固井连续混浆自动控制系统开发及应用测试.pdf
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1、钻井技术与装备固井连续混浆自动控制系统开发及应用测试侯 林1,2 陈春霞3 耿艳峰1 陈 峰2 季 威2 蒋荣星2 雷 彪2(1.中国石油大学(华东)控制科学与工程学院 2.中海油田服务股份有限公司 3.四机赛瓦石油钻采设备有限公司)侯林,陈春霞,耿艳峰,等.固井连续混浆自动控制系统开发及应用测试 J.石油机械,2023,51(9):26-33.Hou Lin,Chen Chunxia,Geng Yanfeng,et al.Development and application test of an automatic control system for continuous slurry
2、mixing in well cementation J.China Petroleum Machinery,2023,51(9):26-33.摘要:针对我国固井作业自动化水平不高、控制软件缺乏,以及国外同类先进技术严格封锁的现状,设计开发了适应我国面向“一键式”全自动固井作业的连续混浆控制系统,并在模拟实际固井作业工况下进行了应用测试。该系统由涵盖 11 个阶段的固井作业全流程、混浆密度/料位协调和包括 5 个阶段的自动清洗控制等子控制系统构成,实现了作业设备运行参数的实时采集全覆盖,并在统一的信息平台上实现供液、供灰、混浆和泵注等多设备的集成管理与控制。应用测试结果表明,所开发的控制系统能
3、够显著提高固井装备自动化能力和精准连续施工水平,混浆密度的超调量和调节时间分别小于 0.5%和 68 s,水泥浆密度控制偏差0.01 g/cm3。所得结论可为固井作业工艺和操作的智能化提供理论参考。关键词:固井控制;连续混浆;全自动;测试;水泥浆密度中图分类号:TE921 文献标识码:A DOI:10.16082/ki.issn.1001-4578.2023.09.004Development and Application Test of an Automatic Control System for Continuous Slurry Mixing in Well CementationH
4、ou Lin1,2 Chen Chunxia3 Geng Yanfeng1 Chen Feng2 Ji Wei2 Jiang Rongxing2 Lei Biao2(1.College of Control Science and Engineering,China University of Petroleum(East China);2.China Oilfield Services Limited;3.SJS Petroleum Drilling&Production Equipment Co.,Ltd.)Abstract:In order to break the current si
5、tuation of cementing operation in China such as low automatic level,short of control software and strict blockade of foreign advanced technologies,a continuous slurry mixing control system suitable for“one click”fully automatic cementing operation in China was designed and developed,and ap-plication
6、 test was conducted under simulated actual cementing operation conditions.The system is composed of 3 subcontrol systems:11 stage cementing operation whole process subcontrol,slurry density/level coordination sub-control,and 5 stage automatic cleaning subcontrol,achieving full coverage and real-time
7、 collection of working pa-rameters of operating equipment and integrated management and control of multiple equipment such as feed flow,cement supply,slurry mixing and pumping on a unified information platform.The application test results show that the developed control system significantly improves
8、 the automatic ability and accurate continuous construction level of cementing equipment;the overshoot of slurry density and setting time are less than 0.5%and 68 s respectively,and the slurry density control deviation is 0.01 g/cm3.The conclusions provide a theoretical reference for the intelligenc
9、e of cementing process and operation.62 石 油 机 械CHINA PETROLEUM MACHINERY2023 年 第 51 卷 第 9 期基金项目:中海油田服务股份有限公司科技攻关项目“全自动固井泵橇研制”(YHB20YF011)。Keywords:cementing control;continuous slurry mixing;fully automatic;test;slurry density0 引 言近年来,随着油气勘探开发的持续深入和钻井技术的不断进步,各种类型的油气藏和特殊工艺井不断增加,此举对固井技术、装备和作业水平提出了更高的要求
10、1。为满足大排量连续泵注要求,固井施工中普遍采用连续混浆方式生产水泥浆,该方式具有井场设备多、施工工序长、操作步骤繁等特点,经常出现高压风险作业区施工人员多、施工工序衔接不紧密以及关键工艺参数控制精确度差等问题2。固井作业的重要性和复杂性决定了提高施工自动化水平的必要性和紧迫性,因此现代固井工程正逐步从以人工经验操作为主向全流程实时监测、自动化与智能化方向发展3。长期以来,国外大型油田技术服务公司在固井混浆装备制造和控制系统开发等方面占据着领先地位4。例如,早在 20 世纪 80 年代,哈里伯顿公司便推出了全球首家固井设备自动控制系统 水泥浆自动密度控制(Automatic Density C
11、ontrol,ADC)系统5-7。配合循环水泥搅拌系统使用,该系统可实现固井施工中密度、压力、排量等关键操作和工艺参数的实时监测,以及水泥浆密度的自动调控,水泥浆密度偏差可控制在0.01 g/cm3以内,并能完成高密度、高黏度水泥浆混配任务。哈里伯顿公司又于 2017 年推出了新一代固井-井控系统 HCS Advantage OneTM。该系统可实现远程控制以及与供液设备、批混设备等的协同控制,使固井工程向“设计优化、施工监测、自动调控、跟踪分析”的科学化迈出关键的一步。道威尔-斯伦贝谢公司推出的 CPS 系统同样具备密度控制、泵注、试压及液添设备与批混设备的联合控制等功能。贝克休斯公司现役的
12、控制系统为 MCM2000 系统,也具备密度控制及混浆设备流程控制、液添控制及液添设备流程控制等功能。值得注意的是,上述研究成果均已申请获批了发明专利,并对其核心技术进行严格保密。20 世纪 90 年代后,四机赛瓦石油钻采设备有限公司率先研制出新一代自动混浆控制系统(Au-tomatic Cement Mixing II,ACM-II)8。该系统是通过计算机控制下灰量来实现对水泥浆密度的控制,控制系统收集当前的清水流量、水泥浆密度和干灰计量阀阀位,再根据作业设置参数采用比例-积分-微分(Proportional-Integral-Derivative,PID)控制算法对下灰蝶阀开启程度进行精确
13、调整,对作业过程中可能存在的水流量、设定密度值及干灰传输能力等变化及时响应,最终达到设定密度需要的干灰量。经过 10 多年的研究和实践,该系统已从ACM-II 发展到密度与液位自动控制系统(ACM-V),并具备自动试压、远程控制等功能。国内方面,2014 年以来,中海油田服务股份有限公司科研团队与四机赛瓦石油钻采设备有限公司多次合作,相继推出国内首套深水固井装备、大排量固井装备及国内首台大功率电驱海洋固井装备,这些设备分别在 HY981 平台、HY943 平台及蓝鲸一号平台得到了成功应用9。2018 年,中国石油工程技术研究院联合长城钻探、川庆钻探、渤海钻探突破固井工程核心数理模型、装备自动控
14、制关键方法,形成了以 AnyCem固井软件为核心、自动化固井成套装备为载体的设计-仿真-监控一体化技术10。综上所述,目前国内外这些研究11-14多致力于提高固井单一设备/参数/操作流程的自动化水平,固井作业多设备、多参数和全流程的自动控制技术尚未成型,仍无法有效地解决固井作业过程中经验依赖性强、操作一致性差和关键参数控制精度差等关键问题15。为此,本文开发了一套面向“一键固井”的固井连续混浆自动控制系统。该系统可实现混浆作业设备运行参数的全覆盖采集,并在统一的信息平台上实现供水、供灰、混浆和泵注等多设备的集成管理与控制。1“一键式”全自动固井控制系统固井作业是一个复杂的系统工程,它需要综合运
15、用供液、供灰、混浆和泵注等多套井场设备,以共同完成冲洗液、隔离液、首浆、尾浆、后置液制备和管路清洗等多个阶段性任务,具有工序繁杂、操作连贯性要求高等特点。本文所设计开发的“一键式”全自动固井作业控制系统,是在对固井作业操作流程深入分析的基础上,结合固井专家经验知识,对作业任务进行合理的阶段划分,并在统一的信息平台上实现固井关键设备的集成管理与控制。图 1 为面向海洋钻井平台大排量双机双泵橇的全自动控制系统人机交互界面(Human Machine Interactive Interface,HMI)。该系统基于网络通信设备,实时采集作业设备运行参数(见表 1)、设722023 年 第 51 卷
16、第 9 期侯 林,等:固井连续混浆自动控制系统开发及应用测试 备运转状态以及报警信息,并将结果汇总至本界面集中显示。图 1 全自动固井控制系统人机交互界面Fig.1 Human-machine interaction interface of fully automatic cementing control system表 1 固井作业运行参数采集Table 1 Working parameters collected in cementing operation变量名单位变量名单位清水阀位%恒压罐入口压力 MPa清水阀控制电压V循环管线密度g/cm3清水流量m3/min增压管线密度g/cm
17、3下灰阀位%均衡罐液位m下灰阀控制电压V1#柱塞泵排量m3/min恒压罐压力 MPa2#柱塞泵排量m3/min输灰管线压力 MPa1#柱塞泵出口压力 MPa恒压罐质量kg2#柱塞泵出口压力 MPa恒压罐入口阀开度%计量罐液位m 该系统基于控制逻辑(见图 2),可实现对发动机转速、传动箱档位、恒压罐进灰阀、清水计量阀及干灰计量阀的手动/自动/远程无扰切换控制。另外,也可以由此屏面切换至模拟设置界面、作业设置界面、压力测试界面、密度/压力/排量等关键控制参数变化趋势监控界面;同时可以进行大循环/小循环管汇的快速切换。图 2 全自动固井作业控制系统逻辑图Fig.2 Logic diagram of
18、fully automatic cementing operation control system2 关键控制阶段2.1 作业流程控制针对连续混浆作业工序繁杂,操作连贯性要求高的特点,基于固井作业专家经验知识,将固井作业划分为冲洗液、稀冲洗液、隔离液、混合水、首浆、首浆混合水、中间液、尾浆混合水、尾浆、后置液、顶替液共 11 个阶段。作业开始前,作业人员在人机交互界面对各阶段相关参数(包括水泥浆密度、排量、排出总量、混合水总量(只显示首浆和尾浆之外的阶段)、水泥灰总量以及水阀选择)进行设置,将不参与作业的阶段排出总量或混合水总量设置为 0;作业开始后,流程从第一个设定排出总量或混合水总量不为
19、 0 的阶段开始运行,控制器根据工艺流程自动打开/关闭蝶阀/旋塞82 石 油 机 械2023 年 第 51 卷 第 9 期阀,自动启动/停止离心泵、风扇及搅拌器,自动调节恒压罐进灰阀、干灰计量阀、清水计量阀,自动进行传动箱换挡及发动机调速,当实际排出总量大于或等于设定排出总量时,本阶段自动停止;待外部条件具备后,再按“运行”键进入下一个设定排出总量或混合水总量不为 0 的阶段;依次进行,直至最后一个设定排出总量或混合水总量不为0 的阶段为止。因此,一键式自动控制作业流程包括:参数设定开始作业进水加灰混拌测量密度液位报警液控开阀离心泵供输开启泵注作业完成自动停机。整个作业过程都通过电脑显示屏远程
20、操作控制,实现了全流程的自动化操作。图 3 为固井作业流程控制工艺参数设置界面。图 3 固井作业流程控制工艺参数设置Fig.3 Setting of process parameters for cementing operation process control2.2 密度/料位解耦控制混浆密度是固井作业过程中重要的监控参数。混浆均匀稳定且密度达标是实现高质量固井的重要前提。为此,混浆罐水泥浆循环管线上装有高精度的在线密度计,可实时检测混浆罐内水泥浆密度,灌注泵后同样装有密度计,可检测均衡罐底部泵出水泥浆的密度。此外,均衡罐还装有液位计,以确保连续混浆产量能够满足泵注需求。因此,连续混浆作
21、业的目标是:通过操纵清水阀开度和下灰阀开度控制进水量和进灰量,在混浆罐内生产出满足固井泵注需求的足量合格水泥浆。同时,作业过程中还需要对可能出现的若干种变化情况(如设定密度值变化、排量变化、干水泥灰输送能力变化以及清水流量变化等)及时准确响应,以确保固井安全和质量。然而,混浆工作过程的复杂性(例如混拌过程速度快、非线性特征明显、水泥灰流量不可测、不确定扰动源多以及变量耦合严重等问题)使得采用传统单回路 PID 控制策略很难获得满意的控制效果2。为此,固井混浆自动控制系统采用基于线性自抗扰的混浆过程密度和料位解耦控制方法(见图 4)。该方法的目的:减少混浆密度与料位之间耦合影响;降低混浆过程中非
22、线性因素影响;抑制排量、水泥灰输送能力以及测量噪声等干扰因素影响。图 4 混浆密度/料位解耦控制系统Fig.4 Decoupling control system of slurry density/level自抗扰控制(Active Disturbance Rejection Con-trol,ADRC)技术是一种由非线性 PID 控制发展而来 的 非 线 性 控 制 算 法,主 要 由 跟 踪 微 分 器(Tracking Differentiator,TD)、扩张状态 观 测 器(Extended State Observer,ESO)、非线性状态误差反馈律(Nonlinear Stat
23、e Error Feedback,NLSEF)3部分构成16。自抗扰控制将影响控制系统输出的由内部和外部因素统称为系统的“总扰动”,并利用扩张状态观测器实时估计该“总扰动”。进行扰动动态补偿时,可以将原系统补偿为线性积分器串922023 年 第 51 卷 第 9 期侯 林,等:固井连续混浆自动控制系统开发及应用测试 联型系统,再通过构造非线性状态误差反馈律对扰动进行抑制,从而得到良好的控制效果。这使得自抗扰控制方法克服了传统 PID 的局限性,且不依赖于被控对象必须是精确数学模型。在未知扰动存在的情况下,将系统的未知扰动当作总扰动进行估计和动态补偿,有望获得鲁棒性强、精度高的控制效果17。但自
24、抗扰控制需要整定的参数多达 12个,且非线性控制器难以采用频域分析以确定稳定性边界,因此有必要将控制器和扩张状态观测器线性化,得到线性自抗扰控制器(Linear Active Dis-turbance Rejection Control,LADRC)。线性自抗扰控制器主要由跟踪微分器、线性扩张状态观测器(Linear Extended State Observer,LESO)以及线性状态 误 差 反 馈 律(Linear State Error Feedback,LSEF)3 部分构成,但控制器参数降至 3 个,更便于工程实现18。线性扩张状态观测器是线性自抗扰控制器的核心部分,用以估计系统的
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