BRPI0709253A2 - sistema e método para controlar remotamente operações no interior de um poço - Google Patents
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Abstract
<B>SISTEMA E MéTODO PARA CONTROLAR REMOTAMENTE OPERAçõES NO INTERIOR DE UM POçO<D>A presente invenção divulga um sistema para o controle remoto de dispositivos de controle de operação, tais como, válvulas, que são dispostas em um poço para controlar a recuperação de gás e/ou petróleo do poço, dito sistema de controle remoto compreendendo uma primeira parte de sistema localizada externamente ao poço e conectada a uma segunda parte de sistema localizada no poço eoperacionalmente conectada ao dispositivo de controle de operação. O sistema de acordo com a invenção é caracterizado pelo fato de que todos os componentes semicondutores compreendidos no sistema são alojados na primeira parte do sistema, enquanto a segunda parte do sistema aloja os componentes eletromecânicos (d1-d7; D2-D7) que atuam os dispositivos de controle de operação (Sl-S7), quando do comando da primeira parte do sistema. é também divulgado um método para o controle remoto de dispositivos de controle de operação no interior de poços, em um procedimento de completação de poços de petróleo e/ou gás, compreendendo as etapas de: (i) equipar uma primeira parte localizada externamente ao poço com todos os componentes semicondutores que são compreendidos no sistema; e (ii) equipar uma segunda parte do sistema do poço com os componentes eletromecânicos que são atuados a partir da primeira parte do sistema, para atuação dos dispositivos de controle de operação.
Description
"SISTEMA E MÉTODO PAFlA CONTROLAR REMOTAMENTE OPERAÇOES NO INTERIOR DE UM POÇO"
Campo Técnico da Invenção
A presente invenção se refere a um sistema para remotamente controlar uma ou mais operações no interior de um poço, tais como, funcionamento de dispositivos atuadores, tipicamente, válvulas de controle (compreendendo luvas deslizantes) , chokes (dispositivo de controle de vazão) e/ou outros tipos mecânicos de equipamentos em um procedimento de completação de poço de petróleo e/ou gás. Correspondentemente a isso, a presente invenção se refere a um método para controlar remotamente uma ou mais operações no interior de um poço em um procedimento de completação de poço de petróleo e/ou gás.
Antecedentes da Invenção
As companhias de petróleo e gás buscam cada vez mais aumentar o grau de funcionalidade em poços, tanto poços terrestres, de plataforma e submarinos. A tendência de implementar capacitação multilateral (diversas trajetórias de poços iniciadas com escoamento a partir de um único ponto de perfuração e produzindo através da mesma cabeça de poço (árvore de válvulas) é particularmente determinada. Essa abordagem de completação de poço exige dispositivos para fechamento e abertura remota das válvulas (luvas deslizantes) isolando e conectando as diversas laterais com o furo principal. Para alguns procedimentos de completação, as válvulas tipo choke também podem sernecessárias. Além disso, o equipamento de produção no interior do poço, tal como, equipamento de separação, se faz necessário em alguns poços e podem precisar de funcionalidade de controle remoto. Para todas essas funções, é desejável um controle remoto automático, de modo a prevenir novas entradas dispendiosas dentro do poço. Devido às limitações de espaço na área de manuseio de tubulações de um poço, o que limita o número de penetrações de cabos elétricos e condutos hidráulicos, tais sistemas de controle remoto são requeridos por serem baseados em alguma forma de multiplexação. Do mesmo modo, a operação de uma coluna de tubulações com um grande número de cabos/tubos no espaço anular pode ser trabalhosa e demorada.
Diversos fornecedores têm desenvolvido sistemas de controle multiplexado para aplicações no interior de poços, a maioria deles baseado em circuitos eletrônicos de alta temperatura, projetados e fornecidos por grandes companhias internacionais, especialmente, para operação em ambientes quentes. Esses sistemas têm alcançado diversos graus de sucesso. No entanto, todos os circuitos eletrônicos apresentam similaridades em mecanismos e padrões de falhas, inerentes aos dispositivos semicondutores. Uma característica que se destaca é a impossibilidade de se prever o tempo da ocorrência de falha de um determinado circuito. A falha do circuito eletrônico tende a seguir modelos estatísticos, inferindo que alguns circuitos podem apresentar falhas com pouco uso e alguns (a maioria) podem permanecer isentos de falhas por muitosanos.
0 padrão de falha é inadequado em uma aplicação de interior de poço, onde a robustez do equipamento mecânico com modos de falha inerente dos componentes mecânicos tem demonstrado sucesso, ao contrário de circuitos eletrônicos que ainda se encontram no processo de planejamento. Componentes mecânicos corretamente projetados e instalados irão normalmente funcionar por um período de tempo que é determinado pelo desgaste, corrosão ou erosão, dependendo do uso e exposição.
Resumo da Invenção
Diante da demanda comercial existente, o objetivo da presente invenção é proporcionar um sistema e um método de controle no interior de um poço que solucionem inteiramente os problemas discutidos acima e que sejam correlacionados a modos de falha em circuitos eletrônicos que operam em um ambiente quente.
Tal objetivo é alcançado, de acordo com a presente invenção, por meio de um sistema conforme a reivindicação anexa 1 e um método conforme a reivindicação anexa 15.
Os aspectos fundamentais da solução apresentada são listados nas reivindicações, cujas reivindicações dependentes definem as modalidades preferidas e vantajosas da invenção.
Resumidamente, um sistema de acordo com a presente invenção é projetado para o controle remoto de dispositivos de controle de operação, tais como, válvulas,que são dispostas em um poço e efetivas para o controle da recuperação de gás e/ou petróleo do poço, dito sistema de controle remoto compreendendo uma primeira parte de sistema localizada externamente ao poço e conectada a uma segunda parte de sistema localizada no poço e operacionalmente conectada ao dispositivo de controle de operação. 0 sistema de controle remoto é caracterizado pelo fato de que todos os componentes semicondutores compreendidos no sistema são alojados na primeira parte do sistema, enquanto a segunda parte do sistema aloja os componentes eletromecânicos que atuam os dispositivos de controle de operação, quando do comando da primeira parte do sistema.
Um sistema de controle no interior de um poço, eletro-hidráulico ou totalmente elétrico, de acordo com a invenção, preferivelmente, se baseia na multiplexação da corrente elétrica. Em outras palavras, na modalidade preferida, a primeira parte do sistema compreende geradores de corrente continua, operativos para o suprimento de energia e sinais de controle para os componentes eletromecânicos e dispositivos de controle de operação dispostos na configuração multiplexadora, na segunda parte do sistema.
Preferivelmente, todos os componentes no interior do poço são mecânicos ou eletromecânicos, isto é, sem quaisquer dispositivos semicondutores na parte do sistema interior ao poço. o método/sistema não exige dispositivos semicondutores abaixo, por exemplo, de um dispositivo de suspensão de tubulação ou em qualquer ambiente quente.Preferivelmente, o componente dominante compreendido no multiplexador de controle no interior de poço é um relê eletromecânico, preferivelmente, totalmente encapsulado e projetado para operação regular e prolongada, sob uma temperatura da ordem de cerca de 200°C. 0 relê pode ser um produto comercialmente disponível/ tal como, por exemplo, um relê disponível da Teledyne Inc., a qual é uma fornecedora habilitada de relês projetados para aplicações no interior de poços.
Os componentes eletromecânicos da segunda partedo sistema compreendem um ou mais conjuntos de relês eletromecânicos, e a primeira parte do sistema compreende um gerador de corrente contínua que pode ser controlado para alimentação escalonada de uma corrente variável, para atuação individual dos relês eletromecânicos. Assim, os relês eletromecânicos são projetados para altas temperaturas no interior do poço, em combinação com um gerador de corrente contínua, este sendo localizado superiormente ou em um módulo de controle submerso ou submarino e, assim, em um ambiente favorável sob baixas temperaturas. O gerador de corrente contínua e os relês eletromecânicos podem ser interligados através de um cabo localizado em um espaço anular do poço.
Os relês eletromecânicos dispostos em um conjunto são conectados em série e atuados em ordem consecutiva, como resultado do aumento ou diminuição da corrente aplicada. Os relês eletromecânicos dispostos em um conjunto são colocados, conforme observado, na direção da corrente,de modo que os relês eletromecânicos em uma localização a montante sejam atuados através de uma corrente mais baixa que a dos relês eletromecânicos em uma localização a jusante.
Os relês eletromecânicos dispostos em um conjuntosão associados a resistores de desvio que proporcionam caminhos paralelos de corrente para os relês eletromecânicos, através de quais resistores a sensibilidade e necessária energia de atuação são individualmente estabelecidas em cada relê eletromecânico. Nessa configuração, os relês eletromecânicos dispostos em um conjunto podem ser idênticos, os resistores em paralelo aos relês eletromecânicos podem também ser idênticos e a corrente suprida, de modo escalonado, pode ser variável em idênticos intervalos.
Em um sistema de acordo com a invenção, os relês eletromecânicos em um conjunto formam interruptores individuais que controlam o suprimento de corrente a um correspondente conjunto de dispositivos de controle de operação, cada um destes sendo conectado a um relê eletromecânico para atuação. A fim de implementar a atuação dos dispositivos de controle de operação, a primeira parte do sistema compreende um gerador de corrente continua que fornece energia de operação para os dispositivos de controle de operação, sendo um gerador provido de fios, de modo a individualmente atuar um selecionado dispositivo de controle de operação.
Um sistema de acordo com o acima mencionado épreferivelmente auxiliado por um circuito elétrico, o qual monitora a situação do conjunto de relês eletromecânicos contidos na segunda parte do sistema, dito circuito de monitoramento compreendendo um dispositivo de varredura de freqüência disposto na primeira parte do sistema. Um conjunto de cargas, cada qual, preferivelmente, de características individuais, é conectado ao dispositivo de varredura de freqüência por meio de contatos auxiliares .. para cada relê eletromecânico, de modo que um conjunto de valores de corrente, voltagem e/ou distorção de fase é registrável para uma determinada carga e/ou valor de freqüência, que é característico para cada relê eletromecânico individual. Cada conjunto de cargas pode ser organizado como uma conexão em série de um resistor e um indutor em série com a reatância do cabo, e em combinações individuais e diferentes para cada relê eletromecânico. Os dispositivos de avaliação são alojados na primeira parte do sistema para comparar os valores registrados a um conjunto de valores previamente registrado, mediante técnicas de correlação. As primeira e segunda partes do sistema podem ser conectadas através de um cabo localizado no espaço anular do poço.
Em resumo, um método de acordo com a invenção compreende as etapas básicas de:
- equipar a primeira parte do sistema com todos os componentes semicondutores que são compreendidos no sistema; e
- equipar a segunda parte do sistema com os componenteseletromecânicos que são atuados a partir da primeira parte do sistema, para atuação dos dispositivos de controle de operação.
Adicionais etapas de modalidades vantajosas e preferidas compreendem:
- dispor os componentes eletromecânicos e os dispositivos de controle de operação numa configuração multiplexadora na segunda parte do sistema;
- prover geradores de corrente continua na primeira parte do sistema para suprimento de energia e sinais de controleaos componentes eletromecânicos e dispositivos de controle de operação na segunda parte do sistema;
equipar a segunda parte do sistema com um ou mais conjuntos de relês eletromecânicos conectados em série;
- alimentar os relês eletromecânicos dentro de cada conjunto com um gerador de corrente continua na primeira parte do sistema, enquanto, de modo escalonado, controlar a corrente de saida para atuação individual de cada relê eletromecânico no conjunto, em ordem consecutiva, como resultado do aumento ou diminuição escalonada da corrente aplicada;
- estabelecer a sensibilidade de atuação e necessidade de energia de cada relê eletromecânico em um conjunto, mediante conexão de resistores de desvio em paralelo com osrelês eletromecânicos; e
dispor os conjuntos de relês eletromecânicos com resistores de desvio, de modo que, conforme visto na direção da corrente, os relês eletromecânicos em umalocalização a montante sejam atuados através de uma corrente mais baixa do que são os relês eletromecânicos em uma localização a jusante.
Em um sistema em que os relês eletromecânicos em um conjunto são idênticos, e os resistores em paralelo aos relês eletromecânicos são idênticos, um método preferido compreende ainda a etapa de variar, de maneira escalonada, em idênticos intervalos, a corrente de atuação para atuação individual de cada relê eletromecânico.
Um método de acordo com a presente invenção, pararemotamente controlar a operação de dispositivos de controle de operação, tais como, válvulas, que são dispostas em um poço e efetivas para o controle da recuperação de gás e/ou petróleo do poço, de acordo com cujo método uma primeira parte do sistema é provida externamente ao poço e conectada a uma segunda parte do sistema provida no poço e operacionalmente conectada ao dispositivo de controle de operação, pode ainda incluir meios para monitoramento da situação do conjunto de relês eletromecânicos, compreendendo as etapas de:
- dispor um conjunto de cargas, preferivelmente, cada carga de uma característica individual, em série com a reatância do cabo e em combinações individuais e diferentes para cada relê eletromecânico;
- conectar, através de contatos auxiliares para cada relê eletromecânico, os conjuntos de cargas a um dispositivo de varredura de freqüência alojado na primeira parte do sistema;- excitar o dito conjunto de cargas com uma varredura de freqüência gerada pelo dito dispositivo de varredura de freqüência;
- registrar um conjunto de valores de corrente, voltagem 5 e/ou distorção de fase para uma determinada carga e/ou
valor de freqüência, que é característico para cada relê eletromecânico individual; e, preferivelmente,
comparar, mediante técnicas de correlação, os valores registrados a um conjunto de valores previamente registrado 10 no dispositivo de avaliação alojado no primeiro sistema.
Breve Descrição dos Desenhos
Adicionais explicações de características e vantagens fornecidas pela presente invenção irão aparecer da seguinte descrição detalhada de exemplos, em que se faz 15 referência aos desenhos anexos, nos quais:
a figura 1 ilustra, esquematicamente, diversos componentes de um sistema de controle preferido;
- a figura 2 é um exemplo de um diagrama de circuito simplificado de uma unidade multiplexadora de interior depoço para o caso de sete saídas; e
- a figura 3 é um esquema simplificado de um sistema de monitoramento de posição, para a posição da luva deslizante ou da válvula tipo choke.
Descrição Detalhada de Modalidades Preferidas
A seguir, é descrito um sistema eletro-hidráulicopor meio de exemplo. Deve ser observado que um sistema totalmente elétrico pode ser baseado na mesma técnica multiplexadora (MUX).Um sistema de controle de interior de poço é submetido aos seguintes requisitos funcionais:
1) extrema robustez e confiabilidade em ambientes de até cerca de 200°C e a produtos químicos agressivos por umperíodo de mais de 30 anos;
2) tipicamente, 8-24 sinais de saída digitais no interior do poço (por exemplo, 4-12 atuadores bidirecionais);
3) tipicamente, 8-24 acionadores de solenóide no. interior do poço (por exemplo, 4-12 atuadores bidirecionais).
Tempos de resposta lentos serão de poucasignificância. A freqüência da operação é normalmente bastante baixa. Assim, não se faz necessária uma ampla largura de faixa. O tempo de vida de desgaste mecânico de um relê, tipicamente, se situa na faixa de 1-10 milhões de ciclos, diversas vezes o número que se faz necessário nas aplicações de interior de poço em questão.
Um sistema de controle eletro-hidráulico multiplexado preferido, compreende, tipicamente:
- pelo menos dois Geradores de Corrente Contínua (CCG) desligados, localizados numa primeira parte do sistemasobre uma plataforma (para poços de plataforma) ou no módulo de controle de sistemas de controle de poço (para poços submarinos) ;
- conector e elemento de penetração para penetrações e conexões no dispositivo de Suspensão de Tubulações (TH), deacionamento elétrico e hidráulico;
- cabo elétrico operando do dispositivo de Suspensão de Tubulações (TH) para uma segunda parte do sistemalocalizado no interior do poço, e compreendendo ainda:
uma unidade decodificadora e multiplexadora no interior do poço (decodificador MUX)
um número de válvulas de controle direcionais, hidráulicas, operadas por solenóide; e
atuadores para controlar a posição de luvas deslizantes e válvulas tipo choke.
Um CCG é um circuito eletrônico padrão - -e é comercializado em um determinado número de modelos. Esse circuito proporciona uma corrente de acordo com o sinal de entrada (set-point), independente da resistência/reatância do circuito. A voltagem é simplesmente alterada, até ser obtida a desejada corrente, baseada no controle de circuito fechado.
O caso mostrado nos exemplos das figuras 1 e 2 édescrito a seguir.
O Gerador de Sinal de Corrente Continua (SCCG) gera uma variação de 0 ampère para a máxima corrente necessária no circuito. No exemplo sugerido pela figura 1, uma máxima corrente de sinal requerida é de 700 miliampères. Com referência à figura 2, o caso exemplificativo apresenta um número de relês conectados em série, onde a corrente proveniente do SCCG (partindo de 0 ampère) é inicialmente conduzida através de todos os relês. Todas as solenóides dos relês são idênticas e necessitam uma corrente de 100 miliampères para ativação do relê. Na corrente de 100 miliampère, (dl) será ativado e a mesma corrente é passada através de todas as outras bobinas derelé. Entretanto, (d2) até (d7) apresentam resistores em paralelo (indicados por (R2) a (R7) na figura 2) e, assim, obtêm corrente insuficiente para ativar as solenóides. Todos os relês apresentam significativa histerese, que é necessário de ser considerado com muito cuidado durante o projeto. No entanto, esta é uma característica bastante conhecida para um especialista versado na técnica de projetos de circuitos. Para o circuito proposto, se faz necessário um certo valor de histerese, a fim de garantir uma situação claramente definida de cada relé.
Quando a corrente é aumentada para 200 miliampères, (d2) é ativado e, assim, se desvia da bobina (dl), a qual é depois desativada. Nas etapas de 100 miliampères, cada relé (d3) até (d7) irá ativar e desativar os relês a montante, isto é, a quantidade de corrente alterada proveniente do SCCG irá determinar quais das solenóides é selecionada para ser ativada, com todas as outras bobinas sendo desviadas ou com os resistores paralelos consumindo demasiada corrente para permitir a ativação da bobina.
Essa abordagem facilita um sistema MUX remotamente operado, permitindo a um operador em uma sala de controle selecionar um relé para ativação, sem ativar outros relês.
o controle de válvulas solenóides (Sl) até (S7) éproporcionado por meio do Gerador de Energia de Corrente Contínua (PCCG) que ativa a válvula solenóide selecionada por meio dos contatos (dl a d7) do relé selecionado (dl ad7). O PCCG é preajustado para proporcionar a corrente necessária para a ativação de uma válvula solenóide, por exemplo, de.1-1,5 ampère, para uma solenóide pequena.
Três fios são necessários para implementar os circuitos sugeridos, isto é, um terra comum, um para o SCCG e um para o PCCG.
Três relês oferecidos para esse tipo de circuito são de tamanho bastante pequeno e adequados para montagem em um painel de circuito impresso (PCB), em um estilo comum para circuitos eletrônicos.
Para o caso em questão e ambiente de aproximadamente 200°C, a prática comum de soldagem de componentes em um PCB pode não ser apropriada, na medida em que a soldagem pode não suportar as vibrações sob tal 1temperatura. Assim, ê proposto conectar as pernas dos relês a trilhas eletricamente condutoras (simulando os percursos de cobre do circuito de um PCB) por meios mecânicos ou mediante soldagem. Uma vez que isto é uma operação de corrente continua (Direct Current - DC), efeitos capacitivos e indutivos parasitas são de pouca significância em operação lenta, dessa forma, a geometria dos caminhos condutores e localizações de relês podem ser otimizados para um efetivo espaço de embalagem em uma vasilha, sob pressão tipicamente atmosférica, em um modelo comum para projetos de Módulos Eletrônicos submarinos (SEMs - Subsea Electronic Modules - a parte do computador de um módulo de controle). A operação em corrente continua também alivia quaisquer restrições correlacionadas a efeitoscapacitivos e indutivos no cabo de controle do interior do poço (supondo uma operação lenta), dessa forma, o sistema pode ser analisado como um circuito elétrico resistivo e somente pode ser limitado pela resistência ôhmica do cabo.
Os resistores podem ser construídos de um simplesfio de resistor e isolados por meio de um material isolante de cabo de alta temperatura, tal como, Tefzel® (produto da DuPont™) ou materiais isolantes similares, projetados para uso, por exemplo, em aeronaves e projetados para resistir ao fogo por um certo período de tempo. Esses materiais são agora comercialmente disponíveis a custos moderados, em quantidades necessárias para um multiplexador.
Uma característica útil de um sistema de controle é a capacitação de monitorar localizações corretas e ainda comando, antes da execução. Na presente invenção, essa característica pode ser proporcionada por um circuito auxiliar, conforme apresentado na figura 3.
Um gerador de corrente e circuito de varredura de freqüência (terceiro gerador de corrente) proporciona excitação do circuito auxiliar sobre uma faixa de freqüências e passa uma corrente através de condutores de cabo de resistência de circuito (2xRc) para a carga. A conexão de cabo exige um adicional quarto fio e usa o terra comum como retorno. O número máximo de canais no atual projeto de elementos de penetração para penetrações em suspensões de tubulações é quatro. Contatos de relê auxiliares do relê selecionado proporcionam conexão para uma carga organizada como uma conexão em série de umresistor e um indutor, em série com a reatância do cabo (ambos, facilmente construídos para um ambiente quente). Ao organizar diferentes combinações desses dois elementos para cada comando (cada relê d2-d7) e excitar a carga selecionada com uma varredura de freqüência, a combinação característica de corrente, voltagem e distorção de fase pode ser registrada, armazenada e comparada por meio de algoritmos de correlação ao conjunto previamente registrado 'dos mesmos parâmetros, já registrados nos Testes de Aceitação de Fábrica (FAT) . Assim, a correta seleção de um relê pode ser confirmada, mesmo sem o benefício dos dispositivos semicondutores, no ambiente quente de uma completação no interior de um poço.
o sistema pode acomodar apenas um limitado número 15 de sinais de saída digitais e pode ser lento em responder aos comandos. Entretanto, ambas essas limitações são aceitáveis em um sistema de controle no interior de poço. As vantagens básicas alcançadas são de extrema robustez e confiabilidade, na medida em que os modos típicos de falha de circuitos eletrônicos em um ambiente quente são substituídos por modos de falha mais aceitáveis de equipamento mecânico.
A presente invenção, logicamente, de nenhum modo é limitada pelas modalidades preferidas descritas acima. Ao contrário, diversas possibilidades de modificação da mesma se tornam evidentes para um especialista versado na técnica, sem que haja afastamento da idéia básica da invenção, conforme definida pelas reivindicações anexas.
Claims (21)
1. Sistema para o controle remoto de dispositivos de controle de operação, tais como, válvulas, que sãodispostas em um poço para controlar a recuperação de gás e/ou petróleo do poço, dito sistema de controle remoto compreendendo uma primeira parte de sistema localizada externamente ao poço e conectada a uma segunda parte de sistema localizada no poço e operacionalmente conectada ao dispositivo de controle de operação, caracterizado pelo fato de que todos os componentes semicondutores compreendidos no sistema são alojados na primeira parte do sistema, enquanto a segunda parte do sistema aloja os componentes eletromecânicos que atuam os dispositivos de controle de operação, quando do comando da primeira parte do sistema.
2. Sistema, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a primeira parte do sistema compreende geradores de corrente continua, operativos parao suprimento de energia (PCCG) e sinais de controle (SCCG) para os componentes eletromecânicos e dispositivos de controle de operação dispostos numa configuração multiplexadora na segunda parte do sistema.
3. Sistema, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que os componenteseletromecânicos da segunda parte do sistema compreendem um ou mais conjuntos de relês eletromecânicos (dl-d7) e a primeira parte do sistema compreende um gerador de correntecontinua (SCCG) que é controlável para alimentação escalonada de uma corrente variável para atuação individual dos relês eletromecânicos.
4. Sistema, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pelo fato de que os relês eletromecânicos(dl-d7) dispostos em um conjunto são conectados em série e atuados em ordem consecutiva como resultado do aumento ou diminuição da corrente aplicada
5. Sistema, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que os relês eletromecânicoscolocados em um conjunto, como visto na direção da corrente, são dispostos de modo que sejam atuados numa localização a montante (dl), mediante uma corrente mais baixa do que são os relês eletromecânicos dispostos numa localização a jusante (d7).
6. Sistema, de acordo com as reivindicações 4 ou 5, caracterizado pelo fato de que os relês eletromecânicos (d2-d7) são associados a resistores de desvio (D2-D7) que proporcionam caminhos paralelos de corrente para os relês eletromecânicos, através de quais resistores a sensibilidade e necessária energia de atuação são individualmente estabelecidas em cada relê eletromecânico.
7. Sistema, de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo fato de que os relês eletromecânicosdispostos em um conjunto são idênticos, os resistores em paralelo aos relês eletromecânicos são idênticos e a corrente suprida, de modo escalonado, é variável em idênticos intervalos.
8. Sistema, de acordo com quaisquer das reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que os relês eletromecânicos dispostos em um conjunto formam interruptores individuais que controlam o suprimento decorrente a um correspondente conjunto de dispositivos de controle de operação (S1-S7), cada um destes sendo conectado a um relê eletromecânico (dl-d7) para atuação.
9. Sistema, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que a primeira parte do sistemacompreende um gerador de corrente continua (PCCG) que fornece energia de atuação para os dispositivos de controle de operação (S1-S7), e que é efetivo para individualmente atuar um selecionado dispositivo de controle de operação.
10. Sistema, de acordo com quaisquer das reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato decompreender um circuito elétrico, o qual monitora a situação do conjunto de relês eletromecânicos contidos na segunda parte do sistema, dito circuito de monitoramento compreendendo um dispositivo de varredura de freqüência disposto na primeira parte do sistema.
11. Sistema, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que um conjunto de cargas, cada qual, preferivelmente, de características individuais, pode ser conectado ao dispositivo de varredura de freqüência pormeio de contatos auxiliares para cada relê eletromecânico, de modo que um conjunto de valores de corrente, voltagem e/ou distorção de fase é registrável para uma determinada carga e/ou valor de freqüência, que é característico paracada relê eletromecânico individual.
12. Sistema, de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelo fato de que cada conjunto de cargas é organizado como uma conexão em série de um resistor e umindutor em série com a reatância do cabo, e em combinações individuais e diferentes para cada relê eletromecânico.
13. Sistema, de acordo com as reivindicações 11 ou 12, caracterizado pelo fato de que dispositivos de avaliação são alojados na primeira parte do sistema paracomparar os valores registrados a um conjunto de valores previamente registrado, mediante técnicas de correlação.
14. Sistema, de acordo com quaisquer das reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que as primeira e segunda partes do sistema podem serinterligadas através de um cabo localizado no espaço anular do poço.
15. Método para o controle remoto de dispositivos de controle de operação, tais como, válvulas, que são dispostas em um poço e são efetivas para controlar arecuperação de gás e/ou petróleo do poço, de acordo com qual método uma primeira parte de sistema é provida externamente ao poço e conectada a uma segunda parte de sistema provida no poço, para ser operacionalmente conectada ao dispositivo de controle de operação,caracterizado pelo fato compreender as etapas de:equipar a primeira parte do sistema com todos os componentes semicondutores que são compreendidos no sistema; e- equipar a segunda parte do sistema com os componentes eletromecânicos que são atuados a partir da primeira parte do sistema, para atuação dos dispositivos de controle de operação.
16. Método, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo fato de compreender as etapas de:- dispor os componentes eletromecânicos e os dispositivos de controle de operação numa configuração multiplexadora na segunda parte do sistema; e- prover geradores de corrente continua (SCCG; PCCG) na primeira parte do sistema para suprimento de energia e sinais de controle aos componentes eletromecânicos e dispositivos de controle de operação na segunda parte do sistema.
17. Método, de acordo com a reivindicação 16,caracterizado pelo fato de compreender as etapas de:equipar a segunda parte do sistema com um ou mais conjuntos de relês eletromecânicos (dl-d7) conectados em série; e- alimentar os relês eletromecânicos dentro de cada conjunto com um gerador de corrente continua (SCCG) na primeira parte do sistema, enquanto, de modo escalonado, controlar a corrente de saida para atuação individual de cada relê eletromecânico no conjunto, em ordem consecutiva,como resultado do aumento ou diminuição escalonada da corrente aplicada.
18. Método, de acordo com a reivindicação 17, caracterizado pelo fato de compreender as etapas de:- estabelecer a sensibilidade de atuação e necessidade de energia de cada relê eletromecânico (d2-d7) em um conjunto, mediante conexão de resistores de desvio (R2-R7) em paralelo com os relês eletromecânicos; e- dispor os conjuntos de relês eletromecânicos com resistores de desvio, de modo que, conforme visto na direção da corrente, os relês eletromecânicos em uma localização a montante sejam atuados através -de ~ uma" corrente mais baixa do que são os relês eletromecânicos emuma localização a jusante.
19. Método, de acordo com a reivindicação 18, caracterizado pelo fato de que os relês eletromecânicos em um conjunto são idênticos e os resistores em paralelo aos relês eletromecânicos são idênticos, compreendendo ainda aetapa de alimentar a corrente de atuação em intervalos idênticos com uma corrente variável escalonada, para atuação individual de cada relê eletromecânico.
20. Método, de acordo com quaisquer das reivindicações 15 a 19, caracterizado pelo fato decompreender a etapa de monitorar a situação do conjunto de relês eletromecânicos, através das etapas de:- dispor um conjunto de cargas, preferivelmente, cada carga de uma característica individual, em série com a reatância do cabo e em combinações individuais e diferentes para cadarelê eletromecânico;- conectar, através de contatos auxiliares para cada relê eletromecânico, os conjuntos de cargas a um dispositivo de varredura de freqüência alojado na primeira parte dosistema;- excitar o dito conjunto de cargas com uma varredura de freqüência gerada pelo dito dispositivo de varredura de freqüência; e- registrar um conjunto de valores de corrente, voltagem e/ou distorção de fase para uma determinada carga e/ou valor de freqüência, que é característico para cada relê eletromecânico individual.
21. Método, de acordo com a reivindicação 20, caracterizado pelo fato de compreender a etapa de comparar, mediante técnicas de correlação, os valores registrados a um conjunto de valores previamente registrado no dispositivo de avaliação alojado no primeiro sistema.
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