網(wǎng)絡(luò)測(cè)井模擬方法
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種網(wǎng)絡(luò)測(cè)井模擬方法,步驟為:1)所述地面控制中心發(fā)出起始測(cè)試參數(shù),該起始測(cè)試參數(shù)依次通過(guò)地面收發(fā)終端和井下收發(fā)終端傳輸?shù)剿瞿M測(cè)井儀器;2)所述模擬測(cè)井儀器根據(jù)所述起始測(cè)試參數(shù)生成模擬測(cè)井采集數(shù)據(jù)并發(fā)送到所述地面控制中心,地面控制中心再根據(jù)收到的所述模擬測(cè)井采集數(shù)據(jù)生成模擬測(cè)井曲線數(shù)據(jù),在生成模擬測(cè)井曲線數(shù)據(jù)的過(guò)程中,將所述模擬測(cè)井曲線數(shù)據(jù)與所述標(biāo)準(zhǔn)測(cè)井曲線數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,計(jì)算誤差,從而驗(yàn)證現(xiàn)有地面控制中心、地面收發(fā)終端和井下收發(fā)終端構(gòu)成的測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)處理和傳輸網(wǎng)絡(luò)的可靠性與準(zhǔn)確性。
【專利說(shuō)明】網(wǎng)絡(luò)測(cè)井模擬方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明涉及網(wǎng)絡(luò)測(cè)井領(lǐng)域,特別涉及一種網(wǎng)絡(luò)測(cè)井模擬方法。
【背景技術(shù)】
[0002] 計(jì)算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅猛發(fā)展促進(jìn)了測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)采集、傳輸方式的變革。進(jìn)入21 世紀(jì),以"數(shù)據(jù)共享、提供實(shí)時(shí)油藏解決方案"為主要特征的網(wǎng)絡(luò)測(cè)井技術(shù)正在形成之中。在 過(guò)去幾年里,測(cè)井技術(shù)受石油勘探開發(fā)需要所推動(dòng),并借助現(xiàn)代電子和信息技術(shù)的新成就, 發(fā)展十分迅速。網(wǎng)絡(luò)測(cè)井作為新一代測(cè)井系統(tǒng),處于研制和完善階段。世界上一些著名的 油田服務(wù)公司正在努力實(shí)現(xiàn)新技術(shù)的轉(zhuǎn)型,斯倫貝謝、貝克阿特拉斯、哈利伯頓等從20世 紀(jì)90年代末已開始研究和設(shè)計(jì)。網(wǎng)絡(luò)化測(cè)井實(shí)現(xiàn)了信息的實(shí)時(shí)共享和指令的雙向傳遞。從 而突破信號(hào)傳輸?shù)乃俣群涂偭康南拗疲瑢?duì)測(cè)井作業(yè)具有非常重要的意義,尤其是對(duì)于一些 困難條件下的作業(yè),如海上、沙漠以及其他惡劣環(huán)境,將會(huì)大大提高作業(yè)的效率和決策的速 度?,F(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)化測(cè)井系統(tǒng)主要包括地面控制中心、數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)和井下儀器。數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng) 絡(luò)包括地面收發(fā)終端和井下收發(fā)終端。如果驗(yàn)證現(xiàn)有地面控制中心、地面收發(fā)終端和井下 收發(fā)終端構(gòu)成的測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)處理和傳輸網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)的可靠性與準(zhǔn)確性,即檢驗(yàn)測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)的數(shù)據(jù) 傳輸網(wǎng)絡(luò)或者地面控制中心的軟硬件設(shè)計(jì)是否正確可靠,實(shí)際測(cè)井的話,每次下井,井下儀 器裝配復(fù)雜,周期長(zhǎng),占用井口,成本高,效率低。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003] 本發(fā)明的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)中所存在的上述不足,提供一種便于驗(yàn)證現(xiàn)有地 面控制中心、地面收發(fā)終端和井下收發(fā)終端構(gòu)成的測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)處理和傳輸網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)的可靠性 與準(zhǔn)確性的網(wǎng)絡(luò)測(cè)井模擬方法。
[0004] 為了實(shí)現(xiàn)上述發(fā)明目的,本發(fā)明采用的技術(shù)方案為: 一種網(wǎng)絡(luò)測(cè)井模擬方法,其中包括依次連接的地面控制中心、地面收發(fā)終端和井下收 發(fā)終端,所述井下收發(fā)終端通過(guò)以太網(wǎng)總線與至少一個(gè)模擬測(cè)井儀器連接,所述模擬測(cè)井 儀器中存儲(chǔ)有標(biāo)準(zhǔn)測(cè)井曲線數(shù)據(jù),其特征在于,該方法包括步驟如下: 1) 所述地面控制中心發(fā)出起始測(cè)試參數(shù),該起始測(cè)試參數(shù)依次通過(guò)地面收發(fā)終端和井 下收發(fā)終端傳輸?shù)剿瞿M測(cè)井儀器; 2) 所述模擬測(cè)井儀器根據(jù)所述起始測(cè)試參數(shù)生成模擬測(cè)井采集數(shù)據(jù)并發(fā)送到所述地 面控制中心,地面控制中心再根據(jù)收到的所述模擬測(cè)井采集數(shù)據(jù)生成模擬測(cè)井曲線數(shù)據(jù), 在生成模擬測(cè)井曲線數(shù)據(jù)的過(guò)程中,將所述模擬測(cè)井曲線數(shù)據(jù)與所述標(biāo)準(zhǔn)測(cè)井曲線數(shù)據(jù)進(jìn) 行比較,計(jì)算誤差,從而驗(yàn)證現(xiàn)有地面控制中心、地面收發(fā)終端和井下收發(fā)終端構(gòu)成的測(cè)井 數(shù)據(jù)處理和傳輸網(wǎng)絡(luò)的可靠性與準(zhǔn)確性。
[0005] 其中所述模擬測(cè)井曲線數(shù)據(jù)的生成過(guò)程具體為: (1)時(shí)間同步 地面控制中心和模擬測(cè)井儀器之間周期性的完成時(shí)間同步; (2)設(shè)置初試深度 < 和測(cè)井提升速度l ; 地面控制中心將初試深度毛和測(cè)井提升速度\發(fā)送給模擬測(cè)井儀器,同時(shí)記錄發(fā)送 時(shí)間?,,并將<,&和&三個(gè)參數(shù)同時(shí)發(fā)送到模擬測(cè)井儀器; (3)延遲補(bǔ)償 模擬測(cè)井儀器收到和4三個(gè)參數(shù)時(shí),記錄接收時(shí)間I計(jì)算參數(shù)的傳輸延遲
【權(quán)利要求】
1. 一種網(wǎng)絡(luò)測(cè)井模擬方法,其中包括依次連接的地面控制中心、地面收發(fā)終端和井下 收發(fā)終端,所述井下收發(fā)終端通過(guò)以太網(wǎng)總線與至少一個(gè)模擬測(cè)井儀器連接,所述模擬測(cè) 井儀器中存儲(chǔ)有標(biāo)準(zhǔn)測(cè)井曲線數(shù)據(jù),其特征在于,該方法包括步驟如下: 1) 所述地面控制中心發(fā)出起始測(cè)試參數(shù),該起始測(cè)試參數(shù)依次通過(guò)地面收發(fā)終端和井 下收發(fā)終端傳輸?shù)剿瞿M測(cè)井儀器; 2) 所述模擬測(cè)井儀器根據(jù)所述起始測(cè)試參數(shù)生成模擬測(cè)井采集數(shù)據(jù)并發(fā)送到所述地 面控制中心,地面控制中心再根據(jù)收到的所述模擬測(cè)井采集數(shù)據(jù)生成模擬測(cè)井曲線數(shù)據(jù), 在生成模擬測(cè)井曲線數(shù)據(jù)的過(guò)程中,將所述模擬測(cè)井曲線數(shù)據(jù)與所述標(biāo)準(zhǔn)測(cè)井曲線數(shù)據(jù)進(jìn) 行比較,計(jì)算誤差,從而驗(yàn)證現(xiàn)有地面控制中心、地面收發(fā)終端和井下收發(fā)終端構(gòu)成的測(cè)井 數(shù)據(jù)處理和傳輸網(wǎng)絡(luò)的可靠性與準(zhǔn)確性。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的網(wǎng)絡(luò)測(cè)井模擬方法,其特征在于,所述模擬測(cè)井曲線數(shù)據(jù)的 生成過(guò)程具體為: (1) 時(shí)間同步 地面控制中心和模擬測(cè)井儀器之間周期性的完成時(shí)間同步; (2) 設(shè)置初試深度^和測(cè)井提升速度; 地面控制中心將初試深度尤和測(cè)井提升速度I發(fā)送給模擬測(cè)井儀器,同時(shí)記錄發(fā)送 時(shí)間&,并將C和&三個(gè)參數(shù)同時(shí)發(fā)送到模擬測(cè)井儀器; (3) 延遲補(bǔ)償 模擬測(cè)井儀器收到毛,4和4三個(gè)參數(shù)時(shí),記錄接收時(shí)間,計(jì)算參數(shù)的傳輸延遲 4 ,由傳輸延遲補(bǔ)償初試深度rf?為:
(4) 計(jì)算模擬深度rf 霍時(shí)刻的模擬深度值--按照如下公式計(jì)算:
(5) 查詢模擬測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)
為索引,在標(biāo)準(zhǔn)測(cè)井曲線數(shù)據(jù)r = /Μ的離散序歹L
,…,
中查找」
,最優(yōu)匹配的;r,并將^和f組成時(shí)間-數(shù)據(jù)¢40對(duì)發(fā)送到地面 控制中心,同時(shí)將I和rf組成時(shí)間-深度化勾對(duì)發(fā)送到地面控制中心; (6) 地面控制中心對(duì)收到的不同時(shí)刻對(duì)應(yīng)的
:經(jīng)過(guò)處理生成模擬測(cè)井曲線
3. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的網(wǎng)絡(luò)測(cè)井模擬方法,其特征在于,所述模擬測(cè)井曲線數(shù)據(jù)的 生成過(guò)程具體為: 地面控制中心將初試深度尤和測(cè)井速度\發(fā)送給井下深度模擬器; 深度模擬器收到初試深度毛和測(cè)井速度\后,按照下式計(jì)算模擬深度值: dt = d^vJ 之后深度模擬器不斷地將模擬深度值蜷按照不同時(shí)刻等間隔取樣,將取樣值鴣發(fā)送給 地面控制中心,地面控制中心將為發(fā)給所述深度模擬器; 深度模擬器收到rff后,在標(biāo)準(zhǔn)測(cè)井曲線數(shù)據(jù)的離散序列
,…
查找到與4最匹配的
,并將發(fā)給地面控制中心; 地面控制中心將收到的馬和5配對(duì),生成模擬測(cè)井曲線數(shù)據(jù)。
4. 根據(jù)權(quán)利要求2或3所述的網(wǎng)絡(luò)測(cè)井模擬方法,其特征在于,所述地面收發(fā)終端為地 面遙傳網(wǎng)橋。
5. 根據(jù)權(quán)利要求4所述的網(wǎng)絡(luò)測(cè)井模擬方法,其特征在于,所述地面遙傳網(wǎng)橋通過(guò)以 太網(wǎng)交換機(jī)與所述控制中心連接。
6. 根據(jù)權(quán)利要求2或3所述的網(wǎng)絡(luò)測(cè)井模擬方法,其特征在于,所述井下收發(fā)終端為井 下遙傳網(wǎng)橋。
7. 根據(jù)權(quán)利要求2或3所述的網(wǎng)絡(luò)測(cè)井模擬方法,其特征在于,所述初試深度4和測(cè) 井提升速度\可以由地面控制中心進(jìn)行更改。
8. 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的網(wǎng)絡(luò)測(cè)井模擬方法,其特征在于,所述模擬測(cè)井儀器包括 DSP,所述DSP連接有CF Card、SRAM、Flash、MAC ;所述MAC和Flash之間連接FPGA ;所述 MAC還連接PHY ;所述PHY和DSP之間連接時(shí)鐘Clock ; 其中,所述DSP用于實(shí)現(xiàn)程序的引導(dǎo)和加載執(zhí)行、網(wǎng)絡(luò)通信協(xié)議TCP/IP、外圍設(shè)備的 接口驅(qū)動(dòng)、時(shí)間同步協(xié)議、查找標(biāo)準(zhǔn)曲線、接收和解析來(lái)自地面控制中心的命令、分段發(fā)送 測(cè)井?dāng)?shù)據(jù);所述Flash用于存放DSP的代碼,供上電引導(dǎo)Boot ;所述FPGA用于實(shí)現(xiàn)對(duì)所述 DSP、MAC、Flash的復(fù)位、讀寫、時(shí)序控制功能;所述CF Card用于存放標(biāo)準(zhǔn)測(cè)井曲線的數(shù)據(jù) 文件;所述SRAM用于給所述DSP的程序和數(shù)據(jù)處理提供緩存;所述MAC用于實(shí)現(xiàn)IEEE802. 3 協(xié)議;所述PHY用于實(shí)現(xiàn)比特流的編譯碼、信號(hào)的變換和收發(fā)信號(hào);所述時(shí)鐘Clock供網(wǎng)絡(luò) 同步和所述DSP獲取時(shí)間。
【文檔編號(hào)】G08C19/00GK104299394SQ201310305619
【公開日】2015年1月21日 申請(qǐng)日期:2013年7月19日 優(yōu)先權(quán)日:2013年7月19日
【發(fā)明者】伍瑞卿, 顧慶水, 陳偉 申請(qǐng)人:電子科技大學(xué)