RU2018104039A - Способы и устройство для попарного сопоставления значений положения контроллера штангового глубинного насоса и нагрузки - Google Patents
Способы и устройство для попарного сопоставления значений положения контроллера штангового глубинного насоса и нагрузки Download PDFInfo
- Publication number
- RU2018104039A RU2018104039A RU2018104039A RU2018104039A RU2018104039A RU 2018104039 A RU2018104039 A RU 2018104039A RU 2018104039 A RU2018104039 A RU 2018104039A RU 2018104039 A RU2018104039 A RU 2018104039A RU 2018104039 A RU2018104039 A RU 2018104039A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- value
- load
- values
- time
- preceding paragraphs
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims 17
- 230000008878 coupling Effects 0.000 title 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 title 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 title 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 claims 6
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims 5
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 claims 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims 1
- 239000000463 material Substances 0.000 claims 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B49/00—Control, e.g. of pump delivery, or pump pressure of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B47/00
- F04B49/06—Control using electricity
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B47/00—Survey of boreholes or wells
- E21B47/008—Monitoring of down-hole pump systems, e.g. for the detection of "pumped-off" conditions
- E21B47/009—Monitoring of walking-beam pump systems
-
- G—PHYSICS
- G08—SIGNALLING
- G08C—TRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
- G08C17/00—Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link
- G08C17/02—Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link using a radio link
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/12—Methods or apparatus for controlling the flow of the obtained fluid to or in wells
- E21B43/121—Lifting well fluids
- E21B43/126—Adaptations of down-hole pump systems powered by drives outside the borehole, e.g. by a rotary or oscillating drive
- E21B43/127—Adaptations of walking-beam pump systems
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B47/00—Pumps or pumping installations specially adapted for raising fluids from great depths, e.g. well pumps
- F04B47/02—Pumps or pumping installations specially adapted for raising fluids from great depths, e.g. well pumps the driving mechanisms being situated at ground level
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B49/00—Control, e.g. of pump delivery, or pump pressure of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B47/00
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B51/00—Testing machines, pumps, or pumping installations
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B53/00—Component parts, details or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B23/00 or F04B39/00 - F04B47/00
- F04B53/14—Pistons, piston-rods or piston-rod connections
- F04B53/144—Adaptation of piston-rods
-
- G—PHYSICS
- G16—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
- G16Z—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G16Z99/00—Subject matter not provided for in other main groups of this subclass
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geology (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Geophysics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
- Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)
- Finish Polishing, Edge Sharpening, And Grinding By Specific Grinding Devices (AREA)
- Accessories For Mixers (AREA)
- Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Claims (51)
1. Способ, включающий в себя:
определение, с помощью контроллера штангового глубинного насоса, первого значения положения полированного штока насосной установки;
присваивание первого значения времени первому значению положения;
получение первых значений нагрузки на полированный шток;
присваивание вторых значений времени соответствующим значениям первых значений нагрузки;
корректирование каждого из вторых значений времени до соответствующих третьих значений времени на основании значения задержки беспроводной связи; и
определение второго значения нагрузки, связанного с первым значением положения при первом значении времени на основании первых значений нагрузки и третьих значений времени.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что определение второго значения нагрузки включает в себя интерполяцию второго значения нагрузки на основании первого значения времени, первых значений нагрузки и третьих значений времени.
3. Способ по любому из предшествующих пунктов, дополнительно включающий в себя создание таблицы справочных данных с использованием первого значения положения, первого значения времени и второго значения нагрузки.
4. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что определение значения задержки беспроводной связи включает в себя определение задержки передачи между контроллером штангового глубинного насоса и устройством беспроводной связи.
5. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что задержки передачи включает в себя определение временного различия между получением первого сигнала от первого тензодатчика, предоставляемого устройством беспроводной связи, и вторым сигналом от второго тензодатчика, обеспечиваемого проводным соединением, первым сигнал и второй сигнал соответствуют нагрузке на полированный шток в одно и то же время.
6. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что определение задержки передачи включает в себя определение временного различия между получением сигнала, предоставляемого устройством беспроводной связи с помощью беспроводной связи и получением сигнала, предоставляемого устройством беспроводной связи с помощью проводного соединения.
7. Способ по любому из предшествующих пунктов, дополнительно включающий в себя трансляцию сигнала синхронизации через определённые промежутки времени на устройство беспроводной связи.
8. Способ по любому из предшествующих пунктов, дополнительно включающий в себя возвращение главного таймера в исходное состояние после трансляции сигнала синхронизации.
9. Способ по любому из предшествующих пунктов, дополнительно включающий в себя передачу первых значений нагрузки на полированный шток контроллеру штангового глубинного насоса с помощью устройства беспроводной связи.
10. Способ по любому из предшествующих пунктов, дополнительно включающий в себя инициирование синхронизируемого таймера к начальному значению и передачу измеренного значения нагрузки первых значений нагрузки, когда синхронизируемый таймер ведет отсчет от начального значения до нулевого значения, начальное значение определяется частотой, при которой первые значения нагрузки на полированный шток должны передаваться на контроллер штангового глубинного насоса.
1. Способ по любому из предшествующих пунктов, дополнительно включающий в себя определение значения временной отметки возвращения в исходное состояние, когда устройство беспроводной связи принимает сигнал синхронизации.
12. Способ по любому из предшествующих пунктов, дополнительно включающий в себя возвращение синхронизируемого таймера устройства беспроводной связи на значение, эквивалентное начальному значению плюс разница между начальным значением и значением временной отметки возвращения в исходное состояние.
13. Контроллер штангового глубинного насоса для использования с насосной установкой, контроллер штангового глубинного насоса содержит
первый процессор для
определения, с помощью контроллера штангового глубинного насоса, первого значения положения полированного штока насосной установки;
присваивания первого значения времени первому значению положения;
получения первых значений нагрузки на полированный шток;
присваивания вторых значений времени соответствующим значениям первых значений нагрузки;
корректирования каждого из вторых значений времени до соответствующих третьих значений времени на основании значения задержки беспроводной связи; и
определения второго значения нагрузки, связанного с первым значением положения при первом значении времени на основании первых значений нагрузки и третьих значений времени.
14. Контроллер штангового глубинного насоса по п. 13, отличающийся тем, что процессор интерполирует второе значение нагрузки на основании первого значения времени, первых значений нагрузки и третьего времени.
15. Контроллер штангового глубинного насоса по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что первый процессор генерирует таблицу справочных данных с использованием первого значения положения, первого значения времени и второго значения нагрузки.
16. Контроллер штангового глубинного насоса по любому из предшествующих пунктов, дополнительно содержащий устройство беспроводной связи, которое соединено с возможностью передачи информации с контроллером штангового глубинного насоса, устройство беспроводной связи используется для передачи первых значений нагрузки на полированный шток в контроллер штангового глубинного насоса.
17. Контроллер штангового глубинного насоса по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что первый процессор определяет задержку передачи между контроллером штангового глубинного насоса и устройством беспроводной связи для определения значения задержки беспроводной связи во время процесса калибровки.
18. Контроллер штангового глубинного насоса по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что второй тензометрический динамометр соединен с возможностью передачи информации с контроллером штангового глубинного насоса с помощью временного проводного соединения во время процесса калибровки, и при этом первый процессор определяет временное различие между получением первого сигнала от первого тензодатчика, предоставляемого устройством беспроводной связи и второго сигнала от второго тензодатчика, обеспечиваемого временным проводным соединением, предоставляемого во время процесса калибровки, первый сигнал и второй сигнал представляют собой нагрузку на полированный шток в одно и то же время.
19. Контроллер штангового глубинного насоса по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что первый процессор определяет значение задержки передачи путем определения временного различия между получением сигнала от беспроводного соединения, предоставляемого устройством беспроводной связи, и получением сигнала от устройства беспроводной связи с помощью временного проводного соединения, предоставленного в течение процесса калибровки.
20. Контроллер штангового глубинного насоса по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что первый процессор через определённые промежутки времени транслирует сигнал синхронизации на устройство беспроводной связи.
21. Контроллер штангового глубинного насоса по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что первый процессор возвращает главный таймер в исходное состояние после трансляции сигнала синхронизации.
22. Контроллер штангового глубинного насоса по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что второй процессор устройства беспроводной связи инициирует синхронизируемый таймер к начальному значению, и второй процессор передает измеренное значение нагрузки первых значений нагрузки, когда синхронизируемый таймер ведет отсчет от начального значения до нулевого значения, начальное значение определяется частотой, при которой первые значения нагрузки на полированный шток должны передаваться на контроллер штангового глубинного насоса.
23. Контроллер штангового глубинного насоса по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что второй процессор определяет значение временной отметки возвращения в исходное состояние, когда устройство беспроводной связи принимает сигнал синхронизации.
24. Контроллер штангового глубинного насоса по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что второй процессор возвращает синхронизируемый таймер устройства беспроводной связи на значение после сброса, эквивалентное начальному значению плюс разница между начальным значением и значением временной отметки возвращения в исходное состояние.
25. Материальный считываемый компьютером носитель данных, содержащий команды, которые при их выполнении приводят к тому, что машина выполняет
определение, с помощью контроллера штангового глубинного насоса, первого значения положения полированного штока насосной установки;
присваивание первого значения времени первому значению положения;
получение первых значений нагрузки на полированный шток;
присваивание вторых значений времени соответствующим значениям первых значений нагрузки;
корректирование каждого из вторых значений времени до третьих значений времени на основании значения задержки беспроводной связи; и
определение второго значения нагрузки, связанного с первым значением положения при первом значении времени на основании первых значений нагрузки и третьих значений времени.
26. Считываемый компьютером носитель данных по п. 25, содержащий команды, которые при их исполнении, заставляют машину интерполировать второе значение нагрузки на основании первого значения времени, первых значений нагрузки и третьего времени.
27. Считываемый компьютером носитель данных по любому из предшествующих пунктов, содержащий команды, которые при их исполнении заставляют машину генерировать таблицу справочных данных с использованием первого значения положения, первого значения времени и второго значения нагрузки.
28. Считываемый компьютером носитель данных по любому из предшествующих пунктов, содержащий команды, которые при их исполнении заставляют машину определять временное различие между получением первого сигнала от первого тензодатчика, предоставленного устройством беспроводной связи, и вторым сигналом от второго тензодатчика, предоставленного по проводному соединению, для определения значения задержки беспроводной связи.
29. Считываемый компьютером носитель данных по любому из предшествующих пунктов, содержащий команды, которые при их исполнении заставляют машину генерировать и передавать первый сигнал в том же варианте, что и второй сигнал.
30. Считываемый компьютером носитель данных по любому из предшествующих пунктов, содержащий команды, которые при их исполнении заставляют машину определять временное различие между получением сигнала от устройства беспроводной связи, предоставленным беспроводной связью, и получением сигнала от устройства беспроводной связи, обеспечиваемым проводным соединением, для определения значения задержки беспроводной связи.
31. Считываемый компьютером носитель данных по любому из предшествующих пунктов, содержащий команды, которые при их выполнении заставляют машину через определённые промежутки времени транслировать сигнал синхронизации.
32. Считываемый компьютером носитель данных по любому из предшествующих пунктов, содержащий команды, которые при их выполнении заставляют машину возвращать главный таймер в исходное состояние после трансляции сигнала синхронизации.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US14/810,045 US10371142B2 (en) | 2015-07-27 | 2015-07-27 | Methods and apparatus for pairing rod pump controller position and load values |
| US14/810,045 | 2015-07-27 | ||
| PCT/US2016/044368 WO2017019823A1 (en) | 2015-07-27 | 2016-07-28 | Methods and apparatus for pairing rod pump controller position and load values |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2018104039A true RU2018104039A (ru) | 2019-08-27 |
| RU2018104039A3 RU2018104039A3 (ru) | 2019-12-03 |
| RU2721986C2 RU2721986C2 (ru) | 2020-05-25 |
Family
ID=56801776
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2018104039A RU2721986C2 (ru) | 2015-07-27 | 2016-07-28 | Способы и устройство для попарного сопоставления значений положения контроллера штангового глубинного насоса и нагрузки |
Country Status (10)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US10371142B2 (ru) |
| EP (1) | EP3329090B1 (ru) |
| JP (1) | JP6912453B2 (ru) |
| CN (2) | CN106408910B (ru) |
| AR (1) | AR105473A1 (ru) |
| BR (1) | BR112018001596B1 (ru) |
| CA (1) | CA2993220C (ru) |
| MX (1) | MX2018001084A (ru) |
| RU (1) | RU2721986C2 (ru) |
| WO (1) | WO2017019823A1 (ru) |
Families Citing this family (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US10371142B2 (en) * | 2015-07-27 | 2019-08-06 | Bristol, Inc. | Methods and apparatus for pairing rod pump controller position and load values |
| US10781813B2 (en) * | 2015-12-10 | 2020-09-22 | Baker Hughes Oilfield Operations, Llc | Controller for a rod pumping unit and method of operation |
| US9903193B2 (en) * | 2016-04-22 | 2018-02-27 | Kelvin Inc. | Systems and methods for sucker rod pump jack visualizations and analytics |
| US10808692B2 (en) * | 2017-12-06 | 2020-10-20 | Gardner Denver Deutschland Gmbh | Systems and methods for fluid end monitoring |
| US11560784B2 (en) | 2019-06-11 | 2023-01-24 | Noven, Inc. | Automated beam pump diagnostics using surface dynacard |
| US11408271B2 (en) | 2019-06-11 | 2022-08-09 | Noven, Inc. | Well pump diagnostics using multi-physics sensor data |
| CN110925181B (zh) * | 2019-12-02 | 2021-09-28 | 江西资生科技有限公司 | 一种往复式压缩机示功图运行装置及控制方法 |
| JP7164278B2 (ja) * | 2020-03-27 | 2022-11-01 | 日立建機株式会社 | 作業機械の遠隔操縦システム |
Family Cites Families (30)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB935985A (en) * | 1961-02-27 | 1963-09-04 | Hydrauliska Ind Aktiebolaget | Improvements in or relating to vehicle-mounted luffing-arm lifting apparatus |
| US4286925A (en) * | 1979-10-31 | 1981-09-01 | Delta-X Corporation | Control circuit for shutting off the electrical power to a liquid well pump |
| US4490094A (en) | 1982-06-15 | 1984-12-25 | Gibbs Sam G | Method for monitoring an oil well pumping unit |
| US6015271A (en) * | 1998-10-14 | 2000-01-18 | Lufkin Industries, Inc. | Stowable walking beam pumping unit |
| JP2001244969A (ja) * | 2000-02-28 | 2001-09-07 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | データ受信方法およびデータ受信装置 |
| US6890156B2 (en) * | 2002-11-01 | 2005-05-10 | Polyphase Engineered Controls | Reciprocating pump control system |
| US7212923B2 (en) | 2005-01-05 | 2007-05-01 | Lufkin Industries, Inc. | Inferred production rates of a rod pumped well from surface and pump card information |
| US7499418B2 (en) * | 2005-04-20 | 2009-03-03 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for signaling ad-hoc group of mobile units |
| US7500390B2 (en) * | 2005-06-29 | 2009-03-10 | Weatherford/Lamb, Inc. | Method for estimating pump efficiency |
| US7878765B2 (en) * | 2005-12-02 | 2011-02-01 | Entegris, Inc. | System and method for monitoring operation of a pump |
| US9258743B2 (en) * | 2007-11-01 | 2016-02-09 | Qualcomm Incorporated | Resource scaling in wireless communication systems |
| US8157537B2 (en) * | 2008-06-13 | 2012-04-17 | Petrolog Automation, Inc | Method, system, and apparatus for operating a sucker rod pump |
| US8036829B2 (en) * | 2008-10-31 | 2011-10-11 | Lufkin Industries, Inc. | Apparatus for analysis and control of a reciprocating pump system by determination of a pump card |
| US8725190B2 (en) * | 2008-12-01 | 2014-05-13 | Qualcomm Incorporated | Load-adaptive uplink transmit power |
| US20120020808A1 (en) | 2009-04-01 | 2012-01-26 | Lawson Rick A | Wireless Monitoring of Pump Jack Sucker Rod Loading and Position |
| RU2463479C2 (ru) * | 2009-12-28 | 2012-10-10 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Научно-Производственная Фирма "Ростаройлгаз" | Привод для глубинно-насосной штанговой установки |
| JP5836585B2 (ja) * | 2010-02-09 | 2015-12-24 | キヤノン株式会社 | データ処理装置及びその制御方法、プログラム |
| CN102337866A (zh) * | 2010-07-21 | 2012-02-01 | 周玉姝 | 一种用于在油田抽油机中的节能控制方法及系统 |
| SK1692010A3 (sk) * | 2010-12-16 | 2012-07-03 | Naftamatika, S. R. O. | Method of diagnosis and management of pumping oil or gas wells and device there of |
| CN103562850A (zh) * | 2011-05-17 | 2014-02-05 | 埃克森美孚上游研究公司 | 用于在井存在的情况下分割并行储层仿真的方法 |
| RU2567567C1 (ru) * | 2011-10-28 | 2015-11-10 | Везерфорд/Лэм, Инк. | Вычисление скважинных диаграмм при искривленных скважинах |
| US9574442B1 (en) * | 2011-12-22 | 2017-02-21 | James N. McCoy | Hydrocarbon well performance monitoring system |
| US9080438B1 (en) * | 2012-04-02 | 2015-07-14 | James N. McCoy | Wireless well fluid extraction monitoring system |
| WO2014098873A1 (en) * | 2012-12-20 | 2014-06-26 | Schneider Electric USA, Inc. | Polished rod-mounted pump control apparatus |
| US9664031B2 (en) * | 2014-03-14 | 2017-05-30 | Bristol, Inc. | Methods and apparatus for calibrating controllers for use with wells |
| US10352149B2 (en) | 2014-03-25 | 2019-07-16 | Bristol, Inc. | Methods and apparatus to determine production of downhole pumps |
| US10094371B2 (en) * | 2014-07-01 | 2018-10-09 | Bristol, Inc. | Methods and apparatus to determine operating parameters of a pumping unit for use with wells |
| US10145230B2 (en) * | 2014-10-10 | 2018-12-04 | Henry Research And Development, Llc | Systems and methods for real-time monitoring of downhole pump conditions |
| US10100623B2 (en) * | 2015-06-30 | 2018-10-16 | KLD Energy Nano-Grid Systems, Inc. | Intra-stroke cycle timing for pumpjack fluid pumping |
| US10371142B2 (en) * | 2015-07-27 | 2019-08-06 | Bristol, Inc. | Methods and apparatus for pairing rod pump controller position and load values |
-
2015
- 2015-07-27 US US14/810,045 patent/US10371142B2/en active Active
-
2016
- 2016-07-22 CN CN201610585278.9A patent/CN106408910B/zh active Active
- 2016-07-22 CN CN201620782397.9U patent/CN206657470U/zh active Active
- 2016-07-26 AR ARP160102267A patent/AR105473A1/es unknown
- 2016-07-28 CA CA2993220A patent/CA2993220C/en active Active
- 2016-07-28 JP JP2018504153A patent/JP6912453B2/ja active Active
- 2016-07-28 EP EP16757388.0A patent/EP3329090B1/en active Active
- 2016-07-28 MX MX2018001084A patent/MX2018001084A/es unknown
- 2016-07-28 WO PCT/US2016/044368 patent/WO2017019823A1/en not_active Ceased
- 2016-07-28 RU RU2018104039A patent/RU2721986C2/ru active
- 2016-07-28 BR BR112018001596-2A patent/BR112018001596B1/pt active IP Right Grant
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| WO2017019823A8 (en) | 2018-02-22 |
| CA2993220C (en) | 2024-02-20 |
| BR112018001596B1 (pt) | 2022-11-29 |
| JP2018523767A (ja) | 2018-08-23 |
| US20170030348A1 (en) | 2017-02-02 |
| AR105473A1 (es) | 2017-10-04 |
| WO2017019823A1 (en) | 2017-02-02 |
| JP6912453B2 (ja) | 2021-08-04 |
| RU2721986C2 (ru) | 2020-05-25 |
| BR112018001596A2 (pt) | 2018-09-18 |
| EP3329090B1 (en) | 2021-12-29 |
| CN106408910A (zh) | 2017-02-15 |
| EP3329090A1 (en) | 2018-06-06 |
| MX2018001084A (es) | 2018-06-06 |
| US10371142B2 (en) | 2019-08-06 |
| CN106408910B (zh) | 2020-11-03 |
| CA2993220A1 (en) | 2017-02-02 |
| CN206657470U (zh) | 2017-11-21 |
| RU2018104039A3 (ru) | 2019-12-03 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2018104039A (ru) | Способы и устройство для попарного сопоставления значений положения контроллера штангового глубинного насоса и нагрузки | |
| JP2016526836A5 (ru) | ||
| JP2015023472A5 (ru) | ||
| JP2017517202A5 (ru) | ||
| JP2014222883A5 (ru) | ||
| JP2016530795A5 (ru) | ||
| FI3323269T3 (fi) | Mittauksiin perustuva satunnaispääsyn konfigurointi | |
| PH12016501858B1 (en) | System and method for beam-based physical random-access | |
| JP2018506883A5 (ru) | ||
| JP2015084524A5 (ru) | ||
| JP2015517258A5 (ru) | ||
| JP2018512789A5 (ru) | ||
| CN110574458A (zh) | 确定上行信号的传输参数的方法、终端和网络设备 | |
| MX372941B (es) | Transmision inductiva inalambrica de energia con medicion de energia sincronizada. | |
| JP2012186835A5 (ru) | ||
| JP2016532345A5 (ru) | ||
| BR112017009536A2 (pt) | sistemas e métodos para sincronização dentro de uma rede ciente de vizinhança | |
| JP2015053667A5 (ru) | ||
| JP2015032964A5 (ru) | ||
| JP2016517659A5 (ru) | ||
| CN110100397A (zh) | 时延测量方法及站点 | |
| CN111771410A (zh) | 一种数据传输方法和通信设备 | |
| JP2015535163A5 (ru) | ||
| CN109644417A (zh) | 无线通信方法和设备 | |
| CN111903082A (zh) | 用于信号传输的方法及相应的用户终端、基站 |