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基于卷积神经网络的径向复合油藏自动试井解释方法 被引量:21
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作者 李道伦 刘旭亮 +2 位作者 查文舒 杨景海 卢德唐 《石油勘探与开发》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2020年第3期583-591,共9页
提出一种基于卷积神经网络的径向复合油藏自动试井解释方法,并利用现场实测数据验证其有效性和准确性。采用对数函数进行数据变换,采用均方误差作为损失函数,利用“dropout”方法避免过拟合,通过不断减小损失函数进行网络优化,得到最优... 提出一种基于卷积神经网络的径向复合油藏自动试井解释方法,并利用现场实测数据验证其有效性和准确性。采用对数函数进行数据变换,采用均方误差作为损失函数,利用“dropout”方法避免过拟合,通过不断减小损失函数进行网络优化,得到最优的卷积神经网络。训练好的最优网络可直接用于解释径向复合油藏中井的压力恢复或压力降落数据,将给定的实测压力变化及其导数数据的双对数图输入到网络中,即可输出对应的油藏参数(流度比、储容比、无因次复合半径以及表征井储和表皮效应的无因次组),从而实现了试井参数解释的自动初拟合。利用大庆油田现场实测数据对该方法进行了验证,研究表明,该方法具有很高的解释精度,且优于解析法和最小二乘法。 展开更多
关键词 径向复合油藏 试井解释 卷积神经网络 自动解释 人工智能
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Automatic well test interpretation based on convolutional neural network for a radial composite reservoir 被引量:5
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作者 LI Daolun LIU Xuliang +2 位作者 ZHA Wenshu YANG Jinghai LU Detang 《Petroleum Exploration and Development》 2020年第3期623-631,共9页
An automatic well test interpretation method for radial composite reservoirs based on convolutional neural network(CNN) is proposed, and its effectiveness and accuracy are verified by actual field data. In this paper,... An automatic well test interpretation method for radial composite reservoirs based on convolutional neural network(CNN) is proposed, and its effectiveness and accuracy are verified by actual field data. In this paper, based on the data transformed by logarithm function and the loss function of mean square error(MSE), the optimal CNN is obtained by reducing the loss function to optimize the network with "dropout" method to avoid over fitting. The trained optimal network can be directly used to interpret the buildup or drawdown pressure data of the well in the radial composite reservoir, that is, the log-log plot of the given measured pressure variation and its derivative data are input into the network, the outputs are corresponding reservoir parameters(mobility ratio, storativity ratio, dimensionless composite radius, and dimensionless group characterizing well storage and skin effects), which realizes the automatic initial fitting of well test interpretation parameters. The method is verified with field measured data of Daqing Oilfield. The research shows that the method has high interpretation accuracy, and it is superior to the analytical method and the least square method. 展开更多
关键词 radial composite reservoir well testing interpretation convolutional neural network automatic interpretation artificial intelligence
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稳定和非稳定试井在径向复合气藏的综合应用 被引量:2
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作者 朱黎鹞 袁大伟 董家辛 《油气井测试》 2012年第2期11-12,16,共3页
稳定法试井中二项式产能方程广泛用于描述均质气藏气井产能,实际储层往往表现为非均质性。对于径向复合气藏,近井和远井地带(内区和外区)储层物性不同,利用稳定试井得到的二项式产能方程及无阻流量存在一定偏颇。在建立径向复合气藏二... 稳定法试井中二项式产能方程广泛用于描述均质气藏气井产能,实际储层往往表现为非均质性。对于径向复合气藏,近井和远井地带(内区和外区)储层物性不同,利用稳定试井得到的二项式产能方程及无阻流量存在一定偏颇。在建立径向复合气藏二项式产能方程的基础上,利用非稳定试井中的压力恢复资料解释得到内、外区的物性数据,求得气井二项式产能方程和无阻流量值。应用表明该方法实用有效。 展开更多
关键词 稳定和非稳定试井 径向复合 气藏 产能
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异常高压低渗凝析气藏G49X井试井解释分析
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作者 崔丽华 林建品 +2 位作者 席增强 刘团辉 毕扬扬 《油气井测试》 2016年第1期24-27,76,共4页
在凝析气田的勘探开发过程中,不稳定试井方法发挥着极其重要的作用。下第三系沙三下段是冀中坳陷廊固凹陷天然气开发的重要后备区域之一。G49X井是该区的一口预探井,清楚的了解和掌握G49X井的气藏地层信息为准确的认识该区地层提供了可... 在凝析气田的勘探开发过程中,不稳定试井方法发挥着极其重要的作用。下第三系沙三下段是冀中坳陷廊固凹陷天然气开发的重要后备区域之一。G49X井是该区的一口预探井,清楚的了解和掌握G49X井的气藏地层信息为准确的认识该区地层提供了可靠的科学依据,对该区天然气藏的开发部署具有重要意义。通过G49X井的地层压力和气藏类型分析,该井为异常高压、中等凝析油含量且不带油环的凝析气藏。该井压力恢复双对数曲线前期表现出了早期井筒储集阶段特征,拟压力导数曲线中期出现了两段斜率为负值的直线段、半对数曲线中后期出现了两段斜率为正值的直线段,表明了该井具有凝析气藏内外两区径向复合的典型地层特征。该井的试井解释成果对该区凝析气藏的开发具有重要的指导意义。 展开更多
关键词 异常高压 低渗透 凝析气藏 试井解释 径向复合储层
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