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公开(公告)号:CN116757467A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310513659.6
申请日:2023-05-09
申请人: 中海油安全技术服务有限公司 , 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q50/02
摘要: 本发明属于石油工程领域,具体地,涉及海洋油气田生产与作业隐患风险辨识及评价方法。海洋油气田生产与作业隐患风险辨识及评价方法,包括分析并确定隐患数据的风险特征项体系、隐患数据特征项抽取、隐患数据特征项分类、确定隐患数据的风险值计算特征项、风险值计算五个步骤,其中,隐患数据特征项抽取分为隐患特征项标注、特征项抽取模型建立、模型训练、数据预测四个步骤,隐患数据特征项分类分为隐患数据特征项分类体系建立、隐患特征项类别标注、隐患特征项分类模型建立、隐患特征项分类模型训练、隐患特征项分类预测五个步骤,确定隐患数据的风险值计算特征项分为计算发生概率特征项、计算后果评价特征项两个步骤。
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公开(公告)号:CN113435660B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202110787413.9
申请日:2021-07-13
申请人: 中国石油大学(华东) , 中国海洋大学 , 北京航空航天大学 , 中海石油深海开发有限公司 , 中海油安全技术服务有限公司 , 烟台杰瑞石油装备技术有限公司
摘要: 本发明属于石油工程领域,具体地,涉及一种融合卡尔曼滤波和贝叶斯网络的水下采油树重预测方法。融合卡尔曼滤波和贝叶斯网络的水下采油树重预测方法,包含三个步骤:数字孪生模型建立、退化过程重预测模型建立和剩余寿命计算模型建立。融合卡尔曼滤波和贝叶斯网络的水下采油树重预测系统,包括安装于水下分配单元的水下分配单元信息采集子系统、安装于水下控制模块的水下控制模块信息采集子系统、安装于水下阀组的水下阀组信息采集子系统、安装于井口机械模块的井口机械模块信息采集子系统、安装于水下控制模块的水下环境信息采集模块和安装于水上控制站的水下采油树数字孪生子系统。
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公开(公告)号:CN109406185A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811475845.0
申请日:2018-12-04
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司 , 中海油安全技术服务有限公司 , 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G01M99/00
摘要: 本发明提供了一种深水防喷器完整性诊断与评估系统,包括设置于水面以上的水上控制分析系统、诊断与评估系统,设置于水面以下的水下控制分析系统、结构件分析系统和传感器系统。本发明深水防喷器完整性诊断与评估系统可实现在线监测深水防喷器的结构件、水下控制系统以及水上控制系统状态并对其进行完整性诊断和评估,诊断评估结果可实时反馈在司钻显示器上并对防喷器可能出现的故障进行预测报警。
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公开(公告)号:CN115930900A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211624244.8
申请日:2022-12-15
申请人: 中海油安全技术服务有限公司
发明人: 李文涛 , 吴奇兵 , 陈泽光 , 王冠楠 , 王涛 , 李荣新 , 饶茜 , 葛伟凤 , 张欣 , 张士超 , 李东杰 , 贺景洲 , 孙丽莉 , 肖军诗 , 田园 , 郝建伶 , 何宝林 , 王鹏 , 陈小伟
IPC分类号: G01C5/00
摘要: 本发明公开了一种适用于水下干式舱的沉降监测方法,属于水下干式舱的多传感器信息采集和通讯监测领域。一种适用于水下干式舱的沉降监测方法,安装在干式舱上的传感器,用于提供数据来描述干式舱浅水中的状态,还用于提供任何环境下的监测数据和预警分析。还用于监测并且采集X、Y、Z轴的位移及线加速度,以及X、Y、Z轴的旋转及角加速度。本发明的一种适用于水下干式舱的沉降监测方法,能够有效地监测风险,特别适用于干式舱的沉降监测,为水下干式舱的安全性提供保障。
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公开(公告)号:CN113435660A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110787413.9
申请日:2021-07-13
申请人: 中国石油大学(华东) , 中国海洋大学 , 北京航空航天大学 , 中海石油深海开发有限公司 , 中海油安全技术服务有限公司 , 烟台杰瑞石油装备技术有限公司
摘要: 本发明属于石油工程领域,具体地,涉及一种融合卡尔曼滤波和贝叶斯网络的水下采油树重预测方法。融合卡尔曼滤波和贝叶斯网络的水下采油树重预测方法,包含三个步骤:数字孪生模型建立、退化过程重预测模型建立和剩余寿命计算模型建立。融合卡尔曼滤波和贝叶斯网络的水下采油树重预测系统,包括安装于水下分配单元的水下分配单元信息采集子系统、安装于水下控制模块的水下控制模块信息采集子系统、安装于水下阀组的水下阀组信息采集子系统、安装于井口机械模块的井口机械模块信息采集子系统、安装于水下控制模块的水下环境信息采集模块和安装于水上控制站的水下采油树数字孪生子系统。
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公开(公告)号:CN110347805A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910659419.0
申请日:2019-07-22
申请人: 中海油安全技术服务有限公司
摘要: 本发明实施例公开了一种石油行业安全隐患关键要素提取方法、装置、服务器及存储介质,其中,所述方法包括:接收现场隐患记录描述文本;将所述现场隐患记录描述文本输入词向量神经网络;根据所述词向量神经网络输出的隐患词词向量矩阵利用逻辑回归模型得到分类标注结果。能够有效对词语标签进行准确的分类,实现将描述文本转换为结构性的特征。能够实现对石油行业安全隐患关键要素的准确提取,便于对各种安全隐患进行统计。有效指导安全管理工作。
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公开(公告)号:CN118536433B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410994234.6
申请日:2024-07-24
申请人: 中国石油大学(华东) , 中国海洋大学 , 中国石油大学(北京) , 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 , 中海油安全技术服务有限公司 , 中海油深圳海洋工程技术服务有限公司 , 威飞海洋装备制造有限公司
发明人: 蔡宝平 , 邵筱焱 , 刘永红 , 杨超 , 张妍平 , 刘雪琳 , 张锐 , 王陈玉书 , 王莹莹 , 徐万海 , 刘贵杰 , 李心成 , 吴奇兵 , 高磊 , 葛伟凤 , 隋中斐 , 袁征
IPC分类号: G06F30/28 , G06Q10/20 , G06N3/0442 , G06N3/084 , G06F119/04 , G06F119/02 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/06
摘要: 本发明公开一种海洋石油水下生产系统智能运维与生产优化方法及系统,涉及石油工程领域。所述运维优化方法:确定水下生产系统是否出现泄漏;当出现泄漏时,执行紧急抢修的步骤;未出现泄漏时,执行智能运维优化的步骤,具体包括:根据水上传感器状态数据和水下采油树传感器数据,计算水下生产系统的静态健康指数;采用卡尔曼滤波算法获得不同时刻的动态健康指数,进而以韧性最大化和维修成本最小化为优化目标,制定水下生产系统的最优维修策略。本发明根据水下生产系统的水上传感器状态数据和水下采油树传感器数据确定静态健康指数及动态健康指数的评估,进而制定维修策略,实现了结合实际状态进行维护与生产的动态调整,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN118536433A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410994234.6
申请日:2024-07-24
申请人: 中国石油大学(华东) , 中国海洋大学 , 中国石油大学(北京) , 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 , 中海油安全技术服务有限公司 , 中海油深圳海洋工程技术服务有限公司 , 威飞海洋装备制造有限公司
发明人: 蔡宝平 , 邵筱焱 , 刘永红 , 杨超 , 张妍平 , 刘雪琳 , 张锐 , 王陈玉书 , 王莹莹 , 徐万海 , 刘贵杰 , 李心成 , 吴奇兵 , 高磊 , 葛伟凤 , 隋中斐 , 袁征
IPC分类号: G06F30/28 , G06Q10/20 , G06N3/0442 , G06N3/084 , G06F119/04 , G06F119/02 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/06
摘要: 本发明公开一种海洋石油水下生产系统智能运维与生产优化方法及系统,涉及石油工程领域。所述运维优化方法:确定水下生产系统是否出现泄漏;当出现泄漏时,执行紧急抢修的步骤;未出现泄漏时,执行智能运维优化的步骤,具体包括:根据水上传感器状态数据和水下采油树传感器数据,计算水下生产系统的静态健康指数;采用卡尔曼滤波算法获得不同时刻的动态健康指数,进而以韧性最大化和维修成本最小化为优化目标,制定水下生产系统的最优维修策略。本发明根据水下生产系统的水上传感器状态数据和水下采油树传感器数据确定静态健康指数及动态健康指数的评估,进而制定维修策略,实现了结合实际状态进行维护与生产的动态调整,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN116697276A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310598052.2
申请日:2023-05-25
申请人: 中海油安全技术服务有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司安全环保分公司 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: F17D5/02 , G06F30/27 , F17D5/00 , G06F113/08 , G06F119/02 , G06F119/14
摘要: 本发明提供基于虚拟传感的稠油热采介质输送管线泄漏监测方法及系统,通过对管道进出口的运行特征参数如压力、温度、流量等进行数据获取传输、数据处理,采用基于软件的泄漏检测算法模型进行求解,对比仿真结果和现场数据,对管汇的运行状态和泄漏参数进行确定。本发明的有益效果是适用于海上热采平台的管道泄漏状态进行实时监测和日常维护,克服空间和极端环境的限制;利用系统仿真、试验等手段,对常见正常工况如注汽、开关阀、泄漏等条件进行模拟,通过在试验段设置相关工况并进行试验测试及数据验证,实现以饱和蒸汽和过热蒸汽为工质的阀门开启和关闭、注入、泄漏等的动态仿真。通过研究阀门压差开启或关闭过程等工况变化,提高稠油热采介质泄漏检测系统的总体性能和虚拟传感模型的精确度。
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公开(公告)号:CN116481624A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310406388.4
申请日:2023-04-17
申请人: 中海油安全技术服务有限公司
摘要: 本公开涉及一种二氧化碳气瓶状态监测方法及装置、电子设备和存储介质,所述装置包括:监测传感组件,组件可以检测装气量、瓶体变形和温度、以及控制瓶体加热,当气瓶温度低于0℃时,监测传感组件还可以启动加热带对气瓶进行加热,保障气瓶温度在0℃以上;配置有控制组件,控制组件通过CAN通信接口搜集每个监测传感组件的数据,同时可以通过RS232接口将这些二氧化碳气瓶的测量结果发送给远程上位机;所述控制组件在内置程序的作用下能够在获取称重传感器和变形传感器的数据基础上,按照D‑S证据理论算法完成对气瓶状态的判断,对监测传感组件发来的数据进行融合分析,综合判断气瓶出现问题的概率,当概率上升时,可以提前报告故障;本公开实施例能够实现对消防用二氧化碳气瓶远程监测以及启动保护措施并综合判断气瓶出现问题的概率,可以对故障作出预警。
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