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日本LUBE电动黄油泵的工作原理

发布:2024-01-03 15:11,更新:2024-11-20 08:20

所述扶正轮包括轴销、轴承、扶正轮;


所述导向轮用于在测井作业中起到测井电缆导向作用;


所述防跳轮用于在测井作业中保护测井电缆与防止测井电缆跳槽;


所述计量轮用于测量测井电缆的运行长度;


所述磁记号器用于测量测井电缆长度,将所测长度输送至无线信号传输器;


所述光电编码器用于测量计量轮的转数,将所测的数值转换为电信号传送至无线信号传输器;


所述左右夹板,用于连接并固定整个弧形滑轮测量装置;


所述压紧轮,用于将电缆压紧在计量轮上;


所述张力计,用于测量电缆张力,将所测数值传送至无线信号传输器;


所述连接耳,用于连接固定整个弧形滑轮测量装置。


进一步的,将光电编码器的输出信号dep-a、dep-b以及系统的供电地线接至光耦器件tlp521的输入端,在输出信号端接上拉电阻,另一端接弧形滑轮控制器的地线,输出信号经过线驱动器件74hc04驱动后,送入弧形滑轮控制器。


进一步的,所述弧形滑轮控制器包括信号调理电路和信号处理电路;


所述信号调理电路采用光耦器件6n137,对随机的抖动窄脉冲首先进行初步去抖动处理,然后对输出的信号进行整形;脉冲信号通过54hc04非门,输出信号通过光电隔离后,送入施密特触发器cd40106对信号进行整形。


进一步的,所述信号处理电路采用msp430f2619单片机为主芯片,所述信号处理电路对所述深度计量信号进行计算,以获取测井电缆的速度和油井深度。


进一步的,所述测井电缆的速度通过如下公式计算:


数据在t1时刻数据为n1,t2时刻数据为n2,则测井电缆的速度计算如下式:


v=n12-n1/1280×1÷(t2-t1)=n2-n1/1280×1÷nδt


其中:△t为延迟时间;


所述油井深度通过如下公式计算:


数据在t1时刻数据为n1,t2时刻数据为n2,则深度计算如下式:


h=n2-n1/1280×1


当h>0,则说明测井电缆在向深入油井的方向运动;当h<0,则说明测井电缆在向退出油井的方向运动。


与现有技术相比,本发明的优点在于:


1)集电缆导向、除油、深度测量、张力测量、磁记号拾取为一体,计量轮与磁记号器二种深度计量互补,提高了作业的安全与深度测量的精度;


2)由智能无线信号发送器与接收器进行信息传输,整体化设计,功能多、成本低、体积小、重量轻、安装快捷、计量精准;


3)通过该系统测量得到的深度轮周长为761.7050mm,其极限误差为52.338μm,因此该测量结果满足了万分之二的精度要求,并且对该深度轮进行的重复性实验验证了该系统的稳定性以及高效性。

日本LUBE润滑油泵MLZ-CE-B-2L

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日本LUBE电动黄油泵:GMS-4-3P GMS-4-8P GMS-4-4C GMS-1-7C GMS-2-7C EGM-10S-4-7C EGM-10S-4-3P

日本LUBE电动注油泵:MMXL-II 标准型 CE型AMZ-III型 AMO-III DS AMI-300S AMI-1000S

日本LUBE压力开关:LUBE SPS-8TP-17/14/-3/8 SPS-8T-1.0/0.5-1/4 SPS-8T-2.5/2.0-1/4 SPS-8I-4.0/3.5-1/4 SPS-8T 12/9-1/4 PS-B170 PS-A170 PS-B014 PS-B014 PS-B150 PS-B21 PS-B015 PS-A115 PS-A011 PSA150 PS-A014 PS-A180 PS-A110

附图说明


图1为本发明的测井电缆测量系统的组成结构示意图;


图2为本发明的弧形滑轮测量装置的结构示意图;


图3为本发明的光电编码器的电路结构示意图;


图4为本发明的弧形滑轮控制器中信号调理电路的结构示意图;


图5为本发明的无线信号传输模块的电路结构示意图;


图6为本发明的无线智能绞车面板中显示电路的电路结构示意图;


图7为本发明系统的误差系数计算结果图。

日本LUBE 9

具体实施方式


这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本申请相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本申请的一些方面相一致的装置和方法的例子。


在本申请使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本申请。在本申请和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。


下面将结合附图和实例对本发明作进一步的详细说明。


图1为本发明的测井电缆测量系统的组成结构示意图。


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