注水井分层流量测试与控制技术研究
摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究目的及意义 | 第9-10页 |
1.1.1 研究目的 | 第9页 |
1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 注水开发的国内外现状 | 第10-11页 |
1.2.2 注水量测调的国内外现状 | 第11-12页 |
1.2.3 注水井自发电国内外现状 | 第12-13页 |
1.3 发展趋势 | 第13页 |
1.4 本文研究内容 | 第13-15页 |
第二章 永置式分层流量测调系统 | 第15-21页 |
2.1 分层流量测调工作原理 | 第15-16页 |
2.2 分层流量测调方案 | 第16-17页 |
2.2.1 电缆永置式分层流量测调 | 第16-17页 |
2.2.2 井下自发电分层流量测调 | 第17页 |
2.3 分层流量测调系统的实现方法 | 第17-19页 |
2.4 本章小结 | 第19-21页 |
第三章 井下配水器可调水嘴的理论模型 | 第21-30页 |
3.1 分层注水力学理论模型 | 第21-22页 |
3.2 配水器可调水嘴 | 第22-24页 |
3.2.1 可调水嘴理论 | 第22-23页 |
3.2.2 可调水嘴开度与过流面积 | 第23-24页 |
3.2.3 可调水嘴开度与流量系数 | 第24页 |
3.3 可调水嘴数值仿真 | 第24-27页 |
3.3.1 建立可调水嘴模型 | 第25-26页 |
3.3.2 仿真计算水嘴的流量系数 | 第26-27页 |
3.4 可调水嘴试验 | 第27-29页 |
3.4.1 水嘴开度室内试验 | 第27-29页 |
3.4.2 试验及仿真结果分析 | 第29页 |
3.5 本章小结 | 第29-30页 |
第四章 井下测控电路 | 第30-53页 |
4.1 电源模块 | 第30-35页 |
4.1.1 单芯电缆供电 | 第30-32页 |
4.1.2 井下注水发电 | 第32-35页 |
4.2 测量模块 | 第35-38页 |
4.2.1 温度测量 | 第35-36页 |
4.2.2 压力测量 | 第36-37页 |
4.2.3 水嘴开度测量 | 第37-38页 |
4.3 电磁流量计 | 第38-42页 |
4.3.1 测量原理 | 第38-39页 |
4.3.2 传感器参数计算 | 第39-40页 |
4.3.3 信号处理方式 | 第40页 |
4.3.4 转换器电路 | 第40-41页 |
4.3.5 软件设计 | 第41-42页 |
4.4 主控模块 | 第42-43页 |
4.5 执行模块 | 第43-46页 |
4.5.1 执行机构结构 | 第43-44页 |
4.5.2 电机选型 | 第44页 |
4.5.3 电机驱动电路 | 第44-46页 |
4.6 通信模块 | 第46-52页 |
4.6.1 直流载波通信系统 | 第46-47页 |
4.6.2 编码方式 | 第47-49页 |
4.6.3 编码、解码电路 | 第49-51页 |
4.6.4 信号耦合 | 第51-52页 |
4.7 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 注水井分层流量控制算法 | 第53-59页 |
5.1 分层流量控制理论 | 第53-55页 |
5.1.1 注水量调节原理 | 第53页 |
5.1.2 直流电机调速 | 第53-54页 |
5.1.3 专家PID控制器 | 第54-55页 |
5.2 多层流量协调控制算法 | 第55-57页 |
5.2.1 采样周期 | 第55-56页 |
5.2.2 注水层转换数据读写 | 第56页 |
5.2.3 传输数据结构 | 第56-57页 |
5.3 本章小结 | 第57-59页 |
第六章 流量测调系统试验 | 第59-66页 |
6.1 系统分模块试验 | 第59-63页 |
6.1.1 电路调试 | 第59页 |
6.1.2 井下涡轮发电机试验 | 第59-62页 |
6.1.3 电磁流量计试验 | 第62页 |
6.1.4 井下与地面数据通信 | 第62-63页 |
6.2 室内试验 | 第63-65页 |
6.2.1 流量特性试验 | 第64页 |
6.2.2 测调系统性能分析 | 第64-65页 |
6.3 本章小结 | 第65-66页 |
第七章 总结与创新点 | 第66-68页 |
7.1 总结 | 第66页 |
7.2 创新点 | 第66页 |
7.3 存在问题与今后工作 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻读学位期间参加科研情况及获得的学术成果 | 第72-73页 |