Система автоматического управления процессом бурения

 

Изобретение относится к колонковому бурению геологоразведочных скважин и позволяет повысить эффективность управления за счет установления новых значений режима бурения при смене горных пород и защиты бурильной колонны от раскручивания и прижогов. Система снабжена задатчиками: 8 мощности на вращение бурильной колонны, 9 интенсивности частоты вращения, 10 начальной частоты вращения и 16 мощности на бурение, регулятором частоты вращения (РЧВ) 6 и регулятором осевой нагрузки (РОН) 13. К входам РЧВ 6 подключены выходы датчика 4 момента, первого сумматора 5, задатчика 7 допустимого вращающего момента и задатчика 8. Сигнал на выходе РЧВ 6 характеризует заданную частоту вращения. Для предотвращения раскручивания и прижога бурильной колонны выход РЧВ 6 соединен с исполнительным механизмом 11 через задатчик 9, второй вход которого подключен к задатчику 10. К входам РОН 13 подключены выходы блока 18 адаптации, второго сумматора 14, датчика 12 и задатчика 15 механической скорости бурения, а также задатчика 16. Сигнал на выходе РОН 13 характеризует заданную осевую нагрузку и подается на первый вход исполнительного механизма 17, где сравнивается с сигналом датчика 23 осевой нагрузки. По сигналу рассогласования осуществляется подача бурильной колонны. Блок 18 адаптации включает два сумматора 19 и 20, два задатчика граничных значений осевой нагрузки и два элемента 21 и 22 ограничения пределов, выходы которых являются выходами блока 18. Алгоритм работы блока 18 позволяет осуществлять оптимальное управление по заданной мощности на разрушение горной породы на границах допустимых значений осевой нагрузки. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„.SU,» 1479632 А1 (51) 4 Е 21 В 44/00

ОЛИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ н Авторском СВИДЕткльСтв

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4316460/23-03 (22) 14.10,87 (46) 15.05,89, Бюл. 11 18 (71) Свердловский горный институт им. В.В.Вахрушева (72) Е.В.Калыгин, Г.Н.Глухов, Г,А.Багаутинов и Т.Н,Кравцова (53) 622.243.056(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 470592, кл. Е 21 В 45/00, 1969.

Авторское свидетельство СССР

М 739219, кл. E 21 В 45/00, 1977. (54) СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ БУРЕНИЯ (57) Изобретение относится к колонковому бурению геолого-разведочных скважин и позволяет повысить эффективность управления за счет установления новых значений режима бурения при смене горных пород и защиты бурильной колонны от раскручивания и прижогов, Система снабжена задатчиками: 8 мощности на вращение бурильной колонны, 9 интенсивности частоты вращения, 10 начальной частоты вращения и 16 мощности на бурение, регулятором частоты вращения (РЧВ)

6 и регулятором осевой нагрузки (РОН)

13. К входам РЧВ 6 подключены выходы датчика 4 момента, первого сумматора 5,эадатчика 7 допустимого враИзобретение относится к контролю и управлению процессом бурения, в частности к системам автоматического управления режимами колонкового бурения геолого-разведочных скважин. щающего момента и задатчика 8. Сигнал на выходе РЧВ 6 характеризует заданную частоту вращения. Для предотвращения раскручивания и прижога бурильной колонны выход РЧВ 6 соединен с исполнительным механизмом 11 через задатчик 9, второй вход которого подключен к задатчику 10 К входам РОН 13 подключены выходы блока 18 адаптации, второго сумматора

14, датчика 12 и задатчика 15 механической скорости бурения, а также задатчика 16. Сигнал на выходе РОН

13 характеризует заданную осевую нагрузку и подается на первый вход исполнительного механизма 17, где сравнивается с сигналом датчика 23 осевой нагрузки. По сигналу рассогласования осуществляется подача бурильной колонны, Блок 18 адаптации включает два сумматора 19 и 20, два задатчика граничных значений осевой нагрузки и два элемента 21 и 22 ограничения пределов, выходы которых явВв®4 ляются выходами блока 18. Алгоритм работы блока 18 позволяет осущест- ® 4 влять оптимальное управление по за- Я ) данной мощности на разрушение горной фф породы на границах допустимых значений осевой нагрузки, 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Целью изобретения является повышение эффективности .управления за счет установления новых значений режима бурения при смене горных пород и защиты бурильной колонны от раскручивания и прижогов.

1479632

На фиг. 1 изображена функциональная схема системы автоматического управления процессом бурения; на фиг.2регулятор осевой нагрузки; на фиг.3регулятор частоты вращения с эадатчиком интенсивности; на фиг ° 4 адаптации, На фиг, 1 изображен объект 1 управления, включающий буровой станок

2 с приводом и конструктивный элемент 3, отображающий взаимосвязь привода подачи бурового станка 2 и перемещение бурильной колонны при ее подаче, так как механическая скорость бурения является суммой скоростей перемещения бурильной колонны и подачи ее верхнего конца, Система автоматического управления процессом бурения содержит (фиг. 1) датчик 4 вращаю- 2О щего момента, выход которого соединен с первыми входами первого сумматора 5 и регулятора 6 частоты вращения, второй вход которого подключен к выходу первого сумматора 5, Выход 25 задатчика 7 допустимого вращающего момента соединен с вторым входом первого сумматора 5 и с третьим входом регулятора 6 частоты вращения, четвертый вход которого подключен к вы- 30 ходу задатчики 8 мощности на вращение бурильной колонны, а выход — к первому входу эадатчика 9 интенсивности частоты вращения, Выход задатчика 10 начальной частоты вращения 35 соединен с вторым входом задатчика 9 интенсивности частоты вращения, выход которого подключен к входу исполнительного механизма ll по частоте вращения, Контур регулирования осе- 4р вой нагрузки включает датчик 12 механической скорости бурения, регулятор 13 осевой нагрузки, второй сумматор 14, эадатчик 15 механической скорости, задатчик 16 мощности на бу- 5 рение, исполнительный механизм 17 по осевой нагрузке, блок 18 адаптации, включающий два сумматора 19 и 20, соединенные с соответствующими элементами 21 и 22 ограничения пределов и датчик 23 осевой нагрузки, Два выхода блока 18 адаптации, выходы второго сумматора 14, датчика 12 и эадатчика 15 механической скорости, а также эадатчика 16 мощности на буре ние.соединены соответственно с шестью

55 входами регулятора 13 осевой нагрузки, выход которого подключен к первому входу исполнительного механизма

17 по осевой нагрузке, Выходы задатчика 15 и датчика 12 механической скорости соединены соответственно с первым и вторым входами второго сумматора 14, а выход датчика 23 осевой нагрузки подключен к входу блока 18 адаптации и к второму входу исполнительного механизма 17 по осевой нагрузке.

Регулятор 13 осевой нагрузки, регулятор 6 частоты вращения, задатчик

9 интенсивности частоты вращения и блок 18 адаптации (фиг. 1-4) могут быть выполнены на операционных усилителях и интегральных микросхемах, предназначенных для выполнения операций умножения и деления в аналоговой форме. у Н где М вЂ” вращающий момент;

И вЂ” частота вращения;

N — номинальная мощность электн родвигателя бурового станка.

Так как бурение всегда следует вести при заданном вращающем моменте, равном допустимому, то и регулирование частоты следует вести исходя из изложенного.

Возьмем полную производную от формулы (!) мощности

=М вЂ” + Я вЂ” =О. (2) d(Mg) 1и„. 1У а.

dt dt dt dt

Переходя от параметрического задания (2) к производной по моменту, получим

du= — dM

Я

М (3) подставляя в (3) (д =Я /1". где — заданная частота вращения при У и

N><=N„, и переходя к приращениям, получим

В основу технического решения положено следующее. Известно, что при алмазном бурении геолого-разведочных скважин механическая скорость пропорциональна частоте вращения или имеет пологую нелинейность, поэтому бу— рение всегда следует вести в режиме максимальной частоты вращения бурового снаряда. Этот режим может быть обеспечен при бурении на номинальной мощности бурового станка. Известно, что

1479632 или

Тогда имеем:

ЬР= -2- ЬЧ, N 5

V V (6) Ъ 18 (щс» ) 0

%„при Р cP, li,(0, (8) 6Q =. --- 5M. 1 зв (4)

М>М

Выражение (4) позволяет весьма точно определять приращение частоты вращения при изменении вращающего момента, так как знаменатель в (4) величина переменная, зависящая от удаления фазовой траектории переменной M от заданной. Таким образом, структура регулятора 6 частоты вращения может быть получена из соотношения

Q =Я+ ->- М. () м>м

Из (5) следует, что переход из одного состояния системы в другое возможен практически мгновенно (для процесса бурения), если не учитывать электромеханическую постоянную привода, Но при резком уменьшении электромагнитного вращающего момента верх бурильной колонны замедлит свое движение, а низ будет вращаться с той же начальной для момента торможения скоростью. Такое управление приведет к развинчиванию бурильной колонны.

Для исключения развинчивания сигнал управления следует подавать через задатчик 9 интенсивности частоты вращения, в котором происходит интегрирование сигнала до заданного уровня.

При этом следует предусмотреть исключение прекращения вращения при превышении момента, чтобы исключить прижог. Для этого задатчик интенсивности должен иметь вход от эадатчика 10 начальной частоты вращения.

Аналогично регулятору частоты вращения можно синтезировать структуру регулятора 13 осевой нагрузки на забой: с1Р ЙЧ Р

PV=N; V — +Р— =0= pdP= — dV

3o dt dt V а так как P =N р/V =)ЙР= - - dV.

N b з при этом значение ),l > Ч вЂ” V jv осевая нагрузка будет уменьшаться. При

P < Р„„, ср» =0 и осевая нагрузка стаP=P + ->- AV=P + ->-(V -V ) (7)

N f N

У 7 т ь

5 где N — заданная мощность на бурение

3 (перемещение верхнего конца бурильной колонны), равная

Np =Р ), V текущая механическая скорость, Из формулы (7) ясна структура регулятора 13 осевой нагрузки. Это пропорциональный регулятор с переменным коэффициентом усиления, зависящим от положения текущей скорости относительно заданной, Пример. Дано Ч г=2,0»

»10 Н м/ч; V =2,0 м/ч и Р =10 кН.

Ф ф

Пусть Ч,.=4 м/ч, тогда получим Р=

4. 2 10 4

=! 0 — — — -- 2=0 5.10 Н V =1 м/ч

2 4

4 2 ° 10 4.

Р=10- ----- =2 10 Н. Пример показы25

2 1 вает, что при любом рассогласовании механической скорости осевая нагрузка установится равной оптимальной, т.е. обратно пропорциональной механической скорости, зо

При регулировании осевая нагрузка может выйти эа установленные предельные значения. В этом случае бурение следует вести на линии ограЗ5 ничения, так как в случае смены задания разрушение горной породы будет происходит не на оптимальном (в смысле технической возможности бурового станка) режиме, Если же оставить осе40 вую нагрузку статически постоянной

Р=Р „, т.е. не регулировать, то перемещение верхнего конца бурильной .колонны будет неравномерным, что приведет к самозаклиниваниям керна, 45 уменьшению средней скорости в рейсе и проходки. Для реализации управления на условный экстремум используем скользящие режимы, суть которых сводится к следующему. В работу вступа50 ет блок 18 адаптации в соответствии со следующим алгоритмом: нет возрастать. При работе блока 18 адаптации в таком режиме всегда

V > V а осевая нагрузка скользит

1479632

Pt;„> P,q 0 по линии ее ограничения, так как при

Р P u V V осевая нагрузка начнет may, т возрастать. В том случае, когда

P P „ и разность V -V уменьшается (V растет) например, из-за трещиноватости или бурения прослойки меньшей категории буримости, то осевая нагрузка будет уменьшаться. Даже если Р P, à V óâåëè÷èâàåòñÿ, то все равно P уменьшается. Следовательно, < А sign(P Р) г

В этом случае также значение

19, I I -Ч J и осевая нагрузка будет увеличиваться, так как для этого случая характерно V V а осевая на- 20 грузка скользит по нижней линии ее ограничения.

Следовательно, такое техническое решение позволяет не только стабилизировать механическую скорость буре- 25 ния в однородных породах, но и управлять оптимально по заданной мощности на разрушение горной породы при ее смене и на линиях ограничения осевой нагрузки . Помимо этого обеспечи- 30 вается режим вращения бурильной колонны на номинальной мощности электродвигателя бурового станка при допустимом моменте на бурильной колонне без ее развинчивания и возможных при- 35 жогах, Система автоматического управления процессом бурения работает следующим образом.

Перед началом задатчиком 8 мощнос- 40 ти на вращение бурильной колонны устанавливается сигнал, пропорциональный номинальной мощности электродвигателя бурового станка N . Задатчиком 10 устанавливается начальная час- 45 тота вращения, а задатчиком 7 — допустимый вращающий момент на бурильной колонне. После этого задатчик 16 мощности на бурение устанавливается сигнал, пропорциональный заданной мощности на бурение Нр. Так как >=0, то и осевая нагрузка равна нулю, При установке заданного значения

V задатчиком 15 механической скоросу, ти бурения, на выходе регулятора 13 осевой нагрузки появляется сигнал, который поступает на первый вход исполнительного механизма 17 по осевой нагрузке, который начинает увепри любом сочетании параметров процесса блок 18 адаптации также участвует в стабилизации механической скорости.

При повышении текущей скорости бурения и снижения блок 18 адаптации работает аналогично, что и при достижении максимальной предельной линии по осевой нагрузке и в соответствии с формулой

1 личивать осевую нагрузку на забой, Сигнал с выхода регулятора 13 осевой нагрузки в начальный момент достигает наибольшего значения согласно формулы (6), так как механическая ско— рость бурения равна нулю =О. Увеличение осевой нагрузки будет происходить до тех пор, пока она не станет равной заданной, Одновременно с установкой осевой нагрузки появляется скорость подачи верха бурильной колонны V è скорость перемещения колонны V, Эти скорости суммируются в конструктивном элементе 3 и регистрируются датчиком 12 механической скорости, с выхода которого сигнал поступает на второй вход второго сумматора 14 и четвертый вход регулятора 13 осевой нагрузки. На выходе второго сумматора 14 сигнал рассогласования Б= -V из-за изменения осет вой нагрузки уменьшится, Уменьшается и коэффициент передачи регулятора

13 осевой нагрузки, При бурении однородной породы, для которой заданы оптимальные U и Р, устанавливаются оптимальные значения P и V, равные заданным.

С подачей осевой нагрузки увеличивается вращающий момент, регистри— руемый датчиком 4, значения которого поступают на первые входы первого сумматора 5 и регулятора 6 частоты вращения. С выхода сумматора 5 сигнал рассогласования 5 М=М -М посту Роп т пает на второй вход регулятора 6, на выходе которого устанавливается сигнал, пропорциональный требуемой частоте вращения, в соответствии с формулой (5). Последний подается на первый вход задатчика 9 интенсивности частоты вращения, в котором происходит преобразование импульсного

9 14 сигнала с регулятора 6 частоты вра— щения в плавно изменяющийся сигнал, который поступает на вход исполнительного механизма 11 по частоте вра— щения, Происходит плавное торможение бурильной колонны. Когда сигнал рассогласования Д M станет равным нулю, изменение частоты вращения прекратится. При резких изменениях вращающего момента (срыв керна, кратковременный прихват снаряда) изменения частоты вращения будут незначительными и плавными, что обеспечит устойчивую работу контура регулирования частоты вращения и осевой нагрузки.

Когда при бурении произойдет смена породы, то изменится скорость бурения V, на выходе регулятора 13 осевой нагрузки появится сигнал рассогласования U который будет отрабатываться исполнительным механизмом

17 по осевой нагрузке в соответствии с выражением (6). С изменением осевой нагрузки на второй вход исполнительного механизма 17 поступит сигнал от датчика 23 осевой нагрузки, И при равенстве нового заданного значения осевой нагрузки текущему значению отработка рассогласования прекратится.

В случае, если механическая скорость бурения снизится до уровня, при котором устанавливаемая осевая нагрузка должна быть выше предельной, в работу вступает блок 18 адаптации, На выходе его первого сумматора 19 появляется сигнал, который поступает на вход первого элемента 21 ограничения предела, с выхода которого на второй вход регулятора 13 осевой нагрузки поступит сигнал (см, (8)), который имеет знак,-противоположный рассогласованию U=V -V и значение т (g, f= ($,() (Ul. В результате чего осевая нагрузка будет уменьшаться. Когда осевая нагрузка станет равной или меньше Р „, то(p, =0 и регулятор 13 осевой нагрузки начнет увеличивать осевую нагрузку, Цикл скользящего режима повторится.

При снижении осевой нагрузки ниже заданного минимального значения Р, tlh ff с выхода второго сумматора 20 блока

18 адаптации сигнал поступит на вход второго элемента 2? ограничения предела, на выходе которого значение

f((= (3,(>(11! . Поэтому осевая нагруэка начнет увеличиваться, При P Р;„осе79632 10 вая нагрузка вновь начнет уменьшать55

50 ся.

Стабилизация механической скорости происходит так, Если при отработке рассогласования U и установке нового значения осевой нагрузки регулятором

13 осевой нагрузки и исполнительным механизмом 17 рассогласование Б изменится, то изменится значение сигнала осевой нагрузки, Например, Uw О, то осевая нагрузка начнет возрастать и при равенстве устанавливаемого значения нагрузки текущий исполнительный механизм прекратит отработку рассогласования. Но, если изменилась V например, увеличилась, т то U(0 и регулятор 13 начнет уменьшать осевую нагрузку, 0 выборе начального оптимального режима. Этот режим может быть выбран заранее, если известны свойства раэбуриваемых пород и типы породоразрушающего инструмента или найдены в ходе бурения. В этом случае оптималь-ным является режим бурения, соответствующий произведению базовой осевой нагрузки и базовой механической скорости, доставляющий минимум стоимости 1 м проходки, Система автоматического управления процессом бурения позволяет оптимально (в смысле быстродействия) устанавливать новые значения режима бурения при смене горных пород, не требует настройки статической характеристики на плоскости режима бурения и механической скорости, обеспечивает бурение на границах режима и поддерживает заданную механическую скорость при проходке однородных пород, а также снижать колебания частоты вращения при резких колебаниях вращающего момента, обеспечивает защиту бурильной колонны от раскручивания и прижогов, Использование предлагаемой системы обеспечит повьш ение проходки в рейсе, уменьшение расхода алмазов и повышение механической скорости бурения, а также повышение срока службы бурильной колонны, Формула изобретения

l. Система автоматического управления процессом бурения, содержащая датчик вращающего момента и задатчик допустимого вращающего момента, вы!

4 ходы которых соединены соответственно с первым и вторым входами первого сумматора, датчик осевой нагрузки, выход которого подключен к входу блока адаптации, датчик и задатчик механической скорости бурения, выход которого соединен с первым входом второго сумматора, а также исполнительные механизмы по частоте вращения и осевой нагрузке, о т л ич а ю щ а я с я тем, что, с целью повышения эффективности управления эа счет установления новых значений режима бурения при смене горных пород и защиты бурильной колонны от раскручивания и прижогов, система снабжена задатчиками начальной частоты вращения, мощности на вращение бурильной колонны; мощности на бурение н интенсивности частоты вращения, а также регуляторами частоты вращения и осевой нагрузки, при этом выходы датчика вращающего момента, первого сумматора, задатчика допустимого вращающего момента и задатчика мощности на вращение бурильной колонны соединены соответственно с первым, вторым, третьим и четвертым входами регулятора частоты вращения, выход которого подключен к первому входу задатчика интенсивности частоты вращения, выход задатчика начальной частоты вращения соединен с вторым входом задатчика интенсивности частоты вращения, выход которого подключен к входу исполнительного

1 еханизма по частоте вращения, пер79б32 12 вый и второй выходы блока адаптации, а также выход второго сумматора сое динены соответственно с первым, вторым и третьим входами регулятора

5 осевой нагрузки, выход датчика механической скорости бурения подключен к второму входу второго сумматора и четвертому входу регулятора осевой нагрузки, причем выходы задатчиков механической скорости бурения и мощности на бурение соединены соответственно с пятым и шестым. входами регулятора осевой нагрузки, выход которого подключен к первому входу исполнительного механизма по осевой нагрузке, а выход датчика осевой нагрузки соединен с вторым входом исполнительного механизма по осевой нагрузке

2. Система по.п, 1, о т л и ч аю щ а я с я тем, что блок адаптации содержит два сумматора, два элемен25 та ограничения пределов и два задатчика максимальной и минимальной осевой нагрузки, при этом выходы задатчиков максимальной и минимальной осевой нагрузки соединены с первыми дд входами соответственно первого и второго сумматоров, выходы которых подключены к входам соответствующих элементов ограничения пределов, причем вторые входы сумматоров являются вхоЗ5 дами блока, а выходы первого и второго элементов ограничения пределов являются соответствующими выходами блока адаптации.

1479632

Фив.5

P g8.Ф

Состаавитель В.Шилов

Редактор Ю.Середа Техред М.Ходанич Корректор С,Черни

Заказ 2514/31 Тираж 515 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. ужгород, ул. Гагарина, 101

Система автоматического управления процессом бурения Система автоматического управления процессом бурения Система автоматического управления процессом бурения Система автоматического управления процессом бурения Система автоматического управления процессом бурения Система автоматического управления процессом бурения Система автоматического управления процессом бурения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к управлению процессом шарошечного бурения взрывных скважин

Изобретение относится к области автоматизации управления технологическими процессами на карьерах

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для бурения шпуров

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для бурения шпуров

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к буровым станкам для бурения скважин с наращиванием бурового става

Изобретение относится к бурению скважин и позволяет повысить точность регулирования осевой нагрузки (ОН) при бурении перемежающихся по свойствам пород

Изобретение относится к горной промышленности , в частности к гидросистемам , используемым в буровых у стр-вах

Изобретение относится к буровой технике

Изобретение относится к горной пром-сти

Изобретение относится к бурению скважин и позволяет повысить точность поддержания осевой нагрузки на долото при бурении перемежающихся по буримости пород

Изобретение относится к шарошечному бурению и позволяет повысить быстродействие регулирования подачи бурового инструмента за счет автоматической установки заданного значения осевого усилия (ОУ)

Изобретение относится к горной пром-ти и позволяет обеспечить защиту двигателя от перегрузок за счет увеличения быстродействия системы управления путем автоматизации ее работы

Изобретение относится к области бурения скважин и представляет скважинный инструмент для приложения осевой нагрузки к удлиненному телу, расположенному в стволе буровой скважины, образованной в подземной формации, содержит по меньшей мере одно установленное с возможностью вращения тело, снабженное множеством валиков, способных радиально перемещаться к стенке ствола буровой скважины при выбранном контактном усилии между валиком и стенкой ствола буровой скважины
Наверх