Устройство для контроля глубиннонасосных скважин

 

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и предназначено для обработки телединамограмм глубиннонасосной установки (ГНС), оборудованной штанговыми насосами в процессе их работы. Цель изобретения - увеличение полноты контроля. Устройство содержит датчик 1 усилия штока насоса, фиксатор 2 нулевого уровня положительной части сигнала, фиксатор 3 нулевого уровня отрицательной части сигнала, счетчики 4 и 5, аналого-цифровой преобразователь 6, накапливающие сумматоры 7 и 8, блоки 9 и 10 деления, блок 11 вычитания, триггеры 13, 21, 26, 27, блок 14 индикации, блок 15 уставок, блок 16 управления, схемы 12, 17, 18, 22 и 23 сравнения, элементы 19, 20, 24 и 25. Устройство определяет среднее значение положительной и отрицательной частей сигнала датчика усилия и разность их значений. В том случае, когда фактическая разность между средними значениями напряжений сигнала датчика усилия, соответствующая весу жидкости (фактическая величина погружения насоса в жидкость), не превышает не более чем на половину своего номинального среднего значения (т.е. Δ ф≤0,5Δ н), можно судить о предаварийном режиме работы ГНС, оборудованных штанговыми насосами, вызванным такими неисправностями, как полный выход из строя нагнетательной и приемной частей, обрыв в колонне штанг и фонтанное проявление через насос. 9 ил.

„„80„„1594567

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

H А BTOPCHOtVIV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ tHHT СССР

l (2!) 4489706/24-24 (22) 05.10.88 (46) 23.09.90. Бюл. Н- 35 (71) Специальное конструкторское бюро "Кибернетика с опытным производством Института кибернетики

АН АэССР (72) А.В. Федяшиь и Ш.M. Османов (53) 681,325 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 914753, кл. Е 21 В 43/00, 1980.

Авторское свидетельство СССР

М 1504333, кл..Е 21 В 43/00, G 06 F 15/46, 1987. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЛУБИННОНАСОСНЫХ СКВАЖИН (57) Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и предназначено для обработки телединамограмм глубиннонасосной установки (ГНС), оборудованной штанговыми насосами в процессе.их работы. Цель изобретения — увеличение полноты, контроля. Устройство содержит датчик

I усилия шчлка насоса, фиксатор 2 нулевого уровня положительной части сигнала, фиксатор 3 нулевого уровня

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и предназначено для обработки телединамограмм глубиннонасосной установки, оборудованной штанговыми насосами в процессе их работы с целью ее контроля.

Цель изобретения — увеличение полноты контроля. (5 l ) 5 G 06 F 15/46, Е 21 В 43/00

2 отрицательной части сигнала, счетчики 4 н 5, аналого-цифровой преобразователь 6, накапливающие сумматоры 7 и 8. блоки 9 и 10 деления, блок II вычитания, триггеры 13, 21, 26, 27, блок 14 индикации, блок 15 уставок, блок 16 управления, схемы 12, 17, l8, 22 и 23 сравнения, элементы И 19, 20, 24 и 25. Устройство определяет среднее значение положительной и отрицательной частей сигнала датчика усилия и разность их значений. В том случае, когда фактическая разность между средними значениями напряжений сигнала датчика усилия, соответствующая весу жидкости (фактическая величина погружения насоса в жидкость), не превышает не более чем на половину своего номинального среднего значения (т.е, 4ф 0,5 Ля), можно судить о предаварийном режиме работы ГНС, оборудованных штанговыми насосами, вызванном такими неисправностями, как полный выход иэ строя нагнетательной и приемной частей, обрыв в колонне штанг и фонтанное проявление через насос. 9 ил.

На фиг.1 представлена структурная схема устройства; на фиг.2 структурная схема блока управления; на фиг.3 — временные зависимости сигнала датчика усилия . диаграммы а — временные зависимости в координатах усилия — время (P — t), диаг рамма б — сигнал, получаемый на выходе фиксатора нулевого уровня поло1594567

10

25

35

40 При э том сН F13BJI датчика 1 усилия (фиг,За) одновременно поступает на . входы фиксаторов 2 и 3 нулевого уровня положительной и отрицательной части сигнала и аналого-цифрового

45 преобразователя 6, тем самым запус— кается устройство в работу. Фиксаторы 2 и 3 нулевого уровня фиксируют соответственно положительные и отри50 жительной части сигнала в координатах напряжение — время, диаграмма. в — сигнал, получаемый на выходе фиксатора нулевого уровня отрицательной части сигнала в координатах напряжение — время. (U-t) на фиг.4 динамограммы предаварийных ситуаций при обрыве штанг в колонне насосных труб, где диаграмма а — ситуация, указывающая на глубокий обрыв или отворот почти у самого плунжера, диаграмма б — ситуация, указывающая при обрыве штанг на глубине подвески или же почти посередине колонны; на фиг,5 — динамограммы работы насоса при фонтанных проявлениях, где диаграмма а — ситуация работы насоса при естественном (действительном) фонтанировании, диаграмма б — ситуация, указывающая полуфонтанный характер работы насоса; на фиг.б — динамограмма работы насоса при полном выходе из строя нагнетательной части; на фиг.7 — динамограмма работы насоса при полном выходе из строя приемной части; на фиг.8 и 9 — алгоритм работы устройства.

На схемах (фиг.! и 2) обозначены датчик 1 усилия штока насоса, фик1 сатор 2 нулевого уровня положительной части сигнала фиксатор 3 нулевого уровня отрицательной части сигнала, первый 4 и второй 5 счетчики, аналого-цифровой преобразователь б, первый 7 и второй 8 накапливающие сум маторы, первый 9 и второй 10 блоки деления, блок ll вычитания, первая схема 12 сравнения, первый триггер

13, блок 14 индикации, блок 15 уста- вок параметров, блок 16 управления, вторая.17 и третья 18 схемы сравнения, первый элемент И 19, второй элемент И 20, второй триггер 21, четвертая 22 и пятая 23 схемы. сравнения, третий элемент И 24, четвертый элемент И 25, третий 26 и четвертый триг геры.

Блок 16 управления содержит гене" ратор 28 тактовой частоть1, первый 29 . и второй 30 усилители-ограничители, пятый 31, шестой 32, седьмой 33 и восьмой 34 элементы И, элемент K(H 35 дешифратор 36, третий счетчик 37, таймер 38, первый 39, второй 40, 5 третий 41 и четвертый 42 элементы: задержки.

На фиг, 4-7 обозначены THP — теоретическая диаграмма нормальной рабо ты насоса, НЛУ вЂ” нулевая линия усилия.

Д,1 и Лф — номинальная и фактическая разность между средними значениями напряжений сигнала датчика усилий, соответствующая весу жидкости.

Nf М (й 1 и(1= )- номинальное и фактическое среднее значение напряжения сигнала датчика усилий, соответствующее полезному ходу плунжера, во время которого статическая нагрузка на шток равна весу штанг и жидкости.

Н, И1 (Х О,. 1и(.) — номинальное и фактическое среднее значение напряжения сигнала датчика усилий1 соответствующее нагрузке на шток, равной весу штанг.

Устройство работает следующим образом.

Задается количество рабочих циклов и нагнетания глубинного насоса (КЦ:=и) м время останова устройства (например, Т = 1 ч). Время останова (Т ) необходимо, чтобы уровень ост жидкости, подаваемой пластом, восстановился в затрубном пространстве. На время Т электродвигатель станкакачалки выключается (не показан).

Подсчет выдержки времени останова осуществляет таймер 38. После выдержки времени Т включается электродвигаОсг тель станка-качалки, приводящий в действие скважинный насос (не показан). цательные части сигнала в нулевом уровне (фиг.Зб и в). Это позволяет независимо от изменения нуля датчика 1 усилия штока насоса получить положительные и отрицательные части сигнала на постоянном уровне, С выходов фиксаторов 2 и 3 нулевого уровня на первый и второй входы блока 16 управления поступают поло— жительные и отрицательные части сигнала датчика 1 усилия штока насо7 с

Содержимое накапю нвающего сумматора 7 поступает на первый вход пер-. вого блока 9 деления в качестве делимого, на второй вход которого поступает в качестве делителя значение числа отсчетов N с выхода первого счетчика 4 ((U ) = Смl:Сч1). ! ср Ф

Содержимое накапливающего сумматора 8 поступает на второй вход блока 10 деления в качестве делимого на первый информационный вход которого поступает в качестве делителя значение числа отсчетов N с выхода счетчика 5 ((U, :=См2:Сч2) . Сигнал логической l с четчертого выХ хода блока 16 управления поступает на управляющие входы блоков 9 и 10 деления, разрешая проведение опера1 ции деления. Результаты деления с выходов блоков 9 и 10 деления поступают на первый и второй входы блока 11 вычитания, на управляющий вход которого поступает логическая 1 с пятого выхода блока 16 управления, разрешая проведение операции вычитания. В результате этого, полученное

1 и! Н, .Е U", 2 И,.

1! «1=! значение д = (- — — ) (-- ) пос

4 N! ф И% ф тупает на первый вход первой схемы

12 сравнения, на второй вход которой с первого выхода блока 15 уставок поступает значение уставки д (номинальн ное значение средней величины разности сигнала датчика 1 усилия при ходе штанг вверх и вниз).

Если на выходе первой схемы 12 сравнения зафиксировано значение и ф - 0,5 то сигнал логической

"1" с выхода этого блока поступает на первые входы первого 19, второго

20, третьего 24 и четвертого 25 элементов И. На первые входы втврой

17, третьей 18 и четвертой 29 схем сравнения одновременно поступает с выхода второго блока 10 деления значение среднеи величины сигнала датчика 1 усилия при ходе штанг вниз

;.U (- = — )ф, на вторые входы второй 17, 1 и третьей 18 и четвертой 22 схем сравнения с блока 15 уставок поступает значение уставок (— — ), соответ1(! т ствующее среднему значению сигнала датчика 1 усилия при ходе штанг вниз при N (N — утечка в нагнетательZ ной части насоса, 55 при N„7 N z — утечка в приемной части насоса, при N = N — нормальное состояние (работы насоса.

5 159456 са соответственно. Сигнал логический

"!" с третьего выхода блока 16 управления поступает на управляющие входы накапливающих сумматоров 7 и 8, счетчиков 4 и 5, которые приводятся в исходное состояние. С первого выхода блока 16 управления сигнал логической "!" поступает на входы счетчика

4 и накапливающего сумматора 7, разрешая- суммирование содержимого сумматора с текущим сигналом, поступающим на другой его вход с аналогоцифрового преобразователя 6 (АЦП:

= U . ). Таким образом, в первом на" каплйвающем сумматоре 7 находится

М сумма U значений отсчетов положительной части сигнала датчика 1 усилия в течение циклов нагнетания ч те глубинного насоса (Смl:= 7. U,. ), а ! в счетчике 4 хранится число отсчетов N (Счl:=N ).

С второго выхода блока 16 управле- 25 ния сигнал логической "1" поступает на входы счетчика 5 и накапливающего сумматора 8, разрешая суммирование содержимого сумматора 8 с текущим сигналом, поступающим на другой его информационный вход с аналогоцифрового преобразователя 6 (АЦП:=

= U." ). Во втором сумматоре 8 нахо(ф Nz дится сумма X U, значение N от35 счетов отрицательной части сигнала датчика 1 усилия в течение и циклов нагнетания глубинного насоса (См2:=

t4z .Е U . ), а в счетчике 5 хранится (=! 1 40 число отсчетов N (Ñ÷2:=N ) . Хранимые числа значений N и И, соответствующие длительностям положительной и отрицательной части сигнала датчика 1 усилия, преобразовывают- 45 ся в число отсчета путем заполнения этих длительностей в счетчик 4 и 5 сигналами генератора 28 тактовой частоты блока 16 управления. Путем сравнения значений N< и N в каждом 50 цикле работы насоса можно анализировать следующие случаи:

1594567 при нормальных условиях эксплуатации глубиннонасосной установки. На первый вход пятой схемы 23 сравнения поступает с выхода первого блока 9 деле5 ния значение средней величины сигнала датчика 1 усилия при ходе.штанг

11+ вверх ("" — )ф, на второй вход пятой

f0 схемы 23 сравнения с блока 15 уставок поступает, значение уставок

999

Х

I=» (— - — ), соответствующей средN, н

15 нему значению сигнала датчика 1 усилия при ходе штанг вверх при нормальных условиях эксплуатации глубиннонасосной установки.

Н1 20

U1 (- =- - ) c

При выполнении условий

hfdf

Хи ((О 5-0 8) (— =-- )

11 1» г

25 и д < 0,589» ди ()

К1

При выполнении условий (- — --) ь)

М1 50

; . U, )(19 1-194)(— }í и д (0,511н сра батывает первая 12 и третья 18 схемы сравнения, сигнал логической ыl ы с их выходов поступает на информационные входы второго элемента И 20. На

ы ы его выходе появляется логическая 1 которая поступает на вход второго срабатывает первая 12 и вторая 17 схемы сравнения, сигнал логической

ыlы с их выходов поступает на инфорЗО мационные входы первого, элемента

И 19. На его выходе появляется логическая "1", которая поступает на вход первого триггера 13. Одновременное выполнение указанных условий свидетельствует об обрыве штанг (фиг 4) Причем 0 8 (-- 9 — )н в тех

1 случаях, когда наблюдается глубокий обрыв, или отворот почти у самого 40 плунжера (фиг.4а) и значение

»»1.

Х

»9

0 5 (— =--) соответствует динамо9 я я грамме при обрыве штанг на половине 45 глубины подвески или почти по серене колонны Фиг,4б

М1

U, условий (- = — )+ (1 11

При выполнении

Г/1

) 0 8(— =-- ) N н и д <0,5д „срабатывают первая 12 и четвертая 22 схемы сравнения, сигнал логической ы1ы с их выходов поступает на информационные входы третьего элемента И 24

На его выходе появляется логическая

"1 -, которая поступает на вход третьего триггера 26. Одновременное выполнение указанных условий свидетельствует о полном выходе из строя нагнетательной части насоса (фиг.6). Подобная динамограмма может получиться или при очень большом зазоре вследствие разъедания клапана или при попадании под шарик какого-либо постороннего предмета (например, щепки, кус— ка резины от набивки сальника или пакля и т.п.). При этом приемный клапан не открывается и работает только нагнетательный клапан. Вес столба жидкости при ходе вверх и вниз действует на трубы, а сальниковый шток нагружен только весом штанг, так как из-за большой утечки штанги не получают полного растяжения от веса столба жидкости. В этом случае динамограмма принимает форму петли, расположенной на расчетной линии теоретического веса штанг, что и

К1

zu, составляет (0,8-1)(- =--), ширина

- 1 которого обусловлена силами трения.

М, U t.

При выполнении условий (-=-- ) ) к, й, >О 8(- =- - ) и и 0 5 Д срабатываЯ Н н

1 ют первая 12 и пятая 23 схемы сравнения, сигнал логической "1 с их вытриггера 21. Одновременное выполнение укаэанных условий свидетельствует о фонтанном характере работы насоса v-. (шиг.5) Hpw«eM l 1 ()

1 тех случаях, когда наблюдается естественное фонтанирование (фиг.5a) и

Ф1

194(, : /N1), в тех случаях, когда наб—

»=» людается полуфонтанный характер работы насоса (фиг,5б).

9 159 ходов поступает на информационные входы четвертого элемента И 25. Иа его выходе появляется логическая "I", которая поступает на вход четвертого триггера 27. Одновременное выполнение укаэанных условий свидетельствует о полном выходе из строя приемной части насоса (фиг.7). В этом случае приемная часть насоса полностью выведена из строя и поэтому при ходе вверх и вниз суммарный вес столба жидкости и штанг непрерывно действуют на полированный шток и плунжер совершает бесполезную работу по подъему и опусканию столба жидкости, опирающегося на него. При ходе вниз нагнетательHblH Kn n H He oTKpbJBBeTcsf и жидкость из-под плунжера вытесняется обратно в скважину. Динамограмма, соответствующая этому случаю, располагается на высоте суммарной нагрузки от фактического веса жидкости и веса штанг, hl;

2 П,. что и составляет (0,8-1) (— -- )н

4 ! рина которого также обусловлена силами трения.

Далее с задержкой времени, необходимой для срабатывания первой 12, второй 17, третьей 18, четвертой 22 и пятой 23 схем сравнения, первого

19, второго 20, третьего 24 и четвертого 25 элементов с шестого выхода блока 16 управления на управляющие входы первого !3, второго 21, третьего 26 и четвертого 27 триггеров поступает логическая "1", разрешая переход каждого триггера в состояние, соответствующее сигналу, присутствующему на их входах. Появление сигналов на выходе первого 13, второго

21, третьего 26 и четвертого 27 триггеров вызывает срабатывание блока 14 индикации.

Работа блока 16 управления осуществляется следующим образом. Сигналы, поступившие на входы первого

29 и второго 30 усилителя-ограничителя по первому и второму входам блока 16 управления усиливаются и ограничиваются до уровня логической.

"1". Таким образом, в течение положительной части сигнала датчика 1 усилия на выходе усилителя-ограничителя 29 присутствует логическая ")", на выходе усилителя-ограничителя 30 присутствует логический "0". В тече4567 j 0

40 ется на второй выход блока 16 управле45 ™»

S

I0

30 ние отрицательной части сигнала датчика 1 усилия на выходе усилителя-огра» ничителя 29 присутствует логический

"0", а на выходе усилйтеля-ограничителя 30 присутствует логическая "I .

Сигнал с выхода усилителя-ограничителя 29 одновременно поступает на входы элементов И 32 и 34, Сигнал с выхода усилителя-ограничителя 30 поступает на вход элемента И 33.

При наличии на выходе таймера 38 сигнала логической 1 он поступает на вход счетчика 37 через элемент

И 34, Счетчик 37 и дешифратор 36 образуют распределитель импульсов. При этом выходы дешифратора 36 являются выходами распределителя импульсов, а вход счетчика 37 является входом распределителя импульсов. Сигнал с первого выхода дешифратора 36 через элемент 42 задержки подается на третий выход блока 16 управления. Выходы дешифратора 36 с второго по (и-1)-й выход подключены к вторым элемента

ИЛИ. 35, сигнал "1" с выхода которого поступает на один из входов элемента

И 31, разрешая прохождение сигналов генератора 28 тактовой частоты на входы элементов И и 32. Во время прохождения положительной части сигнала датчика 1 усилия логической "1" с выхода усилителя-ограничителя 29 разрешает прохождение сигналов гене.ратора 28 тактовой частоты через элемент И 32 и передается на первый выход блока 16 управления.

Во время прохождения отрицательной части сигнала датчика I усилия логической "1 с выхода усилителяограничителя 30 разрешают прохождение сигналов генератора 28 тактовой частоты через элемент И 33 и передаПосле поступления сигнала другого вида с выхода усилителя-ограничителя 29, на п-м выходе дешифратора 36 появляется логическая "!", а на выходе элемента ИЛИ 35 — сигнал логического "0", так как на всех его входах присутствует логический "0 . При этом запрещается прохождение импульсов генератора 28 тактовой частоты через элемент И 31. Логическая "1" с и-ro выхода дешифратора 36 включает таймер 38, на выходе которого íà определенное, заранее заданное время (в леса штанг в жидкости, а случаи об-рыва штанг располагается либо в непосредственной близости, либо ниже теоретической линии веса штанг.

У всех перечисленных ситуаций площади динамограмм обусловлень. силами трения и отсутствием линий восприятия и снятия нагрузок. Потому, что восприятие нагрузки на сальниковый шток тут же переходит в снятие ее под действием динамических нагрузок на них во время работы глубинного насоса, вследствие которого участок восприятия и снятия приблизительно равны между собой и не имеют харак— терных точек излом4. Так как увели— чение нагрузки и начало хода штока, а также уменьшение нагрузки,и середина хода штока одновременны, то для определения упомянутых динамограмм необходимым условием является определение фактической разности д от номинальной на величину не более, чем 0 5 Llн (т,е. соблюдается условие П p c 0,5U, как это предусмотрено в аналоге предлагаемого устройства) и требуется дополнительный анализ частей сигнала динамограммы нормальной работы насоса.

При фиксировании предаварийных неполадок типа выход иэ строя нагнетательной или приемной части надо попробовать изменитb число качаний или длину хода станка-качалки. При неудаче их нужно заменить клапанами другой конструкции. С увеличением погружения насоса устойчивость работы клапанов увеличивается.

Изобретение определяет среднее значение положительной и отрицательной части сигнала датчика, усилия и разность их значений. Б том случае, когда фактическиая разность между средпими значениями сигнала датчи— ка усилия, соответствующая весу жидкости (фактическая величина погружения насоса в жидкость), не превышает более чем на половину своего номинального среднего значения (т.е.

Llф < 0,5 с!,), позволяет судить о предаварийном режиме работы ГЕС, оборудованных штанговыми насосами, вызванные такими неисправностями, как обрыв в колонне штанг, фонтанное проявление через насос, полный выход из строя нагнетательной и приемной части. Своевременное обнаружение этих неполадок позволяет исключить потери

11 1594567 12 данном устройстве Т,ст = l ч) появляется логический "0", запрещающий работу устройства. Кроме того, логическая "1" с и-ro выхода дешифратора 36 обнуляет счетчик 37 и через элемент 39 задержки поступает на четвертый выход 6JfoKG 16 управления.

Логическая "1" с и-го выхода дешифратора 36 через элементы 39 и 40 задержки подается на первый выход блока

16 управления, а через элементы 3941 задержки подается на шестой выход

: блока 16 управления. Обнулением счетчика 37 после выработки необходимых . выходных сигналов блока 16 управле, ния дешифратор 36 приводится в нулевое состояние. На его первом выходе имеется сигнал логической "1", который передается на третий выход бло- 20 ка 16 управления через элемент 42 задержки (и = и + 1), т.е. устройство подготовлено для последующей обработки значения поступающего сигнала датчика 1 усилия в случае выдержки 25 заданного времени остацова Т = 1 ч. ост

После истечения заданного времени

Т на выходе таймера 38 появляется

OCr

1\ It логическая 1 и все описанные про- цессы повторяются, ЗО

Таким образом, устройство определяет среднее значение положительной и отрицательной части сигнала датчика усилия и по результатам сравнения с заранее заданными величинами позволяет определить предварительные ситуации работы глубиннонасосных скважин, оборудованных штанголчми насосами„

Известно, что динамограмму полного выхода из строя нагнетательной 40 части и полного выхода из строя приемной части по внешнему виду их без обработки практически невозможно отличить от динамограмм обрыва или отворота штанг и фонтаннрования через насос. Такие динамограммы отличаются друг от друга главным образом своим расположением относительно линий нагрузок от веса штанг и жидкости, случай выхода из строя нагнетательной части располагается на расчетной линии теоретического åñà штанг, случай выхода из строя приемной части насоса располагается на высоте суммарной нагрузки от фактического веса жидкости и веса штанг, фонтанирование через насос, динамограмма которого располагается несколько выше теоретической линии

l594507!

4 добычи нефти и возникновения аварий в работе глубпннонасосного оборудования. формула и з о б р е т е н и я

Устройство для контроля глубиннонасосных скважин, содержащее датчик усилия штока насоса, фиксаторы нулевого уровня положительной и отрицательной части сигнала, первый и вто-, рой счетчики, аналого-цифровой преобразователь, первый и второй накаплива. ющие сумматоры, первый и второй блоки деления, блок вычитания, первую, вторую z> третью схемы сравнения, пер- вый и второй триггеры, первый и вто- рой элементы И, блок индикации, блок уставок и блок управления, выход дат- 20 чика усилия штока насоса подключен к входу аналого-цифрового преобразователя и входам фиксаторов нулевого уровня положительной и отрицательной части сигнала, выходы которых соот- 25 ветственно соединены с первым и вторым информационными входами блока управления, первый счетный выход которого подключен к счетному входу первого счетчика и входу первого слагаемого первого накапливающего сумматора, вход второго слагаемого которого и вход первого слагаемого второго накапливающего сумматора подключены к выходу аналого-цифрового преобразователя, установочные входы первого и второго накапливающих i сумматоров, первого и второго счетчиков соединены с выходом сброса блока управления, второй счетный выход 4р которого подключен к входу второго слагаемого второго накапливающего сумматора и счетному входу второго счетчика, выход которого подключен к входу делителя второго блока деле- 45 ния, вход делимого которого подключен к выходу второго накапливающего сумматора, стробирующие входы первого и второго блоков деления подключены к первому стробирующему выходу блока уп- 5g равления,входы делителя и делимого первого блока деления соответственно подключены к выходам первого счетчика и первого накапливающего сумсумматора, а выход — к входу уменьша- 55 емого блока вычитания, вход вычитаемого которого и в первые входы второй и третьей схем сравнения подключены к выходу второго блока деления, вы- . ход блока вычитания подключен к первому входу первого блока сравнения, . второй вход которого подключен к первому выходу блока уставок параметров, вторым выходом соединенного с вторым входом второй схемы сравнения, выход которой подключен к первому входу первого элемента И, выходом соединенного с первым установочным входом первого триггера, выход которого подключен к первому входу блока индикации, вторым входом подключенного к выходу второго триггера, вход которого подключен к выходу второго элемента И, первый вход второго элемента И и второй вход первого элемента И подключены к выходу первой схемы сравнения, второй вход второго элемента И подключен к выходу третьей схемы сравнения,. второй вход которой подключен к третьему выходу блока уставок параметров, второй стробирующий и установочный выходы блока управления соответственно подключены к стробирующему входу блока вычитания и к вторым установочным входам первого и второго триггеров, отличающееся тем, что, с целью увеличения полноты контроля, в него введены четвертая и пятая схе. мы сравнЕния, третий и четвертый элементы И, третий и четвертый триггеры, первый вход четвертой схемы сравнения подключен к выходу второго блока деления, второй вход четвертой схемы сравнения подключен к четвертому выходу блока уставок параметров, пятый выход которого подключен к первому входу пятой схемы сравнения, второй вход которой подключен к выходу первого блока деления, выходы четвертой и пятой схем сравнения соответственно подключены к первым входам третьего и четвертого элементов И, второй вход которого и второй вход третьего элемента И подключены к выХодy первой схемы сравнения, выход третьего элемента И подключен к первому установочному входу третьего триггера, вторые установочные входы третьего и четвертого триггеров подключены к установочному выходу блока управления, второй установочный вход четвертого триггера подключен к выходу четвертого элемента И, 15 1594547 16 выходы третьего и четвертого тригге- третьему и четвертому входам блока ров соответственно подключены к индикации.

1594567

Фиг.O

1594507 е. м а ф„) ЛУ

HAP авиа,7

) 594 567

15945б7

Составитель И. Алексеев

P едактор М. Бланар Техред л.олийнык Корректор М. Пожо

Заказ 2832 Тираж 576 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r Ужгород, ул. Гагарина, 101

Устройство для контроля глубиннонасосных скважин Устройство для контроля глубиннонасосных скважин Устройство для контроля глубиннонасосных скважин Устройство для контроля глубиннонасосных скважин Устройство для контроля глубиннонасосных скважин Устройство для контроля глубиннонасосных скважин Устройство для контроля глубиннонасосных скважин Устройство для контроля глубиннонасосных скважин Устройство для контроля глубиннонасосных скважин Устройство для контроля глубиннонасосных скважин Устройство для контроля глубиннонасосных скважин Устройство для контроля глубиннонасосных скважин 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вычислительной технике и может использоваться в системах тестового диагностирования

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в устройствах формирования, выдачи и обработки информации

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и предназначено для обработки телединамограмм глубиннонасосных скважин, оборудованных штанговыми насосами, в процессе их работы

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в системах автоматизированного контроля монтажа

Изобретение относится к цифровой вычислительной технике и может быть использовано в вычислительных устройствах, к работе которых предъявляются требования повышенной надежности

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для контроля динамики расхода электроэнергии

Изобретение относится к вычислительной технике и предназначено для обнаружения неисправностей в согласованных автоматах, работающих от источников синхронных сигналов

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при построении динамических систем

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для диагностики состояния логических блоков

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано при исследовании систем автоматического управления различного назначения в реальных условиях эксплуатации

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для контроля правильности работы системы обработки данных или отдельных ее частей
Изобретение относится к телекоммуникационным сетям, в частности, предоставляющим абонентам различные услуги

Изобретение относится к вычислительной технике, а именно к информационным вычислительным системам и сетям, и может быть использовано в части контроля целостности для защиты информационных ресурсов в рабочих станциях, информационных и функциональных серверах

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в системах сбора и обработки информации, а также в системах управления для приема сигналов от аналоговых датчиков и выдачи аналоговых сигналов в виде абсолютных значений напряжения, относительных значений напряжения, а также в виде синусно-косинусных сигналов

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники и может быть использовано в вычислительных структурах для контроля достоверности выполнения арифметических операций

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для проверки кодов

Изобретение относится к системам контроля и, в частности, к системам контроля работы лазеров

Изобретение относится к устройствам, входящим в состав автоматических систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), и предназначено для использования в нефтехимической, газовой, металлургической промышленности, электроэнергетике и других отраслях

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при проектировании, производстве, испытаниях и эксплуатации радиоэлектронных изделий (РЭИ)
Наверх