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1. (WO2016205679) SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE DÉTECTION D'ÉVÉNEMENTS UTILISANT DES SIGNAUX DE DIFFUSION EN CONTINU
Dernières données bibliographiques dont dispose le Bureau international   

N° de publication : WO/2016/205679 N° de la demande internationale : PCT/US2016/038123
Date de publication : 22.12.2016 Date de dépôt international : 17.06.2016
CIB :
G06E 1/00 (2006.01)
G PHYSIQUE
06
CALCUL; COMPTAGE
E
DISPOSITIFS DE CALCUL OPTIQUE
1
Dispositions pour traiter exclusivement des données numériques
Déposants :
CONOCOPHILLIPS COMPANY [US/US]; Legal Department Technology & Intellectual Property ATTN: Docketing Services 600 N. Dairy Ashford Houston, Texas 77079, US
Inventeurs :
ANNO, Phil D.; US
KLIE, Hector; US
RAMSAY, Stacey; US
Mandataire :
HARDIE, Chance E.; US
Données relatives à la priorité :
15/185,68817.06.2016US
62/182,05619.06.2015US
Titre (EN) SYSTEM AND METHOD FOR EVENT DETECTION USING STREAMING SIGNALS
(FR) SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE DÉTECTION D'ÉVÉNEMENTS UTILISANT DES SIGNAUX DE DIFFUSION EN CONTINU
Abrégé :
(EN) Systems and methods compute dysfunctions via amplitude envelopes that deviate from a mean (normal) state behavior. The envelope function is constructed from a recursive application of the maximum signal value within a given window size. The aforementioned operations are causal and computationally affordable as relative short moving windows are required to trail the current point. Therefore, the proposed envelope and dysfunction calculations are amenable for any source of data streams measured at high sample rates. The effectiveness of the computing is validated as representing multiple physics in real time field drilling operations.
(FR) L'invention concerne des systèmes et procédés qui calculent des dysfonctionnements grâce à des enveloppes d'amplitude s'écartant d'un comportement d'état moyen (normal). Une fonction d'enveloppe est construite à partir d'une application récursive de la valeur de signal maximale dans une certaine taille de fenêtre. Les opérations précitées sont causales et envisageables du point de vue du calcul car des fenêtres mobiles relativement courtes sont nécessaires pour suivre le point courant. Par conséquent, les calculs d'enveloppes et de dysfonctionnements ci-décrits peuvent servir à n'importe quelle source de flux de données mesurée à de hautes fréquences d'échantillonnage. L'efficacité avec laquelle le calcul représente plusieurs grandeurs physiques dans des opérations de forage en temps réel sur le terrain est validée.
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États désignés : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW
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Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)
Langue de publication : anglais (EN)
Langue de dépôt : anglais (EN)