近钻头电源管理方法、系统、介质及电子设备技术方案

技术编号:37125019 阅读:22 留言:0更新日期:2023-04-01 05:21
本发明专利技术提供一种近钻头电源管理方法、系统、介质及电子设备,所述方法包括以下步骤:在近钻头处于工作状态时,判断近钻头是处于套管中,还是处于地层中;在判断出近钻头处于地层中时,获取近钻头的采样功率;根据采样功率调节近钻头的驱动功率,以按照驱动功率提供近钻头电源;本发明专利技术提供了一种自适应井下复杂工况的近钻头电源管理方法,通过调节近钻头在不同复杂工况条件下的驱动功率的大小,以达到近钻头能够正常工作的同时,节约近钻头电源的电量,从而延长该近钻头在井下正常工作的时间,有效解决了现有近钻头电源管理系统采用恒功率的设计方法,无法应对复杂工况的问题。无法应对复杂工况的问题。无法应对复杂工况的问题。

【技术实现步骤摘要】
近钻头电源管理方法、系统、介质及电子设备


[0001]本专利技术属于随钻录井
,涉及电源管理技术,特别是涉及一种近钻头电源管理方法、系统、介质及电子设备。

技术介绍

[0002]随着随钻录井(LWD,Logging While Drilling)技术的发展,地质导向钻井技术已经成为主流技术,特别是超薄油气藏的施工时,地质导向技术尤为突出。常规随钻测量系统的地质参数位于螺杆钻具的上方,距离钻头有12米到16米的距离,测量盲区大,很难达到地质导向的结果;而近钻头测量系统的测量点距离钻头在1m以内,能够很好的实现地质导向的功能。
[0003]目前,近钻头主流的传输方式为电磁波传输,常见发射天线有螺线环天线和偶极子天线,其传输方式各有优缺点。其中,螺线环天线使用发射线圈和接收线圈,利用法拉第电磁感应原理来实现信号的传输,但是当感应信号在不同地阻环境下,接收能量不同,在低地阻实现困难,同时机械加工难度较大,现场应用不方便,成本高;偶极子天线传输性能好,但发射功率往往与地层电阻率相关;而且,这两种方式对电池的使用要求均较高,这使得电池电量过早的消耗完,不能满足使用要求。
[0004]目前主流的电源管理系统主要采用恒功率的设计方法,并未考虑工具在复杂工况条件下的使用场景。

技术实现思路

[0005]本专利技术的目的在于提供一种近钻头电源管理方法、系统、介质及电子设备,用于解决现有近钻头电源管理系统采用恒功率的设计方法,无法应对复杂工况的问题。
[0006]为实现上述目的及其他相关目的,本专利技术提供一种近钻头电源管理方法,包括以下步骤:在近钻头处于工作状态时,判断所述近钻头是处于套管中,还是处于地层中;在判断出所述近钻头处于所述地层中时,获取所述近钻头的采样功率;根据所述采样功率调节所述近钻头的驱动功率,以按照所述驱动功率提供近钻头电源。
[0007]于本专利技术的一实施例中,在所述基于获取的近钻头电阻率判断所述近钻头是处于套管中,还是处于地层中的步骤之前,所述方法还包括以下步骤:获取所述近钻头的转速;根据所述转速判断所述近钻头是否处于所述工作状态;若所述转速满足预设条件,则所述近钻头处于所述工作状态;若所述转速不满足所述预设条件,则所述近钻头处于静默状态。
[0008]于本专利技术的一实施例中,所述方法还包括以下步骤:在所述近钻头处于所述静默状态时,使所述近钻头电源进入休眠模式。
[0009]于本专利技术的一实施例中,所述方法还包括以下步骤:在所述近钻头处于所述套管中时,使所述近钻头电源进入限流模式。
[0010]于本专利技术的一实施例中,所述获取所述近钻头的采样功率包括以下步骤:获取所述近钻头的电流值和电压值;根据所述电流值和所述电压值获取所述采样功率。
[0011]于本专利技术的一实施例中,所述根据所述采样功率调节所述近钻头的驱动功率包括以下步骤:步骤一、在所述采样功率大于第一预设上限值时,降低所述驱动功率;在所述采样功率不大于所述第一预设上限值,且不小于所述第一预设下限值时,设定所述驱动功率为第一预设驱动功率;所述第一预设驱动功率在所述第一预设上限值与所述第一预设下限值之间;在所述采样功率小于所述第一预设下限值时,设定所述驱动功率为第二预设驱动功率,并进入步骤二;所述第二预设驱动功率大于所述第一预设驱动功率;步骤二、在所述采样功率大于第二预设上限值时,设定所述驱动功率为所述第一预设驱动功率,且进入所述步骤一;在所述采样功率不大于所述第二预设上限值,且不小于所述第二预设下限值时,设定所述驱动功率为所述第二预设驱动功率;所述第二预设驱动功率在所述第二预设上限值与所述第二预设下限值之间;在所述采样功率小于所述第二预设下限值时,设定所述驱动功率为所述第二预设驱动功率,或所述第二预设驱动功率放大预设倍。
[0012]于本专利技术的一实施例中,所述判断所述近钻头是处于套管中,还是处于地层中包括以下步骤:基于获取的近钻头电阻率判断所述近钻头是处于套管中,还是处于地层中。
[0013]本专利技术提供一种近钻头电源管理系统,包括:判断模块、获取模块及管理模块;所述判断模块用于在近钻头处于工作状态时,判断所述近钻头是处于套管中,还是处于地层中;所述获取模块用于在判断出所述近钻头处于所述地层中时,获取所述近钻头的采样功率;所述管理模块用于根据所述采样功率调节所述近钻头的驱动功率,以按照所述驱动功率提供近钻头电源。
[0014]本专利技术提供一种存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述的近钻头电源管理方法。
[0015]本专利技术提供一种电子设备,包括:处理器及存储器;所述存储器用于存储计算机程序;所述处理器用于执行所述存储器存储的计算机程序,以使所述电子设备执行上述的近钻头电源管理方法。
[0016]如上所述,本专利技术所述的近钻头电源管理方法、系统、介质及电子设备,具有以下有益效果:
[0017]与现有技术相比,本专利技术提供了一种自适应井下复杂工况的近钻头电源管理方法,通过调节近钻头在不同复杂工况条件下(例如近钻头处于套管内,近钻头在不同地层等)的驱动功率的大小,以达到近钻头能够正常工作的同时,节约近钻头电源的电量,达到最优化的使用电能,从而延长该近钻头在井下正常工作的时间,有效解决了现有近钻头电源管理系统采用恒功率的设计方法,无法应对复杂工况的问题。
附图说明
[0018]图1显示为本专利技术的近钻头电源管理系统于一实施例中的结构示意图。
[0019]图2显示为本专利技术的近钻头电源管理方法于一实施例中的流程图。
[0020]图3显示为本专利技术的近钻头电源管理方法于另一实施例中的流程图。
[0021]图4显示为本专利技术的获取近钻头的采样功率于一实施例中的流程图。
[0022]图5显示为本专利技术的终端于一实施例中的结构示意图。
[0023]图6显示为本专利技术的近钻头电源管理系统于另一实施例中的结构示意图。
[0024]标号说明
[0025]11
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近钻头电源管理系统
[0026]111
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转速测量单元
[0027]112
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电阻率测量单元
[0028]113
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电源处理器单元
[0029]114
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电源功率调节模块
[0030]115
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无线发射系统
[0031]21
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轨迹测量单元
[0032]211
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加速度计
[0033]212
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磁通门
[0034]5ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
终端
[0035]51
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处理单元
[0036]52
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存储器
[0037]521
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种近钻头电源管理方法,其特征在于,包括以下步骤:在近钻头处于工作状态时,判断所述近钻头是处于套管中,还是处于地层中;在判断出所述近钻头处于所述地层中时,获取所述近钻头的采样功率;根据所述采样功率调节所述近钻头的驱动功率,以按照所述驱动功率提供近钻头电源。2.根据权利要求1所述的近钻头电源管理方法,其特征在于,在所述基于获取的近钻头电阻率判断所述近钻头是处于套管中,还是处于地层中的步骤之前,所述方法还包括以下步骤:获取所述近钻头的转速;根据所述转速判断所述近钻头是否处于所述工作状态;若所述转速满足预设条件,则所述近钻头处于所述工作状态;若所述转速不满足所述预设条件,则所述近钻头处于静默状态。3.根据权利要求2所述的近钻头电源管理方法,其特征在于,所述方法还包括以下步骤:在所述近钻头处于所述静默状态时,使所述近钻头电源进入休眠模式。4.根据权利要求1所述的近钻头电源管理方法,其特征在于,所述方法还包括以下步骤:在所述近钻头处于所述套管中时,使所述近钻头电源进入限流模式。5.根据权利要求1所述的近钻头电源管理方法,其特征在于,所述获取所述近钻头的采样功率包括以下步骤:获取所述近钻头的电流值和电压值;根据所述电流值和所述电压值获取所述采样功率。6.根据权利要求1所述的近钻头电源管理方法,其特征在于,所述根据所述采样功率调节所述近钻头的驱动功率包括以下步骤:步骤一、在所述采样功率大于第一预设上限值时,降低所述驱动功率;在所述采样功率不大于所述第一预设上限值,且不小于第一预设下限值时,设定所述驱动功率为第一预设驱动功率;所述第一预设驱动功率在所述第一预设上限值与所述第一预设下限值...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘嘉诚王平杨林刘文东
申请(专利权)人:上海达坦能源科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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