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          EEPW首頁(yè) > 工控自動(dòng)化 > 設(shè)計(jì)應(yīng)用 > 旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向工具中聲波短傳的信號(hào)處理方法研究

          旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向工具中聲波短傳的信號(hào)處理方法研究

          作者: 時(shí)間:2010-01-21 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
          前言

          閉環(huán)鉆井技術(shù)是當(dāng)今國(guó)內(nèi)外開(kāi)發(fā)的各種先進(jìn)鉆井技術(shù)與工藝中具突破性和戰(zhàn)略意義的技術(shù),它將計(jì)算機(jī)控制技術(shù)揉合于鉆井,代表了當(dāng)今世界鉆井技術(shù)發(fā)展的最高水平。西安石油大學(xué)井下測(cè)控研究所研究的可控偏心器是智能鉆井,可實(shí)現(xiàn)井下閉環(huán)智能鉆井系統(tǒng)。

          的提出

          要實(shí)現(xiàn)導(dǎo)向閉環(huán)鉆井就離不開(kāi)地面和井下組合間的通訊,對(duì)于井下到地面的信號(hào)傳輸,石油界已有較為成熟且商業(yè)化的技術(shù)――隨鉆測(cè)量(MWD),該技術(shù)主要用來(lái)監(jiān)測(cè)井下工作情況,并將其傳輸至地面。但是近鉆頭數(shù)據(jù)的短距離傳輸目前還沒(méi)有成熟的技術(shù)。

          1993年以來(lái),西安石油大學(xué)井下測(cè)控研究所一直致力于井下閉環(huán)旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向智能鉆井系統(tǒng)的研究與試驗(yàn),其中就包括把靠近鉆頭位置傳感器采集的數(shù)據(jù)傳送給主軸,最初是在可控偏心器主軸和不旋轉(zhuǎn)套之間使用滑環(huán)來(lái)傳輸信號(hào)。但是用這種方法傳輸信號(hào)時(shí)出現(xiàn)一些問(wèn)題,因此最好的解決辦法是研制出近鉆頭無(wú)線(xiàn)裝置。

          2007年,西安石油大學(xué)井下測(cè)控研究所致力于研究電磁遙測(cè)方法,根據(jù)可控偏心器這種特殊的結(jié)構(gòu),建立一套無(wú)線(xiàn)電磁系統(tǒng)。研究的結(jié)果是:當(dāng)發(fā)射線(xiàn)圈和接收線(xiàn)圈安裝在鉆鋌的內(nèi)部,泥漿完全導(dǎo)電,信號(hào)發(fā)射功率為0.3W時(shí),接收端信噪比是-60dB。但是,這種方法受井筒周?chē)貙与妼?dǎo)率的影響較大。因此,本設(shè)計(jì)決定用實(shí)現(xiàn)從不旋轉(zhuǎn)套到主軸的信號(hào)傳輸。

          可控偏心器中的短傳

          可控偏心器的機(jī)械結(jié)構(gòu)

          主軸通過(guò)軸承的耦合穿過(guò)不旋轉(zhuǎn)套,在不旋轉(zhuǎn)套上有電子腔、控制偏心位移矢量的定位總成和翼肋。主軸的一端接鉆頭,另外一端接穩(wěn)定器。在穩(wěn)定器中還有與MWD連接的電源短節(jié)。近鉆頭的傳感器如鉆頭內(nèi)外壓力、鉆頭姿態(tài)等安裝在不旋轉(zhuǎn)套上的電子腔中,發(fā)射電路板、供電電池和發(fā)射換能器也安裝在不旋轉(zhuǎn)套內(nèi)的電子腔中,它們?cè)陔娮忧粌?nèi)并行放置著。接收端供電電池、接收電路板和接收換能器在穩(wěn)定器的電源短節(jié)中。

          聲波短傳系統(tǒng)的組成

          (1)發(fā)射裝置:發(fā)射電路對(duì)近鉆頭傳感器送來(lái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行FSK(頻移鍵控)調(diào)制,即在傳輸信號(hào)的最佳頻率點(diǎn)附近選2個(gè)頻率點(diǎn)作為調(diào)制二進(jìn)制數(shù)據(jù),然后通過(guò)耦合電路將調(diào)制后的FSK信號(hào)送入功率放大器,信號(hào)通過(guò)功率放大后再送入發(fā)射換能器。發(fā)射換能器將該電流信號(hào)轉(zhuǎn)換成聲波信號(hào)。而此聲波信號(hào)在可控偏心器、鉆井液、地層構(gòu)成的回路中傳輸。

          (2)接受裝置:位于傳輸信道另一端的接收換能器將傳輸過(guò)來(lái)的聲波信號(hào)轉(zhuǎn)換成電流信號(hào),將捕獲到的信號(hào)反饋到小信號(hào)放大器,經(jīng)過(guò)放大、噪聲濾波、FSK解調(diào)以及信號(hào)檢波等一系列功能模塊的處理最終獲得傳輸?shù)組WD的數(shù)據(jù),將此數(shù)據(jù)通過(guò)232口傳送到PC機(jī)上繪圖顯示。聲波短傳系統(tǒng)的原理框圖如1所示。



          圖1 聲波傳輸系統(tǒng)原理框圖

          發(fā)射端

          調(diào)制方式及同步信號(hào)

          考慮到聲波沿油管傳輸?shù)穆晫W(xué)特性和在可控偏心器傳輸時(shí)的頻響曲線(xiàn),因此利用2FSK調(diào)制,選取信道中衰減最小的6.8kHz和7.3kHz作為發(fā)射頻率。此外,為了在同步時(shí)能夠進(jìn)一步分析中低頻段油管聲信道的頻率特性,選擇線(xiàn)性調(diào)頻信號(hào)LFM作為同步信號(hào)。

          軟件設(shè)計(jì)

          對(duì)C8051F060單片機(jī)、AD9833的I/O接口及交叉開(kāi)關(guān)初始化。AD9833初始化流程圖如圖2所示。在進(jìn)行FSK調(diào)制時(shí),AD9833的兩個(gè)頻率寄存器裝載不同的頻率值。在本設(shè)計(jì)中,頻率寄存器0裝載低頻率6830Hz,頻率寄存器1裝載高頻率7230Hz。主程序流程如圖3所示。

          圖2 AD9833初始化流程圖

          圖3 主程序流程


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