Система управления процессом турбинного бурения

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ТУРБИННОГО БУРЕНИЯ, содержащая датчик проходки, соединенный с блоком измерения механической скорости, кнопку Пуск, соединенную с первым входом блока управления, блок сравнения, соединенный с информационным табло, и блоки памяти, отличающаяся тем, что, с целью повьшения точности управления, в систему введены блок запоминания начального значения механической скорости, блок определения интервала осреднения механической скорости и делитель импульсов, при этом первый выход блока измерения механической скорости соединен с первыми входами делителя импульсов и первого блока памяти, второй выход блока измерения механической скорости подключен к первому входу блока запоминания начального значения механической скорости, второй вход которого соединен с первым выходом блока управления , выход блока запоминания начального значения механической скорости соединен с вторым входом делителя импульсов, третий вход которого соединен с вторым выходом блока управления , а выход - с первым входом бло§ ка определения интервала осреднения (Л механической скорости, первый выход которого подключен к блоку измерения механической скорости, второй вход ко второму входу блока управления, третий вькод которого подключен к второму входу блока определения интервала осреднения механической скорости , четвертый и пятыйвыходы бло4 VJ ка управления подключены к второму входу первого .блока памяти и ас первому входу второго блока памяти, второй Эб , вход которого соединен с первым выхоел дом первого блока памяти, выходы бло ков памяти соединены соответственно с первым и вторым входами блока сравнения , третий вход которого соединен с шестым выходом блока управления.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

3(51) Е 21 В 45/00

« ф««1Ц и P:

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ л "« . у .", ом 1 ЩТЩА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕ;НИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3512300/22-03 (22) 19, 11.82 (46) 23.09.84. Бюл. У 35 (72) В.А. Бражников (71) Куйбышевский ордена Трудового

Красного Знамени политехнический институт им. В.В. Куйбышева, филиал в г. Сызрани (53) 622.316.7(088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР

У 248591, кл. Е 21 В 44/00, 1968.

2. Демин Е.А. и Кириченко Б.В.

Устройство для определения и поддержания максимальной скорости проходки при турбинном способе бурения.

В кн.: Бурение. Труды КуйбьпневНИИНП, вып. 41, Куйбышев, 1969, с. 204-213 (прототип). (54) (57) СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ

ТУРБИННОГО БУРЕНИЯ, содержащая датчик проходки, соединенный с блоком измерения механической скорости, кнопку

«« tt

Пуск, соединенную с первым входом блока управления, блок сравнения, соединенный с информационным табло, и блоки памяти, отличающаяся тем, что, с целью повышения точности управления, э систему введены блок запоминания начального значения механической скорости, блок определения интервала осреднения механической скорости и делитель импульсов, при этом

„„SU„„1114785 A первый выход блока измерения механической скорости соединен с первыми входами делителя импульсов и первого блока памяти, второй выход блока измерения механической скорости подключен к первому входу блока запоминания начального значения механичес кой скорости, второй вход которого соединен с первым выходом блока уп.равления, выход блока запоминания начального значения механической скорости соединен с вторым входом делителя импульсов, третий вход которого соединен с вторым выходом блока управления, а выход — с первым входом бло- д ка определения интервала осреднения механической скорости, первый выход которого подключен к блоку измерения механической скорости, второй вход— ко второму входу блока управления, третий выход которого подключен к второму входу блока определения интервала осреднения механической скорости, четвертый и пятый выходы бло- э б ка управления подключены к второму входу первого блока памяти и а первому входу второго блока памяти, второй ,вход которого соединен с первым выходом первого блока памяти, выходы блоков памяти соединены соответственно с первым и вторым входами блока сравнения, третий вход которого соединен с шестым выходом блока управления.

1114785

11зобретение относится к контролю и управлению процессом бурения нефтяных и газовых скважин.

Известны устройства для контроля и управления процессом турбинного бу- 5 рения, содержащие анализаторы осевой нагрузки, рейсовой скорости и заклинивания опор долота с выходами на индикаторный блок, причем вход анализатора осевой нагрузки соединен с выхо- 10 дом блока измерения последней, первые и вторые пуско-остановочные входы анализаторов повторения поиска эффективной осевой нагрузки, рейсовой скорости и заклинивания опор долота под- 15 ключены соответственно к выходам блоков контроля осевой нагрузки и поло— жения бурового инструмента, а третий — распределительный вход анализатора заклинивания опор долота под- 20 ключен к выходу блока контроля первой производной осевой нагрузки по времени, измерительные входы анализаторов повторения поиска эффективной осевой нагрузки и рейсовой скорости подклю- 25 чены к датчику перемещения квадрата, а измерительный вход анализатора заклинивания опор долота — к датчику

/ мощности привода проворота роторного стола Г1J. 30

Недостатком такого устройства является то, что оно не поддерживает постоянно режим бурения на максимальной механической скорости У „ . В процессе бурения устройство осуществля- 35 ет поиск эффективной осевой нагрузки

Рз„ на долото, которое обеспечивает максимальное значение механической скорости только в момент поиска. Последующий поиск Р производится после уменьшения механической скорости в два раза, поэтому большая часть долбления осуществляется не на Чм „ что обуславливает невысокие техникоэкономические показатели бурения. 45

Наиболее близкой к изобретению является система управления процессом турбинного бурения, содержащая датчик проходки, соединенный с блоком измерения механической скорости, 50 кнопку "Пуск", соединенную с первым входом блока управления, блок сравнения, соединенный с информационным табло, и блоки памяти. Система автоматического поддержания максимально- 55 го значения механической скорости пу" тем регулирования осевой нагрузки, содержит датчики веса бурильного инструмента и проходки, блоки измерения осевой нагрузки и механической скорости, запоминающее устройство механической скорости и сравнивающее устройство текущего значения механической скорости с запомненным его значением Г21.

Недостатком известного устройства являются невысокие технико-экономические показатели бурения. Это обуславливается тем, что устройство в конце долбления входит в режим автоколебаний и его приходится отключать, так как такой режим, при котором долото подвергается переменным осевым нагрузкам, приводит к быстрому износу его опоры. Учитывая, что такому режиму подвергается уже ослабленное долото (ведь речь идет о конце долбления), необходимо отключать устройство в связи с воэможностью аварии с долотом.

Режим автоколебаний возникает по следующей причине. Основным регулирующим параметром при турбинном бурении является осевая нагрузка на долото. Величина ее выбирается исходя из достижения максимальной величины механической скорости. В известном устройстве осуществляется непрерывный поиск, т,е. постоянно изменяется осевая нагрузка и при этом измеряет ся механическая скорость. Нагрузка, соответствующая максимальной механической скорости, считается эффективной и она поддерживается. В начале долбления, когда долото еще не изношено, механическая скорость велика по своему значению и каждому изменению осевой нагрузки соответствует заметное изменение механической скорости.

При этом интервал осреднения механической скорости или (что одно и то же) период опроса реакции процесса раэбуривания породы на управляющее воздействие (изменение осевой нагрузки) может бьггь малым. В дальнейшем по мере износа долота эта реакции уменьшается, поэтому для получения существенного изменения механической скорости интервал ее осреднения должен бьггь увеличен. В известном же устройстве интервал осреднения механической скорости постоянен, поэтому в конце долбления за это время механическая скорость не успевает измениться и устройство начинает беспорядочно изменять осевую нагруз1114785 ку, т.е. впадает в режим автоколебаний.

Цель изобретения — повышение точности управления.

Поставленная цель достигается 5 тем, что в систему управления процессом турбинного бурения, содержащую датчик проходки, соединенный е блоком измерения механической скорости, кнопку Пуск, соединенную с первым вхо- 10 дом блока управления, блок сравнения, соединенный с информационным табло, и блоки памяти, введены блок запоминания начального значения механической скорости, блок определения интер- 1 вала осреднения механической скорости и делитель импульсов, при этом первый выход блока измерения механической скорости соединен с первыми входа ми делителя импульсов и первого бло- щ ка памяти, второй выход блока измерения механической скорости подключен к первому входу блока запоминания начального значения механической скорости, второй вход которого соединен с первым выходом блока управления, выход блока запоминания начального значения механической скорости соединен с вторым входом делителя импульсов, третий вход которого соединен с вторым выходом блока управления, а выход— с первым входом блока определения интервала осреднения механической скорости, первый выход которого подключен к блоку измерения механической скорости, второй выход — к второму входу блока управления, третий выход которого подключен к второму входу блока определения интервала осреднения механической скорости, четвертый и пятый выходы блока управления подключены к второму входу первого блока памяти и к первому входу второго блока памяти, второй вход которого соединен с первым выходом первого блока памяти, выходы блоков памяти соединены соответственно с первым и вторым входами блока сравнения, третий вход которого соединен с шестым выходом блока управления.

> SO

На фиг. 1 представлен график зависимости механической скорости от осевой нагрузки; на. фиг. 2 и 3— графики изменения механической скорости в связи с износом долота и интервалы осреднения; на фиг. 4 - блоксхема системы управления процессом турбинного бурения; на фиг. 5 — структурная схема блока определения интервала осреднения механической скорости; на фиг. 6 — то же, блока управления.

Известно, что зависимость механической скорости от осевой нагрузки

V=f(p) в турбинном бурении имеет в общем случае вид, представленный на фиг. 1. Из фиг. 1 следует, что регулируя осевую нагрузку P и измеряя при этом механическую скорость V, можно определить эффективную осевую нагрузку Рзср, обеспечивающую бурение с максимальной механической скоростью V+

Однако механическая скорость иэ-эа износа вооружения долота не остается постоянной, а постепенно уменьшается, как правило по экспоненциальной зависимости где V — начальная механическая скорость;

Qf — коэффициент износа, представляющий собой логарифмический декремент убывания скорости, равный времени, в течение которого V(t) уменьшается в

f раэ;

t — время бурения.

Это обстоятельство приводит к тому, как видно из фиг. 2, что при постоянном интервале осреднения at, как это принято в известном устройстве, в течение которого определяется механическая скорость, разность соседних значений ее д V становится настолько малой, что может стать соизмеримой с порогом чувствительности измерительного устройства. Кроме того, зависимость U=f(p) характеризуется уже не кривой I, а кривой II (фиг. 1), т.е. более пологой кривой. В этом случае при поиске нового значения эффективности осевой нагрузки Р, соответствующей новому сочетанию долото — порода и обеспечивающей максимальное значение механической скорости V„ „ возможен колебательный режим. Это обуславливается тем, что изменение осевой нагрузки не приводит к существенному изменению механической скорости. Значит устройство продолжает изменение осевой нагрузки до получения существенного изменения V, возиожио удаляясь от точки ее максиму1114785

t/Qf 0; 1; 2; 3 и т д, (2) При этом кратность К уменьшения текущего значения механической скорости V(t) по сравнению с начальным ее значением V определяется как (3) K=V. /V(t) Очевидно, что технически трудно

35 реализовать переключающую функцию с такими дробными уставками (п.2 таблицы), поэтому целесообразно округлить рассматриваемые кратности до нормированных величин К, как это пред-ставлено в п.3 таблицы.

Принимая начальное значение интер-. вала осреднения равным

45 (4) дt 20 с для первого поддиапазона, получаем интервалы осреднения для остальных поддиапазонов, соответственно равные, как это представлено в п.4 таблицы.

В начале бурения, когда механическая скорость велика (фиг. 2 и 3), даже при малом интервале осреднения Zt, можно получать при изменении осевой нагрузки на. дР значительное приращение механической скорости hV, т.е. значительную реакцию объекта управления на регулирующее воздействие. По ма. При этом автомат изменяет направление регулирования Р, и рабочая точка может перейти на другой склон характеристики, повторяя рассмотренную ситуацию. Таким образом, возникает автоколебательный режим.

Однако указанный недостаток можно устранить, введя в систему управления устройство, изменяющее интервал осреднения ь t в зависимости от величины механической скорости. Плавное изменение интервала осреднения привело бы к значительному усложнению системы управления. Поэтому предлагается ступенчатый метод изменения ь t.

При этом, как видно из фиг. 3, весь диапазон изменения V разбивается на поддиапазоны, при переходе которых должен изменяться интервал осреднения, внутри же поддиапазона он сох- о раняется постоянным.

В основу разбиения положено целочисленное увеличение показателя степени при основании натурального логарифма в выражении (1), т.е.

25 мере износа долота, т.е. снижения механической скорости, возрастает интервал осреднения (фиг. 3) для получения достаточно представительного отклика процесса разбуривания íà регулирующее воздействие. Это обстоятельство с одной стороны уменьшает воэможность возникновения режима колебаний системы, а с другой — увеличивает работоспбсобность долота, так как колебания осевой нагрузки в конце долбления, когда долото изношено, ведут к быстрому его разрушению.

Система управления процессом турбинного бурения содержит датчик 1 веса бурильного инструмента, кнопку 2

Взвешивание"; датчик 3 проходки, кнопку 4 "Пуск", блок 5 измерения осевой нагрузки, представляющий собой сумматор, собранный на дифференциальном усилителе, на один из входов которого подается напряжение, пропорциональное полному весу бурильного инструмента Q, а на другой — напряжение, пропорциональное текущему весу Qt олок 6 запоминания полного веса бурильного инструмента, состоящий из аналогоцифрового преобразователя регистра памяти и цифро-аналогового преобразователя, блок 7 измерения механической скорости, представляющий собой счетчик импульсов, пропорциональных проходке ь,Ь за интервал осреднения механической скорости

zt, блок 8 запоминания начального значения механической скорости V представляющий собой регистр памяти на триггерах, блок 9 определения интервала, осреднения механической скорости, представляющий собой множительное устройство, собранное на генераторе импульсов, делителе импульсов, счетчике импульсов и регистре памяти, блок 10 управления, представляющий электронный коммутатор и генератор импульсов, блок 11 делителя на— чального значения механической скорости Vo на ее текущее значение V+, представляющий собой делительное устройство с переменным коэффициентом деления, первый 12 и второй 13 блоки запоминания двух последовательных значений механической скорости, представляющие собой регистры памяти на триггерах, блок 14 сравнения, представляющий собой дифференциальный интегросумматор, собранный на усилителе постоянного тока с тремя пороговыми

1114 элементами на выходе, блок 15 индикации текущего значения осевой нагрузки, представляющий собой цифровой трехразрядный индикатор, информационное табло 16, состоящее из трех усилителей постоянного тока, на выходе которых включены индикаторные лампочки, создающие три световых сигнала:

"Увеличить", "Уменьшить, "Эффективная нагрузка",. 10

Блок 9 определения интервала осреднения механической скорости представляет собой множительное устройство, собранное на генераторе 17 импульсов, делителе 18 импульсов, счетчике 19 импульсов и регистре 20 памяти.

Этот блок осуществляет операцию умножения.

Блок 10 управления представляет собой генератор 21 импульсов, счет- 20 чик 22 импульсов, дешифратор 23, элементы И 24-29. Блоки 22-29 образуют электронный коммутатор.

Система работает следующим образом. 25

Перед началом бурения, когда колон ка бурильных труб находится над забоем, нажимается кнопка 2 "Взвешивание". При этом информация с датчика 1 веса поступает на запоминающее устройство 6, где запоминается полный вес бурильной колонны. После отпускания кнопки информация о текущем значении веса, поступающая на блок 5

1 измерения осевой нагрузки, образует

35 совместно с блоком 6 памяти разность, равную величине осевой нагрузки Р, которая индицируется блоком 15 (5)

После проработки ствола скважины при достижении забоя, о чем свидетельствует при постоянной скорости подачи инструмента возрастание осе45 вой нагрузки, нажимается кнопка 4

"Пуск". При этом запускается в работу генератор 21 блока 10 и генератор 17 блока 9.

Импульсы с генератора 21 распре- 50 деляются электронным коммутатором, который состоит из счетчика 22, дешифратора 23 и элементов И 25-29. При этом первый импульс генератора 21 проходит без задержки через элемент 55

И 25 на блок 8 запоминания начального значения механической скорости 7 которое образуется в блоке 7 путем

78г

8 подсчета числа импульсов проходки долота дh, поступающего с датчика 3 проходки, за начальный интервал времени „, образующийся в начале работы системы в блоке 9 следующим образом. Импульсы с генератора 17 через делитель 18, в котором коэффициент деления в этот момент равен единице. проходят в счетчик 19 импульсов, при заполнении которого в течение 20 с подается импульс на элемент И 24 в блоке 10 для генерации импульса через элемент И 26 на блок 11.

В это же время с регистра 20 снимается цифровой код в блок 8, формирующий в последнем начальный интервал времени осрепнения ь t>, в результа,;те чего на выходе блока 7 появляется начальное значение механической скорости (6) где ьЬ вЂ” величина проходки за время ztq, V запоминается в блоке 8, а также в блоках 11 и 12. Следующие импульсы, поступающие из блока 10 через элементы И 27-29 соответственно на блоки 12-14, производят операции, начиная со второго цикла работы коммутатора, так как в системе имеется пока только одно значение механической скорости, что недостаточно для функционирования алгоритма системы.

На втором и последующих циклах работы коммутатора в блоке 7 образуются новые значения механической скорости Ч- „, Ч- и т.д., которые поступают в блоки 11 и 12.

В блоке 11 по команде блока 10 через элемент И 26 производится операция деления начального значения механической скорости на текушее ее значение V(t) образуя кратность скоростей о н< у (7)

Если эта кратность превышает значения нормированных кратностей (п.4 таблицы), то с блока 11 на делитель 18 блока 9 поступает цифровой код, соответствующий этой кратности.

Например, при достижении кратности, равной трем, коэффициент деления делителя 18 становится равным трем, и счетчик 19 заполняется соответственно не за 20 с, а за 60 с, поэтому (8) (9) (10) V1

При выполнении неравенства (8) на информационном табло 16 зажигается секция "Увеличить". При этом бурильщик увеличивает осевую нагрузку на вР.

Далее с элемента И 28 блока 10 поступает команда в блок 13 для сброса хранящегося там значения Ъ ., а следующая команда, поступающая с элемента И 27 в блок 12, переписывает хранящееся там значение механической скорости Ч в блок 13.

Затем описанная последовательность операций, задаваемая блоком 10 у равлевия, повторяется: измеряется новое значение механической скорости

V;, которое поступает в делительный блок 11 для определения необходимого интервала осреднения и в блок 12 для выяснения имеющего место условия из возможных соотношений (8) — (10).

При выполнении неравенства (9) на информационном табло 16 зажигается секция "Уменьшить". При этом бурильщик уменьшает осевую нагрузку на

9 1114 с регистра 20 на блок 7 снимается новый цифровой код и механическая скорость изменяется за интервал времени, равный 60 с. Соответственно элемент

И 24 блока 10 пропускает очередные импульсы на блоки 12-14 также со сдвигом в 60 с.

При этом блоки !2-14 работают следующим образом.

На втором цикле работы блока 10 10 управления первое значение механической скорости, хранящееся в блоке 12, переписывается в блок 13, а в блоке 12 стирается. На третьем цикле работы блока 10 управления осуществляется алгоритм управления полностью.

Здесь, наряду с работой блоков 7 и 9 по определению очередного значения механической скорости и интервала осреднения ее, в блоке 14 осуще- 20 ствляется операция сравнения двух последовательных значений механической скорости, в результате чего может быть получено одно из трех соотношений: 25

785 l0

Д Р/2. Если снова загорается секция

"Уменьшить", то осевая нагрузка уменьшается на аР/4 и т.д. до достижения равенства (10) . В этом случае загорается секция "Эффективная нагрузка" информационного табло 16 и регулирование осевой нагрузки прекращается.

Рассмотренная последовательность операций иллюстрируется фиг. 1. По-, добная ситуация возникает при переходе через максимум механической скорости слева направо, и необходимо вернуться на ее максимум, т.е. уста-: новить эффективную осевую нагрузку на долото.

Если после изменения осевой нагрузки на ьР/2 загорается сигнал "Увеличить, то увеличение осевой нагрузки необходимо осуществлять на ь Р/4, т.е. поиск эффективной осевой нагрузки в районе максимума механической скорости нужно осуществлять постепенно уменьшающимися ступенями независимо от направления регулирования.

В процессе долблення механическая скорость уменьшается, и при достижении определенного значения нормированной кратности начальной и текущей скоростей блок 11 подает команду в блок 9 на увеличение интервала осреднения, т.е. поиск нового значения осевой нагрузки, обеспечивающей максимум механической скорости, осуществляется медленнее, что способствует уменьшению частоты регулирования и повышению долговечности долота.

При бурении с предлагаемым устройством повышаются технико-экономические показатели бурения, в частности увеличивается проходка на долото эа счет увеличения долговечности долота, а также механическая скорость за счет того, что до конца долбления поддерживается эффективная нагрузка.

Экономическая эффективность предлагаемой системы выше чем у известной которая несмотря на отключение ее в конце долбления обеспечивает увеличение проходки на долото на

10Х а механической скорости на 1520Х по сравнению с лучшими показателями бурения скважин без применения систем управления.

1114785

Интервалы осреднения по диапазонам

Показатели

IV К=Че! ЧИ) 27

180 540

Фиа2

Показатель степени t/Qf

Кратность скоростей

Иормированная кратность скоростей К„

Время осреднения скорости gt с 20

2 72 7 4 20 4

1114785

1I14785

Составитель И. Наэаркина

Редактор О» Бугир Техред И.Асталош Корректор Г. Сгар

Заказ 674S/22 Тираж 564 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

1 13035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5 ч»

Филиал ПГП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Система управления процессом турбинного бурения Система управления процессом турбинного бурения Система управления процессом турбинного бурения Система управления процессом турбинного бурения Система управления процессом турбинного бурения Система управления процессом турбинного бурения Система управления процессом турбинного бурения Система управления процессом турбинного бурения Система управления процессом турбинного бурения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к технике измерения продольных колебаний распространяющихся по бурильной колонне при вертикальном сейсмическом профилировании при проведении геофизических работ

Изобретение относится к автоматизации бурения нефтяных скважин и позволяет обеспечить оптимизацию процесса бурения путем непосредственной его регулировки в каждый момент времени в зависимости от измеряемых параметров, характеризующих движение бурильной головки

Изобретение относится к контролю и измерению параметров в процессе бурения нефтяных и газовых скважин

Изобретение относится к буровой технике, в частности к автономным техническим средствам контроля забойных параметров, и может найти применение для регистрации продольной и поперечных сил и крутящего момента, действующих на колонну бурильных труб в компоновке низа бурильной колонны над буровым долотом в процессе бурения ствола скважины

Изобретение относится к буровой технике и предназначено для измерения силовых параметров в колонне бурильных труб,в том числе и над долотом

Изобретение относится к бурению скважин и предназначено для измерения крутящего момента ротора буровой установки при бурении скважин

Изобретение относится к бурению скважин и может быть использовано для контроля крутящего момента при свинчивании с помощью машинного ключа труб над устьем скважины

Изобретение относится к области контроля параметров бурения скважин и может быть использовано при диагностике состояния породоразрушающего инструмента

Изобретение относится к области контроля параметров бурения скважин и может быть использовано при диагностике состояния породоразрушающего инструмента

Изобретение относится к области бурения скважин и может быть использовано для определения породоразрушающего инструмента
Наверх