张 京 郝花丽 惠月红 白文豪 徐 涛 西安石油大学电子工程学院陕西西安 710065
基金项目:国家级大学生创新创业训练计划项目资助(编号:201410705032)
【文章摘要】
针对钻柱振动易于影响钻具使用寿命的问题,以钻柱振动信号为研究对象,基于MSP-EXP430 单片机,结合信号处理技术,采用压电式加速度传感器采集钻柱的三维振动信号,利用RS232 或ZigBee 技术完成传输数据,以Labview2010 软件平台构建系统的监控和分析软件,最终实现钻具振动信号的地面实时采集、分析、处理、显示及故障诊断。本项目的开展将实时提取钻柱振动信息,为认知所钻地层的井下工况和岩性分析,为优化钻头设计和井下钻具组合结构、优化钻井参数,防止钻具事故及由振动引起的钻井异常现象的发生提供重要的技术支撑。
【关键词】
MSP- EXP430 ;钻柱振动;信号采集
0 引言
钻柱振动是钻井过程中常见的物理现象, 携有非常丰富的井下钻具信息。长期的钻井实践与研究表明,钻柱的高幅振动、跳钻、大幅度的粘滑扭转振动对钻井过程极具破坏作用,是钻具损坏的主要原因,不仅会影响钻井速度,还易使钻柱疲劳破坏,诱发钻井事故,大大增加了钻井成本和风险。因此,研究钻具振动对预测钻具故障状态、提高钻井速度,降低钻井风险有着十分重要的意义。
针对钻柱振动可能给钻井和钻柱带来的损害问题, Finnie、Bailey 和Garrett W RBesausion 等人围绕着钻柱振动问题开展了大量的理论研究。Lutz 等人在井口接头放置仪表化的传动钻杆上测量振动,并采用滑环传送监测数据进行分析。中国石油大学(北京)
本文将以钻柱振动为研究对象,以MSP-EXP430 单片机作为核心控制器,结合信号处理技术,采用压电式加速度传感器采集钻柱的三维振动信号,利用RS232 或ZigBee 技术完成传输数据,以Labview2010 软件平台构建系统的监控和分析软件,最终实现钻具振动信号的地面实时采集、分析、处理、显示及故障诊断。
1 钻柱振动信号采集系统硬件设计
钻柱振动信号采集系统由: MSP-EXP430 处理器、振动传感器、前置放大器、滤波器、通信模块和电源模块构成。图1 给出了钻柱振动信息采集器原理框图,
1.1 主控制器
本系统采用MSP-EXP430G2553 作为核心控制器,该控制器是一款超低功耗的单片机,具有5 中节电模式,内置12 位A/D ;供电电压1.8V~3.6V ;为了提高采集精度,本系统采用了外部扩展的16 位AD,满足采集振动信号的要求。
1.2 振动传感器
振动传感器是监测钻柱振动的重要环节, 由于在钻井过程中,钻柱时刻处于旋转状态,这就要求加速度计具有良好的中频和高频率特性。本文选择朗斯公司的LC1002 振动传感器,量程范围±20 g ;灵敏度250 mv/g ;频率范围0~20000 Hz;温度范围-40~125 ℃。
1.3 放大器
由于振动信号比较微弱,因此本文采用可调增益的放大器,确保采集的信号满足AD 的量程需求。
1.4 滤波器
当处于不同的钻进过程中时,钻柱的振动特性有所不同,因此,本设计根据不同的钻井状态,选择不同的中心频率的滤波器,确保了采集精度。
2 钻柱振动信号采集系统软件设计
图1 钻柱振动信息采集器原理框图
图2 钻柱振动信息采集软件框图011
电子科技
Electronics Technology
电子制作
钻柱振动信号采集系统软件包括了MSPE-XP430G2 的软件和计算机上的分析软件。其中, MSPE-XP430G2 的软件部分完成单片机的初始化、数据采集、AD 转换、FLASH 读写、通信等功能;计算机上的分析软件是基于Labview 的回放分析软件,实现对数据的回放、谱分析,振动的信息提取等。其功能主要包括:串口通信、用户登陆、数据采集、数据分析、数据存储和历史数据读取。由于LabVIEW 是基于模块化程序设计思想,因此在程序开发过程中也遵循着这一基本的思想,在总体方案确定后,根据所需的不同功能分别组建各种功能模块,最后再进行集成和调试。单片机与PC 机间的通信采用ZigBee 协议进行无线传输。
3 结束语
针对钻柱振动易于影响钻具使用寿命的问题,以钻柱振动信号为研究对象,基于MSP-EXP430 单片机设计了一套钻柱振动信号采集系统,实现了钻柱振动信号的地面实时采集、分析、处理、显示及故障诊断等功能。为认知所钻地层的井下工况和岩性分析,为优化钻头设计和井下钻具组合结构、优化钻井参数,防止钻具事故及由振动引起的钻井异常现象的发生提供重要的技术支撑。
【参考文献】
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