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      1DCNN神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在油田中的應(yīng)用
      作者:騰控科技    來源:esteelall.com.cn    發(fā)布于:2024-10-23 12:45:41   

      采用1D-CNN模型,使用已經(jīng)訓(xùn)練好的參數(shù),通過示功圖曲線和功率曲線,可以識別油井常見工作狀態(tài),包括但不限于正常工作,供液不足,伴氣影響,氣鎖,碰泵,閥關(guān)閉延遲,柱塞脫出,游動閥漏失,固定閥漏失,皮帶斷,皮帶打滑等。

      相關(guān)技術(shù)已經(jīng)在申請國家發(fā)明專利,敬請關(guān)注

      新增功能

      供液不足分級判斷分為3級

      嚴(yán)重供液不足,供液不足,輕微供液不足

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