一种无线功图传感器[实用新型专利]

(10)授权公告号
(45)授权公告日              (21)申请号 201520582941.0
(22)申请日 2015.08.05
G01L 3/24(2006.01)
E21B 43/00(2006.01)
(73)专利权人北京安控科技股份有限公司
61850 mms
地址100095 北京市海淀区地锦路9号院6
号楼
(72)发明人俞凌  郭志伟  董爱民  严传辉
(74)专利代理机构北京中北知识产权代理有限
公司 11253
代理人
焦烨鋆
(54)实用新型名称
(57)摘要
本实用新型公开一种无线功图传感器,包括
安装盒、电池、无线功图传感电路板和载荷主体,
电池与无线功图传感器和载荷主体连接,载荷主
mbr污水处理设备博鼎包达标
体与无线功图传感电路板连接,无线功图传感电
路板包括设有信号处理电路的微处理器、电池供
电电路、传感器电路和无线通讯模块电路,传感器
电路包括加速度输入电路和载荷采集电路,设于
抽油机悬绳器与锁卡之间的载荷主体与加速度输
入电路和载荷采集电路均连接,微处理器分别与
加速度输入电路、载荷采集电路、电池供电电路和液氨化工厂制备
无线通讯模块电路连接。本实用新型一种无线功
图传感器结构简单、能自动采集抽油机的载荷和
冲程,计算功图数据,实现远程监控参数精度高、
旱獭油配置灵活、安装方便、可靠性高、成本低、功耗低。(51)Int.Cl.
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)实用新型专利权利要求书1页  说明书5页  附图1页CN 204944717 U 2016.01.06
C N 204944717
U
1.一种无线功图传感器,其特征在于:包括安装盒、电池、无线功图传感电路板和用于感受并测量载荷信号和加速度信号的载荷主体,所述无线功图传感电路板设置于所述安装盒内,所述电池分别与所述无线功图传感器和所述载荷主体连接,载荷主体与所述无线功图传感电路板连接,所述无线功图传感电路板包括微处理器、电池供电电路、传感器电路和无线通讯模块电路,所述微处理器内设有信号处理电路,所述传感器电路包括加速度输入电路和载荷采集电路,所述载荷主体设置于抽油机悬绳器与锁卡之间,所述载荷主体与所述加速度输入电路和载荷采集电路均连接,所述电池供电电路与所述电池连接,所述微处理器分别与所述加速度输入电路、载荷采集电路、电池供电电路和无线通讯模块电路连接。
2.根据权利要求1所述的一种无线功图传感器,其特征在于:所述微处理器还连接有用于电路复位的复位电路。
3.根据权利要求2所述的一种无线功图传感器,其特征在于:所述复位电路为A3212EUA-T。
4.根据权利要求1所述的一种无线功图传感器,其特征在于:所述电池供电电路与电源转换模块连接,所述电源转换模块分别与所述加速度输入电路、所述载荷采集电路和所述微处理器连接。
5.根据权利要求4所述的一种无线功图传感器,其特征在于:所述电源转换模块与所述加速度输入电路、所述载荷采集电路之间设置有正电压调整器,所述电源转换模块负极与所述正电压调整器的正极连接,所述正电压调整器负极分别与所述加速度输入电路和所述载荷采集电路的正极连接。
6.根据权利要求4所述的一种无线功图传感器,其特征在于:所述电源转换模块为TPS62056DGS。
7.根据权利要求1至6任意一个权利要求所述的一种无线功图传感器,其特征在于:所述电池供电电路与所述微处理器之间连接有用于采集电池电量情况的电池采集电路,所述电池供电电路的负极与所述电池采集电路的正极连接,所述电池采集电路的负极与微处理器连接。
8.根据权利要求1至6任意一个权利要求所述的一种无线功图传感器,其特征在于:所述载荷主体底部固定有模块底卡。
9.根据权利要求1至6任意一个权利要求所述的一种无线功图传感器,其特征在于:所述微处理器为MSP430F1611IPM。
10.根据权利要求1至6任意一个权利要求所述的一种无线功图传感器,其特征在于:加速度输入电路为ADXL103。
一种无线功图传感器
技术领域
[0001] 本实用新型涉及一种传感器,特别是涉及一种智能型用于采油过程中监控抽油机的关键参数的无线功图传感器。
背景技术
[0002] 油井在采油的过程中需要对抽油机的关键参数进行监控,来保证其安全、可靠和高效的工作。传统的油井远程监控系统中将采集到的数据通过有线电缆或者移动通信进行传输,存在成本高,灵活性差,覆盖面不广等问题。
[0003] 随着无线传感器网络的快速发展,由于其低成本、低功耗和自组织网等优点,逐渐成为油井远程监控系统中重要的使用方法。
[0004] 对整个抽油机系统的工作状况进行分析、诊断的重要手段是示功图。示功图的绘制需要两个参数,分别是悬点的载荷和位移。
[0005] 由于油田的地理环境特殊,分布范围极其广泛,相互之间距离远进不一,通信设施分布参差不齐,而且各个井场交通不便且分散、测试维护人员劳动强度大,劳动效率低,采油的成本较高,并且现有的油井抽油机远程监控系统建设费用很高且在使用过程中存在盲区,给油田的生产管理带来了极
手指灯大不便,同时也不利于油田生产管理的信息化建设.
发明内容
[0006] 本实用新型是为了解决现有技术中的不足而完成的,本实用新型的目的是提供一种结构简单、能够根据用户配置参数自动采集抽油机的载荷和冲程,独立计算出功图数据,并实现远程功图监控,监控参数精度高、配置灵活、安装方便、可靠性高、成本低、功耗低的无线功图传感器。
[0007] 本实用新型的一种无线功图传感器,包括安装盒、电池、无线功图传感电路板和用于感受并测量载荷信号和加速度信号的载荷主体,所述无线功图传感电路板设置于所述安装盒内,所述电池分别与所述无线功图传感器和所述载荷主体连接,载荷主体与所述无线功图传感电路板连接,所述无线功图传感电路板包括微处理器、电池供电电路、传感器电路和无线通讯模块电路,所述微处理器内设有信号处理电路,所述传感器电路包括加速度输入电路和载荷采集电路,所述载荷主体设置于抽油机悬绳器与锁卡之间,所述载荷主体与所述加速度输入电路和载荷采集电路均连接,所述电池供电电路与所述电池连接,所述微处理器分别与所述加速度输入电路、载荷采集电路、电池供电电路和无线通讯模块电路连接。
[0008] 本实用新型的一种无线功图传感器还可以是:
[0009] 所述微处理器还连接有用于电路复位的复位电路。
[0010] 所述复位电路为A3212EUA-T。
[0011] 所述电池供电电路与电源转换模块连接,所述电源转换模块分别与所述加速度输入电路、所述载荷采集电路和所述微处理器连接。
[0012] 所述电源转换模块与所述加速度输入电路、所述载荷采集电路之间设置有正电压调整器,所述电源转换模块负极与所述正电压调整器的正极连接,所述正电压调整器负极分别与所述加速度输入电路和所述载荷采集电路的正极连接。
[0013] 所述电源转换模块为TPS62056DGS。
[0014] 所述电池供电电路与所述微处理器之间连接有用于采集电池电量情况的电池采集电路,所述电池供电电路的负极与所述电池采集电路的正极连接,所述电池采集电路的负极与微处理器连接。
[0015] 所述载荷主体底部固定有模块底卡。
[0016] 所述微处理器为MSP430F1611IPM。
[0017] 加速度输入电路为ADXL103。
[0018] 本实用新型的一种无线功图传感器,包括安装盒、电池、无线功图传感电路板和用于感受并测量载荷信号和加速度信号的载荷主体,所述无线功图传感电路板设置于所述安装盒内,所述电池分别与所述无线功图传感器和所述载荷主体连接,载荷主体与所述无线功图传感电路板连接,所述无线功图传感电路板包括微处理器、电池供电电路、传感器电路和无线通讯模块电路,所述微处理器内设有信号处理电路,所述传感器电路包括加速度输入电路和载荷采集电路,所述载荷主体设置于抽油机悬绳器与锁卡之间,所述载荷主体与所述加速度输入电路和载荷采集电路均连接,所述电池供电电路与所述电池连接,所述微处理器分别与所述加速度输入电路、载荷采集电路、电池供电电路和无线通讯模块电路连接。这样,电池对无线功图传感器电路板和载荷主体进行供电,设置于抽油机悬绳器与锁卡之间的载荷主体感应到外界载荷信号和加速度信号,将载荷信号和加速度信号传输至与其连接的载荷采集电路和加速度输入电路中,再经由载荷采集电路和加速度输入电路将载荷信号和加速度信号传输至微处理器,由微处理器内的信号处理电路进行信号处理,信号处理电路对通过对加速度信号进行双重积分得到抽油机的位移和冲程数据,同时将载荷信号转换为载荷数据,再根据位移和载荷数据计算功图,计算后的功图再通过无线通讯模块电路发送给远程终端,而远程终端可以根据发送过来的功图对抽油机的关键数据的监控。电池供电电路与电池连接,而且其与微处理器和加速度输入电路、载荷采集电路均连接,方便控制电池对上述微处理器、加速度输入电路和载荷采集电路供电。因此相对于现有技术的优点是:结构简单、能够根据用户配置参数自动采集抽油机的载荷和冲程,独立计算出功图数据,并实现远程功图监控,监控参数精度高、配置灵活、安装方便、可靠性高。
附图说明
[0019] 图1本实用新型无线功图传感器结构示意图。
[0020] 图2本实用新型无线功图传感器中无线功图传感电路板电路框图。
[0021] 图号说明
[0022] 1…安装盒            2…无线功图传感电路板    3…电池
[0023] 4…电池供电电路      5…传感器电路            6…微处理器冬笋探测仪有用吗
[0024] 7…载荷主体            8…模块底卡      9…载荷采集电路
[0025] 10…加速度输入电路      11…无线通讯模块电路    12…复位电路
[0026] 13…电源转换模块        14…正电压调整器    15…电池采集电路
具体实施方式
[0027] 下面结合附图的图1至图2对本实用新型的一种无线功图传感器作进一步详细说明。
[0028] 本实用新型的一种无线功图传感器,请参考图1至图2,包括安装盒1、电池3、无线功图传感电路板2和用于感受并测量载荷信号和加速度信号的载荷主体7,所述无线功图传感电路板2设置于所述安装盒1内,所述电池3分别与所述无线功图传感器和所述载荷主体7连接,载荷主体7与所述无线功图传感电路板2连接,所述无线功图传感电路板2包括微处理器6、电池供电电路4、传感器电路5和无线通讯模块电路11,所述微处理器6内设有信号处理电路,所述传感器电路5包括加速度输入电路10和载荷采集电路9,所述载荷主体7设置于抽油机悬绳器与锁卡之间,所述载荷主体7与所述加速度输入电路10和载荷采集电路9均连接,所述电池供电电路4与所述电池3连接,所述微处理器6分别与所述加速度输入电路10、载荷采集电路9、电池供电电路4和无线通讯模块电路11连接。这样,电池3对无线功图传感器电路5板和载荷主体7进行供电,设置于抽油机悬绳器与锁卡之间的载荷主体7感应到外界载荷信号和加速度信号,将载荷信号和加速度信号传输至与其连接的载荷采集电路9和加速度输入电路10中,再经由载荷采集电路9和加速度输入电路10将载荷信号和加速度信号传输至微处理器6,由微处理器6内的信号处理电路进行信号处理,信号处理电路对通过对加速度信号进行双重积分得到抽油机的位移和冲程数据,同时将载荷信号转换为载荷数据,再根据位移和载荷数据计算功图数据,计算后的功图数据再通过无线通讯模块电路11发送给远程终端,而远程终端可以根据发送过来的功图数据对抽油机的关键数据的监控。电池供电电路4与电池3连接,而且其与微处理器6和加速度输入电路10、载荷采集电路9均连接,方便控制电池3对上述微处理器6、加速度输入电路10和载荷采集电路9供电。而载荷本体的感压面上设置有电桥,当载荷发生变化时,电桥各桥臂电阻值发生变化,将力学载荷信
号转换成电子载荷信号,该电子载荷信号传输至微处理器6后,微处理器6内的信号处理电路先放大该电子载荷信号,再转换成标准的可传输的数字信号,再与位移数字信号一同转换为功图数据,再通过无线通讯模块电路11传输给远程的接收器或远程监控端。因此相对于现有技术的优点是:结构简单、能够根据用户配置参数自动采集抽油机的载荷和冲程,独立计算出功图数据,并实现远程功图监控,监控参数精度高、配置灵活、安装方便、可靠性高。
[0029] 本实用新型的一种无线功图传感器,请参考图1至图2,在前面描述的技术方案的基础上还可以是:所述微处理器6还连接有用于电路复位的复位电路12。上电,若电路需要重新复位时,只需要用磁铁在复位电路12的复位点上晃动,由于霍尔效应,微处理器6复位,电路进入测试状态,等待预定时间后,传感器会自动切换至工作状态。进一步优选的技术方案为所述复位电路12为A3212EUA-T。A3212EUA-T集成电路是带有锁存数字输出的超灵敏、不受磁极约束的霍尔效应开关。与其他霍尔效应开关不同的是,只要北极或南极磁场强度足够大,就能打开A3212EUA-T中的输出,没有磁场的时候,输出就会停止。A3212EUA-T 提供反向输出。不受磁极影响和最低的功率要求,允许这些器件轻松取换开关,具有更高的可靠性并便于制造,从而降低对信号条件的要求。稳定斩波:超卓的温度稳定性、极低的开关点漂移、对物理感应力不敏感。

本文发布于:2024-09-22 16:49:19,感谢您对本站的认可!

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