Телеметрические системы контроля забойных параметров
Разработкой телеметрических систем передачи информации в бурении занимаются ВНИИБТ, СПКБ «Нефтегазпромавтоматика», Куйбышевский 66
Таблица 1 |
.18 |
|
Подсистема |
Контролируемый технологи |
Пределы из |
контроля |
ческий параметр |
мерения |
Механиче- |
Нагрузка на крюке, кН |
0—400 |
ского бурения 0—200 |
0—1200 0—60 0—6 0—300 0—10 0—50 0—5 Не ограничена 0—40, 0—4 |
Промывки скважины |
0—100 0—100 0—100 0,8—2,6 0—6 0—2,5 |
Нагрузка на долото, кН
Частота вращения забойного двигателя, об/мин Крутящий момент на роторе, кН-м
Частота вращения стола ротора, об/мин Механическая скорость бурения, м/ч Проходка при бурении, м
Давление бурового раствора, МПа
Расход бурового раствора, л/с: на входе в скважину
на выходе из скважины Температура бурового раствора на выходе из скважины, °С Плотность бурового раствора на выходе из скважины, г/см3
Давление бурового раствора в затрубном пространстве, МПа Уровень жидкости в приемных емкостях, м
Вид управляющего воздействия
Отключение двигателей лебедки и включение тормоза при повышении допустимой нагрузки Сигнал об отклонении нагрузки на долото от заданной
Отключение двигателя ротора при превышении допустимого момента
Автоматическое переключение пределов измерения То же
Отключение двигателей буровых насосов при повышении допустимого давления
Сигнал об отклонении от установившегося расхода То же
Сигнал об отклонении от допустимой температуры
Сигнал об отклонении от установившейся плотности
Сигнал об отклонении от установившегося давления
Сигнал об отклонении уровня от заданного
политехнический институт, ВНИИКАнефтегаз, СПКБ буровой автоматики (СПКБ БА).
Вопросы построения локальных систем АСУТП бурения достаточно широко освещены в технической литературе. Промышленность выпускает программно-аппаратные отладочные комплексы типа СО-4, СО-5, КРАМ, однако они являются весьма дорогостоящими и дефицитными устройствами.
В СПКБ БА разработан отладочный комплекс на базе мини-ЭВМ М-6000, СМ-2М. В состав комплекса входят: кросс-система для отладки математического обеспечения; отладочный модуль, позволяющий отлаживать аппаратную часть микропроцессорного (МП) устройства; система связи, позволяющая МП устройству использовать мини-ЭВМ при отладке; программатор для микросхем.
Реализация комплекса позволила разработать устройства как на микропроцессорном комплекте К580, так и на «Электронике К1-20», которые используются для создания информационной подсистемы определения положения талевого блока, скорости бурения и других технологических параметров положения бурового инструмента над забоем.
В. Н. Рукавицыным и Ю. Д. Богородом [13] разработана классификация основных средств связи забоя скважин с дневной поверхностью в процессе бурения (табл. 1.19).
Широкое развитие в настоящее время получили различные средства связи, которые позволяют с глубин 4000—5000 м передавать информацию
Т аб л иц а 1.19
Недостатки |
Преимущества |
Способ передачи
Проводной электрический канал связи:
непрерывный кабель разъемный кабель смешанное кабельное соединение
Прямая электрическая связь забойных датчиков с наземной аппаратурой; высокая передаточная способность, универсальность и износостойкость; низкая стоимость
Увеличение времени на спускоподъемные операции; низкая надежность разъемного кабеля; значительные конструктивные недостатки и сложность эксплуатации
Беспроводные средства связи
Гидравлический канал связи:
с применением излучателей давления высокой частоты и малой амплитуды
с применением излучателей давления низкой частоты и большой амплитуды
с применением упругих колебаний, возникающих при работе бурового инструмента; акустический канал связи (по бурильным трубам) с применением механических ударников и вибраторов импульсного тока
с применением спектра упругих колебаний долота
Электромагнитный канал связи с передачей электромагнитных колебаний по бурильным трубам и через горные породы
Достаточно простая система излучения и приема
Большая дальность передачи и высокая помехоустойчивость; применение для исследования глубоких и сверхглубоких скважин Широкополосность спектра излучения; простота системы излучения и приема; большая дальность передачи
Простота системы, надежность в работе
Широкополосность спектра излучения, большая дальность передачи и возможность исследования сверхглубоких скважин при наличии ретрансляторов; простота реализации Простота преобразования измеряемой величины в электрический сигнал
Малая дальность передачи ввиду значительного затухания в буровом растворе; низкая помехоустойчивость Ограничение мощности информационного сигнала
Сложность системы наземной обработки и выделения информационных сигналов
Низкая помехоустойчивость
Необходимость выделения информационных сигналов на фоне помех
Затухание информационных сигналов с увеличением глубины
об осевой нагрузке и частоте вращения инструмента, крутящего момента на долоте, отклонении скважины от вертикали, перепаде давления.
Особый интерес представляет разработка акустического канала связи с волновым распространением упругих колебаний, дальность действия которого практически не ограничена при наличии ретрансляторов, обладающего к тому же минимальной стоимостью и большой скоростью передачи информации.
Непрерывный сбор и передача информации с забоя скважины на поверхность — новое направление в технологии бурения, которое за последнее время ознаменовалось появлением ряда интересных разработок.
Так, СПКБ «Нефтегазпромавтоматика» создало систему диспетчеризации работ ТКБ-1 для круглосуточного непрерывного телеизмерения и регистрации веса бурового инструмента и давления промывочной жидкости на выходе буровых насосов с целью контроля ведения процесса бурения.
Система ТКБ-1 эксплуатируется в ряде районов страны и дает значительный экономический эффект.