井站在线信息统计功能使用说明

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水源井节能保护在线监控系统的功能展示

水源井节能保护在线监控系统的功能展示

水源井节能保护在线监控系统的功能展示水源井节能保护在线监控系统的功能展示水源井节能保护在线监控系统是一种先进的技术,可以帮助我们更有效地监控和保护水源井的运作。

下面是该系统的功能展示,以步骤思考的方式进行解释。

第一步:实时数据采集水源井节能保护在线监控系统首先会实时采集水源井的相关数据。

这些数据包括水位、水质、温度和水压等指标。

通过传感器和仪表,系统能够持续地监测并记录这些数据。

第二步:数据传输与存储系统会将采集到的数据通过无线网络传输至云端服务器。

在服务器上,数据将被存储并进行整理和处理。

这样,我们可以随时随地远程访问并查看水源井的运行状况。

第三步:异常报警与预警水源井节能保护在线监控系统具备异常报警与预警功能。

当水源井的水位、水质、温度或水压等指标异常时,系统会自动发送警报信息,以便相关人员及时做出响应。

这有助于及早发现并解决潜在问题,避免损失的发生。

第四步:智能控制与优化该系统还具备智能控制与优化功能。

通过对采集到的数据进行分析,系统能够自动调整水源井的运行参数,以提高其运行效率和节能性。

这可以减少能源的浪费,并延长设备的寿命。

第五步:远程监控与管理水源井节能保护在线监控系统支持远程监控与管理。

我们可以通过智能手机、电脑或平板电脑等设备,随时随地远程访问系统,并实时监测水源井的运行情况。

此外,我们还可以远程控制系统,对水源井进行操作和管理。

第六步:数据分析与报告生成系统会对采集到的数据进行分析,并生成相应的数据报告。

这些报告可以帮助我们了解水源井的运行趋势和性能表现。

通过对数据的深入分析,我们可以及时制定并实施相应的改进措施,提高水源井的运行效率和可靠性。

总结:水源井节能保护在线监控系统通过实时数据采集、数据传输与存储、异常报警与预警、智能控制与优化、远程监控与管理以及数据分析与报告生成等功能,帮助我们更有效地监控和保护水源井的运作。

这将有助于提高水资源的利用效率,减少能源的浪费,并保障水源井的安全和可靠运行。

井灌计量设施功能及通讯规约讲解

井灌计量设施功能及通讯规约讲解

井灌计量设施功能及通讯规约讲解井灌计量设施是用于农田灌溉的一种重要工具,它不仅能够对灌溉水进行计量,还能够实现远程通信功能,方便管理和监控。

下面就让我们一起来详细了解一下井灌计量设施的功能及通讯规约的讲解。

首先,井灌计量设施的主要功能包括计量和控制。

通过设备的安装,可以精确地测量流经设施的水量,确保农田获得足够的灌溉水量,同时避免浪费。

此外,井灌计量设施还可以根据灌溉需求,自动调节水泵的启停,实现对农田的智能灌溉控制。

其次,井灌计量设施的通信功能是其重要的特点之一。

通过采用通讯模块,井灌计量设施能够与监测中心、农田管理者等进行远程数据传输和指令交互。

这样,农田管理者可以实时了解井灌设施的运行情况,并根据需要进行远程控制和调整,提高工作效率。

同时,监测中心也可以通过井灌计量设施上传的数据,进行分析和统计,为灌溉管理和决策提供重要依据。

在井灌计量设施的通讯规约方面,常用的有MODBUS、DL/T645等通讯协议。

其中,MODBUS是一种用于串行通信的开放性协议,广泛应用于工业自动化系统。

它具有简单易用、可靠性高等特点,适用于多种井灌计量设施的数据传输和控制。

而DL/T645则是一种适用于电能表等仪表设备通信的规约,也可以用于井灌计量设施的通讯。

这些通讯规约能够保证井灌计量设施与监测中心之间的数据交换和指令传递的准确性和稳定性。

综上所述,井灌计量设施的功能及通讯规约具有非常重要的意义。

它不仅可以精确计量灌溉水量,节约资源,还能够实现远程监控和控制,提高农田管理效率。

而通讯规约则是保证井灌计量设施与监测中心之间数据传输和指令交互的关键。

因此,在农田的灌溉管理中,合理选择和应用井灌计量设施及通讯规约,将对提高农田灌溉的效率和质量起到积极的推动作用。

探井数据分析统计及井位储备预警技术

探井数据分析统计及井位储备预警技术

一、探井在线系统探井在线生产管理系统是基于B/S 架构的油田一体化管理平台,系统跨越多个职能域,涉及多个协调部门,构建于安码工作流等多项服务之上,实现探井的在线生产管理和审批。

系统经过测试部署后,已经得到深入广泛的应用。

不仅实现了生产、研究和管理人员之间业务的线上协同办公,减少了线下各环节人工交流的时间,提高了工作效率,而且实现了信息全面共享,节省了业务资料的收集时间,同时确保了数据一致性。

由于探井生产管理系统是基于目前所有勘探类信息系统及探井数据需求基础上进行分析设计而来的,是一个完全贯穿整个探井生产管理各个环节的系统,涉及到多个部门人员,具有有效提升各系统联合使用的能力,节省升级改造成本的同时,也将面临多个职能域数据间的整合,抽取及研究分析。

二、多领域数据整合随着勘探系统建设的不断深入和完善,当前面临的数据特点不仅仅是数据体量大的问题,而且还有多维度和时效性两个更重要的特征。

多维度对应于业务涉及的多个领域,因为油田开发涉及到多个不同的业务板块,不同板块数据又对应EPBP中不同的职能域。

随着数据中心各个职能域数据建设的不断深入,在应用系统中的优化共享和集成建设也就变得越来越重要。

而在探井生产管理系统中更是显得尤为突出,它涉及到录井、钻井、试油、测井、地震、解释等多个领域的数据研究和分析。

为便于分析,根据系统要求,将这些多维度数据进行优化整合尤为重要。

1.数据梳理。

要想做好数据整合,首先要做好数据梳理,才能有的放矢,明确整合的目标。

如 探井在线实时采集的是探井业务流的管理数据,而探井的管理又离不开录井、钻井、试油等多个业务领域的数据。

为了给探井管理提供完整一致的业务数据支持,就必须将探井各业务环节产生的信息和各相关业务领域的信息进行有机整合,不仅要实现关键业务点的业务流转,而且要为其提供相关的综合数据服务,实现与勘探决策系统、坐标发放系统的信息集成,从而提高勘探工作效率。

2.数据整合。

由于涉及的系统业务面比较广泛、全面,因此跨越的业务领域也比较复杂。

JC1分站使用说明书

JC1分站使用说明书

JC1型抽放参数监控分站使用说明书执行标准: Q/CMAS 6-2003版本号: Ver1.0出版日期: 2006.01.12MAS重庆梅安森科技发展有限责任公司1、概述JC1 型抽放参数监控分站(以下简称监控分站)是用于煤矿管道瓦斯抽放中的瓦斯、负压、温度、流量、抽放泵的开停状态参数、泵的缺水状态的监测。

该装置在综合监控系统中,相当于一个分站。

瓦斯抽放管道中的管道瓦斯浓度、管道流量、管道气体温度、管道负压和管道一氧化碳等传感器的输出直接接入该装置后,经过单片机系统的运算处理,对各种数据通过数码管进行显示,并可将检测到的数据和计算后的数据输出到综合监控系统的中心站。

是煤矿管道瓦斯抽放监测的必备设备。

产品的型号定义如下该监控分站具有以下特点:1.实时显示管道瓦斯抽放参数值;2.在抽放泵缺水或者泵站环境瓦斯超限的情况下,可以发出断电控制信号。

2、 工作原理监控分站的原理框图见图1。

JC1主板是一块分站主板,有多路信号显示、状态显示、断电、输出、通讯等多种功能。

多路传感器检测到的信号直接送入该装置,经单片机处理后在主板上循环显示,并将检测到的数据和单片机处理后的数据以电流频率信号的形式输出到综合监控系统的中心站。

3、 主要技术参数图1 监控分站电路原理框图(1)、适用条件环境温度:0℃~40℃相对湿度:≤96%RH大气压力:86kPa~116kPa(2)、主要技术指标:工作电源: 本安电源 14V.DC~21V.DC电源电流功耗: 225mA (18V.DC)显示方式:数码管显示测量误差: <1%电缆参数:长度:≤1.5km分布电感〈1.0mH/1km分布电容〈0.1µF/1km电阻〈12Ω/1km 传感器输入路数:8路模拟量输入信号制式:频率信号: 200Hz~1000Hz开关量输入信号制式:电流信号: 1mA,5mA电平信号: 0V,12V通讯方式: DPSK/485控制量输出路数:2路控制量输出制式:触点信号(3)、外型特征:尺寸:140×120×50重量:400g4、遥控器参数设定遥控器框图如下:5、安装与显示1.接线图如下图所示:H1:智能通讯口,在使用智能传感器的时候才使用;H2:主通讯口,DPSK或者RS485通讯方式,接1、3脚;H3和H4接分站第一到第四路传感器,为自由的传感器输入口:H3:1脚电源输出+,2脚接电源地,3脚接第一路传感器的信号输入,4脚接第二路传感器的信号输入;H4:1脚接电源输出+,2脚接电源地,3脚接第三路传感器的信号输入,4脚接第四路传感器的信号输入;H5和H6接入瓦斯抽放监控四参数——管道负压、管道温度、管道瓦斯浓度、管道流量:H5:1脚接电源输出+,2脚接电源地,3脚管道负压输入(第五路),4脚管道温度输入(第六路);H6:1脚接电源输出+,2脚接电源地,3脚管道瓦斯浓度输入(第七路),4脚管道流量输入(第八路);H7和H8为远程断电信号输出,远程断电信号为触点信号:H7:1脚和2脚输出第二路断电信号(第一路断电为近程断电),3脚和4脚输出第三路断电信号;H8:1脚和2脚输出第四路断电信号(第一路断电为近程断电),3脚和4脚悬空;H11接电源箱的输出电缆2.显示参数:第一排数码管1 2 3 4 5数码管为循环显示:1为显示序列号,2、3、4为显示参数,5为传感器类型号显示序列号1:显示第一路传感器数值显示序列号2:显示第二路传感器数值显示序列号3:显示第三路传感器数值显示序列号4:显示第四路传感器数值显示序列号5:显示管道负压值显示序列号6:显示管道温度值显示序列号7:显示管道瓦斯浓度值显示序列号8:显示工况混合流量值显示序列号9:无显示显示序列号A:无显示显示序列号B:无显示显示序列号C:无显示显示序列号D:显示标况混合流量值显示序列号E:显示工况混合流量值显示序列号F:显示标况纯流量值显示序列号1.:显示工况纯流量值6、注意事项:1) 该装置为本质安全型产品, 在井下使用时应按照《煤矿安全规程》进行操作。

浅析油水井在线监控及数据采集应用

浅析油水井在线监控及数据采集应用

REGION INFO 数字地方摘要:油水井的科学化管理是目前油田企业发展过程中需要重视的问题。

国家经济水平不断提升,对油田企业的各方面要求也更加严格,想要保证油水井的安全生产,满足社会的发展需求,就需要应用现代化的信息技术,实现对有油水井的在线监控,对油水井的生产进行掌握,并进行信息数据的采集和应用。

结合数据采集结果,对油水井进行针对性的管理,并建立完善的数据采集与控制系统,实现对油田生产的监控和预警,调整生产状态,做好一系列的管理工作。

关键词:油水井;在线监控;数据采集应用一、数据采集与控制系统(一)压力变送器技术。

压力变送器技术可以将收集和检测的物理量转化为可以接收的电信号,实现对各方面信息数据的监控和管理。

(二)磁电流量计技术。

磁电流量计在应用的过程中主要就是通过表壳内放置的垂直梯形柱体感应发生提来进行介质流的感应,如果下游存在比较大的磁场,那么作用力就会通过感应发生体,释放出感应频率,通过对频率的感应和采集,可以确定该区域电信号的产生情况。

(三)一体化载荷传感器技术。

一体化载荷传感器技术通常作用于抽油机,对抽油杆的载荷和抽油机的冲程进行感应,可以在应用抽油机过程中掌握抽油机状态的一种设备。

其可以将两种不同的感应能力结合在一起,将单片机技术与无线通讯技术相结合,并将采集到的信号整合在一起,根据所得的信号可以了解抽油机的运行情况,可以结合实际需求对抽油机进行调整,在保证正常的工作的基础上,节约能源的消耗[1]。

(四)智能电表技术。

多功能电表技术也是智能化技术,可以对抽油机应用过程中的各项数据进行综合测量,对抽油机工作过程中的用电情况进行掌握,还可以实现对电机的保护,掌握抽油机的电量负荷情况,可以对各方面数据进行实时监控。

(五)PLC 技术。

PLC技术也是数据采集及控制系统中比较重要的一项技术,可以对集油站进行全面的监控,根据监控结果进行调整调度,对各项工作进行科学的管理,工作人员可以在控制中心完成一系列的监控管理工作,工作质量和效率都有所保障。

钻井现场常用软件使用说明和总结

钻井现场常用软件使用说明和总结
20井眼轨迹设计及防碰扫描计算软件
对于井眼轨道设计,允许圆靶、矩形靶,适应的井型有直井、定向井、侧钻水平井、丛式井、分 支井。用户可以进行柱面法剖面设计,即首先进行水平投影图设计,可视化地在水平投影图中进行 绕方位设计,然后再进行垂直剖面图设计,具有向导化、可视化的特点 。用户也可以进行从设计起 点(井口或侧钻点)开始进行任意轨道的设计,即任意增加若干个井段,从而可设计出任意的轨道 类型。提供了多种中靶方式,特别是提供了悬连线中靶方式 、斜面圆弧法、恒工具面角法中靶方式。 对于现场井眼轨迹控制,可以进行实钻数据处理、防碰扫描、待钻井眼设计。井眼轨迹图允许二维 显示、三维显示、真三维显示等多种显示方式。
系 统 功 能 特 性:统一的数据格式、规范的数据处理流程;满足钻井队高效率地完成日常生 产 管理;支持各级单位或部门随时了解钻井生产动态;提供灵活的数据转换接口;根据IADC数据自动 生成工程数据、井史;丰富的统计分析功能;目前,该系统已在胜利油田进行了推广,反映良好。 这套系统的应用有利于提高国内井队伍的管理水平,加快与国际接轨的步伐,提高井队参与国际竞 争的能力。 研制单位: 胜利油田钻井信息中心 使用领域: 钻井信息管理
钻井远程专家实时诊断与指挥系统是围绕石油钻井工程这个应用领域,利用计算机科学、信息科 学、网络工程的最新技术来解决传统复杂的远程生产指挥问题。该系统是在钻井现场数据采集、卫 星远程传输技术解决的基础上,基于钻井实时数据库运行的。该系统首先将录井仪/参数仪采集的数 据实时接收过来,进行实时分析与处理,达到对钻井工程质量进行有效监控的目的。同时将采集到 和处理过的数据通过卫星网络/CDMA/GPRS等无线通讯方式实时传送到基地的数据库服务器中。 相关 领导和工程技术人员通过使用本系统的综合信息发布平台提供的图文并茂的统计、分析、对比数据 实时了解到现场的施工情况,并作出相应的决策。

天然气数据采集操作简本

天然气数据采集操作简本

文档编号:LGC.A2.XX上游生产信息系统(A2)长庆油田推广应用天然气数据采集系统操作简本2007年9月文档修订记录文档审批记录目录第 1 章登陆数据采集系统 (1)第 2 章系统管理 (3)第 3 章采出井日数据录入 (5)第 4 章生产日数据处理 (8)第 5 章报表查询 (9)第 6 章天然气月数据处理 (11)第 7 章站库数据录入 (12)第 1 章登陆数据采集系统1.登陆TWS平台1.连接IE浏览器,输入https://10.78.173.156,登陆TWS,选择login;2.均以自己的邮箱登陆TWS,输入用户名XXXXXX@和密码XXXXXXX或 PTR\******和密码******3.登陆TWS,正式进入采集系统,点击分类,展开左边功能树的作业区数据录入分类1为功能树;2为日数据录入界面;3为事件录入区域;4为历史数据展示区域;5为历史曲线展示区域2.正式进入数据采集系统,进行数据录入第 2 章系统管理第2.1 节运行参数设置点击左边功能树中的系统管理的加号————〉点击运行参数设置————〉井基础信息维护具体出来的界面包括:油井,水井,气井,注气井,油气田水回注井的井基础信息数据设置界面,选择每口井来设置结算时间和采出方式;第2.2 节事件维护设置事件维护类别有:开关井事件;量油事件;化验含水事件;加药事件;监测事件每种类型的井有其各自得事件2.2.1采气井事件维护1.点击左边功能树下的系统管理-->事件维护-->采气井-->采气井开关井事件打钩状态下的小框,以选中某一口井,点击删除,以维护录入错误的开关井事件2.点击左边功能树下的系统管理-->事件维护-->采气井-->采气井量油事件维护打钩状态下的小框,以选中某一口井,点击删除,以维护录入错误的量油事件3.点击左边功能树下的系统管理-->事件维护-->采气井-->采气井化验含水事件维护;打钩状态下的小框,以选中某一口井,点击删除,以维护录入错误的化验含水事件 4.点击左边功能树下的系统管理-->事件维护-->采气井-->采气井监测事件维护打钩状态下的小框,以选中某一口井,点击删除,以维护录入错误的监测事件注:此维护界面只能删除,不能修改2.2.2注气井事件维护1.点击左边功能树下的系统管理-->事件维护-->注气井-->注气井开关井事件打钩状态下的小框,以选中某一口井,点击删除,以维护录入错误的开关井事件2.点击左边功能树下的系统管理-->事件维护-->注气井-->注气井监测事件维护打钩状态下的小框,以选中某一口井,点击删除,以维护录入错误的监测事件注:此维护界面只能删除,不能修改2.2.3油气田水回注井事件维护1.点击左边功能树下的系统管理-->事件维护-->油气田水回注气井-->油气田水回注井开关井事件打钩状态下的小框,以选中某一口井,点击删除,以维护录入错误的开关井事件2.点击左边功能树下的系统管理-->事件维护-->油气田水回注井-->油气田水回注井监测事件维护打钩状态下的小框,以选中某一口井,点击删除,以维护录入错误的监测事件注:此维护界面只能删除,不能修改第 3 章采出井日数据录入第3.1 节采气井日数据项录入3.1.1日数据项录入点击左边功能树下的采气井生产管理——〉天然气日数据录——〉气井生产日数据录入;在界面中录入数据项;界面下方显示历史数据和历史曲线,通过右下方的曲线,可以时时观测到数据的变化,如果变化剧烈,则需要查看是否输入有误。

人员定位系统终端使用说明(20121018)

人员定位系统终端使用说明(20121018)

渝阳煤矿人员定位系统终端使用说明1、系统主界面功能说明1.1系统登录在网址内输入:http://192.168.37.236:810如下图在进入系统之前系统会对用户进行权限检测。

终端系统允许用户不输入用户名和密码就可以进入系统(系统启用Guest用户),这时系统将会使用一个最低权限进级别的Guest用户进行登录。

1.2界面功能进入人员定位系统WEB终端,主界面大部分的面积显示井下巷道的示意图,示意图上分布着各个分站,以及各个分站的状态和人数。

此外在主界面上还可以看到终端系统的标题、当前登录用户名、井下员工人数。

如果有未被确认的异常,还会出现相应的异常提示等。

如图1-1所示。

图1-1 人员定位系统模拟图主界面菜单为弹出式菜单,点击相应的菜单就可以弹出其子菜单,鼠标移动弹出子菜单的范围时,子菜单收回,点击子菜单相应的功能即可打开对应的操作界面。

1.3示意图上分布的点主界面示意图上分布着几个点,该点上的数字表示该位置的人数,数字下面的动态图片表示该读卡器所在员工的状态。

如。

该图所显示的内容为:该处经过操作员工为11人,管理人员2人,共有13人,其中有人在此范围中活动。

用鼠标单击人数处可以得到该处员工的详细信息。

如下图点击人数处弹出的详细员工列表。

该图显示了该分站位置内的员工的信息,如卡号、姓名、部门、下井时间、来源位置等。

显意上分布的点的数据是实时刷新的。

图1-2 测点详细信息鼠标点击员工的姓名可以得到员工的详细信息。

图1-3显示了卡号为9363的员工详细信息。

点击员工来原地址可以得到该员工最近两天的活动轨迹,如图1-4所示。

图1-3 员工详细信息图1-4 员工近两天的活动轨迹2、人员跟踪“人员跟踪”菜单中的功能主要用于对当前井下员工进行跟踪定位等操作,功能包括:选择跟踪、实时跟踪、位置查询、活动轨迹、轨迹再现、个人定位等功能。

2.1实时跟踪实时跟踪用于对井下活动的人员进行跟踪,井下活动人员的定义是在系统设置中定义的。

油井在线监测预警管理系统

油井在线监测预警管理系统

油井在线监测预警管理系统设计方案胜利油田胜华通成科技有限公司2012.6目录第一章项目概述 (3)1.1、项目背景 (3)1.2、项目功能主要设计 (3)1.3、系统设计原则 (4)第二章项目整体设计 (5)2.1 系统结构图 (5)2.2 系统实现的功能 (8)第三章油井在线监测预警管理系统 (8)3.1 平台组成 (9)3.2 技术路线 (10)3.2. 1技术架构分析 (10)3.2. 2 关键技术措施 (10)3.3 系统平台的主要功能 (11)3.4 运用平台的优势 (13)第四章设备配置清单 (14)第一章项目概述1.1、项目背景油田有些油区地处边远,油田的勘探、钻井、测井、录井等是野外作业,流动性强,点多、分散、距离长,且无数字化建设,全靠人工巡查设备、测试数据、维护井场,很不方便。

油井正常运行时大多数人工巡检都是徒劳的,而真正出现故障时却又不能及时被发现,有时巡检员刚离开井场就有油井出现问题。

油井的数据采集基本上靠人工完成,采油工必须到现场采集油井示功图、平衡度、油压等井口生产数据。

为了及时准确地发现现场油井故障并解决问题,降低现场管理难度,提升生产系统自动化管理水平,提高油田采收率、增加原油产量、降低劳动强度、节约企业运行成本、保证工人人身安全、提出本方案,对实现油井的自动化、数据采集的准确性、现场的安全性及加强现场事故应急处理等具有非常重要的意义。

1.2、项目功能主要设计1、通过固定在机架上的传感器,系统可以按预先设定的采样频率,采集现场油井的电流、电压、温度、压力、载荷、位置、流量等参数,从而实现油井数据的监管。

2、对现场现场设备的工作状态的实时数据进行存储与处理,如生成报表、曲线分析等等,实现远程对数据的监控。

3、将油井运行状态的实时数据发布到油田的专用网络上,使工程技术人员、管理人员能够及时掌握油井的运行情况,做出正确的判断,并通过示功图、电流图等曲线进行分析,实现数据的多级访问。

KJ69人员监测系统日常操作简要说明

KJ69人员监测系统日常操作简要说明

KJ69人员监测系统使用手册天地科技股份有限公司常州分公司KJ69人员监测系统日常操作说明系统进入:在主控机上,综合监测系统主菜单上点击“人员监测系统”菜单,选择“人员监测综合显示”,进入人员监测系统主界面。

在工作站中,主菜单上选择“人员监测”菜单,进入人员监测系统主界面。

主界面操作:图1 人员监测主界面井下总人数:显示系统当前监测到的井下总人数。

分站图标:表示分站工作正常。

表示分站故障。

区域人数:显示该区域当前人数。

井下总人数:该数据实时变化,真实而实时地反映井下当前人员数量。

用鼠标右键点击,提示“当前井下人员概况”,左键选中进入“当前井下人员统计”表,如图2。

图2 当前井下人员统计表当前井下人员统计表实时刷新,如果要查看数据点击按钮“暂停”,表处于静止状态,便于查看。

表中信息按照人员下井时间先后顺序排序,红色背景的部分的信息表示人员下井已经超过一个班的时间。

表中显示下井人员的姓名、工号、部门、射频码、下井时间、当前位置等信息。

在顶端有显示条件,可根据需要选择按照“全部井下人员”、“部门”、“姓名”等条件部分或全部显示当前井下人员信息。

如查看某一个部门当前井下人员分布,先选中“部门”前面的“⊙”,然后在部门条件里面选择该部门即可。

如果要查看某个人当前信息,先选中“姓名”前面的“⊙”,在姓名中选中此人的姓名即可(也可当前位置查询中直接输入此人的姓名,见图23)。

如果选择显示条件后显示内容没有变化,点击“继续”按钮;如果显示内容为空,表示没有符合该条件的信息,去掉“只显井下人员”前的“√”,对于当前不在井下的人员,当前位置栏信息会显示“不在井下”。

点击“统计”按钮,显示当前时刻各部门在井下人员的数量。

如图3图3 井下各部门人员统计表图3井下人员统计表要在刷新情况下才能统计出结果,如果点击统计后各部门井下人数都为空时,点击“继续”按钮即可显示统计数据。

在图2井下人员信息中,右键选中某条信息,可以查看该人员的当天的下井轨迹,如图4图4 人员轨迹列表表中详细显示该人员下井所经过的监测站及经过时间。

长庆油田数字化管理系统教程

长庆油田数字化管理系统教程
点击设定区,在出现的对话框中输入设定频率后,点击确定,远程频率设定操作完毕。
当系统参数出现报警后,通过提示窗口和语音提示通知操作者,语音采用真人声音报警,更形象的提示操作者,此时报警解释说明以及出现的时间会呈现在报警查询画面中,操作者应该切换到单元报警画面进行报警确认的操作,说明操作者已经收到报警通知,并采取了相应的应急措施,并且在备注栏填写该报警的原因,作为历史数据以便查询当天的设备运转情况,提高安全管理,如果操作者没有进行报警确认或者添加该报警信息的备注,则报警状态栏中会记录下该报警未被操作者注意,一旦出现问题将追究当天的操作人员的责任。
三、数字化站控系统操作指导
二、数字化站控系统功能块
一、数字化站控系统简介
五、电子执勤系统
选择或者输入系统中有的用户名,输入密码,点击确认后,则登陆成功。成功登陆后,可以点击进入系统选项进入默认的“流程监控”界面。
操作功能选择区
快速定位趋势曲线操作
点击来油井场名称,即可快速进入井场巡检界面
快速定位单元报警信息
点击左侧的条件选择框,查询过滤相应泵况的油井。
油井泵况显示区
通过无线/有线网络,中心可远程控制变频设备的频率,从而达到在线控制抽油机冲次的目的,省去了现场调参的麻烦,即节能降耗,又安全高效。
打开程序后点击界面上面的“电子巡井”主菜单,点击“变频控制”
变频控制器状态信息显示区
变频控制器远程控制操作区
把站内所有井场的日产液量和外输流量进行对比分析。
打开程序后点击界面上面的“生产曲线”主菜单,点击“产液量”选项
产液量对比曲线,选中相应项前边的选择框,则呈现相应的趋势曲线。选择好起始时间后,点击设置起始时间,点击历史可以显示起始日期开始在取值范围内的趋势曲线,如果要连续观察实时变化的值,则,点击实时按钮即可。井组液量对比曲线,选中井组项前边的选择框,则呈现相应的趋势曲线。选择好起始时间后,点击设置起始时间,点击历史可以显示起始日期开始在取值范围内的趋势曲线,如果要连续观察实时变化的值,则,点击实时按钮即可。

钻井实时数据采集系统的建立及应用

钻井实时数据采集系统的建立及应用
维普资讯
第3 1卷 第 3期
Vo . 1 13
N 3 O.




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D L IG & P O C I E HN O Y RILN R DU TONT C OL G
钻 井 实 时 数 据 采 集 系 统 的 建 立 及 应 用
2 .系 统 软 件 架 构
过远程传输 网络实 现实 时数据远程传输 , 以达 到现场 和基地
的实时数据共享 , 利用软件工具实现 网络环境 下 的钻井 实 时 数据 的浏览 、 数据 回放 、 查询 、 统计 报表 、 时钻井 监控 等功 实 能 。同时与数据库建立互联 , 能够为基 地数 据中心 的数据管 理、 处理 和分析 系统提 供基 础数 据 , 方便基 地 对井 场现场 作 业井的实时监控 和决策 。钻井 实 时数据 采集 系统 实现 了现 场钻井与基地数据管理系统 的数据统一 , 为整 个钻井信 息化 建设提供了数据基础和平 台。
数 据 源 。 文章 主要 对钻 井 实时 数 据 采 集 系统 的基 本概 况 、 系统 层 次 、 据 采 集接 口 、 数 实时 数 据 库 和 系统 的 安 全 等 方
面进行 了分析 , 并介绍 了钻 井实时数据 采集 系统 的应 用情 况。
关键 词 :钻 井 ;实 时数 据 采 集 ;实 时数 据 库 ; 据 接 口 数
系统之 间的数 据通讯 , 主要通过 在 录井 仪 、 MWD L / WD等仪 器中安装运行数据接 1驱 动程序来 实现 。 2 1 数据采集和发 送 由数据 采集 服务器 来完 成。数 据采集 服务器安装 了数据采集及发送 客户端软 件 , 软件可完成 录 该
相关的软件将数据打包 , 采用 网络或 卫星把井 场数 据实时传

井场信息信息采集和管理系统 说明书

井场信息信息采集和管理系统 说明书

井场信息信息采集和管理系统Osprey Reports 井场日报表为了更好地管理和优化钻井作业,你需要完全准确地了解钻井信息。

重要的是你不可能管好你不了解的事情。

该问题的解决方法是需要建立一个快捷、方便的数据采集系统,确保井场监督能够快速掌握重要的数据。

使用Osprey Reports井场日报表系统,你可获得比日报更多的信息:你将拥有显示钻井、完井和修井作业的阶段变化的井管理工具。

Osprey Reports 能让你充分利用的日报系统,把你的聪明才智转移到优化作业,预防和避免成本问题。

根据Osprey Reports的数据模型,办公室的钻井工程师能够跟踪钻井指标,做设计和实钻的对比分析,追踪和管理钻井成本。

在进行未来项目钻井设计时,钻井工程师能够利用已有的钻井知识来更精确地预算成本和避免事故发生。

主要收益•方便快捷、界面友好的日报-只需很短时间就可以完成你的日报•丰富的数据模型支持钻井、完井和修井工作流程•灵活的客户化界面,支持本国语言,单位系统和货币•综合的作业设计、成本和非生产时间(NPT)追踪和活动分析•井场和办公室间的稳定、双向的数据同步传输•与其他数据库和分析工具一体化,帮助分析和防止钻井问题的发生在井场快速方便的数据采集当前,井场监督通常要花很多时间-经常是2个小时-编辑他们的日报数据。

时间是宝贝的,当工程师把注意力集中在数据采集时,将记占他的管理钻机时间。

当钻井监督把精力投入到平台钻井生产管理时,这样钻井将更快、问题更少。

Osprey Reports 就能够在30分钟或更少的时间内完成日报录入,它具有独特的功能:例如通过选择复制-转存,就可避免数据的二次录入;客户化的下拉也项减少了数据录入的任务。

Osprey Reports 非常灵活,你能够根据工作流程来客户化数据录入界面,单位系统或硬拷贝报告。

在用户界面可把重要数据项高亮标记,也可隐含不重要的数据项以简化向导和加快数据采集。

井眼状态图与井数据输入屏幕连系,可以用来编辑和控制你输入的数据质量。

井电双控计量设施在线率

井电双控计量设施在线率

井电双控计量设施在线率1. 介绍井电双控计量设施在线率是指井电双控系统中计量设施的在线运行时间占总运行时间的比例。

井电双控系统是石油、天然气等井场中常用的自动化控制系统,用于监测和控制井场的电力供应和生产过程。

计量设施是井电双控系统中的一个重要组成部分,用于对井场的电力消耗和产量进行计量和监测。

井电双控计量设施在线率的高低直接关系到井场的安全性、稳定性和经济性。

高的在线率意味着计量设施能够持续稳定地工作,准确地计量和监测井场的电力消耗和产量,为井场的管理和决策提供可靠的数据支持。

低的在线率则可能导致计量设施的故障或停机,影响井场的正常生产和管理。

因此,提高井电双控计量设施在线率是井电双控系统运行管理的重要任务之一。

本文将从以下几个方面介绍如何提高井电双控计量设施在线率。

2. 提高设备可靠性设备可靠性是提高井电双控计量设施在线率的基础。

要提高设备可靠性,可以采取以下几个措施:•定期维护:对计量设施进行定期的检修和保养,及时发现并修复潜在的故障和问题。

•强化培训:加强对计量设施操作人员的培训,提高其对设备性能和操作要求的理解和掌握。

•更新设备:及时更新老化和不可靠的设备,采用新的技术和设备,提高计量设施的性能和可靠性。

3. 加强监测和预警监测和预警是提高井电双控计量设施在线率的关键。

通过加强监测和预警,可以及时发现设备的异常和故障,采取相应的措施进行修复和处理。

•实时监测:利用传感器和监测系统对计量设施的运行状态进行实时监测,及时发现设备的异常和故障。

•预警系统:建立计量设施的预警系统,设定合理的预警指标和阈值,当设备运行状态超出预警范围时,及时发出警报并采取相应的措施。

4. 加强数据管理和分析数据管理和分析是提高井电双控计量设施在线率的重要手段。

通过对计量设施的数据进行管理和分析,可以及时发现设备的问题和优化的空间,进一步提高设备的可靠性和性能。

•数据采集:建立完善的数据采集和存储系统,对计量设施的运行数据进行实时采集和存储。

单井远程在线计量与分析系统

单井远程在线计量与分析系统
2020/6/22
抽油机井在线计量的原理
2020/6/22
抽油机井在线计量的原理
“示功图法”计量关键技术是通过计算机模型成功地实 现了对泵功图的获取与识别,可以准确地确定凡尔的开启、 关闭四个关键点,描述出泵功图的关键点、关键线和关键 面积等的几何特征,计算出产液量,并且准确地运用几何 特征、矢量特征、神经网络方法实现对泵功图故障正确诊 断。
2020/6/22
高气液比抽油机井的计量
(四)、气液比高井的计量具有相对优势
2020/6/22
高气液比抽油机井的计量
(四)、气液比高井的计量相对优势对比
2020/6/22
量油方法的相对优势区间
高气液比抽油机井的计量
(五)、通过优化设计可以改善计量状况 改善方法: 1)套管放气要实施—减少泵的气体质量通过量; 2)井下分离有意义—减少泵的气体质量通过量; 3)合理的下深,适当的加深泵挂—减少泵的气体质量通过量; --减小气体在泵入口压力下的体积比; 4)大泵强采—增加举升高度;
单井远程在线计量与分析系统 概述及基本理论
2020/6/22
计量的作用
传统意义的计量-商品交易
单井液量的计量-?
-反映油井的产能 -反映油井能力动态变化 -反映油井抽油设备的工作情况 -反映措施作业的效果 因此,计量是手段 搞清油井工作状况是目的
2020/6/22
目录
油井计量技术的发展 系统组成及功能 抽油机井在线计量的原理 高气液比抽油机井的计量 电泵井在线计量的原理 体会及建议
(3)向快速化方向发展 为了及时掌握油井的生产状况,需要缩短油井计量周期,对油井进行
更加频繁和及时的测量,因此必须提高油井计量速度。 (4)向自动化方向发展 自动化技术的发展为降低劳动强度和提高劳动生产率提供了可靠保证

油井在线实时量油系统的研制与应用

油井在线实时量油系统的研制与应用

油井量油在线计量仪表化 ,其关键在分离器液位控制系
统上 ,达 到分离器 在油井 正常生产 状态 下 ,边进 边出 ,实 时计 量 油 井的 产量 变化 。 当进 出分 离器 的 气量和 液量 相
相 分离器 将油 井 中 的气液 混合 物 分离 为液 体和 气 体 。液 体 由液 量计量 仪表计量 , 天然 气 由气量 计量仪 表计量 。液
基本 的液位 平衡 。因为各油井 的气量 、液量变 化较大 ,光 靠排油 阀不能正常排 油 ,为解决 气量大小 影响排油不正常
硬 件 由连续量 油系统 设备 、服务 器和 U S电源和全 P
向天 线组 成 。
软件包括 WI D WS 20S V R 软件 、A vne N O 00 E E dath c
软 件包括W I D WS 20 N O 0 0软件 、 d atc tdo A v neh Su i
软件 平 台和本 系统 专用 软件 一套 ;
5 2 油井量 油 自动排 油控 制 系统原理 及试 验情 况 .
当油 气分 离器 的液 位及压 力 达 到基 本平 稳 时 ,才 能
个恒 定 的压 差 ,解决 了分离 器 自动 连续排 油 的技术难题 。
置上 ,V 型浮球控 制 阀采用 无齿轮 连杆结 构 ,开关灵 活 , 无泄漏量 ,使用 寿命 长。其原理 是分 离器 内液位 的变化直
本系统 由一个 中心站 和若干 个分站 组成 ,具体如下 。
3 1 1中心站 ..
接作用 在浮 球调节 阀上 ,液位高 时调 节阀 自 开大 ,液位 动 低 时调 节阀 自动 关小 ,控制排液量使 之等于进 液量 ,达 到
中心控 制室
计 量 站
图 1 计量 站油 井连续 量 油系统 示意 图

煤矿产量监测系统联网平台使用说明书

煤矿产量监测系统联网平台使用说明书

图 5-6 更改管理信息 添加注册用户,选择县区,点击添加用户,弹出注册用户对话框输 入账号和密码,点击“注册用户”按钮,如图 5-7 所示。
13
图 5-7
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5
图 2-2 继续选择县/子公司, 页面中显示该公司所辖矿的日合计产量、月合计产 量、年合计产量,如图 2-3 所示。
图 2-3 继续选择矿,页面中显示该矿的日合计产量、月合计产量、年合计产量, 如图 2-4 所示。
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图 2-4 显示方式:主要是用来设置是否是自动翻页还是静止到不动,包括两种 方式翻页和停止。 间隔时间:主要是用来实时刷新页面的,其中间隔段分别为:5、10、15、 20、25、30 秒。 点击左面菜单中的“超产监控监测” ,右边会出现矿井超产监测界面,可 以选择市/集团、县/子公司、矿条件来实时监测的所选择矿的超产数据,如 图 2-3 所示。
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图 5-1 用户权限主要功能包括“煤矿信息管理” 、 “管理账户信息” 、 “系统帮 助说明”,如图 5-1 所示。
图 5-1 行政区域管理 点击“行政区域管理”按钮,添加市区,选择省区“山西省” ,添加 名称为“吕梁市” ,点击保存,如图 5-2 所示。
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图 5-2 添加县区,选择市区“吕梁市” 、省区“山西省” 、名称“中阳县” , 点击保存,如图 5-3 所示。
图 3-2
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详细产量查询、按月产量查询、按年产量查询、按月超产查询、 按年超产查询、设备异常查询操作类似。 (4)历史图表分析 点击 “历史图表分析” ,弹出的下拉菜单中功能包括“产量日 表分析、产量月表分析、产量年表分析” ,点击“产量日表分析” 按钮,右边会出现产量日表分析界面,选择市/集团,县/公司, 煤矿,目标时间为条件显示图标,黄色线表示严重超产(超过月 核定产量的 110%) ,红色线表示超产,如图 4-1 所示:
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变量上线数的判断逻辑:针对某一个变量,从工业库中查询其指定时间段(时间跨度为 StartForwardMinutes-EndForwardMinutes 分钟)内的全部原始数据,如果记录个数大于0,则认为是上线的。
数据准确性的判断逻辑:针对某一个变量,从工业库中查询其指定时间段(时间跨度为 StartForwardMinutes-EndForwardMinutes 分钟)内的全部原始数据:
统计分析功能只在服务器工程上执行(需要先使能统计功能),不在客户端工程、IOServer工程上运行。
统计分析过程:
a) 程序按照配置项“StartTime”配置好的启动时间(小时:分钟),每天启动统计功能。
b) 程序会根据配置的统计周期 CycleHour 自动计算出每天统计的次数、统计启动时间,并在信息窗口和日志文件中输出。
一个统计结果表: 配置文件中的 “ResultTable” 配置项所定义的关系表名称
关系表字段说明,参见关系表本身的说明。
5、 功能说明
井站在线信息统计模块,按照配置文件所约定的配置内容进行统计分析工作:
1) 使能统计功能
用户可以通过配置项 “EnableStatistic” 使能本统计功能。当运行系统启动时,读取该配置项,如果使能,则启动统计线程;如果禁用,则不启动统计线程。
3、 配置文件
井站在线信息统计功能,使用单独的配置文件 kxWellStatistic.ini 。该文件位于安装目录下的 Bin 子目录。
配置项说明:
EnableStatistic : 是否使能统计
DSN : 关系库 DSN 名称。默认 mysql
) 配置项更新
在程序中,如果刚刚进行过一次统计分析,在10分钟之后才能继续下一个统计(通过改计算机时间)、读取一次配置文件;之后每隔10分钟读取一次。
用户启动统计线程后,可以通过修改配置文件中的配置项,来终止统计,或者更改其他配置项。
3) 统计分析
使用说明
1、 代码修改
增加模块: kxStationWellStatistic
修改模块: kxScriptFunction 、 kxKingDBAccess 、 kxDBReport 、 TouchView
修改配置文件: kxWellStatistic.ini
修改bug模块:kxRealDB
2、 受影响的模块(需要更新)
ClientPack.exe 、 kxAlarmWindowDev.dll 、 kxChart.dll 、 kxChartDev.dll 、 kxDataModelDev.dll 、 kxDBAccess.dll 、 kxDBReport.dll 、 kxDBReportDev.dll 、 kxExplorer.dll 、 kxExtendDev.dll 、kxGEditor.dll 、 kxGraphyModelDev.dll 、kxLogic.dll 、 kxLogicDev.dll 、 kxLogicRunner.dll 、 kxPictureDev.dll 、 kxReport.dll 、kxReportDev.dll 、 kxScriptFunction.dll 、 kxStationWellStatistic.dll 、 kxTreeReport.dll 、 kxTrendChart.dll 、 kxViewRun.dll 、 kxViewRun_AutoTest.dll 、 kxWebClientPacket.dll 、 ListView.ocx 、 SCADAView.exe 。
* 记录个数小于1,则认为是没上线,数据不准确;
* 记录个数大于1,检查是否设置了限值报警。限值报警包括:高高限、高限、低限、低低限。
** 没有设置限值报警,则认为数据准确;
** 设置了限值报警(一个或多个),则依次处理每一条数据记录,核对该数据是否超出限值报警。检查分成两部分:最大限值、最小限值。最大限值采用高高限、高限中的高者(如果有高高限,则高限忽略);最小限值采用低限、低低限中的低者(如果有低低限,则低限忽略)。
StartTime : 统计开始钟点。格式:h:m (小时:分钟)。小时范围:0~23,默认7点;分钟范围:0~59,默认为0
CycleHour : 统计周期(间隔),单位小时。范围:1~24,默认 8
StartForwardMinutes : 查询数据时起始时间往前推的分钟数。最小 30,最大 180,默认 70 (起始推移比终止推移至少大30)
WellGroupTable : 井组表名称。默认 Statistic_info_WellGroup
StationTable : 站内变量表名称。默认 Statistic_info_SiteTags
ResultTable : 统计结果表名称。默认 Statistic_Result_Site
4、 关系表
井站在线信息统计功能,使用关系表进行待统计井站、变量的配置,得到的统计结果也存放在关系表中。配置文件中的 “DSN” 配置项,就是配置使用的关系库。长庆项目使用 mysql 。
两个井站信息配置表:配置文件中的 “WellGroupTable” 和 “StationTable” 配置项所定义的关系表名称
*** 质量戳不是好的,忽略该条数据;
*** 如果超出了最大限值,最大限值超限记录数加1;如果超出了最小限值,最小限值超限记录数加1。
** 处理完所有记录后,计算超限比例、超限比例是否大于配置项中的超限百分比 LimitPercent 。
如果想简单测试,例如测试一次统计的结果,可以如下操作:
1) 修改启动时间配置项 StartTime , 使之为最接近的分钟。
2) 修改系统时间,使之比 StartTime 时间多一点,测试完毕后再把系统时间改回去。
每天的统计次数:计算公式: (23+CycleHour)/CycleHour ,即 24/CycleHour 能整除时为其整数部分,不能整除时为其整数部分加1(此时,最后一次统计距离第二天的第一次统计不足 CycleHour 小时数 )。
c) 统计内容:站内变量总数、上线数、数据正确数,站所属井组(井场)变量的总数、上线数、数据正确数,油井数、功图上线井数。
ServerIP : 工业库服务器 IP 地址
ServerPort : 工业库服务器端口号
UserName : 工业库服务器连接用户
Password : 用户密码
TimeOut : 工业库服务器连接超时
*** 超出超限百分比,则认为数据不准确
*** 在超限百分比之内,则认为数据准确
*** 超限比例计算方式:超限记录数/记录总条数*100
6、 测试指导
因为统计工作是按照小时间隔的,所以,测试花费时间较长。但是,程序每10分钟读取一次配置文件,检查是否有变化,有变化的话按照新配置进行统计工作;而统计启动时间是由配置文件约定的,因此用户可以随时更改配置文件中的启动时间,由此激发程序进行下一次统计工作。程序完成一次统计后,间隔10分钟才进行下一次统计启动检查流程,因此,通过修改配置文件中的统计启动时间的方式激活统计,间隔时间也必须大于10分钟。这样做的目的是减少对系统(工业库、关系库、KS)的扰动。
EndForwardMinutes : 查询数据时终止时间往前推的分钟数。最小 5, 最大 30,默认 10。每次统计的时间跨度为 StartForwardMinutes-EndForwardMinutes 分钟。
LimitPercent : 超限百分比:允许查询时间段内的数据超出限值的百分比。超过则认为数据不准确。整数。取值范围 5~50,默认为 20 。超出范围自动调整到边界值
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