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      綜合錄井儀電導(dǎo)率傳感器現(xiàn)場檢定裝置設(shè)計

      2020-07-13 05:23:32劉開緒吳春梅馬駿馳王冰茜
      儀表技術(shù)與傳感器 2020年6期
      關(guān)鍵詞:電阻箱電流值電阻值

      劉開緒,吳春梅,馬駿馳,郝 健,王冰茜

      (1.大慶師范學(xué)院機電工程學(xué)院,黑龍江大慶 163712;2.大慶油田物資公司采油設(shè)備分公司,黑龍江大慶 163318; 3.大慶油田第一采油廠地質(zhì)工藝隊,黑龍江大慶 163318)

      0 引言

      隨著勘探工作的深入,為了適應(yīng)海外鉆井、外圍鉆井及“快速、高效”連續(xù)鉆井的需要,對綜合錄井儀測量數(shù)據(jù)的準確性越來越重視,凸顯傳感器現(xiàn)場檢定工作的重要性[1-4]。

      綜合錄井儀電導(dǎo)率傳感器是電感式電導(dǎo)率傳感器,如SK-8D08電導(dǎo)率傳感器,其工作溫度-40~+70 ℃、測量范圍0~300 mS/cm、輸出信號4~20 mA、測量精度為±1%FS,電導(dǎo)率傳感器是用來測量鉆井液電導(dǎo)率的重要儀表[5]。

      由于外圍探區(qū)設(shè)備不具備回遷條件,綜合錄井儀傳感器年度檢定工作難以落實,為了適應(yīng)嚴酷的運輸條件、苛刻的工作環(huán)境,實現(xiàn)便攜式、高性能現(xiàn)場檢定,需要規(guī)劃設(shè)計現(xiàn)場檢定裝置,設(shè)計小型化、便攜式現(xiàn)場傳感器檢定裝置,確保綜合錄井儀更好地發(fā)揮作用尤為重要[6-7]。

      1 檢定原理

      電導(dǎo)率傳感器的工作原理是采用原級和次級2個磁環(huán)繞組并列安裝在同一軸線上,原級繞組為發(fā)射線圈,次級繞組為接收線圈。當(dāng)傳感器探測頭孔通過有一定導(dǎo)電能力的鉆井液而感應(yīng),這樣在原級線圈中通有20 Hz的交變電流時,原級線圈磁環(huán)中的交變磁通能夠使經(jīng)過傳感器探測頭孔而使呈現(xiàn)閉合狀態(tài)鉆井液產(chǎn)生交變電流。該交變電流同時也產(chǎn)生交變磁場,這交變磁場又使次級線圈感應(yīng)出交變電勢。次級感應(yīng)出的交變電勢信號經(jīng)電路處理后,送出電導(dǎo)率參數(shù)的檢測信號。電導(dǎo)率變送器對傳感器信號進行整形、放大處理,輸出與電導(dǎo)率對應(yīng)的4~20 mA的標(biāo)準直流電流信號。

      為了檢定電導(dǎo)率傳感器,利用標(biāo)準電阻箱穿過傳感器感應(yīng)環(huán)構(gòu)成的回路代替鉆井液的導(dǎo)電能力,依據(jù)電導(dǎo)率傳感器廠家提供的檢定數(shù)據(jù)對應(yīng)表對傳感器進行檢定。不同廠家生產(chǎn)的電導(dǎo)率傳感器,其各自的參數(shù)是有區(qū)別的,表1、表2給出了不同廠家的電導(dǎo)率傳感器標(biāo)準電阻-電流數(shù)據(jù)對應(yīng)表。

      表1 電導(dǎo)率傳感器標(biāo)準電阻-電流數(shù)據(jù)對應(yīng)表

      表2 電導(dǎo)率傳感器標(biāo)準電阻-電流數(shù)據(jù)對應(yīng)表

      對傳感器進行檢定,只要按照表1或表2的檢定數(shù)據(jù)進行測試、記錄及數(shù)據(jù)處理即可。根據(jù)電導(dǎo)率傳感器工作原理可知,傳感器感應(yīng)環(huán)內(nèi)液體導(dǎo)電率的不同,即給傳感器檢定回路施加不同電阻值,傳感器就會輸出不同的電流信號,故采用標(biāo)準電阻箱(0.01 Ω~10 kΩ)代替導(dǎo)電液,傳感器輸出電流用精密電流表進行顯示,圖1給出了電導(dǎo)率傳感器檢定裝置組成原理圖。

      圖1 100 A可調(diào)電流疊加自動控制方案

      連接導(dǎo)線穿過電導(dǎo)率傳感器的感應(yīng)環(huán)后接在標(biāo)準電阻箱的接線柱上形成閉合回路,人為地將標(biāo)準交/直流電阻箱6個撥盤分別對應(yīng)的數(shù)值輸入到六位阻值錄入顯示表上,電導(dǎo)率傳感器輸出二線制4~20 mA的標(biāo)準直流電流信號接到高精度電流顯示表上,電流顯示表和電阻值錄入顯示表分別通過各自的RS485端口通過RS485集線器連接到測試裝置內(nèi)部的MSP430F169單片機集中控制單元,在按動確認發(fā)送按鈕時,集中控制單元將準備好的數(shù)據(jù)通過發(fā)送天線發(fā)送給上位機。

      2 檢定裝置硬件設(shè)計

      標(biāo)準電阻箱選用ZX32機械式0.01級標(biāo)準交/直流電阻箱,電阻值的切換易于采用手動選擇。為此,設(shè)計的檢定裝置包含上位機及軟件、測試裝置兩部分。而測試裝置又包含面板上的阻值錄入顯示表、電流顯示表、確認發(fā)送按鈕、標(biāo)準電阻箱等,及測試裝置內(nèi)部的集線器、集中控制單元、WiFi串口透傳模塊等,圖2是電導(dǎo)率傳感器檢定系統(tǒng)原理框圖。電流顯示表選擇0~199.99 mA顯示的四位半表。

      圖2 電導(dǎo)率傳感器檢定系統(tǒng)原理框圖

      2.1 阻值錄入顯示表設(shè)計

      上位機同時肩負著其他類型傳感器檢定的測控及數(shù)據(jù)接收和處理任務(wù),其與各類傳感器檢定裝置采取的是無線通信,上位機距離各類傳感器檢定裝置是存在一定的距離的。為了減少人力,而又提高檢定效率,設(shè)計了六位數(shù)顯的電阻值錄入顯示表。

      該電阻值錄入顯示表面板上有MENU、LEFT、RIGHT、UP、DOWN、ENTER 6個按鍵,和6位LED數(shù)碼顯示,利用STC89C52設(shè)計,備有RS485通訊接口,圖3是阻值錄入顯示表流程圖。

      圖3 阻值錄入顯示表流程圖

      按下“MENU”鍵進入顯示數(shù)據(jù)的修改狀態(tài),修改位閃爍,按下“LEFT”或“RIGHT”進行修改位的向左或向右移位,且循環(huán)移位;按下“UP”或“DOWN”進行修改位的“+1”或“-1”循環(huán)操作;按下“ENTER”或設(shè)定的延時時間到,則將一組顯示的數(shù)據(jù)通過RS485傳送給MSP430F169單片機集中控制單元,設(shè)定的串行發(fā)送速率9 600 bit/s。

      該阻值錄入顯示表就是為了能將6位撥盤電阻對應(yīng)的數(shù)值加以顯示,并通過RS485通訊功能將顯示的數(shù)據(jù)傳送給主控單片機。

      2.2 傳感器檢定裝置硬件單片機程序設(shè)計

      集中控制單元采用MSP430F169單片機作為主芯片,程序流程圖見圖4。

      圖4 單片機程序流程圖

      集中控制單元程序初始化后自動采集電阻錄入顯示表數(shù)據(jù)和電流顯示表數(shù)據(jù),當(dāng)按下“發(fā)送確認”按鈕后,將準備好的數(shù)據(jù)通過WiFi串口服務(wù)器發(fā)送給上位機。每次數(shù)據(jù)發(fā)送結(jié)束之后,自動進入到數(shù)據(jù)采集環(huán)節(jié),確保變化的數(shù)據(jù)能夠及時發(fā)送[8-11]。

      接收端的上位機配以無線路由器以接收檢定裝置硬件發(fā)送來的數(shù)據(jù)信息,上位機軟件按照規(guī)則處理對應(yīng)的數(shù)據(jù)。

      3 檢定裝置軟件設(shè)計

      3.1 系統(tǒng)誤差正向補償

      從表1得知電阻值1.8 Ω時傳感器輸出電流20 mA,1.8 Ω的電阻值已經(jīng)是比較小的,但連接導(dǎo)線用的電阻值也會在零點零幾Ω到0.1 Ω之間,這一電阻值會對檢定點的數(shù)據(jù)帶來系統(tǒng)誤差。

      為了減小導(dǎo)線電阻對測量帶來系統(tǒng)誤差的影響,可以把待檢定的電導(dǎo)率傳感器靠近電阻箱,也可以使用線徑粗的導(dǎo)線、性能好的導(dǎo)線,這樣可以減少導(dǎo)線的電阻值,但無論如何還是不能消除導(dǎo)線電阻值帶來的誤差。

      導(dǎo)線電阻值帶來的誤差屬于系統(tǒng)誤差,是可以修正的。以表1的數(shù)據(jù)為例,繪制了圖5,為了清晰地觀測曲線的變化趨勢,圖中忽略了電阻值9 000 Ω的檢定點數(shù)據(jù)。

      圖5 電導(dǎo)率傳感器標(biāo)準電阻值-電流曲線

      從圖5可以看出,在對應(yīng)橫坐標(biāo)1.8 Ω處,當(dāng)導(dǎo)線電阻的引入產(chǎn)生電阻增量ΔR后,對應(yīng)的縱坐標(biāo)電流值I會產(chǎn)生比較大的變化量。為此,可以采取根據(jù)電阻增量ΔR值采取區(qū)間線性修正法,在檢定點處進行正向修正[12-16]。

      當(dāng)檢定點電阻值超過28.8 Ω之后,導(dǎo)線電阻值對電導(dǎo)率傳感器輸出電流值影響逐漸變??;當(dāng)檢定點電阻值超過9 000 Ω之后,導(dǎo)線的電阻對測量影響,可以忽略不計。

      依據(jù)三點共線,采取區(qū)間線性修正法。由已知的兩點坐標(biāo)確定線段的斜率,再根據(jù)(R+ΔR)電阻值求得對應(yīng)電流值I,并與標(biāo)準值比較求誤差值。

      認為點(R+ΔR,I)在(1.8,20)和(2.4,16)線段上,依據(jù)三點共線,由已知的兩點坐標(biāo)確定線段的斜率,再根據(jù)(R+ΔR)電阻值求得對應(yīng)電流值。

      (1)

      式中:I1為第一段起始點電流值;R1為第一段起始點電阻值;I為第一段校準點電流值;I2為第一段結(jié)束點電流值;R2為第一段結(jié)束點電阻值;ΔR為導(dǎo)線接入的電阻值。

      帶入數(shù)據(jù),可求ΔI值,即:

      (2)

      在檢定點(1.8,20)處,對應(yīng)導(dǎo)線電阻值ΔR=0.12 Ω,則對應(yīng)電流值修正值為ΔI=0.80 mA。

      從上面的推導(dǎo)結(jié)果可以看出檢定點(14.4,6)處的修正值已經(jīng)很小,檢定點(28.8,5)處的修正值會更加接近于0,在此沒有推導(dǎo)。采用三點線性修正法是在考慮電導(dǎo)率傳感器精度的情況下進行的,完全能夠滿足工程需要。若采取二次曲線逼近的修正方法將能夠使得導(dǎo)線引入的誤差降低到最小,得到更加準確的檢定結(jié)果。

      根據(jù)上面推導(dǎo)的修正公式,可以利用上位機軟件對檢定數(shù)據(jù)進行修正處理。

      3.2 軟件界面設(shè)計

      系統(tǒng)軟件的功能是利用傳感器的參數(shù)信息和檢定的數(shù)據(jù)對傳感器的精度等級做出判斷,給出檢定結(jié)論。

      軟件規(guī)劃為“信息”窗口、“采集”窗口和“查詢”窗口。

      “信息”窗口界面規(guī)劃包含檢定用標(biāo)準器具名稱、檢定依據(jù)、環(huán)境參數(shù)、待檢傳感器外觀檢查等;

      “采集”窗口規(guī)劃有導(dǎo)線電阻值的錄入“接入電阻”,和裝置硬件發(fā)送來的電阻值、電流值數(shù)據(jù)顯示條,及一組數(shù)據(jù)的修正和誤差處理等,對比傳感器的精度和數(shù)據(jù)處理誤差給出傳感器滿足精度指標(biāo)的判定結(jié)論,生成檢定證書?!敖尤腚娮琛敝当粠氲叫拚街型瓿蓪?yīng)點誤差的修正。

      “查詢”窗口提供檢定數(shù)據(jù)的查詢功能,可以按照報告編號、器具名稱、檢測日期進行查詢。

      4 應(yīng)用測試及數(shù)據(jù)分析

      按照SY/T 6679.1-2007綜合錄井儀校準方法,第1部分:傳感器部分,對電導(dǎo)率傳感器進行測試和數(shù)據(jù)處理。利用所設(shè)計的電導(dǎo)率傳感器檢定裝置對電導(dǎo)率傳感器進行檢定,在檢定前,利用萬能電橋測得所用導(dǎo)線的電阻值ΔR=0.12 Ω。實測值、測試數(shù)據(jù)及處理結(jié)果見表3。

      表3 檢定測量數(shù)據(jù)表(ΔR=0.12 Ω)

      表3中,正向修正電流對應(yīng)于導(dǎo)線電阻值在各個檢定點處的修正值,修正后電流值等于實測電流加上正向修正電流。圖6給出了傳感器檢定數(shù)據(jù)與理論數(shù)據(jù)的對比曲線。

      圖6 電導(dǎo)率傳感器檢定系統(tǒng)原理框圖

      從圖3可以看出,實測電流曲線偏離標(biāo)準電流曲線,而修正值曲線與標(biāo)準電流曲線基本重合在一起了。實測電流曲線偏離標(biāo)準電流曲線,也是主要體現(xiàn)在電阻值較小的幾個檢定點處。而從相對誤差的角度來看,修正后的數(shù)據(jù)與標(biāo)準值間的最大相對誤差為0.5%,得出傳感器可以按照1.0級使用。

      5 結(jié)束語

      通過電導(dǎo)率傳感器的工作原理分析設(shè)計了傳感器檢定裝置硬件部分,分析了檢定導(dǎo)線電阻值引入系統(tǒng)誤差的趨勢,利用三點式線性修正減小了系統(tǒng)誤差,規(guī)劃了上位機軟件界面等,完成了檢定裝置的整體設(shè)計,并進行了檢定應(yīng)用驗證,驗證了測試數(shù)據(jù)經(jīng)修正后提高了準確性,裝置給出的檢定結(jié)論更加真實。

      由于該裝置具備體積小、質(zhì)量輕,適合搬運,而且測試裝置與上位機間的信號傳輸采用無線方式,使得檢定裝置便于與其他同類傳感器檢定裝置組合應(yīng)用,公用同一臺上位機分時檢測[17-19]。裝置經(jīng)過兩年多的現(xiàn)場應(yīng)用驗證了裝置的實用性。

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