构信号,训练第二预设模型,得到重构误差预测模型;根据验证集与第一重构信号,确定正常工况下的重构误差标准差,结合重构误差预测模型构建阈值确定模型;根据潜油电泵监测信号重构模型与阈值确定模型构建潜油电泵异常检测模型。由此,提高了潜油电泵异常检测的准确性。
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公开(公告)号:CN102353625B
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201110255570.1
申请日:2011-08-31
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明为一种渗流力学实验中水测覆压孔隙度的测定方法,在已知孔隙体积的岩心周围加围压,将已知压缩系数的单相流体饱和地注入该岩心中,并使该岩心两端压力符合地层真实情况;然后依次增加围压压力,并依次测定增加围压后岩心内部孔隙压力的变化,由此确定孔隙体积变化,进而确定覆压情况下的孔隙度变化。本发明的测定方法,适用于低渗透、超低渗透储层应力敏感研究领域的覆压孔隙度研究;可以在模拟真实储层上覆压力、孔隙压力、真实流体参数条件下实现对岩石的覆压孔隙度研究。该方法的测试设备简单,测试原理清晰;与气测覆压孔隙度方法相比,该方法测得的有效孔隙度,更能反映实际储层的覆压孔隙度特征,可实现了对储层覆压孔隙度的定量研究。
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公开(公告)号:CN117763436A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311519406.6
申请日:2023-11-14
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F18/2413 , G06F18/214
Abstract: 本申请公开了一种基于小样本的故障诊断模型的训练方法及装置,基于小样本的故障诊断模型的训练方法包括:根据获取的故障数据样本构建数据集,其中,故障数据样本包括故障数据以及故障数据对应的故障类别;构建保证类间距离与类内距离的差值大于预设边界值的类间判别损失函数;构建计算任意一个故障数据样本到故障数据样本对应的故障类别的类别中心在特征空间的平均距离的类内聚集损失函数;根据所有故障类别的类间判别损失函数与类内聚集损失函数构建优化损失函数;根据数据集,利用优化损失函数对元学习模型进行梯度下降优化,得到基于小样本的故障诊断模型。由此,提高了故障诊断的准确性。
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公开(公告)号:CN117763436B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202311519406.6
申请日:2023-11-14
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F18/2413 , G06F18/214
Abstract: 本申请公开了一种基于小样本的故障诊断模型的训练方法及装置,基于小样本的故障诊断模型的训练方法包括:根据获取的故障数据样本构建数据集,其中,故障数据样本包括故障数据以及故障数据对应的故障类别;构建保证类间距离与类内距离的差值大于预设边界值的类间判别损失函数;构建计算任意一个故障数据样本到故障数据样本对应的故障类别的类别中心在特征空间的平均距离的类内聚集损失函数;根据所有故障类别的类间判别损失函数与类内聚集损失函数构建优化损失函数;根据数据集,利用优化损失函数对元学习模型进行梯度下降优化,得到基于小样本的故障诊断模型。由此,提高了故障诊断的准确性。
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公开(公告)号:CN117743997B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202311684386.8
申请日:2023-12-08
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F18/2433 , G06F18/20 , G06N3/0442 , G06N3/088
Abstract: 本申请公开了一种潜油电泵异常检测模型构建方法与潜油电泵异常检测方法,潜油电泵异常检测模型构建方法包括:根据潜油电泵监测数据样本构建数据集;将数据集划分为训练集与验证集;利用训练集与验证集训练第一预设模型,得到潜油电泵监测信号重构模型;将验证集输入至潜油电泵监测信号重构模型,得到验证集对应的第一重构信号;利用验证集与第一重构信号,训练第二预设模型,得到重构误差预测模型;根据验证集与第一重构信号,确定正常工况下的重构误差标准差,结合重构误差预测模型构建阈值确定模型;根据潜油电泵监测信号重构模型与阈值确定模型构建潜油电泵异常检测模型。由此,提高了潜油电泵异常检测的准确性。
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公开(公告)号:CN109060949A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810922647.8
申请日:2018-08-14
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中石化胜利海上石油工程技术检验有限公司
IPC: G01N27/85
CPC classification number: G01N27/85
Abstract: 本发明为一种整体式管道内检测器,包括主体支撑结构和检测机构,主体支撑结构包括主筒体,主筒体的外壁上设置支撑皮碗和驱动皮碗,支撑皮碗的外壁能滑动抵靠于管道内壁上,驱动皮碗能推动主筒体移动,主筒体的内部设置数据采集卡和电池,检测机构包括固定筒,固定筒能拆卸地连接于主筒体的第二端,固定筒上沿周向间隔设置多个能扫描检测管道内壁且能沿径向伸缩的磁记忆传感器,磁记忆传感器与数据采集卡通过电信号连接,且数据采集卡和磁记忆传感器均与电池电连接。该整体式管道内检测器利用磁记忆检测技术,确定管道的微观缺陷或应力集中位置及特征,对管道的早期损伤做出明确判断,具有高灵敏度特性,适于推广使用。
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公开(公告)号:CN102353625A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110255570.1
申请日:2011-08-31
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明为一种渗流力学实验中水测覆压孔隙度的测定方法,在已知孔隙体积的岩心周围加围压,将已知压缩系数的单相流体饱和地注入该岩心中,并使该岩心两端压力符合地层真实情况;然后依次增加围压压力,并依次测定增加围压后岩心内部孔隙压力的变化,由此确定孔隙体积变化,进而确定覆压情况下的孔隙度变化。本发明的测定方法,适用于低渗透、超低渗透储层应力敏感研究领域的覆压孔渗研究;可以在模拟真实储层上覆压力、孔隙压力、真实流体参数条件下实现对岩石的覆压孔渗研究。该方法的测试设备简单,测试原理清晰;与气测覆压孔渗方法相比,该方法测得的有效孔隙度,更能反映实际储层的覆压孔渗特征,可实现了对储层覆压孔隙度的定量研究。
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公开(公告)号:CN208270563U
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201820147618.4
申请日:2018-01-29
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院
IPC: G01N33/24
Abstract: 本实用新型提供一种测定盐岩溶解速率的装置,包括:溶解槽、倾角调节器和支架;倾角调节器设置在支架上,并位于溶解槽的上方,倾角调节器具有至少两个高度可调的悬挂端,两个悬挂端分别用于连接在待测盐岩试样的不同部位,并将待测盐岩试样悬挂在溶解槽内,悬挂端的高度可调,以使待测盐岩试样呈不同的悬挂姿态;溶解槽用于容纳溶解待测盐岩试样的溶解液。本实用新型提供的测定盐岩溶解速率的装置可以使待测盐岩试样具有不同的倾角,从而满足对于待测盐岩试样进行在不同倾角条件下的溶解速率的测定。
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公开(公告)号:CN207798790U
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201820111758.6
申请日:2018-01-23
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院
Abstract: 本实用新型提供一种测量盐岩溶腔溶液浓度分布的装置,包括:溶液槽、盐岩试件、标尺、标杆、取样器和预设浓度的溶液;溶液槽的底壁和侧壁贴合设置有盐岩试件,盐岩试件围设形成的容纳空间形成盐岩溶腔;预设浓度的溶液放置于盐岩溶腔内部;取样器用于对盐岩溶腔内的溶液进行取样,取样器上设置有高度刻度,高度刻度用于指示取样的垂直高度坐标;标尺设置在溶液槽的顶壁,标杆滑设在标尺上,标杆所指示的标尺上的刻度用于指示取样的水平横纵坐标。该装置便于取样,可以记录取样点的空间位置,使得操作人员得到准确的盐岩溶腔溶液浓度分布数据。
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公开(公告)号:CN207798796U
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201820174235.6
申请日:2018-01-31
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院
IPC: G01N33/00
Abstract: 本实用新型提供一种模拟地下盐岩水溶造腔中不溶物堆积的实验装置,涉及盐岩水溶造腔技术领域。该实验装置包括:腔体、中心管、套管和至少一个摄像头。其中,套管套设在中心管外,套管和中心管之间形成中空环隙,套管和中心管中的一个上设置有注入口,另一个上设置有排出口,套管和中心管穿插入腔体内,至少一个摄像头设置在腔体上且拍摄方向朝向腔体内。本实用新型提供的实验装置,通过在腔体内壁填充盐岩,从注入口注水,从排出口采卤,有效模拟了盐岩水溶造腔的过程以及盐岩水溶造腔过程中不溶物的脱落—沉降—堆积过程,并通过摄像头记录整个过程,为盐岩水溶造腔机理的理论研究提供了充足的实验数据。
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