【摘 要】
:
基于FPGA的油气水三相流流动参数采集,是基于可编程逻辑器件设计的多线程,多信号融合的三相流流动参数采集系统。目前国内针对三相流流动参数研究比较多,但多数研究尚为实验阶段,而且数据采集各信号较为单一。能够实现多线程,多信号融合的三相流流动参数采集的系统还很少,且采集系统多电路结构复杂,无法实时监控、保存、分析数据等。随着可编程逻辑器件领域的广泛应用以及无线通信技术的迅速发展,迫切地需要一种专用的三
论文部分内容阅读
基于FPGA的油气水三相流流动参数采集,是基于可编程逻辑器件设计的多线程,多信号融合的三相流流动参数采集系统。目前国内针对三相流流动参数研究比较多,但多数研究尚为实验阶段,而且数据采集各信号较为单一。能够实现多线程,多信号融合的三相流流动参数采集的系统还很少,且采集系统多电路结构复杂,无法实时监控、保存、分析数据等。随着可编程逻辑器件领域的广泛应用以及无线通信技术的迅速发展,迫切地需要一种专用的三相流流动参数数据采集电路,可以实时采集数据、无线传输数据、整合多路信号、视频采集并且能够保存分析数据,将是推进数字化油田的基础。本文提出了一种通过FPGA映射电路来搭建数据采集系统的方法,该方法主要是将三相流流动参数数据包括温度信号、光线信号、电阻抗信号和压强等信号通过FPGA设计的映射电路采集并传送至显示终端上,其中FPGA设计的主要核心是将CMOS和传感器的数据通过DDR2缓存逐步写入WIFI模块,WIFI模块将写入的数据以高速SPI协议传至多相流参数显示端,多相流参数显示端将数据进行整理和显示,完成对采集数据实时监测和监控。文中为验证采集系统的精度和重复度对系统做验证实验,实验结果表明数据采集系统的最大误差为1.810%,系统的最大相对标准偏差为1.629%。说明本文设计的数据采集系统符合设计标准,在运行时具有较高的稳定性,并且通过数据采集系统采集的数据离散程度低,因此该系统能够较好的完成油田生产的数据采集与监测任务。
其他文献
洛克沙胂(ROX)作为养殖饲料添加剂在过去二十年被广泛地应用于养殖业中。ROX在畜禽体内不代谢、不富集,绝大部分会被排泄到粪便中。由于ROX具有很高的水溶性,很容易随着地表径流进入到地表水体中。研究发现水体中的ROX可以在光照条件下发生降解,由于ROX是一种含砷的有机物,其在环境中降解产生的无机砷势必会对环境安全造成威胁。因此,本论文主要研究了 ROX在水域条件下的光化学降解行为,并建立ROX在不
历史风貌街区是城市历史发展演进的实物见证。随着城市化进程的不断推进,历史风貌街区的发展产生了深刻的变革,街区的外在风貌与内在精神开始逐渐退化。由于历史久远与当下人
目的:分析MRI平扫、MRI增强及3D-MRCP评估十二指肠憩室(DD)的优势和限度,探讨MRI诊断DD的临床应用价值。方法:回顾性分析51例经内镜逆行胰胆管造影术证实且行MRI平扫、MRI增
近年来,光催化技术作为一种解决能源危机和环境危机最具前景的途径之一,受到日益广泛的关注。半导体光催化材料具有化学性质稳定,因成本低和环境友好等特点而被广泛的研究:第
研究目的:1.优化人参皂苷C-K制备工艺条件,以生物转化技术完成人参皂苷C-K的批量制备。2.借助雨蛙素联合脂多糖诱导成立重症急性胰腺炎大鼠模型,研究人参皂苷C-K对重症急性胰
本论文运用Hartree-Fock平均场理论和Popov理论研究了在有限温度下赝自旋为1/2的双分量玻色气体的相图。当相同自旋原子之间具有排斥相互作用,相反自旋原子之间具有吸引相互作用时,体系在σx-σy平面具有旋转对称,出现横向磁化。系统发生一级相变。均匀体系在中等密度的一定范围内会出现力学不稳定性,从而导致气体正常相与玻色-爱因斯坦凝聚相的相分离。这种相变与经典气液相变类似,在两相共存区间物态
原子核是由质子和中子组成的量子多体系统,对其结构和性质的研究一直是核物理的前沿领域,特别是最近关于大形变核的研究更加引起实验与理论物理学家的强烈关注和兴趣.在区分质子和中子的情况下,本文利用严格可解的Nilsson轴对称形变平均场加邻近轨道对力模型,对一些稀土区大形变核的结构和性质进行了研究.主要从理论上给出了转动惯量和基态各角动量价核子对占有率的推导公式,然后具体应用到两条链的核素的研究中,分别
利用知网、万方数据以及SPE、AAPG、Elsevier等中外文数据库,查阅国内外堵水调剖技术及堵水调剖剂的相关文献、资料150余篇,发现伴随着地层开采程度提高,油田注入水量的增加,
烷基化多环芳烃(Alkylated polycyclic aromatic hydrocarbons,A-PAHs)作为多环芳烃(Polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs)的主要衍生物在环境中广泛分布,特别是石油污染
油菜是我国最重要的油料作物之一,在国民经济发展中占据着举足轻重的地位,因此,实时、快速、准确地估测油菜长势,在油菜生产管理、灾害防治中显得至关重要。叶片氮浓度(Leaf N