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【6h】

全电动井下地层流体智能控制装置研究

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摘要

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 智能完井技术的国内外研究现状

1.2.1 智能完井技术的国外研究状况

1.2.2 智能完井技术的国内研究状况

1.2.3 我国的智能完井技术研究重点

1.3 主要研究内容和解决的关键问题

1.3.1 研究内容

1.3.2 关键问题

第二章 地层流体控制阀及其驱动系统设计

2.1 全电动智能并总体结构设计

2.1.1 系统设计目标

2.1.2 系统总体结构设计

2.2 地层流体控制阀设计

2.2.1 滑套阀工作原理

2.2.2 滑套阀结构设计

2.2.3 阀体结构详细设计

2.2.4 滑套阀驱动机构设计

2.2.5 滑套阀的下入性验证

2.3 驱动电路设计

2.3.1 驱动电路方案设计

2.3.2 电路设计

2.4 本章小结

第三章 井下测控系统设计

3.1 地层流体智能控制原理

3.2 智能控制器模块设计

3.2.1 模块设计方案选择

3.2.2 模块硬件设计

3.2.3 模块软件设计

3.3 温度测量模块设计

3.3.1 温度测量模块设计方案选择

3.3.2 温度测量模块硬件电路设计

3.3.3 温度测量模块软件设计

3.4 压力测量模块设计

3.4.1 压力测量模块设计方案选择

3.4.2 压力测量模块硬件电路设计

3.4.3 压力测量模块软件设计

3.5 阀门开度检测模块设计

3.5.1 阀门开度检测模块设计方案选择

3.5.2 阀门开度检测模块硬件设计

3.5.3 阀门开度检测模块的软件设计

3.5.4 阀门开度检测模块测试及温度补偿

3.6 电机参数测量

3.6.1 电机参数测量概述

3.6.2 电机电压检测

3.6.3 电机电流检测

3.7 本章小结

第四章 智能井系统通信设计

4.1 智能井系统的通信方案设计

4.1.1 智能井系统的通信需求分析

4.1.2 智能井系统的通信方式选择

4.1.3 智能井系统通信网络拓扑设计

4.1.4 数据帧格式的设计

4.2 井下智能节点的通信设计

4.2.1 井下智能节点的CAN通信接口设计

4.2.2 井下智能节点的通信程序设计

4.3 井口节点设计

4.3.1 井口节点硬件设计

4.3.2 井口节点软件设计

4.4 系统测试

4.5 本章小结

第五章 结论与展望

致谢

参考文献

研究生期间公开发表的论文

附录

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摘要

智能完井技术能控制同一井眼不同地层或层段的流体,从而实现油气藏的有选择、有控制的开采,不仅能提高单井原油产量,而且能最终提高油田的采收率。智能完井在国外已有十多年的应用实践,但国内目前尚无成熟的智能完井技术。针对国内小井眼井井下地层流体控制的迫切需要,研制一种能在51/2

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