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公开(公告)号:CN118607684A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410317847.6
申请日:2024-03-20
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/02 , G06N20/00 , G06N3/08 , E21B47/008
Abstract: 本发明公开了一种抽油机井的产液量计量方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:获取目标抽油机井的功图,并确定所述功图的功图特征;根据所述功图特征,基于预先训练的功图量油模型,确定目标抽油机井的产液量计量结果;其中,所述功图量油模型是基于抽油机井的历史功图以及历史功图匹配的产液量训练得到的;所述产液量是根据工况诊断结果确定的机理模型计算得到的。本技术方案解决了产液量计量效率低的问题,可以通过机器学习模型与机理模型的结合减少人工标定工作量,节约人工成本,提高抽油机井产液量的计量效率。
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公开(公告)号:CN109538460B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201710857578.2
申请日:2017-09-21
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: F04B51/00
Abstract: 本发明公开了一种柱塞泵的故障诊断方法及装置,属于油田开采技术领域。该方法包括:获取柱塞泵的运行参数,该运行参数包括多个振动幅值、瞬时流量、出口压力和电参数;从该多个振动幅值中选择大于预设幅值的振动幅值;当选择出至少一个振动幅值时,基于该至少一个振动幅值、瞬时流量、出口压力和电参数,确定柱塞泵的故障信息。本发明通过对柱塞泵的多个振动幅值、瞬时流量、出口压力和电参数进行实时获取,从而基于获取的多个振动幅值、瞬时流量、出口压力和电参数对柱塞泵进行综合故障诊断,确定柱塞泵的故障原因和故障位置,从而提高了柱塞泵故障诊断的准确率。
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公开(公告)号:CN110118205A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201810118219.X
申请日:2018-02-06
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种水力喷射泵泵筒,属于油气田开采工艺技术领域。所述水力喷射泵泵筒通过第一筒体的下段与第二筒体的上段可拆卸地连接,便于将缓冲筒放入到第一筒体和第二筒体的筒腔中,由于第一筒体的下段的内壁和/或第二筒体的上段的内壁上开设有预设长度的凹槽,缓冲筒的筒壁上设置有环形凸圈,环形凸圈可移动地卡扣在凹槽内,第一弹性缓冲器件套设在缓冲筒上,第一弹性缓冲器件的一端抵靠在凹槽的下槽沿上,第一弹性缓冲器件的另一端抵靠在环形凸圈的下端,使得泵芯在高压水的冲力作用下坐入泵筒时,泵芯可以坐封到缓冲筒上,在第一弹性缓冲器件的缓冲作用,降低或消除泵筒和油管扣所承受的冲击力,防止泵筒和油管扣受到损害。
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公开(公告)号:CN109695596A
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201710992385.8
申请日:2017-10-23
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明属于油气田开采工艺技术领域,特别涉及一种水力喷射泵。所述水力喷射泵包括泵芯、泵筒、喷嘴、导流座和螺旋体,通过在泵芯的第一空腔内设置螺旋体,使得螺旋体固定在泵芯内,当高压流体从泵芯的上部的第二通孔流入到第一空腔中,接触到螺旋体的螺旋面时,高压流体被螺旋加速后从喷嘴喷射出第一空腔,喷射出旋动射流流束,由于旋动射流流束的表面紊动性要比直线紊动射流流束的表明紊动性强,因此,旋动射流流束的携液能力更强,通过旋动射流流束与从泵芯的下部开设的进液通道流入的地层液混合,使得更多地层液可以被高压流体携带着从泵芯的下部开设的出液通道流出,最后经过泵筒壁上的第三通孔流出泵外,增强泵的携液效果。
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公开(公告)号:CN104570991A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310520764.9
申请日:2013-10-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G05B19/418 , E21B43/00
CPC classification number: Y02P80/114 , Y02P90/02 , G05D27/02
Abstract: 本发明涉及一种基于功图的抽油机调控方法,包括以下步骤:实时采集抽油机井的生产参数,结合油井的泵挂、泵径、冲程、冲次、产液量参数,绘制出油井功图,并计算功图饱和度;对功图数据进行分析处理,绘制静载线,并利用动液面计算软件求得油井动液面数据;通过油井动液面数据确定油井的合理沉没度;通过计算机对油井实时生产参数进行分析计算,得出抽油机的合理运行参数,利用变频技术远程智能调节输出频率,改变抽油机电机的运行转速,从而实现油井工况的实时闭环调整。本发明调控方法主要用于优化抽油机运行参数,实时调整抽油机运行参数,实现闭环自动控制。
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公开(公告)号:CN118608779A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410587271.5
申请日:2024-05-13
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06V10/26 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/0464
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于语义分割的示功图量油模型训练与示功图量油方法、装置、设备及介质。该方法包括:依据基于语义分割的示功图量油模型训练所需的目标历史生产数据,执行示功图语义分割任务;依据所述示功图语义分割任务得到的分割后示功图,控制所述基于语义分割的示功图量油模型执行基于语义分割的示功图量油训练任务;依据所述示功图语义分割任务与所述基于语义分割的示功图量油训练任务,对所述基于语义分割的示功图量油模型进行参数调整,以得到收敛的基于语义分割的示功图量油模型。采用本发明的技术方案,采用分割后的示功图训练基于语义分割的示功图量油模型,能够有效提高抽油机井产液量计量的准确性和可靠性,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN111263392A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201811460097.9
申请日:2018-11-30
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: H04W24/08 , H04L1/00 , H04B17/336 , H04B17/318 , H04B17/309
Abstract: 本申请公开了一种工业无线网络的上行数据发送方法、装置及存储介质,属于无线网络技术领域。该方法包括:目标终端在时间帧的第j个时槽中接收第j个总忙音信号;目标终端根据在m个时槽中所接收到的m个总忙音信号,确定出i个活跃终端;目标终端根据i个活跃终端的信道信息,预测接入网设备是否成功接收自身在所述时间帧中发送的上行数据。本申请的目标终端通过检测h个时槽的前m个时槽中活跃终端发送的情况,自行决定是否可以在当前时间帧发送上行数据,避免了可能出现的发送碰撞问题。
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公开(公告)号:CN109695596B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201710992385.8
申请日:2017-10-23
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明属于油气田开采工艺技术领域,特别涉及一种水力喷射泵。所述水力喷射泵包括泵芯、泵筒、喷嘴、导流座和螺旋体,通过在泵芯的第一空腔内设置螺旋体,使得螺旋体固定在泵芯内,当高压流体从泵芯的上部的第二通孔流入到第一空腔中,接触到螺旋体的螺旋面时,高压流体被螺旋加速后从喷嘴喷射出第一空腔,喷射出旋动射流流束,由于旋动射流流束的表面紊动性要比直线紊动射流流束的表明紊动性强,因此,旋动射流流束的携液能力更强,通过旋动射流流束与从泵芯的下部开设的进液通道流入的地层液混合,使得更多地层液可以被高压流体携带着从泵芯的下部开设的出液通道流出,最后经过泵筒壁上的第三通孔流出泵外,增强泵的携液效果。
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公开(公告)号:CN105651220A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410670780.0
申请日:2014-11-21
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明是关于一种抽油机悬点位移确定方法及装置,属于自动化监控领域。所述方法包括:在第二平面的转动角α满足0°<α≤180°时,根据第一转动角公式确定游梁前臂的转动角θ;在所述第二平面的转动角α满足180°<α≤360°时,根据第二转动角公式确定所述游梁前臂的转动角θ;根据位移公式和所述游梁前臂的转动角θ,确定抽油机悬点垂直方向上的位移s。本发明通过测量曲柄的转动角来得到抽油机悬点的位移,由于在抽油机运行时,曲柄处的振动比抽油机悬点处的振动小,因而在曲柄处测出的数据也比在抽油机悬点处测出的数据精确,解决了相关技术中直接测量时测出的抽油机悬点位移数据精度较低的问题;达到了测得的抽油机悬点位移数据具有较高精度的效果。
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公开(公告)号:CN105422081A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201410490307.4
申请日:2014-09-23
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B47/009
Abstract: 本发明公开了一种基于角度关系计算抽油机悬点运动角度的方法和装置,属于油气田工程自动化技术领域。将曲柄轴中心与游梁支点的连线作为指定杆,将连杆轴中心与游梁支点的连线作为运动杆,该方法包括:计算该指定杆的长度以及该指定杆与该支架之间的第一夹角;在抽油机的运行过程中,测量曲柄运动角度;计算该指定杆与该运动杆之间的第二夹角;计算该游梁后臂与该运动杆之间的第三夹角;根据该第一夹角、该第二夹角和该第三夹角,计算悬点的运动角度。本发明避免了直接测量位移的弊端,计算的运动角度和位移数据更加精准,计算方式简便快捷,提高了测量准确度,节省了维护位移传感器的成本,也无需打断正常的产油秩序,避免了对产油效率的影响。
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