[发明专利]随钻测控双向无线通讯模拟测试装置和方法有效
| 申请号: | 201810162128.6 | 申请日: | 2018-02-26 |
| 公开(公告)号: | CN110195584B | 公开(公告)日: | 2022-01-28 |
| 发明(设计)人: | 崔谦;张卫;李三国;郑奕挺;亢武臣;米金泰;倪卫宁;李新 | 申请(专利权)人: | 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院 |
| 主分类号: | E21B47/12 | 分类号: | E21B47/12 |
| 代理公司: | 北京聿华联合知识产权代理有限公司 11611 | 代理人: | 刘华联 |
| 地址: | 100728 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 测控 双向 无线通讯 模拟 测试 装置 方法 | ||
1.一种随钻测控双向无线通讯模拟测试装置,其特征在于,包括:
机箱(1),所述机箱(1)内设置进气管(11),和并联连接所述进气管(11)的主气路(12)和辅助气路(13);
连通所述进气管(11)的气体注入装置(5);
设置在所述进气管(11)上的压力采集模块(2),用于测量所述进气管(11)的压力;
连接所述主气路(12)和辅助气路(13)的气路控制模块(3),用于控制主气路(12)和辅助气路(13)的气体压力;所述主气路(12)包括主气管(14),所述主气管(14)的进气端连接所述进气管(11),所述主气管(14)的出气端设置主节流阀(15);所述辅助气路(13)包括辅助气管(16),所述辅助气管(16)的进气端连接所述进气管(11),所述辅助气管(16)的出气端设置辅助节流阀(17)以及
上位计算机(4),所述上位计算机(4)连接所述压力采集模块(2)和气路控制模块(3),所述上位计算机(4)预设双向通讯模拟程序。
2.根据权利要求1所述的随钻测控双向无线通讯模拟测试装置,其特征在于,所述气路控制模块(3)包括设置在所述主气路(12)的主路电磁阀(31),设置在所述辅助气路(13)的辅路电磁阀(32),以及连接所述主路电磁阀(31)和所述辅路电磁阀(32)的电磁阀控制模块,所述电磁阀控制模块连接所述上位计算机(4)。
3.根据权利要求2所述的随钻测控双向无线通讯模拟测试装置,其特征在于,所述压力采集模块(2)包括连接所述进气管(11)的气体压力传感器(21),以及连接所述气体压力传感器(21)的压力数据采集模块(22);其中,所述压力数据采集模块(22)通过所述气体压力传感器(21)采集所述进气管(11)的气压值,并将所述气压值传送至上位计算机(4)。
4.根据权利要求3所述的随钻测控双向无线通讯模拟测试装置,其特征在于,所述气体注入装置(5)包括低压气泵,所述低压气泵上设置溢流阀和压力表。
5.根据权利要求4所述的随钻测控双向无线通讯模拟测试装置,其特征在于,所述机箱(1)上设置连通所述进气管(11)的第一流量计(18),以及连通所述辅助气路(13)的第二流量计(19)。
6.利用根据权利要求1至5中任一项所述的随钻测控双向无线通讯模拟测试装置的方法,其特征在于,包括:
步骤一,检测设备是否正常;
步骤二,启动气体注入装置(5),将主气路(12)内的气压调节到设定值并达到气压平衡,同时记录主气路(12)的压力和流量变化;之后打开辅助气路(13),并将辅助气路(13)内的气压调节到设定值并达到气压平衡,同时记录辅助气路(13)的压力和流量变化;
步骤三,上位计算机(4)根据预设的程序控制气路控制模块(3)改变主气路(12)和辅助气路(13)内的气压以模拟发送脉冲信号,所述压力采集模块(2)测量进气管(11)内的气压模拟接收脉冲信号。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,在步骤一中检测设备是否正常的步骤包括,首先打开气体注入装置(5)、主气路(12)的出气端和辅助气路(13)的出气端,并检验第一流量计(18)、第二流量计(19)以及上位计算机(4)的压力数据是否为零。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,根据模拟的不同工况的条件,改变主气路(12)和辅助气路(13)的压力并达到平衡,重复步骤三以模拟不同工况条件下进行模拟通讯测试。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述气路控制模块(3)通过所述主气路(12)模拟上传通讯脉冲信号,并通过所述辅助气路(13)模拟下传通讯脉冲信号。
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