基于模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的抽油井沖次智能調(diào)節(jié)方法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、目前我國大多數(shù)油田已相繼進入了開發(fā)的中后期,相當(dāng)數(shù)量的抽油井經(jīng)常處于泵效較低或空泵的狀態(tài)運行,造成了功率因數(shù)降低,電能浪費大等問題。為了使油井供液能力和抽油機抽汲能力相匹配,實際生產(chǎn)過程中,調(diào)節(jié)沖次的措施主要有兩種:一是更換電動機輸出軸皮帶輪;二是將變頻控制技術(shù)應(yīng)用到油田設(shè)備上,通過改變變頻器的輸出頻率進而調(diào)節(jié)沖次。兩種方法均是依靠操作人員的豐富經(jīng)驗,以保證產(chǎn)液量為前提,通過觀察抽油機的運行情況進行沖次調(diào)節(jié)。但是人工調(diào)節(jié)存在諸多弊端,因

2、此,如何對抽油機系統(tǒng)進行合理的控制,保證低產(chǎn)井的穩(wěn)產(chǎn),具有重要的理論和現(xiàn)實意義。
  模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)融合了模糊邏輯和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的特點,它在處理非線性、模糊性等問題上有很大的優(yōu)越性,集學(xué)習(xí)、聯(lián)想、識別、信息處理于一體。本文針對油田非線性、不確定性等問題,在仔細(xì)研究抽油機采油過程和人工操作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,為提高油田自動化水平,提出采用模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)人工經(jīng)驗決策沖次,并設(shè)計了抽油井沖次智能調(diào)節(jié)系統(tǒng),以達(dá)到穩(wěn)產(chǎn)、降耗的目的,確保不會因操作者的

3、經(jīng)驗豐富與否影響油田產(chǎn)量。
  首先,沖次決策部分,本文詳細(xì)闡述了模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本原理和設(shè)計方法。并且通過對網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的對比分析,確定了本文所采用的基于零階T-S模糊模型的模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。在網(wǎng)絡(luò)輸入變量的選取上,研究了灰色關(guān)聯(lián)分析(GRA)方法,并基于鄧氏關(guān)聯(lián)度模型對多組油田現(xiàn)場數(shù)據(jù)進行分析,確定電流、泵效和沉沒度作為網(wǎng)絡(luò)的輸入。
  其次,本文研究了基于粒子群(PSO)算法的網(wǎng)絡(luò)參數(shù)優(yōu)化,并針對文中優(yōu)化粒子維數(shù)較高的特點,提

4、出一種改進的粒子群優(yōu)化算法(AHPSO)。它能夠根據(jù)迭代的進行自適應(yīng)地改變慣性權(quán)重和學(xué)習(xí)因子;同時為防止種群多樣性的損失,引入遺傳算法中的選擇與變異算子,提高算法跳出局部最優(yōu)進行全局搜索的能力。經(jīng)過實驗對比,利用改進的粒子群算法優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)的迭代精度和速度都有顯著提高,進而得到最優(yōu)的模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來決策沖次
  最后,針對沖次的控制部分,基于油田變頻調(diào)速技術(shù),采用目前工業(yè)現(xiàn)場廣泛使用的PID控制方法建立沖次閉環(huán)控制系統(tǒng)。由模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)依

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