毕业设计(论文)油田注水智能控制系统设计.doc
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1、摘 要油田注水是采油生产过程中最重要的工作之一,油田的注水开发在油田的开发过程中具有极其重要的意义,通过控制注水和控制产出水量保持地底压力,达到油田长期高产、稳产是一项十分重要的技术。在实际的注水过程中,人工调节注水会存在很多的问题,工作人员不能长期驻守在现场,而且人工调节易出现超注或欠注的现象,影响正常的生产。针对目前的这些状况,本文设计了一种基于ATmega16单片机的油田注水智能监控系统,实现了注水流量的自动监测,并将PID 控制引入到控制系统中,实现实时增加注水量保持地层压力的目的。本文在介绍了注水油田系统的研究背景和国内外发展现状基础上,根据油田注水系统的的结构组成和注水流程,确立了
2、油田智能注水监控系统的总体方案,并介绍了测控系统的工作原理。测控系统选用 ATmega16作为系统的核心,利用流量计监测流量,由流量误差值通过PID 控制器计算出控制量,单片机通过 PWM 控制电机的转向和转速控制阀门的开关度,达到调节注水的目的。关键词 油田注水 PID控制 单片机 流量测控系统AbstractOilfield water injection is one of the most important works in the oil production process,oilfield waterflooding has the extremely vital signif
3、icance in the process of oil field development,it can remain underground through the control of water injection and control of output water,its a very important technology to achieve long-term oil.In the actual water injection process,there are many problems in the artificial regulation of water,the
4、 workers could not stay at the same all the time,when it need to regulate the flow can not be performed immediately,and it will affect the normal production because of ultra injection or short phenomenon.This paper discusses the design of a single chip microcomputer based on ATmega16 of oilfield wat
5、er injection intelligent monitoring system for aiming at these conditions, realizing the water injection flow automatic monitoring,and the PID control is introduced into the control system. This paper introduces the background of researching on the water flooding and development status at home and a
6、broad firstly,and established oilfield intelligent infusion monitoring system according to the oilfield water injection system structure and the injection process,at the same time,it introduces the principle of measurement and control system.In this paper,we choose the ATmega16 as the core of the sy
7、stem,and flow error values by PID controller calculates a control olume,through the single-chip PWM control of motor steering and speed control valveswitch,to regulate the purpose of water injection.Keyword Oilfield water injection PID control Singlechip Flow measurement an control system目 录摘 要IAbst
8、ractII第1章 绪论11.1 课题的研究背景和意义11.2 油田注水系统研究现状21.2.1 国外研究现状21.2.2 国内研究现状31.3 本课题主要研究目的及内容安排41.3.1 研究目的41.3.2 主要内容安排4第2章 油田注水系统基本工作原理52.1 油田注水系统的结构和基本原理52.2 注水系统控制方式比较62.3 关键参数6第3章 系统方案的确定73.1 系统的设计要求73.2 系统总体方案确定73.3 执行机构的选择93.3.1 流量计93.3.2 调节阀103.4 测控系统的工作原理10第4章 基于ATmega16的测控系统设计124.1 单片机的选型和特点124.2 测
9、控系统硬件电路设计154.2.1 电源电路164.2.2 时钟电路174.2.3 复位电路184.2.4 键盘设计194.2.5 液晶显示部分194.2.6 压力传感器电路214.2.7 流量计传感器电路234.2.8 PWM控制电路和负载驱动电路254.2.9 温度保护电路274.3 软件设计294.3.1 开发环境294.3.2 控制系统工作流程分析304.3.3 初始化程序模块314.3.4 电机控制模块314.3.5 PID控制模块324.4 系统的MATLAB仿真354.4.1 MATLAB简介354.4.2 电机MATLAB仿真35结论38致谢39参考文献40附录142附录243C
10、ONTENTSAbstractIPart I Introduction11.1 The background and significance of the subject11.2 Research status of oilfield water injection system21.2.1 The status of foreign research21.2.2 The status of domestic research31.3 The main purpose of this subject and content arrangement41.3.1 Research purpose
11、41.3.2 Main contents4Part II The basic operating principle of water injection system5 2.1 The structure and basic principles of Oilfield water injection5 2.2 Compare of injection system control6 2.3 Key parameters6Part III Determine the system plan7 3.1 The requirements of System design73.2 Program
12、to determine the overall system73.3 Choice of implementing agencies9 3.3.1 Flowmeter9 3.3.2 Regulating valve103.4 Principles of measurement and control system10Part IV Measurement and control system based on ATmega16124.1 MCU selection and features124.2 Control system hardware circuit design154.2.1
13、The power supply circuit164.2.2 Clock circuit174.2.3 Reset circuit184.2.4 Keyboard design194.2.5 LCD portion194.2.6 Pressure sensor circuit214.2.7 Flowmeter circuit234.2.8 PWM control circuit and load driving circuit254.2.9 Temperature protection circuit274.3 Software design294.3.1 Develop environme
14、nt294.3.2 Control system workflow analysis304.3.3 Initialization program module314.3.4 Motor control module314.3.5 PID control module324.4 MATLAB simulation of system354.4.1 MATLAB introduction354.4.2 Motor MATLAB simulation35Conclusion38Acknowledgements39Reference40Appendix 142Appendix 243第1章 绪论1.1
15、 课题的研究背景和意义石油,被称作“工业的血液”,我国的石油缺口很大,所以石油的开采量及石油资源利用率最大化,成为了重中之重1。在油田开采过程中,为了保持地底油层中的压力,利用注水井将水注入到油层中,地底油层压力大小是和油田的开采时间长短成正比的,开采时间越长,压力越小,油田注水的目的是为了保持油层压力,提高供液能力,降低原油递减率,以达到进一步开采石油的目的,是实现原油高产、稳产的重要手段2。特别是油田进入中后期开发阶段,措施增油效果越来越差,稳产难度日益增大,强化有效的注水是目前改善油田开发效果的关键3。当油井压力发生变化时,注水量就会随之改变。目前很多油井注水量主要是人工控制4。每口注水
16、井都安装有高压阀门、压力表、高压注水表。所用的注水阀门多为高压闸阀或截止阀,开关时需要人工旋转手轮,用来打开或关闭阀门5。操作人员根据注水工艺配注量进行人工调节,由于闸阀或截止阀不适于经常性调节,丝杆和螺母磨损易漏,加之由于人工控制的时间滞后效应,不能对注水出现的异常情况及时处理,特别是夜间,由于压力波动,操作人员不能及时发现并做出处理,使得注水量失控或反吐“倒灌”,严重时造成地底出砂,严重影响油田的稳定开发和安全生产。对于周期短的间注水井和层间矛盾突出或测试难度大的油井,人工测试的控制精度差,注水量调节难度大,工作量大,注水倒流和因此引起的地层出砂现象时有发生67。另一方面,大部分油田注水压
17、力都在10MPa30MPa之间,属高压力危险环境,普通闸阀或截止阀易损易漏,在实际中存在着许多的不安全因素,现场人工调节极不安全8。另外,注水流量人工调节,程序繁琐,油田为了减员增效,对网络信息化、自动化管理要求极为迫切。此时,需要能自动调节流量的智能注水系统。1.2 油田注水系统研究现状1.2.1 国外研究现状国外油田注水自动化监控工作已有几十年的历史了,上世纪50年代,美国海湾石油公司就建成了世界上第一套自动化监控输送系统(LACT)并解决了原油的自动收集、计量、处理、输送等问题。上世纪六十年代,Arco公司的Iatan East Howard油田将PLC用于注水控制,并快速的发展到其他的
18、领域,例如报警、泵控、撬装等9。在上世纪八十年代,作为数字化油田检测的重要组成部分的注水井检测就已经相当发达了,可以实现分布式监测10。目前国外油田将现代管理制度引入到油田自动化系统中,可以实现原油开采、存储、加工、销售的全面监控。并且在实际应用中取得了良好的经济效益和社会效益,例如在巴西 Bahia 州,某个油田的 700 口井安装了PLC 自动控制系统,操作人员可以实时遥测遥控现场采油设备11,科威特石油公司基于提供高质量且可靠的石油开采和生产信息给技术监管和决策人员的目的设计的 E&P 数据管理系统也是油田生产自动化的典型范例,此系统将计算机技术很好地应用到石油开采中,将位于沙漠地区的
19、1480 多口油井利用油井管道整合成 19 个采集中心,大大方便了油井管理。随着科技的发展,近几年的自动化监控技术又有了极大的进步,如:为了达到原油的最大采收率,保持地层压力,英国石油公司建立了自动化监控系统,它通过监测到的地质情况自动控制注水井注水井注入情况;功能强大的 PRC 油田自动控制系统是美国 LUFKIN 公司最近推出的产品,它可以对油井、注水井进行全方位的测量,从而达到自动控制的目的,大大提高了工作效率。并且,代表当前世界最高水平的美国部分油田自动化管理系统中,精确到将原油销售过程中由于温度等因素引起的体积变化导致的销售差额都作为考虑因素12;Jeroen 等人在石油开采国际会议
20、上提出了油田脉冲技术,避免了不断调节注水压力来保持流量不变,并在加拿大的油田中得到了很好的应用。虽然国外的油田自动化监测系统功能已经十分齐全,监测水平也远远超过了国内的水平,但是国外的油田自动化监测系统并不完全适用于国内油田,且其价格十分昂贵,制约了在我国的发展推广13。1.2.2 国内研究现状我国油气田较晚步入到自动化监测控制领域,随着资源的日益匮乏和可持续发展战略的提出,国内油田越来越感受到自动化监控的重要性,所以近些年来将国外的一些比较先进的自动化设备和技术引入到海洋采油平台、西部油田和长输管道方面,经过近十年的发展应用、吸收消化,达到了集中分布式监控阶段,并且正向着智能化、网络化和现代
21、企业自动化方向发展14。我国早在上世纪 60 年代就开始了对油井远程监控系统的研究和开发,国内涉足过此类系统的企业有数百家,但由于技术、科技含量低等问题在实际应用中效果不佳15。20 世纪 90 年代,我国西部的塔里木、海上、吐哈等油田为了提高工作效率,提高采收率,引入了国外的自动化系统,并且取得了良好的效果。这些百万吨油田的操作人员基本控制在 100 人以内16。由于计算机、网络技术的迅猛发展,特别是油井的现代化管理的要求有力促进了油井监控系统的研究和发展,到 20 世纪 90 年代后期,我国的华盛信息技术有限公司、集纳公司、安控公司等在油井监控研究方面取得了可喜的成绩17。当对油田注水系统
22、进行数据采集后,如何应用反馈对执行元件进行控制是关键。传统的控制方法是 PID 控制,但其对大惯性、纯滞后和非线性的系统控制往往整定不良、性能欠佳,而且注水系统需要实时调节,并且实际中有些系统难以用建立数学模型,人们需要非传统的控制方法进行控制18。李湘闽、张君等将改进了数字流量阀的 PID控制器,将模糊控制、自适应控制引入到了 PID 控制算法中,流量阀控制性能得到了显著提高19。这些实例都为以后的研究提供了可借鉴的思路。1.3 本课题主要研究目的及内容安排1.3.1 研究目的对油田集输、注水泵站生产过程实现自动化管理后,能够提高泵站生产管理及运行水平,主要表现在:(1)现场生产管理人员通过
23、实时监控站各个生产过程的生产参数,能够及时分析各个生产过程的工作状态,可以预测并发现生产过程中出现的问题,能够大大提高油田站的生产运行质量。(2)对油田集输、注水泵站生产参数实现自动采集后,可以减少大量的现场值班人员,同时较大幅度降低了现场工人的劳动强度,有利于油田减员增效。(3)实现油田集输、注水泵站生产过程的全自动化监控,对建成环保、节能、运行效率高、自动化管理水平高的智能化、数字化的油田泵站有着重要意义,它同时也是数字化油田建设的重要组成部分。1.3.2 主要内容安排(1)查阅油田注水方面的有关著作,了解油田注水过程存在的问题,研究国内外油田注水流量监控系统的现状及发展趋势。(2)在了解
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