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摘要:
本文以人工神经网络自学习方法在大港滩海油田的试验为例,探讨能否利用人工神经网络自学习方法预测泵的工作状况并通过生产参数优化提高电潜泵油井产量.试验结果表明,该方法可以解决电潜泵油井生产过程中的两大问题:预测泵的工作状况,实时计算并优化泵的最大合理产量.操作人员根据预测结果可及时合理地采取防范措施,尽量避免故障的发生或将故障损失降到最低,及时调整油井的合理产量,使油井处于最佳生产状态,提高电潜泵油井生产运行的稳定性,并提高了试验油井产量的5%.
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文献信息
篇名 人工神经网络自学习方法在大港滩海油田的应用
来源期刊 中国石油和化工 学科 工学
关键词 电潜泵 人工神经网络 自学习 历史数据拟合
年,卷(期) 2010,(11) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 46-47
页数 分类号 TE3
字数 1704字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1008-1852.2010.11.018
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研究主题发展历程
节点文献
电潜泵
人工神经网络
自学习
历史数据拟合
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国石油和化工
月刊
1008-1852
11-3958/D
大16开
北京市西城区六铺炕北小街甲2号
82-668
1994
chi
出版文献量(篇)
7903
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2
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