一种水力除焦过程钻杆工作状态实时判定方法

    公开(公告)号:CN105938011B

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201610556677.2

    申请日:2016-07-15

    IPC分类号: G01H9/00

    摘要: 本发明提供一种水力除焦过程钻杆工作状态实时判定方法,实时采集高压水喷射到焦炭塔内壁上的焦炭的声振信号;实时获取钻头的高度、钻杆的旋转速度信号;根据声振信号发生位置,选取离钻头最近的声振传感器的声振信号及对应的瞬时频谱数据,以时间为序汇聚为数据子流,按照声振信号发生位置与获取对应声振信号的传感器之间的距离和钻杆的旋转速度,拟合信号功率谱拟合曲线,获得信号功率谱拟合曲线的特征参数;将信号功率谱拟合曲线的特征参数与预存的故障状态数据库中的特征参数进行比对,根据经验阈值进行故障判断,发出警告并提供解决方案。本发明能够对可能发生的抱钻、卡钻故障进行提前预判,与工程实际情况符合度高,判决效果好。

    一种具有宽频响、高灵敏的差动式光纤F‑P振动传感器

    公开(公告)号:CN104568117B

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201510001705.X

    申请日:2015-01-04

    IPC分类号: G01H9/00

    摘要: 本发明公开的具有高灵敏度、宽频响应特性的差动式光纤F‑P振动传感器,主要由配重体(1)、反射镜片(2)、第一V型悬臂梁(4)、第二V型悬臂梁(5)、固定基座(6)、封装盒接触处(8)、光纤微镜片(9)、尾纤(10)组成;第一V型悬臂梁和第二V型悬臂梁的响应频率和灵敏度相互补偿,使该传感器灵敏度高,频响范围达到50‑10000Hz;当外界振动通过传感器的双悬臂梁作用于F‑P腔时,随着配重体的往复变化,反射光信号随之变化,从而改变F‑P腔反射回来的光学信号,通过测量该信号的改变量获得外界振动参数。本发明结构简单,使用方便,光信号不受电磁场干扰,能够非常有效精确的工作,且结构简单,成本较低。

    一种基于碳化硅光纤F‑P谐振腔的振动加速度传感装置

    公开(公告)号:CN106672887A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201611246505.1

    申请日:2016-12-29

    IPC分类号: B81B3/00 B81B7/00 B81B7/02

    摘要: 本发明涉及光纤传感装置技术领域,具体指一种基于碳化硅光纤F‑P谐振腔的振动加速度传感装置;包括封装壳体、陶瓷基座、蓝宝石光纤和振动敏感片,陶瓷基座固设于封装壳体内,陶瓷基座的上端面上设有方形的固定凹槽,振动敏感片嵌设于固定凹槽的上端开口内;所述陶瓷基座的下端设有贯通固定凹槽的中心通孔,蓝宝石光纤穿设于中心通孔内且蓝宝石光纤的上端面与振动敏感片间隔设置构成光纤F‑P谐振腔;本发明结构合理,采用碳化硅基四悬臂结构的振动敏感片封装在氧化锆陶瓷基座上,与蓝宝石光纤端面间隔构成光纤F‑P谐振腔,可实现超高温环境下的振动或加速度检测,整体结构本征安全、测量范围大、测量精度高。

    用于焦炭塔除焦过程塔壁局部振动传感监测的信号拾取装置与安装方法

    公开(公告)号:CN106092303A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610537426.X

    申请日:2016-07-08

    IPC分类号: G01H9/00 G01H11/08

    CPC分类号: G01H9/004 G01H11/08

    摘要: 本发明提供一种用于焦炭塔除焦过程塔壁局部振动传感监测的信号拾取装置,包括传感器安装构件,还包括中空的振动传导管体,振动传导管体的一端与焦炭塔壁固定连接,振动传导管体的另一端连接有振动敏感膜片及其安装构件,同时振动传导管体的另一端与所述的传感器安装构件连接;振动传导管体的内部为连通所述的焦炭塔壁和振动敏感膜片的与外界密封的空气腔;所述的振动传导管体通过固定支架固定在焦炭塔工作平台上。通过采用本发明装置及方法,由于传感器没有与焦炭塔壁接触,从而避免了传感器在生焦时与高达500℃的焦炭塔壁直接接触,降低焦炭塔壁的高温对振动信号采集的影响,使得采集到的振动信号更为灵敏,且安装方便、长期应用可靠。

    一种用于焦炭塔全自动远程除焦的模式识别方法及装置

    公开(公告)号:CN105631435A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201610031633.8

    申请日:2016-01-18

    IPC分类号: G06K9/00 G06N3/08

    摘要: 一种用于焦炭塔全自动远程除焦的模式识别方法及装置,方法包括步骤:拾取除焦状态信号,通过光缆传输到地面控制中心,对信号进行解调,将光信号转变为电压信号;对电压信号进行A/D采样,得到采样信号,滤波处理得到滤波信号;提取出能够准确描述焦炭塔内部焦炭状态和除焦进展的特征物理量,同时接入水力除焦钻杆高度信号和除焦喷嘴状态信号;对焦炭塔内焦炭的厚度、水力除焦钻杆高度信号、除焦喷嘴状态信号进行识别、模式匹配和实时显示。装置包括光学解调单元、数据采集单元、计算单元和模式识别单元。本发明实时获得塔内焦炭除焦状况,缩短除焦作业时间,减少安全隐患;模式识别后的信号反馈给水力除焦控制系统,可实现除焦作业全自动化控制。

    一种大范围超高温温度传感系统与方法

    公开(公告)号:CN105784197B

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201610344012.5

    申请日:2016-05-23

    IPC分类号: G01K11/32 G01J5/28

    摘要: 本发明提供一种大范围超高温温度传感系统,包括复合光纤探头、透镜耦合结构、光纤分束器、耦合器、激光光源、光敏管、荧光信号处理单元、辐射信号处理电路单元和上位机;复合光纤探头通过透镜耦合结构与光纤分束器连接,光纤分束器分出的光分别与光敏管和耦合器连接,耦合器分别与激光光源和荧光信号处理单元连接,光敏管接入到辐射信号处理电路单元,荧光信号处理单元和辐射信号处理电路单元分别与上位机连接;所述的复合光纤探头包括复合光纤和复合光纤端部的感温黑体辐射腔。本发明能够实现‑50~1800℃大范围、超高温的温度监测。