Изобретение относится к нефтедобывающей отрасли и, в частности, может использоваться в погружных установках для автоматизированного управления погружными электродвигателями.
В нефтедобывающих компаниях эксплуатируется оборудование для добычи нефти, состоящее из станции управления для установки электрического центробежного насоса (типа УЭЦН, ТУ 3631-025-101945400-97) с многофункциональным контроллером, преобразователем частоты или устройством плавного пуска, радиомодема для дистанционного контроля и управления работой скважины, блока датчиков, контролирующего текущие характеристики погружного электродвигателя (ПЭД) и нефтяного пласта.
Ключевым блоком этого оборудования является блок датчиков, который позволяет контролировать параметры погружного электродвигателя: температуру масла в ПЭД, уровень вибрации, давление, а также параметры скважины: давление на приеме насоса и температуру пластовой жидкости.
В настоящее время в нефтедобывающей отрасли используют обычный погружной электродвигатель 6ПЭД (ТУ 3381-016-00136679-95), а подключение блока датчиков к двухсекционному ПЭД не используется.
Известен способ подключения блока датчиков к нижней части ПЭД (типа 6ПЭД) после компенсатора, заключающееся в том, что блок датчиков через фланцевое соединение крепится шпильками к основанию компенсатора. От средней точки обмотки ПЭД к блоку датчиков и для проводов датчика температуры внутри ПЭД и компенсатора выполнены каналы для их прокладки.
Недостатком известного подключения является необходимость доработки основания ПЭД и компенсатора, при этом приходится вмешиваться в обмотку ПЭД, выводя среднюю точку обмоток ПЭД, для питания блока датчиков.
Технический результат, получаемый при осуществлении заявляемого технического решения, выражается в простоте подключения блока датчиков к двухсекционному ПЭД, не требующего доработки ПЭД и компенсатора.
Способ подключения блока датчиков заключается в том, что к контактам верхней секции двухсекционного ПЭД вместо нижней секции двухсекционного ПЭД присоединяют блок датчиков, в котором формируют среднюю точку обмоток ПЭД и систему фильтрации масла.
Способ осуществляется блоком датчиков, представляющим собой цилиндрический корпус, внутри которого расположены штыревые токосъемники, объединенные в среднюю точку обмоток ПЭД посредством токопроводящего элемента. Токопроводящий элемент вставлен в изоляционную оболочку и закреплен на корпусе, причем средняя точка обмоток ПЭД соединена проводом с разъемным соединением блока телеметрии. Масляный фильтр и постоянные магниты для фильтрации масла крепятся к корпусу.
На чертеже изображен чертеж блока датчиков для осуществления способа подключения к двухсекционному ПЭД (в разрезе).
Заявляемый блок датчиков содержит следующие основные, конструктивные части (см. чертеж): корпус 1, штыревые токосъемники 2, объединенные в среднюю точку 3 обмоток ПЭД 4 токопроводящим элементом 5, который вставлен в изоляционную оболочку 6. Средняя точка 3 обмоток ПЭД 4 соединена проводом 7 с разъемным соединением 8 блока телеметрии 9. Масляный фильтр 10 и постоянные магниты 11 крепятся к корпусу 1.
Способ подключения блока датчиков к двухсекционному ПЭД заключается в следующем. Сначала осуществляют сборку блока датчиков. Штыревые токосъемники 2 устанавливают в гнезда из изоляционного материала и припаивают к токопроводящему элементу 5, формируя среднюю точку 3 обмоток ПЭД 4 для электрического соединения с верхней секцией ПЭД 4. Токопроводящий элемент 5 вставляют в изоляционную оболочку 6. От средней точки 3 обмоток ПЭД 4 прокладывают провод 7 к разъемному соединению 8 для осуществления электрического соединения и передачи данных с блока телеметрии 9. Для фильтрации масла в корпусе 1 устанавливают масляный фильтр 10 и постоянные магниты 11. Масло проходит через каналы в ПЭД 4, опускается в блок датчиков и через масляный фильтр 10 засасывается в отверстие вала ПЭД 4, происходит постоянная циркуляция масла. После сборки блок датчиков электрически подключают к гнездовым контактам нижней части верхней секции двухсекционного ПЭД 4 через фланцевое соединение 12 шпильками 13, осуществляя прочное механическое соединение.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Станция управления насосной установкой нефтедобывающей скважины (варианты) | 2017 |
|
RU2651651C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПОГРУЖНЫХ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ | 2011 |
|
RU2463612C1 |
Скважинная установка для добычи высоковязкой нефти | 2022 |
|
RU2784121C1 |
СКВАЖИННЫЙ ЭЛЕКТРОГИДРОПРИВОДНОЙ НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ | 1997 |
|
RU2116512C1 |
ПОГРУЖНОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | 2020 |
|
RU2746792C1 |
Погружной дозатор химического реагента | 2016 |
|
RU2633460C1 |
Глубиннонасосная нефтедобывающая установка (варианты) | 2019 |
|
RU2702187C1 |
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПОГРУЖНОГО НАСОСНОГО АГРЕГАТА | 2003 |
|
RU2319861C2 |
Погружной дозатор химического реагента | 2016 |
|
RU2625840C1 |
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОПОГРУЖНОГО ШЕСТЕРЕННОГО НАСОСА | 2018 |
|
RU2746292C2 |
Изобретение относится к нефтедобывающей отрасли и может быть использовано для управления погружными электродвигателями. Способ заключается в том, что к контактам верхней секции погружного электродвигателя вместо нижней секции присоединяют блок датчиков, в котором формируют среднюю точку обмоток погружного электродвигателя и систему фильтрации масла. Блок датчиков представляет собой корпус, содержащий блок телеметрии, масляный фильтр и постоянные магниты. Штыревые токосъемники объединены в среднюю точку обмоток ПЭД посредством токопроводящего элемента, вставленного в изоляционную оболочку. Средняя точка обмоток ПЭД соединена электрически с блоком телеметрии. Такое решение обеспечивает простоту подключения блока датчиков к двухсекционному ПЭД и не требует доработки основания ПЭД и компенсатора. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.
БОРОНА С ПОВОРОТНЫМИ ЗУБЬЯМИ | 1932 |
|
SU30009A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОГРУЖНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | 1999 |
|
RU2146071C1 |
УПРАВЛЯЕМАЯ ПОГРУЖНАЯ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА | 2001 |
|
RU2193694C1 |
Переключающее устройство к подогревателю питательной воды, в особенности для паровозов | 1925 |
|
SU7455A1 |
Устройство для защиты погружного электродвигателя от анормальных режимов | 1981 |
|
SU982139A1 |
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАЛОДЕБИТНОЙ СКВАЖИНЫ ЭЛЕКТРОНАСОСОМ С ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫМ ПРИВОДОМ | 1993 |
|
RU2057907C1 |
Погружной электроцентробежный насос | 1980 |
|
SU885621A1 |
Устройство для магнитной записи и воспроизведения информации | 1983 |
|
SU1094051A1 |
DE 3841409 A, 19.10.1989 | |||
Тестоделительная машина | 1926 |
|
SU18464A1 |
Переносная камера для охлаждения металлических изделий после заварки | 1928 |
|
SU16228A1 |
Способ исправления дефектов сварного шва | 1987 |
|
SU1540997A1 |
US 5510688 А, 23.04.1996 | |||
Химический источник тока | 1974 |
|
SU564771A1 |
Авторы
Даты
2005-10-10—Публикация
2003-10-20—Подача