I begynnelsen av utformingen av Frac Head , Ingeniører gjennomførte en grundig analyse og forskning på alle aspekter av bruddoperasjonen. De vet at endringer i væsketrykk er en av de mest kjerne og sensitive faktorene i bruddoperasjoner. Derfor har hvordan du kan fange opp og gi sanntids tilbakemelding om disse trykkendringene, blitt den primære oppgaven med sensoroppsett.
For å oppnå dette målet brukte ingeniører avansert simuleringsteknologi for å utføre detaljert simuleringsanalyse av væskestrømmen inne i Frac -hodet. De fant at trykkendringene av væsken viste signifikante forskjeller når de strømmet gjennom forskjellige baner, og disse forskjellene var nøkkelen til å bestemme plasseringen av sensorene. Basert på denne oppdagelsen begynte ingeniører å planlegge utformingen av sensorene.
Under sensoroppsettprosessen fulgte ingeniører prinsippet om "omfattende dekning og fokusert overvåking". De arrangerte sensorer med høy presisjon ved kritiske banepunkter for væsken basert på egenskapene til væskestrømmen og loven om trykkendringer. Disse sensorene, som nerveender, kan ivrig fange små endringer i væsketrykk og konvertere dem til elektriske signaler for overføring til kontrollsystemet. Spesielt er sensorer anordnet ved væskeinntak, uttak og nøkkelnoder som væske strømmer gjennom. Ved væskeinnløpet er sensoren ansvarlig for å overvåke det opprinnelige trykket til væsken som kommer inn i Frac -hodet, og gir baseline -data for påfølgende trykkjustering; Ved væskeuttaket overvåker sensoren trykket til væsken som strømmer ut av Frac -hodet for å sikre at trykket svinger innen et rimelig område; Mens vi er ved væskestrømmen ved nøkkelnoder, er sensorer ansvarlige for å fange opp detaljene om trykkendringer og gi et mer nøyaktig grunnlag for justering av kontrollsystemet.
Oppsettet av FRAC -hodesensoren gjenspeiler ikke bare ingeniørenes dype forståelse og innsikt i bruddoperasjoner, men inkluderer også en rekke teknologiske nyvinninger. For eksempel, med tanke på sensorvalg, brukte ingeniører trykksensorer med høy følsomhet og høy stabilitet for å sikre nøyaktigheten og påliteligheten av data; Når det gjelder dataoverføring, ble høyhastighets trådløs overføringsteknologi brukt for å realisere sammenhengen mellom sensorer og sanntidskommunikasjon mellom kontrollsystemer forbedrer effektiviteten og stabiliteten til dataoverføring. I tillegg vurderte ingeniører også fullstendig vedlikehold og vedlikehold av sensorer. De designet en sensorinstallasjonsstruktur som er enkel å demontere og erstatte, slik at når sensoren mislykkes eller trenger kalibrering, kan den raskt erstattes eller repareres, og dermed sikre kontinuiteten og stabiliteten i bruddoperasjoner.