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測(cè)井小管徑井水流量計(jì)T型磁芯的設(shè)計(jì)應(yīng)用

點(diǎn)擊次數(shù):2284 發(fā)布時(shí)間:2021-09-08 00:54:17
摘要:針對(duì)生產(chǎn)測(cè)井狹小空間測(cè)量環(huán)境下,提出有一種勵(lì)磁結(jié)構(gòu)為T型磁芯的集流型井水流量計(jì),運(yùn)用有限元軟件ANSYS對(duì)這種T型磁芯建立磁場(chǎng)仿真模型,并對(duì)不同T型磁芯形狀參數(shù)下流量計(jì)測(cè)量區(qū)域的磁場(chǎng)進(jìn)行仿真分析,研究了井水流量計(jì)勵(lì)磁結(jié)構(gòu)中T型不同參數(shù)磁芯對(duì)流量計(jì)磁場(chǎng)的影響特性。研究結(jié)果可為生產(chǎn)測(cè)井小管徑井水流量計(jì)T型磁芯的設(shè)計(jì)應(yīng)用提供參考依據(jù)。
1 引言
近年來,井水流量計(jì)的勵(lì)磁結(jié)構(gòu)況備受研究人員的關(guān)注。金寧德等人對(duì)外流式的井水流量計(jì)的磁場(chǎng)分布情況進(jìn)行了仿真研究,趙琛、李斌等人對(duì)流量計(jì)鞍狀勵(lì)磁線圈磁場(chǎng)分布的計(jì)算方法進(jìn)行研究,鄔惠峰等人運(yùn)用ANSYS對(duì)井水流量計(jì)進(jìn)行建模研究。王月明對(duì)電磁測(cè)量計(jì)的勵(lì)磁結(jié)構(gòu)進(jìn)行建模并開展研究,杜勝雪、孔令富等人對(duì)井水流量計(jì)矩形與鞍狀線圈磁場(chǎng)的數(shù)值仿真以期獲得較好的勵(lì)磁方法,張昊等人對(duì)井水流量計(jì)勵(lì)磁線圈進(jìn)行了優(yōu)化,徐立軍等人對(duì)多電*井水流量計(jì)勵(lì)磁線圈的進(jìn)行了優(yōu)化與設(shè)計(jì),張小章對(duì)井水流量計(jì)磁場(chǎng)也進(jìn)行了設(shè)計(jì)與研究。在一些特殊的工況領(lǐng)域下,如何設(shè)計(jì)井水流量計(jì)一直是工程技術(shù)人員研究的熱點(diǎn)問題,生產(chǎn)測(cè)井中特殊工況環(huán)境下如何設(shè)計(jì)井水流量計(jì)傳感器結(jié)構(gòu)一直是石油生產(chǎn)測(cè)井領(lǐng)域研究的問題,王月明等人提出了電磁相關(guān)法流量測(cè)量傳感器解決了生產(chǎn)測(cè)井中油氣水三相流流量測(cè)量問題。另一方面生產(chǎn)測(cè)井空間狹小,需要構(gòu)造特殊的井水流量計(jì)傳感器,本文提出了一種勵(lì)磁結(jié)構(gòu)的磁芯設(shè)計(jì)為T型的井水流量計(jì),使得有限的空間下井水流量計(jì)的勵(lì)磁線圈空間增大,進(jìn)而增強(qiáng)測(cè)量管道中(測(cè)量區(qū)域)磁場(chǎng)強(qiáng)度,使兩端電*感應(yīng)信號(hào)變大,有助于信號(hào)的獲取,為有限空間下的井下小管徑集流式井水流量計(jì)實(shí)現(xiàn)提供可能。同時(shí),對(duì)井水流量計(jì)勵(lì)磁結(jié)構(gòu)中T型磁芯參數(shù)進(jìn)行研究,獲得不同T型磁芯對(duì)測(cè)量管道中磁場(chǎng)產(chǎn)生的影響。研究結(jié)果可為應(yīng)用在一些特殊場(chǎng)合中具有T型磁芯的井水流量計(jì)實(shí)現(xiàn)提供參考依據(jù)。
1、T型磁芯結(jié)構(gòu)
T型磁芯是為較小的空間下實(shí)現(xiàn)盡可能大的勵(lì)磁線圈而提出的,如圖1所示為較小空間結(jié)構(gòu)下,設(shè)計(jì)有T型磁芯的井水流量計(jì)傳感器截面圖。在圖中1表示線圈位置;2表示磁芯位置;3表示電*及其固定器件位置;4表示襯里位置;5表示內(nèi)徑壁位置;6表示外徑壁;7表示測(cè)量管道(測(cè)量區(qū)域)。如圖1所示井水流量計(jì)勵(lì)磁結(jié)構(gòu)磁芯造型近似為T型(因稱為T型磁芯),磁芯在靠近井水流量計(jì)內(nèi)管道時(shí)為T型磁芯的較長(zhǎng)端。如圖中所示,T型磁芯較長(zhǎng)端與x軸夾角為a,T型磁芯較短端與x軸夾角為b,T型磁芯較長(zhǎng)端寬度為k1,T型磁芯較短端寬度為k2。
2、磁場(chǎng)評(píng)價(jià)指標(biāo)
為了詳細(xì)的獲得井水流量計(jì)勵(lì)磁線圈及T型磁芯變化對(duì)流量計(jì)測(cè)量區(qū)域內(nèi)部磁場(chǎng)強(qiáng)度分布的影響情況,引入樣本平均值、樣本標(biāo)準(zhǔn)差、變異系數(shù)、磁場(chǎng)均勻度、感應(yīng)電勢(shì)值等磁場(chǎng)評(píng)價(jià)指標(biāo)分析傳感器勵(lì)磁線圈不同軸向長(zhǎng)度時(shí)測(cè)量區(qū)域內(nèi)部磁場(chǎng)分布情況,如式(1)所示。式中,B為樣本平均值;B s為樣本標(biāo)準(zhǔn)差;B cv為樣本磁場(chǎng)均勻度;B c為樣本變異系數(shù)。在這4個(gè)磁場(chǎng)評(píng)價(jià)指標(biāo)中,樣本平均值越大越好,樣本標(biāo)準(zhǔn)差越小越好,磁場(chǎng)均勻度越大越好,變異系數(shù)越小越好。
式中,S均勻?yàn)闇y(cè)量區(qū)域任意一點(diǎn)磁感應(yīng)強(qiáng)度與珔B之比在95%至105%的面積和,S測(cè)量區(qū)域?yàn)闇y(cè)量區(qū)域的總面積。由Maxwell方程及在一定的假設(shè)條件下,可得井水流量計(jì)的感應(yīng)電勢(shì)的表達(dá)方程,如式(2)所示:
式中,U2-U1是兩電*的電勢(shì)差;A表示對(duì)所有空間積分;L為絕緣管道筒長(zhǎng)一半;r為流量計(jì)截面管半徑;矢量珗B是導(dǎo)電流體的流速;B是磁感應(yīng)強(qiáng)度;W為矢量權(quán)重函數(shù),它是一個(gè)只由井水流量計(jì)本身結(jié)構(gòu)決定的量。由(2)式可知,只要確定了流體的流速V、磁感應(yīng)強(qiáng)度B、以及權(quán)重函數(shù)W,以及流量計(jì)管徑半徑,就可以求流量計(jì)的感應(yīng)電勢(shì)差。
3、仿真實(shí)驗(yàn)
仿真實(shí)驗(yàn)中,設(shè)定a分別為23°,30°,35°,40°,45°,50°,設(shè)定b小于等于a,根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定角度分別為8°,16°,23°,30°,35°,40°,45°,50°。仿真實(shí)驗(yàn)中設(shè)定T型磁芯較長(zhǎng)端寬度為k1占T型磁芯整個(gè)寬度的1/3,1/2以及2/3時(shí)(即k1/(k1+k2) 為1/3,1/2 以及2/3時(shí)的情況)分別考查不同參數(shù)情況下T型磁芯構(gòu)建的勵(lì)磁結(jié)構(gòu)對(duì)井水流量計(jì)測(cè)量區(qū)域中產(chǎn)生的磁場(chǎng)影響情況。
如圖2所示為不同T型磁芯結(jié)構(gòu)在井水流量計(jì)測(cè)量區(qū)域產(chǎn)生磁場(chǎng)強(qiáng)度分布仿真圖。由于篇幅原因,這里只顯示了k1/(k1 + k2)為1/2,b 為23°的仿真圖。圖2(a),(b),(c),(d)分別顯示的是a為23°,30°,40°,50°時(shí)井水流量計(jì)測(cè)量區(qū)域截面磁場(chǎng)仿真圖,從仿真圖中可以發(fā)現(xiàn)當(dāng)磁芯所占空間減小,勵(lì)磁線圈空間增大時(shí),流量計(jì)內(nèi)部測(cè)量區(qū)域中的磁場(chǎng)強(qiáng)度總體上有所增加。在仿真實(shí)驗(yàn)中,將所得的仿真數(shù)據(jù)保存,對(duì)其運(yùn)用磁場(chǎng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行下一步的數(shù)據(jù)分析。
4、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析
為了考察不同T型磁芯結(jié)構(gòu)對(duì)井水流量計(jì)測(cè)量區(qū)域磁場(chǎng)強(qiáng)度的分布情況影響,仿真實(shí)驗(yàn)中獲得的數(shù)據(jù)結(jié)果運(yùn)用公式(1)井水流量計(jì)磁場(chǎng)強(qiáng)度分布評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析,以獲得井水流量計(jì)不同T型磁芯結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)流量計(jì)測(cè)量區(qū)域的磁場(chǎng)強(qiáng)度分布影響,從而為井水流量計(jì)T型磁芯結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)給出指導(dǎo)性的意見。
如圖3所示為不同T型磁芯結(jié)構(gòu)下測(cè)量區(qū)域產(chǎn)生磁場(chǎng)感應(yīng)強(qiáng)度平均值,圖中橫坐標(biāo)為T型磁芯b的角度,縱坐標(biāo)為測(cè)量區(qū)域的平均磁場(chǎng)強(qiáng)度,圖標(biāo)表示的是T型磁芯的不同a的角度以及磁芯長(zhǎng)端寬度所占的比例。其中以“角度-比例”表示,例如30-1/2表示T型磁芯的較長(zhǎng)端角度a為30°,k1/(k1+k2)為1/2時(shí)的測(cè)量區(qū)域中平均磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)量結(jié)果。圖標(biāo)Other為T型磁芯較長(zhǎng)端的角度a與較短端的角度b相等(即為23,30,35,40,45,50)時(shí)的流量計(jì)測(cè)量區(qū)域中的平均磁場(chǎng)強(qiáng)度。從仿真結(jié)果可以看出:T型磁芯的較長(zhǎng)端的角度a越小,流量計(jì)測(cè)量區(qū)域中平均磁場(chǎng)強(qiáng)度越大;在T型磁芯的較長(zhǎng)端的角度a一定時(shí),T型磁芯的較短端的角度b越小,流量計(jì)測(cè)量區(qū)域中平均磁場(chǎng)強(qiáng)度越大;在T型磁芯的較長(zhǎng)端的角度a與較短端的角度b一定時(shí),T型磁芯的k1/(k1 + k2)越小,在流量計(jì)測(cè)量區(qū)域中平均磁場(chǎng)強(qiáng)度越大。
如圖4所示為不同T型磁芯結(jié)構(gòu)下測(cè)量區(qū)域產(chǎn)生磁場(chǎng)感應(yīng)強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)差,圖中橫坐標(biāo)為T型磁芯b的角度,縱坐標(biāo)為測(cè)量區(qū)域磁場(chǎng)強(qiáng)度的標(biāo)準(zhǔn)差,圖標(biāo)圖例與圖3中一致。從仿真結(jié)果可以看出:T型磁芯的較長(zhǎng)端的角度a越小,流量計(jì)測(cè)量區(qū)域中磁場(chǎng)強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)差越大;在T型磁芯的較長(zhǎng)端的角度a一定時(shí),T型磁芯的較短端的角度b越小,流量計(jì)測(cè)量區(qū)域中磁場(chǎng)強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)差越大;在T型磁芯的較長(zhǎng)端的角度a與較短端的角度b一定時(shí),T型磁芯的k1/(k1 + k2)越小,在流量計(jì)測(cè)量區(qū)域中磁場(chǎng)強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)差越大。
標(biāo)準(zhǔn)差代表磁場(chǎng)測(cè)量區(qū)域的磁場(chǎng)分布波動(dòng)性較大,因而需引入變異系數(shù)對(duì)測(cè)量區(qū)域中的磁場(chǎng)分布情況進(jìn)一步分析。如圖5所示為不同T型磁芯結(jié)構(gòu)下測(cè)量區(qū)域磁場(chǎng)感應(yīng)強(qiáng)度變異系數(shù),圖中橫坐標(biāo)為T型磁芯b的角度,縱坐標(biāo)為測(cè)量區(qū)域磁場(chǎng)強(qiáng)度分布的變異系數(shù),圖標(biāo)圖例與圖3中一致。從仿真結(jié)果可以看出:T型磁芯的較長(zhǎng)端的角度a越小,流量計(jì)測(cè)量區(qū)域中磁場(chǎng)強(qiáng)度變異系數(shù)越大;在T型磁芯的較長(zhǎng)端的角度a一定時(shí),T型磁芯的較短端的角度b越小,流量計(jì)測(cè)量區(qū)域中磁場(chǎng)強(qiáng)度變異系數(shù)越大;在T型磁芯的較長(zhǎng)端的角度a與較短端的角度b一定時(shí),T型磁芯的k1/(k1 + k2)越小,在流量計(jì)測(cè)量區(qū)域中磁場(chǎng)強(qiáng)度變異系數(shù)越大。異系數(shù)越大說明磁場(chǎng)分布越不均勻,波動(dòng)性越大;異系數(shù)越小說明磁場(chǎng)分布趨向均勻。下面通過計(jì)算測(cè)量區(qū)域中的磁場(chǎng)均勻區(qū)域來對(duì)這一結(jié)果進(jìn)一步的分析。
如圖6所示為不同T型磁芯結(jié)構(gòu)下測(cè)量區(qū)域磁場(chǎng)感應(yīng)強(qiáng)度均勻區(qū)域面積,圖中橫坐標(biāo)為T型磁芯b的角度,縱坐標(biāo)為測(cè)量區(qū)域磁場(chǎng)強(qiáng)度分布的均勻區(qū)域面積,圖標(biāo)圖例與圖3中一致。從仿真結(jié)果可以看出:T型磁芯的較長(zhǎng)端的角度a為越小,流量計(jì)測(cè)量區(qū)域中磁場(chǎng)強(qiáng)度均勻區(qū)域面積越大;在T型磁芯的較長(zhǎng)端的角度a一定時(shí),T型磁芯的較短端的角度b越小,流量計(jì)測(cè)量區(qū)域中磁場(chǎng)強(qiáng)度均勻區(qū)域面積越大;在T型磁芯的較長(zhǎng)端的角度a與較短端的角度b一定時(shí),T型磁芯的k1/(k1 + k2)越小,在流量計(jì)測(cè)量區(qū)域中磁場(chǎng)強(qiáng)度均勻區(qū)域面積越大。
上面對(duì)不同T型磁芯結(jié)構(gòu)對(duì)流量計(jì)測(cè)量區(qū)域內(nèi)部磁場(chǎng)分布影響進(jìn)行了研究,下面通過電*兩端感應(yīng)信號(hào)如公式(2)對(duì)井水流量計(jì)T型磁芯結(jié)構(gòu)對(duì)流量計(jì)測(cè)量結(jié)果的影響進(jìn)行研究。如圖7所示為不同T型磁芯結(jié)構(gòu)下井水流量計(jì)感應(yīng)信號(hào)。圖中橫坐標(biāo)為T型磁芯b的角度,縱坐標(biāo)為井水流量計(jì)獲取的感應(yīng)信號(hào)(電勢(shì)差),圖標(biāo)表示的是T型磁芯的不同a的角度,仿真中k1/(k1 + k2)為1/2。仿真實(shí)驗(yàn)中虛線為仿真流體為湍流情況下獲取的感應(yīng)電勢(shì)差,實(shí)線為流體為層流情況下獲取的感應(yīng)電勢(shì)差。
從仿真結(jié)果可以看出:T型磁芯的較長(zhǎng)端的角度a越小,流量計(jì)電*兩端獲得的感應(yīng)信號(hào)越大;在T型磁芯的較長(zhǎng)端的角度a一定時(shí),T型磁芯的較短端的角度b越小,流量計(jì)電*兩端獲得的感應(yīng)信號(hào)越大。這主要是因?yàn)?strong>井水流量計(jì)勵(lì)磁線圈的增加,使得流量計(jì)測(cè)量區(qū)域的磁場(chǎng)強(qiáng)度增加,同樣分布的流速下使得流量計(jì)電*兩端的感應(yīng)信號(hào)增加。
仿真實(shí)驗(yàn)證明在有限的空間下,修改T磁芯的不同參數(shù),可以增加流量計(jì)測(cè)量區(qū)域內(nèi)部的磁場(chǎng)分布情況,也可以適當(dāng)?shù)恼{(diào)整流量計(jì)測(cè)量區(qū)域中的磁場(chǎng)強(qiáng)度與均勻度,根據(jù)生產(chǎn)測(cè)井中的實(shí)際工況,改變井水流量計(jì)的T磁芯參數(shù)獲得設(shè)計(jì)參數(shù)。
5、結(jié)論
井下集流型井水流量計(jì)在油氣井測(cè)量方面有廣泛的應(yīng)用前景,針對(duì)生產(chǎn)測(cè)井特殊工況下提出具有T型磁芯的勵(lì)磁結(jié)構(gòu)的集流式井水流量計(jì),利用有限元軟件ANSYS建立了該種T型磁芯結(jié)構(gòu)井水流量計(jì)的磁場(chǎng)分布計(jì)算機(jī)仿真模型,并通過各種性能指標(biāo)的分析,獲得該T型磁芯結(jié)構(gòu)參數(shù)設(shè)計(jì)指標(biāo)與流量計(jì)測(cè)量區(qū)域中磁場(chǎng)分布關(guān)系,為擁有T型磁芯結(jié)構(gòu)的勵(lì)磁結(jié)構(gòu)的實(shí)現(xiàn)提供參考依據(jù)。

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