150℃潜油电泵井运行工况监测技术研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题来源及研究背景 | 第10-11页 |
1.2 项目研究的目的和意义 | 第11-14页 |
1.3 国内外研究现状及发展趋势 | 第14-17页 |
1.3.1 国内研究现状 | 第14-15页 |
1.3.2 国外研究现状 | 第15-17页 |
1.3.3 该项技术的发展趋势 | 第17页 |
1.4 课题主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 系统总体方案设计及关键技术 | 第19-29页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 系统性能指标 | 第19-20页 |
2.3 系统总体结构设计 | 第20-21页 |
2.4 系统功能划分及逻辑框图 | 第21-22页 |
2.4.1 井下运行工况监测系统逻辑框图 | 第21-22页 |
2.4.2 地面数据处理系统逻辑框图 | 第22页 |
2.5 系统关键技术 | 第22-28页 |
2.5.1 井下直流供电技术 | 第22-24页 |
2.5.2 变频器驱动共模噪声的抑制 | 第24-25页 |
2.5.3 测量信号分时传输控制 | 第25-27页 |
2.5.4 信号远距离传输机制 | 第27-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 150℃井下运行工况参数测量系统设计 | 第29-42页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 井下高温供电系统设计 | 第29-33页 |
3.2.1 反激式直流变换电路设计 | 第29-31页 |
3.2.2 高温磁芯的选取 | 第31-33页 |
3.3 150℃井下运行工况测量电路设计 | 第33-39页 |
3.3.1 参数测量传感器选型 | 第33-34页 |
3.3.2 井下工况测量及调理电路设计 | 第34-39页 |
3.4 150℃井下工况数据传输机制 | 第39-41页 |
3.4.1 井下高温单片机电路设计 | 第39页 |
3.4.2 电压-电流转换电路设计 | 第39-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 地面二次仪表电路设计 | 第42-50页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 地面仪表电源电路设计 | 第42-43页 |
4.3 井下远程供电电源设计 | 第43-47页 |
4.3.1 七倍压整流电路 | 第43-46页 |
4.3.2 远程供电控制电路 | 第46页 |
4.3.3 电流-电压转换电路 | 第46-47页 |
4.4 LPC2378功能电路 | 第47-49页 |
4.4.1 AD采样电路 | 第47-48页 |
4.4.2 RS485通信接口电路 | 第48页 |
4.4.3 继电保护电路 | 第48-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 系统软件程序设计 | 第50-59页 |
5.1 引言 | 第50页 |
5.2 井下系统PIC单片机程序设计 | 第50-51页 |
5.3 地面仪表LPC2378程序设计 | 第51-57页 |
5.3.1 软件系统总体设计 | 第51-52页 |
5.3.2 周期性供电控制程序设计 | 第52页 |
5.3.3 A/D采样程序设计 | 第52页 |
5.3.4 数字滤波程序设计 | 第52-53页 |
5.3.5 Modbus通讯程序设计 | 第53-55页 |
5.3.6 继电器保护程序设计 | 第55-56页 |
5.3.7 参数校正程序设计 | 第56-57页 |
5.4 MCGS触摸屏显示菜单结构设计 | 第57-58页 |
5.5 本章小结 | 第58-59页 |
第6章 系统实验研究 | 第59-72页 |
6.1 引言 | 第59页 |
6.2 系统实物与实验平台 | 第59-61页 |
6.3 实验室环境模拟实验 | 第61-67页 |
6.3.1 温度环境模拟实验 | 第61-63页 |
6.3.2 压力环境模拟实验 | 第63-64页 |
6.3.3 振动环境模拟实验 | 第64-65页 |
6.3.4 密封性能试验 | 第65-67页 |
6.3.5 绝缘性能试验 | 第67页 |
6.4 试验井模拟试验 | 第67-69页 |
6.5 现场试验 | 第69-71页 |
6.6 本章小结 | 第71-72页 |
结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其他成果 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |