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      一種射孔信號衰減系數(shù)計算方法

      2015-04-28 03:14:36余登紅鄒學玉
      關鍵詞:通帶阻帶截止頻率

      余登紅,鄒學玉

      (長江大學 電子信息學院,湖北 荊州 434023)

      一種射孔信號衰減系數(shù)計算方法

      余登紅,鄒學玉

      (長江大學 電子信息學院,湖北 荊州 434023)

      振動波衰減系數(shù)是正演射孔信號評估射孔質(zhì)量的重要參數(shù)之一,本文基于振動力學的沖擊衰減振蕩模型,提出了一種基于包絡檢波的射孔振動信號衰減系數(shù)計算方法。根據(jù)射孔振動信號的特點,設計了不同參數(shù)Butterworth帶通濾波器處理射孔信號,以減小噪聲對衰減系數(shù)計算的影響。研究結(jié)果表明:在適當?shù)臑V波參數(shù)條件下,套管中振動衰減系數(shù)最小相對誤差可達6.56%。

      射孔振動波;衰減系數(shù);Butterworth濾波

      油井射孔是石油開采的一項關鍵技術,它可實現(xiàn)井筒和預測產(chǎn)油層之間的連通。常用射孔質(zhì)量檢測方法為TCP監(jiān)測識別法[1]、成像測井法[2]等。其中,TCP是基于物體震動機理實現(xiàn)射孔監(jiān)測。巖石內(nèi)部物質(zhì)存在孔隙和裂紋,且呈非均質(zhì)、非彈性、各向異性等特征,這對震動波在巖石中傳播影響較大;另外,爆轟波撞擊管壁方式和力度的不同會產(chǎn)生不同頻率的震動波[3],同時井場存在泵車、發(fā)電機、發(fā)動機、人員走動等震動干擾噪聲。目前,對井下振動信號分析方法主要有:聲波衰減的數(shù)值模擬[4],爆心距R處爆破地震質(zhì)點振動特征變化分析[5],波的衰減和吸收[6],CMP疊加濾波[7]等,大部分是忽略波間干擾或傳播介質(zhì)等因素的理論分析與研究,在實際應用中遇到不少困難。本文在TCP監(jiān)測識別法基礎上,分析振動波的波形特征[8],以期獲得射孔彈的起爆時間、發(fā)射率、穿透力等參數(shù),這就需要優(yōu)先解決振動波的重要參數(shù)——衰減系數(shù)。為此本文對單個射孔彈產(chǎn)生的振動波進行理論分析,研究油井射孔彈激發(fā)的振動頻率和衰減的實際情況,通過對射孔監(jiān)測采樣數(shù)據(jù)進行濾波處理、包絡檢波,得到一種振動衰減系數(shù)計算方法,并對其均值和標準差進行分析,給出最優(yōu)的衰減系數(shù)數(shù)據(jù)處理與計算方法。

      1 理論分析

      在均勻吸收介質(zhì)中傳播的平面波振動方程為[9]:

      S(R,t)=S0e-ξRω(t)。

      (1)

      式中:S0為初始振幅值;R為傳播距離;ξ為吸收系數(shù);ω(t)為波動函數(shù)。

      (2)

      根據(jù)振動力學的理論,假設單個射孔彈振動信號滿足沖擊衰減振蕩模型[1]:

      ω(t)=e-αtsin(ωt+θ),

      (3)

      其中ω為主角頻率,α為衰減系數(shù),θ為角偏移量。則由式(1)和式(3)可得

      S(R,t)=S0e-ξRe-αtsin(ωt+θ)。

      (4)

      在油田射孔中,射孔點離地面檢測點之間的距離遠,因此檢測器直接檢測到的振動波幅值將會過小,此時應在采集點處放大采集到的信號。假設射孔井段固定,式(4)中變量S0、ξ、R就為固定值。根據(jù)采集器最大采樣幅值,可由式A0=S0e-ξR確定振動波放大倍數(shù)。由式(4)可確定振動波的時域波形,如圖1所示。

      圖1 單頻衰減振源時域波形

      對圖1中的信號進行包絡檢波可得2個相鄰波峰的幅度,設在時刻t和t+Δt2個相鄰波峰幅度分別為A1和A2時,可得如下表達式:

      A1=A0e-αt,

      人與人之間的溝通和交流是以尊重為前提的,老師對學生的尊重是一種教育力量,學生只有感到被尊重,才愿意去接納老師。

      (5)

      A2=A0e-α(t+Δt)。

      (6)

      由式(5)和式(6)可得到衰減系數(shù)

      (7)

      式中,Δt為包絡之間的間隔時間,在圖1中Δt=T/2。

      2 衰減系數(shù)的計算

      通常,射孔振動信號頻率為80~300Hz,中心頻率為110Hz[1],在計算衰減系數(shù)時,需使用帶通濾波器濾除振動波的帶外噪聲。由于巴特沃斯濾波器是通帶頻響特性曲線最平滑,即頻率響應曲線在通頻帶內(nèi)最大限度平坦,沒有起伏,而在阻頻帶則逐漸下降為零[11],在抑制帶外噪聲的同時,可以最大限度地減小對帶內(nèi)信號的影響,因此本文采用巴特沃斯濾波器對射孔監(jiān)測信號進行帶通濾波處理,所設計的巴特沃斯濾波器如圖2所示。

      圖2中fL為通帶下限截止頻率,fH為通帶上限截止頻率,BP為通帶的頻率起止范圍fL~fH,fL1為阻帶下限截止頻率,fH1為阻帶上限截止頻率,δ1為通帶最大衰減分貝數(shù),δ2為阻帶最小衰減分貝數(shù)。

      在TCP檢測識別系統(tǒng)中,所采集樣本數(shù)據(jù)最高幅值為5V,使用巴特沃斯濾波器,當通帶最大衰減為3dB時,通帶在最大衰減時振動波幅值為5×0.707=3.535 V。當噪聲幅值不超過3.0 V(此時信噪比為4.4 dB),則可采用幅值大于3.0 V的包絡檢測,該檢測法可減少單一噪聲引起的振動干擾,并且不會影響正常的射孔振動波,因此,通帶最大衰減倍數(shù)不應超過3 dB。經(jīng)巴特沃斯濾波后的射孔振動波,通過包絡檢波器,可檢測出A1和A2的值。設監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)采樣頻率為Fs,峰值A1和A2之間的間隔點數(shù)為n,則其峰值間間隔時間Δt=n/Fs,衰減系數(shù)α可由式(7)計算得出,再經(jīng)多次樣本處理可得到α的均值和標準差。

      圖2 Butterworth濾波器幅頻特性

      振動波頻率不同,包絡波峰間的間隔點數(shù)n將不同。為有效濾除帶外噪聲干擾,需要確定包絡信號峰峰之間的間隔點n的范圍值。若射孔振動波周期為T,檢測器的采樣頻率為Fs,則圖1中波峰和波谷的間隔時間為T/2,由此可得出波峰與波谷之間的間隔點數(shù)

      Nj=FST/2。

      (8)

      當射孔振動頻率范圍在80~300 Hz時,由式(8)計算得出波峰與波谷之間的間隔點數(shù)范圍為[Nmin,Nmax]。在樣本中,幅值大于3.0 V,相連波峰和波谷之間的點數(shù)在[Nmin,Nmax]之內(nèi)的峰值點稱為計算衰減系數(shù)的有效樣點,簡稱樣點。

      3 實驗結(jié)果和分析

      本文以TCP檢測識別系統(tǒng)所采集數(shù)據(jù)(該井中有兩路數(shù)據(jù):一路是地層震動數(shù)據(jù),一路是套管振動數(shù)據(jù))作為原始分析樣本數(shù)據(jù)??紤]到射孔檢測信號中存在大量的帶外噪聲,本文采用IIR巴特沃斯濾波器對其進行濾波。由于濾波器的通帶頻率范圍、過渡帶帶寬、阻帶衰減量的不同,均會對濾波后的射孔檢測數(shù)據(jù)產(chǎn)生不同影響,因此,本文給出了不同濾波參數(shù)(增益、帶寬、衰減量)條件下計算α的樣點數(shù)、α的均值及其標準差等數(shù)據(jù)結(jié)果。其中,樣點數(shù)1表示未起爆時間段檢測到的樣點數(shù),樣點數(shù)2表示起爆時間段的樣點數(shù)。

      上限截止頻率、通帶增益及阻帶衰減對地震波信號衰減系數(shù)影響見表1。分析表1的樣點數(shù)可知,降低fH1有利于減少高頻噪聲對α計算的影響,因此后續(xù)數(shù)據(jù)濾波處理采用fH1為400 Hz。

      下限截止頻率、通帶增益及阻帶衰減對井中地震波信號衰減系數(shù)影響見表2。

      表1 通帶增益、阻帶衰減及上限截止頻率對衰減系數(shù)的影響(井1地震波數(shù)據(jù))

      表2 通帶增益、阻帶衰減及下限截止頻率對衰減系數(shù)的影響(井1及井2中地震波數(shù)據(jù))

      分析井1地震波數(shù)據(jù)可知:(1)與表1中的濾波器相比,表2中BP為80~300 Hz、fH1為400 Hz的濾波器獲得的α標準差平均減小了14.5%,并且在非起爆時間段中的樣點數(shù)少(非起爆區(qū)間樣點數(shù),指在未射孔時間段檢測到的樣點,該樣點為噪聲引起的干擾點,該時間段中檢測到的樣點數(shù)越少,表明濾波效果越好);(2)表2中,井1數(shù)據(jù)有2組濾波后的衰減系數(shù)標準差大于均值,其主要原因是衰減系數(shù)之間相差大,濾波器對通帶內(nèi)的振動波形產(chǎn)生了較大影響,應該予以摒棄。

      下限截止頻率、通帶增益及阻帶衰減對套管振動信號衰減系數(shù)的影響見表3。

      表3 通帶增益、阻帶衰減及下限截止頻率對衰減系數(shù)的影響(井1及井2中套管震動數(shù)據(jù))

      分析表3中井1數(shù)據(jù)可知:(1)與fL1為40 Hz的濾波器相比,fL1為50 Hz的濾波器獲得的α標準差減小了8.6%;(2)與3 dB、30 dB的濾波器相比,套管振動波在通帶、阻帶衰減為1 dB、40 dB時,在起爆時段的樣點數(shù)增加了75%,這有利于提高α的計算準確度。

      如上,由表1、2、3中井1監(jiān)測數(shù)據(jù)處理結(jié)果,綜合考慮起爆時間段的樣點數(shù)、α的均值和標準差,選擇BP介于80~300 Hz、fL1為40 Hz、fH1為400 Hz,通帶衰減最大為1 dB、阻帶衰減最低為40 dB的濾波器為最佳。該參數(shù)的濾波器與fH1為500 Hz的濾波器相比,標準差減小了37.1%,與fL1為20 Hz的濾波器相比,標準差減小了75.8%。因此,井1的地震波衰減系數(shù)為96.179,套管波衰減系數(shù)為49.474。

      分析井2數(shù)據(jù)可知:在最佳參數(shù)濾波條件下,比fL1為50 Hz的α標準差值減小了31.6%;經(jīng)起爆時間段的樣點數(shù)、均值、標準差綜合考慮,井1中的最佳濾波參數(shù),對于井2同樣適用,具有普適性。因此,井2的地震波衰減系數(shù)為82.256,套管波衰減系數(shù)為52.720。

      在最佳濾波參數(shù)條件下,井1中套管波衰減系數(shù)和井2套管波衰減系數(shù)間的相對誤差僅為6.56%,由此說明,傳播介質(zhì)相同的套管,其衰減系數(shù)基本一致;而地震波之間的衰減系數(shù)誤差達16.926%,則說明傳播介質(zhì)變化較大的巖層,其衰減系數(shù)的差異較大。在上述同種介質(zhì)之間衰減系數(shù)差異較小,表明了采用式(7)計算衰減系數(shù)方法的可行性。另外,為除去噪聲干擾,合適的濾波參數(shù)可使標準差減少37.1%;從井1和井2的地震波經(jīng)最佳參數(shù)濾波后結(jié)果可知,在非起爆時間段無樣點,因此樣點數(shù)據(jù)統(tǒng)計特征可作為判斷射孔起爆時刻的判據(jù)。

      4 結(jié)束語

      本文基于包絡檢波的射孔振動衰減系數(shù)的計算方法對不同井套管衰減系數(shù)處理結(jié)果基本一致,表明該方法是可行的,并且數(shù)據(jù)處理的最佳濾波器參數(shù)設計也具有一定的普適性。該衰減系數(shù)的求解方法為確定振動波其余參量奠定了基礎,同時也將為射孔質(zhì)量的振動波分析法提供重要的工程實踐指導。

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      責任編輯:董 瑾

      2014-06-30

      湖北省教育廳重點項目(編號:D20091204)

      余登紅(1989-),男,碩士,主要從事信號采集與處理研究。E-mail:b826718344@163.com

      1673-064X(2015)01-0076-04

      TE35;TP391

      A

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