一种双开关磁阻电机交叉耦合同步控制系统及方法

    公开(公告)号:CN115208242A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210919590.2

    申请日:2022-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种双开关磁阻电机交叉耦合同步控制系统及方法,采用单神经元控制策略与PID控制策略结合的单神经元PID交叉耦合同步控制策略,采用单神经元PID控制替代传统的比例控制,以此提高双开关磁阻电机的同步性能。该控制策略是将两台开关磁阻电机的转速差通过交叉耦合控制输入到单神经元PID控制模块,通过单神经元PID控制模块输出误差补偿参数反馈到每台开关磁阻电机的转速外环环节,以此减少两台电机的转速误差,完成转速同步。

    一种用于油包水型乳液破乳的装置及方法

    公开(公告)号:CN110144240B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201910346801.6

    申请日:2019-04-27

    Abstract: 本发明公开一种用于油包水型乳液破乳的装置及方法,包括注入泵A、注入泵B、中间容器A、中间容器B、中间水容器、中间油容器、高压破乳反应釜、岩心夹持器、收集容器;所述中间水容器、中间油容器并联设置,且两端分别与注入泵B、岩心夹持器连通;所述高压破乳反应釜顶部设有两个接口,一个接口与岩心夹持器连通,另一个接口与中间容器A、中间容器B连通,所述高压破乳反应釜侧面设有收集口,所述收集口与收集容器连通;所述中间容器A与注入泵A连通。本发明同时能够采集物理模拟实验过程中的油相和水相的体积,通过对产出油水两相的体积进行实时精确计量,从而保证对驱油效率和产出液的含水率计算的准确性,进一步提高了实验的精度。

    一种原位纳米乳化剂的制备及油藏应用方法

    公开(公告)号:CN112266775A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011146761.X

    申请日:2020-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种原位纳米乳化剂的制备及油藏应用方法,成功制备了一种原位纳米乳化剂,其性质为弱疏水弱亲油纳米胶态粒子,本发明所提供的纳米乳化剂直接用油田注入水分散,比注入水黏度略高,注入性好;在油藏含水饱和度25~85%条件下,通过油‑水界面的反相弯曲效应与原油生成动力学稳定的油包水Pickering乳化液,油包水Pickering乳化液在油藏含水饱和度范围不发生相变,Pickering乳化液的黏度与地层含水饱和度成正比与地层含油饱和度成反比,乳化液的黏度是原油黏度的1.5~20倍,乳化液在高渗区的黏度高于低渗区乳化液黏度,能够自适应控制流度、稳定排驱前缘,实现智能驱油,极限化提高原油采收率。

    一种测试液化天然气非平衡气液两相管道流动的实验装置

    公开(公告)号:CN110345378A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910644573.0

    申请日:2019-07-16

    Abstract: 本发明提供了一种测试液化天然气非平衡气液两相管道流动的实验装置;该装置由高压氮气瓶、液化天然气储罐、流量计、液氮容器、阀门、温度计、压力表、实验测试管道、调压反应容器、恒压泵、液化天然气汽化器、冷凝器、低温泵、电加热装置、真空杜瓦、真空泵组成。通过改变减压阀开度以及恒压泵转速控制测试管道和调压反应容器内的压力;通过改变电加热装置的功率和液氮注入量控制实验测试管道和调压反应容器的温度;从而测试液化天然气输送管道与外界环境在大温差条件下气液相变和两相流动。本发明克服了现有装置不能测定低温LNG在管道流动过程中气液相变速率和两相流动的缺点,具有循环利用液化天然气的功能,减少了实验成本。

    一种体测学生心率监测预警系统

    公开(公告)号:CN105232024B

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201510758338.8

    申请日:2015-11-09

    Abstract: 本发明公开了种体测学生心率监测预警系统,包括心率检测指套或手环、信息传输中转站、上位机三大部分;所述心率检测指套或手环,用于实时检测体测学生的心率数据、并在数据达到预警值时主动上传给信息传输中转站,并报警提示学生本人;所述信息传输中转站,用于接收读取心率值超常的学生信息,并将学生信息发短消息给上位机或教师手机报警,同时声光报警提示;所述上位机,用于集中处理和监控体测学生的心率信息。本发明与现有技术相比的优点是:1、实现了大规模学生体测运动时的监测预警;2、提高了通信距离,减少了RFID数据的碰撞问题,保证了运动中数据传输的可靠性;3、采用红外传感器阵列,提高了检测精度;4、系统具有使用寿命长、成本低廉的特点。

    一种基于pEDFM建立非常规油气藏数值模型的方法

    公开(公告)号:CN117787009A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410008954.0

    申请日:2024-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于pEDFM建立非常规油气藏数值模型的方法,以基于投影法的嵌入式离散裂缝模型为基础,结合商业软件,建立非常规油气藏数值模型后,通过外接代码,计算裂缝网格数目并编号,在数值模型中定义裂缝网格并以编号顺序进行排序,计算裂缝与基质网格连接对关系,改写数值模型中关键字并添加连接对,最后使用商业软件对处理后的数值模型进行运算。耦合基于投影法的嵌入式离散裂缝模型,克服了嵌入式离散裂缝模型的不足,表征水力裂缝时采用基于投影法的嵌入式离散裂缝模型,建立了准确的饱和度场,这样获得的数值模型计算结果更加合理可靠。本发明有助于研究水平井体积压裂后非常规油气藏地层中流体的渗流规律。

    一种全直径岩心压裂开发一体化模拟实验装置及实验方法

    公开(公告)号:CN117672070A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311638321.X

    申请日:2023-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种全直径岩心压裂开发一体化模拟实验装置及实验方法,所述实验装置包括:钻孔装置、压裂‑裂缝检测装置、驱替装置、岩心夹持器、控制柜、平台底座、数据采集系统,本发明的特点在于实现钻孔‑压裂‑裂缝检测‑驱替模拟一体化,相比传统常规实验装置,更能模拟地层局部的真实情况,能进行钻进距离的实时检测、岩心动态裂缝模拟,且通过超声波发射和接受装置能监测到岩心内部裂缝情况,数据采集系统可即时采集相关数据,可对水力压裂诱发动态裂缝、体积压裂缝网产生机理、具体表现形式、对开发效果影响进一步认识,且针对于全直径岩心比常规岩心,更能反映地层局部的真实情况,装置操作简单,移动方便。

    一种纳米乳化驱油剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112210358A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011146725.3

    申请日:2020-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种通过一步法合成一种纳米乳化驱油剂,用注入水配置纳米乳化驱油剂分散液并泵入地层中,纳米乳化驱油剂自发在油‑水界面富集,并在地层剪切的诱导下在油‑水界面定向吸附形成Pickering乳化液,在油藏含水条件,乳化液黏度与地层含水饱和度成正比与地层含油饱和度成反比,从而自动调节油‑水界面流度,稳定排驱前缘,提高原油采收率。纳米乳化驱油剂也能与表面活性剂复配使用,通过原位乳化增黏与超低界面张力洗油的协同提高原油采收率。该方法原理可靠,原材料价廉易得,经济效益突出,具有广阔的工业化应用前景。

    一种原位纳米乳化剂的制备及油藏应用方法

    公开(公告)号:CN112266775B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202011146761.X

    申请日:2020-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种原位纳米乳化剂的制备及油藏应用方法,成功制备了一种原位纳米乳化剂,其性质为弱疏水弱亲油纳米胶态粒子,本发明所提供的纳米乳化剂直接用油田注入水分散,比注入水黏度略高,注入性好;在油藏含水饱和度25~85%条件下,通过油‑水界面的反相弯曲效应与原油生成动力学稳定的油包水Pickering乳化液,油包水Pickering乳化液在油藏含水饱和度范围不发生相变,Pickering乳化液的黏度与地层含水饱和度成正比与地层含油饱和度成反比,乳化液的黏度是原油黏度的1.5~20倍,乳化液在高渗区的黏度高于低渗区乳化液黏度,能够自适应控制流度、稳定排驱前缘,实现智能驱油,极限化提高原油采收率。

    一种测试液化天然气非平衡气液两相管道流动的实验装置

    公开(公告)号:CN110345378B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201910644573.0

    申请日:2019-07-16

    Abstract: 本发明提供了一种测试液化天然气非平衡气液两相管道流动的实验装置;该装置由高压氮气瓶、液化天然气储罐、流量计、液氮容器、阀门、温度计、压力表、实验测试管道、调压反应容器、恒压泵、液化天然气汽化器、冷凝器、低温泵、电加热装置、真空杜瓦、真空泵组成。通过改变减压阀开度以及恒压泵转速控制测试管道和调压反应容器内的压力;通过改变电加热装置的功率和液氮注入量控制实验测试管道和调压反应容器的温度;从而测试液化天然气输送管道与外界环境在大温差条件下气液相变和两相流动。本发明克服了现有装置不能测定低温LNG在管道流动过程中气液相变速率和两相流动的缺点,具有循环利用液化天然气的功能,减少了实验成本。

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