Система управления процессом бурения

 

Союз Советских

Социалистниеских

Реотублнк

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДИТЕЛЬСТВУ п»662702 (61) Дополнительное к авт. свид-ву № 554399 (22) Заявлено 30.11.73 (21) 1972585/22-03 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (51) М. Кл.

Е 21 В 45/00

Государственный квинтет

СССР оо делам иэооретений н открытий

Опубликовано 15.05.79. Бюллетень № 18 (53) УДК622.24. .082 (088.8) Дата опубликования описания 25.05.79 (72) Автор изобретения

А. В. Сахаров

Всесоюзный научно-исследовательский институт методики и техники разведки (71) Заявитель (54) СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ БУРЕНИЯ

Изобретение относится к устройствам автоматического управления процессом бурения и может быть применено в станках для алмазного бурения, оснащенных плавнорегулируемыми приводами подачи и вращения бурового инструмента.

Известна система автоматического регу5 лирования параметров процесса бурения, состоящая из датчиков осевой нагрузки, скорости вращения, блока умножения сигналов осевой нагрузки на скорость вращения, системы стабилизации произведения указанных 1в параметров и автономного счетно-решающего устройства (1) .

На основании информации о параметрах процесса бурения автономное счетно-решающее устройство определяет желаемое значение произведения осевой нагрузки на скорость вращения. Это значение буровик при помощи задатчика вводит в систему стабилизации этого произведения. Система регулирования стабилизирует произведение указанных параметров путем регулирования осевой нагрузки обратно пропорционально скорости вращения.

Недостатком этой системы является неполная автоматизация регулирования. В про2 цессе управления бурением участвует человек, устанавливая рекомендуемое произведение параметров. Кроме того, система практически автоматически регулирует только осевую нагрузку, а скорость вращения зменяется независимо от буровика.

Эти недостатки исключают возможность автоматического нахождения оптимальных сочетаний осевой нагрузки и скорости вращения, снижая технико-экономические показатели процесса бурения.

По основному авт. св. № 554399 известна система управления процессом бурения, состоящая из датчиков осевой нагрузки F, скорости п вращения коронки, механической скорости бурения, блока умножения осевой нагрузки на скорость вращения, блока деления осевой нагрузки на скорость вращения, измерителя буримости горной породы, измерителя интенсивности износа коронки, определителя проходки на коронку, экстремального регулятора, коммутатора, исполнительных механизмов с задающими потенциометрами, двух суммирующих устройств, вырабатывающих сигналы, пропорциональные осевой нагрузке и скорости вращения коронки, и регулируемых приводов подачи и вращения 12).

662702

Система управления процессом бурения включает в себя привод 1 подачи, задающий нагрузку F на коронку, привод 2 врашателя, задающий скорость и вращения коронки, алмазную коронку 3, датчик 4 нагрузки F на коронку, датчик 5 скорости вращения коронки, датчик 6 механической скорости 1 „ бурения, задатчик 7 начальных значений нагрузки на коронку и - скорости ее вращения, устройства 8 и 9 суммирования сигналов управления, устройство 10 вычис50

Система управления процессом бурения работает следующим образом. Определитель проходки на коронку на основании сигналов, поступаюп их c,nя,; !нов и измерителя интенсивности износа, вырабатывает сигнал, пропорциональный ной проходки на коронку. Этот сигнал поступает на экстремальный регулятор. С выхода экстремального регулятора сигнал поступает на коммутатор, который поочередно с равными интервалами времени переключает цепь этого сигнала с входа одного ис- 10 полнительного механизма, устанавливающего значение произведения F п, на вход второго исполнительного механизма, устанавливающего значение —, Г

Таким образом осуществляется шаговой поиск оптимальных управляющих параметров в зависимости от мощности F.п управления и переменной —. Такой поиск обес71 печивает любое сочетание параметров F и и из всего множества, заключенного в рабочей области этих параметров.

Однако эта система автоматически выбирает для каждой горной породы по максимуму проходки на коронку оптимальные управляющие параметры и, следовательно, оптимальную механическую скорость бурения и это ограничивает производительность процесса бурения в тех случаях, когда оптимальная механическая скорость бурения меньше запланированной желаемой механической скорости бурения.

Целью изобретения является максималь- >0 ное использование ресурса породоразрушающего инструмента в различных геологических условиях бурения при заданной меха-. нической скорости бурения.

Цель достигается тем, что предлагаемая система управления процессом бурения снаб- жена задатчиком величины механической скорости бурения и устройством сравнения, . которое подключено к выходам датчика и,:, задатчика механической скорости бурения.

: -, .= =- -.и соединено посредством переключателя с 40 исполнительными механизмами, а вход коммутатора подключен к выходам экстремального регулятора и устройства сравнения через логический элемент ИЛИ.

На фиг. 1 изображена функциональная схема описываемой системы управления про-. 4 цессом бурения; на фиг. 2 — кривые функционала интенсивности износа алмазной коронки. ления возможной проходки на коронку, экстремальной регулятор 11, исполнительнозапоминающий механизм 12, регулирующий параметры F и п при сохранении F п = const, исполнительно-запоминающий механизм 13, регулирующий величину F.п,потенциометры

14 и 15 отработки, коммутатор 16, задатчик ! 7 желаемой величины механической скорости бурения, устройство 18 сравнения сигналов, пропорциональных текущему и заданному значениям механической скорости бурения, переключатель 19 режимов бурения, логический элемент 20, выполненный по схеме ИЛИ с входами, нечувствительными к полярности запускающих сигналов.

Устройство 18 сравнения подключено к выходам датчика механической скорости и задатчика величины механической скорости, что позволяет осуществлять непрерывное сравнение выходных сигналов.

Выходы экстремального регулятора 11 и устройства 18 сравнения подключены к разным полюсам переключателя 19 режимов работы, ползунок которого подключен к входу исполнительно-запоминающего механизма

13, регулирующего величину произведения

F п управляющих параметров, и к одному из входов логического элемента 20. Второй вход, логического элемента 20 -подключен к выходу экстремального регулятора 11, а вход логического элемента подключен к коммутатору 16 исполнительно-запоминающих механизмов.

Система управления процессом бурения допускает работу в двух режимах, соответственно положению I u II переключателя 19.

Первый режим — оптимальный режим бурения, когда переключатель 19 находится в положении I. Управление приводами подачи и скорости вращения коронки осуществляется сигналом с выхода экстремального регулятора 11 посредством исполнительно-запоминающих механизмов 12 и 13.

Начальные значения параметров 1ь и по устанавливаются задатчиком 7, причем сигнал задатчика соответствует среднему значению F и и среднему значению переменной () cp

Регулирование управляющих параметров F и п осуществляется одновременно, причем имеется два канала управления, работающих поочередно.

Исполнительный запоминающий механизм 12 первого канала управления осуществляет одновременное пропорциональное и равнонаправленное регулипование параметров F и и при сохранении F п = const.

Нри работе второго канала управления исполнительный запоминающий механизм 13 осуществляет одновременное пропорциональное регулирование параметров F и п.

662702 о

so

5

Ул ройство 10 вырабатывает сигнал, пропорциональный возможной величине проходки Н на коронку, причем

H= т — !

t i) где V -- механическая скорость бурения;

Э вЂ” интенсивность износа алмазной коронки;

К вЂ” коэффициент пропорциональности.

Этот сигнал поступает на экстремальный регулятор 11. Сигнал с выхода экстремального регулятора ll поступает на коммутатор 16, который поочередно с равными интервалами времени переключает каналы управления. Таким образом осуществляется шаговый поиск оптимальных управляющих параметров в зависимости от прикладываемой величины F и и переменной . Такой

tL поиск обеспечивает любое сочетание параметров F и п из всего множества, заключенного в рабочей области этих параметров.

Например, вначале в работу вступает исполнительный запоминающий механизм 12, регулирующий отношение —, сохраняя

F и = const, в сторону уменьшения интенсивности износа алмазной коронки в конкретной горной породе. Величина механической скорости бурения при этом практически не изменится. В этом случае происходит поиск максимума проходки Н на коронку по величине согласно формуле (1).

Поиск максимального значения проходки на коронку поясняется на фиг. 2. Кривые

21 и 22 характеризуют интенсивность износа коронки в одной и той же горной породе (буримость K8 = const) при различной величине F u.

Кривые 22 и 23 характеризуют интенсивность износа коронки в двух горных породах с разной буримостью при F-и = const.

Например, до включения исполнительного запоминающего механизма 12 рабочая точка, характеризующая интенсивность износа алмазной коронки, находилась в точке 24.

После первого пробного шага рабочая точка перемещается в точку 25. В этот момент происходит переключение каналов управления, и в работу вступает исполнительный запоминающий механизм 13, изменяющий величину F и. При этом изменяется как интенсивность износа коронки, так и механическая скорость бурения.

Регулирование может происходить как в сторону увеличения мощности, так и в сторону уменьшения.

Направление регулирования определяется интенсивностью изменения параметров

Ъ щ,. и 3 Из формулы (1) видно, что если при уменьшении мощности будет более интенсивно уменьшаться величина J чем

/ смех, то величина Н будет увеличиваться.

Регулирование в этом направлении будет

6 происходить до тех Пор, пока сигнал, пропорциональный величине Н, не станет уменьшаться. Когда сигнал, пропорциональный проходке H на коронку, уменьшится, направление регулирования мощности изменится.

Например, при втором шаге поиска, при уменьшении значения F.n сигнал, пропорциональный величине Н, увеличится, когда рабочая точка переместится в точку 26.

В точке 26 включается исполнительный запоминающий механизм 12 и выводит путем регулирования отношения — . рабочую

Г и точку в минимум 27. Сигнал на выходе экстремального регулятора 11 становится 1уавным нулю. В этом случае запуск коммутатора 16 прекращается. Процесс регулирования закончен — найдена максимально возмож ная проходка на коронку в данной горной породе и соответствующая ей оптимальная механическая скорость бурения.

При смене горной породы изменится интенсивность 1 износа коронки.

Например, рабочая точка, характеризующая интенсивность износа в новой горной породе, переместится на характеристику 23 в точку 28, то есть величина J уменьшится.

Тогда, согласно формуле (1), на выходе экстремального регулятора 11 появится сигнал и снова начнется поиск, в резуль1а1е которого рабочая точка переместится v o! ку 29. Это будет соответствовать максимально возможной величине проходки Н на коронку в новой горной породе. При этом будет найдена новая оптимальная механическая скорость для данной горной породы.

Второй режим — режим с желаемой производительностью обеспечивается введением упомянутых дополнительных признаков и соответствует положению I I переключателя

19.

Управление приводами подачи и вращения осуществляется поочередно: то сигналом с выхода экстремального регулятора 1 посредством исполнительно-запоминающего механизма 12, то сигналом с выхода устройства 18 сравнения посредством исполнительно-запоминающего механизма 13. Поочередное включение механизмов 12 и 13 осуществляет коммутатор 16. Во входные цепи логического элемента 20 включены мостовые выпрямители, что разрешает работу логического элемента 20, а следовательно, и коммутатора 16 при управляющем сигнале любой полярности.

Таким образом, при наличии хотя бы одного сигнала (любой полярности) на входах элемента 20 на его выходе будет электрический сигнал, запускающий в работу коммутатор 16. Последний поо ередно разрешает работу исполнительно-запоминающим механизмам 12 и 13 (маломощные следящие приводы).

В этом случае выход экстремального регулятора 11 подключается только к исполнительно-запоминающему механизму 12 с

662702 механическим выходом, осуществляющему одновременное разнонаправленное регулирование управляющих параметров: осевой нагрузки F на коронку и скорОсти и ее вращения при сохранении F-n =. const, а выход устройства 18, сравнивающего текущее знаS чение механической скорости бурения с заданным значением, подключается только к исполнительно-запоминающему механизму

13 с электрическим выходом, осуществляющему одновременное пропорциональное регулирование параметров F и и. 1р

Коммутатор 16, как и в известной систе"ме управления, поочередно подключает указанные исполнительно-запоминающие мехайизмы.

Таким образом, имеются два сигнала управления, которые поочередно, с ча готой

1S коммутации, управляют приводами механизмов осевой нагрузки на коронку и скорости ее вращения.

Регулирование происходит следующим образом.

Если заданное значение механической скорости V . а бурения больше текущего значения V то на выходе устройства

18 сравнения имеется положительный сиг-, нал ошибки

+6V = мех.ув . — мех. 2S

Этот сигнал посредством логического элемента 20 ИЛИ запускает коммутатор 16.

Если в этом случае на выходе экстремальноio регулятора 11 также имеется сигнал, то он также запускает коммутатор 16 посредством логического элемента 20.

Если вначале включен исполнительно-запоминающий механизм 13, то в это время сигналом управления является сигнал, пропорцибнальный ошибке Л V. Этот сигнал одновременно управляет приводом механизма подачи и приводом вращателя, увеличивая произведение Р и до тех пор, пока сигнал ошибки не станет равным нулю.

Регулирование может происходить за несколько циклов коммутации..При смене канала управления в работу вступает исполнительно-запоминающий механизм 12, регулирующий параметры F и п при сохранении F.п = const, приЧем управляющим сигналом является сигнал с выхода экстремального регулятора 11.

При смене полярности управляющих сигйалов регулирование происходит в обратном направлении.

Таким образом, регулированием по первому каналу управления при помощи исполнительно-запоминающего механизма 13 достигается необходимое значение произведения F и, соответствующее заданной (желаемой) механической скорости бурения, а по второму каналу при помощи исполнительнозапоминающего механизма 12 достигается такое отношение —, которому соответствуF ет максимально возможная проходка на коронку в данной породе при заданном значении механической скорости бурения.

Процесс регулирования и коммутации каналов управления заканчивается, когда сигналы на выходах экстремального регулятора 1.1 и устройства 18 сравнения становятся равными нулю.

Система управления процессом бурения выбирает управляющие параметры: нагрузку на коронку и скорость вращения коронки, опираясь на разные критерии оценки процесса бурения: заданную механическую скорость бурения и минимально возможйый в этих условиях расход алмазов.

Это позволяет бурить скважину при минимальной стоимости погонного метра.

Формула изобретения

Система управления процессом бурения по авт. св. № 554399, отличающаяся тем, что, с целью максимального использования ресурса породоразрушающего инструмента в различных геологических условиях бурения при заданной механической скорости бурения, она снабжена задатчиком величины механической скорости бурения и устройством сравнения, которое подключено к выходам датчика и задатчика механической скорости бурения и соединено посредством переключателя с исполнительными механизмами, а вход коммутатора подключен к выходам экстремального регулятора и устройства сравнения через логический элемент ИЛИ.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Патент США № 3373823, кл. 173 — 6, 1968.2. Авторское свидетельство № 554399, кл. Е 21 В 45/00, 1973.

662702

@u2. 1

71 юг. 2

Составитель А. Назаретова

Редактор В. Батанова Техред О. Луговая Корректор А. Власенко

: лиаз 2667/37 Тираж 656 Подписное

ЦН И И П И Государственного комитета СССР по делам изобретений и с скргитнй

l l 3035, Москва, Ж вЂ” 35, Раунн.как наб., д. 4 5

Филиал П П П «Ïàòåíò», г. Ужгород, ул. Проектная. 4

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