1.一种油气井井下作业的电动控制系统,用于传输井下作业工具与地面控制中心的通信信息,其特征在于,所述电动控制系统包括地面电路控制单元和井下电路控制单元,其中,所述地面电路控制单元包括电压升压模块、第一电压降压模块、地面主控制器、第一分压电阻、第二分压电阻和第一电子开关;电压升压模块被配置为能够将交流电进行升压并转化为直流电,以输送至井下供电端;第一电压降压模块被配置为能够将交流电进行降压并转化为直流电,以输送至地面主控制器;第一分压电阻与第二分压电阻串联连接在所述电压升压模块的输出端,以向井下供电端输出第一地面输出电压V cc ;第一电子开关通过与第二分压电阻并联设置的方式连接在第一分压电阻的输出端,以向井下供电端输出第二地面输出电压V cc -ΔV;地面主控制器的输入端与第一电压降压模块连接,输出端与第一电子开关连接,并被配置为能够将地面控制信息编译为地面控制指令来控制第一电子开关的开启和关闭,以使地面至井下的输出电压呈现规律性的调幅信号,从而将地面控制信息反馈至井下;地面主控制器还被配置为能够采集地面输出电流I 1 ,以获取井下状态信息;所述井下电路控制单元包括第二电压降压模块、电机驱动、第二电子开关、第一增流电阻和井下主控制器;所述第二电压降压模块的输入端通过导线与井下供电端连接,输出端分别与电机驱动连接以驱动井下作业工具的电机,以及与井下主控制器连接,以向井下主控制器供电,且第二电压降压模块被配置为能够将第一井下输入电压V 0 降压转化为第二井下输入电压V k ;第一增流电阻的输入端通过导线与井下供电端连接,输出端通过第二电子开关与井下主控制器连接,当第二电子开关关闭时,井下负载总电流为第一井下输出电流I 0 ,当第二电子开关开启时,井下负载总电流为第二井下输出电流I 0 +ΔI;井下主控制器被配置为能够将井下状态信息编译为井下输出指令来控制第二电子开关的开启和关闭,以使井下负载总电流呈现规律性的调幅信号,从而将井下状态信息反馈至地面;井下主控制器还被配置为能够采集第一井下输入电压V 0 ,以获取地面控制信息,从而控制井下作业工具的工作参数。
2.根据权利要求1所述的油气井井下作业的电动控制系统,其特征在于,所述地面电路控制单元还包括地面输出电流采集模块,地面输出电流采集模块分别与井下供电端和地面主控制器连接,并被配置为能够监测输往井下的电流变化情况。
3.根据权利要求1所述的油气井井下作业的电动控制系统,其特征在于,所述井下电路控制单元还包括稳压电源模块,稳压电源模块与井下主控制器连接,并被配置为能够提高井下主控制器的供电稳定性。
4.根据权利要求1所述的油气井井下作业的电动控制系统,其特征在于,所述第一电子开关和第二电子开关为MOS管。
5.根据权利要求1所述的油气井井下作业的电动控制系统,其特征在于,所述地面主控制器与井下供电端连接,并被配置为能够采集地面至井下的输出电压,以检测防止输出电压错误。
6.根据权利要求1所述的油气井井下作业的电动控制系统,其特征在于,所述井下主控制器与电机驱动连接,并被配置为能够监控驱动电流的异常情况。
7.根据权利要求1所述的油气井井下作业的电动控制系统,其特征在于,所述电机为霍尔电机。
8.根据权利要求1所述的油气井井下作业的电动控制系统,其特征在于,所述ΔV根据第一分压电阻和第二分压电阻的大小确定;所述ΔI根据第一增流电阻的大小确定。
9.一种油气井井下作业的电动控制方法,其特征在于,采用如权利要求1至8中任意一项所述的电动控制系统来建立地面与井下的通信和井下电动作业过程的控制。
10.根据权利要求9所述的油气井井下作业的电动控制方法,其特征在于,所述电动控制方法包括以下步骤:利用地面主控制器将地面控制信息编码成井下控制指令来控制地面输出电压呈现规律性的增减变化,从而使井下通过检测井下输入电压来解调出地面控制信息,并依据地面控制信息调整井下作业工具的工作参数;利用井下主控制器将井下状态信息编码成井下输出指令来控制井下负载总电流呈现规律性的增减变化,从而使地面通过检测地面输出电流而解调出井下状态信息。