Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

АТП промысловых исследований / Алаева_Н_Н___Томус_Ю_Б___Низамов_В_В_«Автоматизация_технологических_процессов_промысловых_исследо

.PDF
Скачиваний:
23
Добавлен:
02.07.2016
Размер:
4.16 Mб
Скачать

Питание прибора организовано через разъём ХP8 от бортовой сети 12В или 24В. Бортовая сеть, напряжение которой по проводу 45 через выключатель SA2 и далее по проводу 44 (рис.2.1.) поступает на плату ФОС и далее по проводу 59 (рис.2.2.) через защитный диод VD22 на DC/DC преобразователи DA11, DA12 и стабилизатор DA13, где преобразуется в напряжение +5В. для питания цифровой части прибора с помощью стабилизатора DА13, в напряжение +5В[И], для питания индикаторов с помощью преобразователя DА12 и в напряжение +12В. и -12В., для питания аналоговой части прибора, с помощью преобразователя DА11.

Программное обеспечение каротажного регистратора «МИР» состоит из 3- х частей:

- опрос датчиков шагов квантования, магнитных меток и натяжения,

кнопок и переключателей управления, вывод информации на светодиодные

индикаторы, подготовка пакета данных для передачи (ПО контроллераАГНИDD1);

- прием информации от скважинного прибора, па ета д нных от DD1,

прием драйвера применяемого скважинного прибора

от ПК, подготовка и

передача пакета данных в ПК (ПО контроллера DD6);

 

 

ка

е

 

 

 

- программа LOG (аналог ПО регистратора «Гек ор»), обеспечивающая

 

 

т

 

взаимодействие с регистратором «МИР» и произв дящая обработку принятой

от него информации для визуализации в реальноморежиме времени и хранения

каротажных материалов по данной скважинеии конкретному геофизическому

прибору (ПО подключенного к регистратору ПК).

 

 

 

2.1. Работа со скваж блнным прибором

 

Для исключения выхода из строяикомпьютера, печатающего устройства,

МИРа, источника питания скважинного прибора и самого скважинного прибора

 

б

 

 

 

 

любые подключения к прибору рекомендуется производить только при

выключенной выше перечисленной аппаратуре. Кроме того, следует иметь в

виду, что МИР выпуск ется для бортовой

сети +12/24в.

 

ая

 

начального

 

положения, в котором

Включение МИРа производится из

 

компьютер выключен, источник питания скважинного прибора выключен,

переключатель "Б.сеть-вкл." в положении "выключен", переключатель "работа-

 

 

нн

установка" в положении "работа".

 

Перевес и переключатель "Б.сеть-вкл." в положение "вкл". На среднем

 

 

ро

инди а оре должно высветиться сокращенное название скважинного прибора, с

которым работали до последнего выключения регистратора (ГДИ-2, ГДИ-5,

 

кт

КАМА-6, ГЕО-К, ГКЛ-2Ц). Время высвечивания – 4сек. После этого

 

е

 

загораются все индикаторы. Высвечиваемые значения "00000"(при отсутствии

лдатчика натяжения на индикаторе "натяжение" будут случайные значения).

Светодиоды "макс." и "мин." также будут включены. Ручкой "компенсация"

Э

 

 

следует добиться включения светодиода "метка". Затем, медленно вращая ручку против часовой стрелки, погасить индикатор "метка". В момент пога- сания вращение ручки прекратить. С этого момента МИР готов к работе.

41

 

 

При необходимости работы с введенными определенными граничными

 

значениями параметров следует: перевести переключатель "работа-установка" в

 

положение "установка".

 

 

 

 

При этом на индикаторе скорости будет высвечено название изменяемого

 

параметра Н.Г.» – новая глубина, «Н.Р.» - новая разметка, «Г.ПР.» - глубина -

 

пределы, «Н.ПР.» - натяжение - пределы), на индикаторе глубины будет

 

высвечено значение верхней границы параметра, на индикаторе натяжения

 

будет высвечено значение нижней границы параметра, светодиод "мин."

 

включен. В этом состоянии кнопками "разряд" и "значение" можно изменить

 

значение нижней границы параметра. Если нам нужно после этого изменить

 

верхнюю границу параметра, то необходимо нажать кнопку "граница", после

 

чего светодиод "мин." погаснет, а светодиод "макс." загорится. Можно вводить

 

новое значение. Если же необходимо перейти к другому параметру, то следует

 

 

 

 

 

ка

 

нажать кнопку "параметр". Оперируя кнопками "гр ница", АГНИ"разряд" и

 

"значение"

можно и для этого параметра установить нижнюю и верхнюю

 

 

 

 

е

 

допустимые границы. Установленный на индикаторе разряд сопровождается

 

 

 

 

т

 

 

загорающейся точкой рядом с этим разрядом. Нажатие кнопки "значение"

 

приводит к увеличению числа в установленном разряде на 1.

 

 

В основном режиме переключатель "устан вка-работа" должен находиться

 

в положении "работа". При этом МИР находотся в исходном положении.

 

Включить компьютер, зайти в программуи LOG, ввести название

 

месторождения, номер скважины и в меню скважинных приборов выбрать

 

прибор (из перечня: ГДИ-2, ГДИ-5, КАМА-6, ГЕО-К или ГКЛ-2Ц), название

 

 

 

 

б

 

 

которого высветилось при включен регблстратора.

 

 

 

При смене типа подключаемогои скважинного прибора необходимо

 

выполнить следующие операции:

 

 

 

 

ая

 

 

 

 

включить «МИР» и в ПК войти в программу LOG;

 

выбрать в нижнем меню кнопку «утилиты»;

 

 

в появившемся ме ю для подключенного прибора выбрать программу

 

регистрации (драйвер соответствующего прибора):

 

 

ГДИ-2 – «Программ. ГДИ-2»,

 

 

 

 

 

ро

 

 

 

ГДИ-5 – «Программнн. ГДИ-5»,

 

 

 

КАМА-6 – «П ограмм. КАМА-6»,

 

 

 

кт

 

 

 

ГЕО-К – «П ограмм. ГЕО-К»,

 

 

 

ГКЛ-2Ц

«Программ. ГКЛ-2Ц» и нажать клавишу “Enter”. После загрузки

 

 

е

 

 

 

 

нового драйвера при каждом включении «МИРа» на индикаторе «глубина»

 

буд т высвечиваться сокращенное название соответствующего этому драйверу

Э

 

 

 

 

 

прибора.

 

 

 

 

лРаботу в программе LOG производить в соответствии с документацией в

файле LOG.DOC. С этого момента можно начинать движение скважинного прибора. На начальном этапе необходимо определить цену первой ММ. Если первая ММ истинная, то автоматически произойдет запоминание ее значения. Если же первая ММ ложная (определяет оператор), то с приходом истинной ММ (определяет оператор) необходимо нажать кнопку "значение". По этому

42

сигналу в память ЭВМ введется цена ММ, определенная оператором. С приходом первой ММ светодиоды "мин." и "макс." гаснут.

В дальнейшем коррекция глубины и индикация процесса коррекции происходит следующим образом: свечение светодиодов "мин." и "макс." означает вход глубины в интервал коррекции (+-0,5м.), т.е. к предыдущей глубине добавились 9,5 метра. С приходом ММ светодиод "мин." гаснет, к предыдущей глубине добавляется ровно 10м., а при выходе из интервала коррекции гаснет и светодиод "макс.". Если же ММ в интервале коррекции не

приходит, то при выходе из интервала коррекции

гаснет только светодиод

"мин.", а светодиод "макс." продолжает гореть, сигнализируя о пропуске ММ.

 

 

Если в процессе каротажа значение глубины пересечет установленные

границы, раздастся звуковой сигнал, который исчезнет при остановке

движения.

При попытке продолжать движение в том же направлении снова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ка

зазвучит сигнал, т.е. необходимо продолжать движение только АГНИв обратном

направлении.

 

 

 

 

е

 

 

Если в процессе каротажа значение натяжения пр высит верхнюю границу,

раздастся

звуковой сигнал и выработается

т

 

 

сигнал на включение

 

 

 

 

 

о

 

 

исполнительного механизма аварийного отключения привода лебедки.

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: и

 

 

 

 

 

1.Для чего предназначен индикатор - регистратор «Мир»?

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

2.Какие датчики подключаются к рег страторубл «Мир»?

 

 

3.В чем отличие между регистраторамии«Гектор» и «Мир»?

 

4.Из каких частей состоит программное обеспечение регистратора «Мир»?

 

 

 

нн

ая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ро

 

 

 

 

 

 

 

 

кт

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

л

 

 

 

 

 

 

 

 

Э

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

ДМ 7.1

Примерные вопросы к тестированию

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Классификация глубинных термометров.

 

 

 

 

 

2.

Особенности проведения термометрии в скважине.

 

 

 

 

3.

Классификация глубинных манометров.

 

 

 

 

АГНИ

4.

Особенности измерения давления в скважине.

 

 

 

 

5.

Классификация глубинных расходомеров.

 

 

 

 

6.

Особенности проведения расходометрии в скважине.

 

 

7.

Классификация глубинных влагомеров.

 

 

 

 

8.

Способы измерения состава жидкости в скважине.

 

 

 

9.

Особенности измерения влагосодержания.

 

 

 

 

10.Особенности измерения плотности жидкости.

 

 

 

ка

11.Особенности измерения удельного сопротивления жидкости.

 

ДМ 7.2

 

 

 

 

 

е

 

1.

Принцип метода динамометрирования.

 

т

 

 

о

 

 

 

2.

Принцип метода ваттметрирования.

 

 

 

3.

Разновидности датчиков усилия.

 

 

 

4.

Функции контроллера установок ШГН.

 

 

 

5.

Разновидности инклинометров.

 

и

 

 

 

 

6.

Определение кавернометрии.

 

 

 

 

 

 

7.

Определение профилеметрии.

б

 

 

 

 

 

8.

Методы определения глубины спуска прблборов.

 

 

 

 

9.

Методы определения технического исостояния скважины.

 

 

10.Особенности проведения измерений в скважинах, оборудованных ШГН.

 

 

 

 

 

ая

 

 

 

 

 

 

11.Типы каротажных станций.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Примерные вопросы к дифференцированному зачету

1.

Проведение исследований в бурящихся скважинах.

 

 

2.

Проведение исследований в действующих скважинах.

 

3.

Датчики: магнитных меток, глубины, натяжения, ходов насоса.

4.

Измерения температуры в скважине.

 

 

 

 

5.

Измерение давления в скважине.

 

 

 

 

6.

Измерения расхода (дебита) в скважине.

 

 

 

 

7.

Измерение уровня в скважине.

 

 

 

 

8.

Измерение влагосодержания.

 

 

 

 

 

9.

Структурная схема влагомера.

 

 

 

 

10.

Измерение плотности эмульсии в скважине.

 

 

ка

11.

Резистивиметрия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Динамометрирование, датчики усилия.

 

 

е

13.

Контроллеры установок ШГН.

 

 

 

т

 

14.

Разновидности электрического каротажа.

 

 

о

 

 

15.

Разновидности радиоактивного каротажа.

 

 

16.

Гамма-каротаж.

 

 

 

 

 

17.

Область применения гамма -каротажа.

 

 

18.

Гамма-гамма каротаж.

 

 

и

 

 

 

19.

Область применения гамма-гамма-каротажа.

 

 

 

20.

Основы нейтронного каротажа.

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

Разновидности нейтронного каротажабл.

 

 

 

22.

Область применения нейтронногоикаротажа.

 

 

 

23.

Акустический каротаж.

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

ая

 

 

 

 

 

Область применения акустического каротажа.

 

 

 

25.

Инклинометрия, наклонометрия.

 

 

 

 

26.

 

 

 

нн

 

 

 

 

 

 

Профилеметрия.

 

 

 

 

 

 

27.

Динамометрирова ие, автоматизация установок ШГН.

 

28.

Типы каротаж ых станций.

 

 

 

 

 

29.

 

 

ро

 

 

 

 

 

 

Каротажные станции для геофизических исследований

скважин.

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

кт

 

 

 

 

 

 

 

Комплексные скважинные приборы.

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АГНИ

действующих

45

ЛИТЕРАТУРА

1.Добрынин В.М. Геофизические исследования скважин, Москва, Нефть и газ, 2004.

2.Габдуллин Т.Г. Техника и технология оперативных исследований скважин. Казань, Плутон, 2005.

3. Габдуллин Т.Г., Хисамов Р.С., Фархуллин Р.Г. Контроль за разработкой нефтяных и газовых месторождений. – Казань: «Идель-Пресс».-2009.-406с. 4.Габдуллин Т.Г. Оперативное исследование. - Москва «Недра», 1981.

5. Резванов Р.А. Радиоактивные и другие неэлектрические методы исследования скважин. М., Недра, 1982.

6. Габдуллин Т.Г. «Оперативное исследование скважин». – М.: «Недра», 1981.

– 216 с.

 

 

ка

7. Геофизические методы исследования скважин. Справочник геофизикаАГНИМ.,

Недра, 1983.

 

е

8. Научно-технический журнал «Автоматизация, телем ханизация и связь в

нефтяной промышленности» -

т

 

М.: ОАО «ВАНИОЭНГ».Справочник

«Автоматизация, приборы контроля

о

 

 

и регулир вания». Гостоптехиздат; М.:

1963. – 354 с.

 

 

 

 

 

9. 9.Томус Ю.Б., Алаева Н.Н., Ситдикова И.П.Компьютеризированные

каротажные станции.

 

Учебное пособие. иАльметьевск:

Альметьевский

государственный нефтяной институт, 2009.– 138с.

 

 

10..Алаева Н.Н. Методические указания по выполнению практических работ по

 

 

 

 

 

 

б

процессов промысловых

дисциплине «Автоматизация технологическихбл

исследований» для студентов очнойи формы обучения Альметьевск:

Альметьевский государственный нефтяной институт, 2009.- 24с.

 

 

 

 

ая

 

практикум

по дисциплине

11.Томус Ю.Б., Алаева

Н.Н. Лабораторный

«Автоматизация технологических процессов промысловых исследований» –

 

 

 

нн

 

 

 

 

 

Альметьевск: Альметьевский государственный нефтяной институт, 2010.– 42с.

 

 

 

ро

 

 

 

 

 

 

 

кт

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

л

 

 

 

 

 

 

 

Э

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ка

АГНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ая

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 18.03.2015 г.

 

 

 

 

 

 

ро

 

 

 

 

 

е

 

 

Формат 60×84/16

 

 

 

 

 

 

 

Печать RISO

Объем 3 ус.печ.л.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

л

 

 

 

Тираж 60 экз.

Заказ № 111

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИПОГРАФИЯ

 

 

 

 

 

 

 

АЛЬМЕТЬЕВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

 

Э

 

 

 

 

НЕФТЯНОГО ИНСТИТУТА

 

 

 

 

 

423452, Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 2

 

47