×
20.12.2013
216.012.8dc9

Результат интеллектуальной деятельности: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫМ НАСОСОМ И КУСТОВОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к системам управления добычей нефти и может использоваться для вывода скважин, оборудованных установкой электроцентробежного насоса, на стационарный режим работы, а также в процессе длительной эксплуатации скважины. Система управления (фиг.1) погружным электроцентробежным насосом и кустовой насосной станцией содержит блок 1 задания динамического уровня жидкости, блок 2 задания частоты вращения, апериодические фильтры 3 и 4, пропорционально-интегральные регуляторы 5 и 6, частотные преобразователи 7 и 8, погружной электроцентробежный насос 9, кустовую насосную станцию 10, датчик 11 динамического уровня жидкости. Предложенная система управления погружным электроцентробежным насосом и кустовой насосной станцией позволяет стабилизировать дебит нефтяной скважины. 4 ил.
Основные результаты: Система управления погружным электроцентробежным насосом и кустовой насосной станцией, содержащая блок задания динамического уровня жидкости, первый и второй апериодические фильтры, первый пропорционально-интегральный регулятор, первый частотный преобразователь, погружной электроцентробежный насос и датчик динамического уровня жидкости, причем выход блока задания динамического уровня жидкости соединен с входом первого апериодического фильтра, выход которого соединен с первым входом первого пропорционально-интегрального регулятора, выход первого пропорционально-интегрального регулятора соединен с входом первого частотного преобразователя, выход которого подключен к погружному электроцентробежному насосу, выход датчика динамического уровня жидкости соединен с входом второго апериодического фильтра, выход которого соединен с вторым входом первого пропорционально-интегрального регулятора, отличающаяся тем, что в нее дополнительно введены блок задания частоты вращения, второй пропорционально-интегральный регулятор, второй частотный преобразователь и кустовая насосная станция, причем выход блока задания частоты вращения соединен с первым входом второго пропорционально-интегрального регулятора, выход которого соединен с входом второго частотного преобразователя, выход первого пропорционально-интегрального регулятора соединен с вторым входом второго пропорционально интегрального регулятора, а к выходу второго частотного преобразователя подключена кустовая насосная станция.

Изобретение относится к системам управления добычей нефти и может использоваться для вывода скважин, оборудованных установкой электроцентробежного насоса, на стационарный режим работы, а также в процессе длительной эксплуатации скважины.

Наиболее близкой по технической сущности является система управления электроцентробежным насосом, (см. патент Российской Федерации №2370673, опубл. 20.10.2009, Бюл. №29), содержащая блок задания динамического уровня жидкости, два апериодических фильтра, пропорционально-интегральный регулятор, частотный преобразователь, погружной электроцентробежный насос и датчик динамического уровня жидкости.

Недостатком наиболее близкой системы управления погружным электроцентробежным насосом является то, что по мере отбора жидкости из скважины и падения давление в нефтяном пласте снижается дебит скважины при одном и том же динамическом уровне жидкости, который поддерживает система.

Сущность изобретения заключается в том, что в систему управления погружным электроцентробежным насосом и кустовой насосной станцией, содержащую блок задания динамического уровня жидкости, первый и второй апериодические фильтры, первый пропорционально-интегральный регулятор, первый частотный преобразователь, погружной электроцентробежный насос и датчик динамического уровня жидкости, причем выход блока задания динамического уровня жидкости соединен с входом первого апериодического фильтра, выход которого соединен с первым входом первого пропорционально-интегрального регулятора, выход первого пропорционально-интегрального регулятора соединен с входом первого частотного преобразователя, выход которого подключен к погружному электроцентробежному насосу, выход датчика динамического уровня жидкости соединен с входом второго апериодического фильтра, выход которого соединен с вторым входом первого пропорционально-интегрального регулятора, дополнительно введены блок задания частоты вращения, второй пропорционально-интегральный регулятор, второй частотный преобразователь и кустовая насосная станция, причем выход блока задания частоты вращения соединен с первым входом второго пропорционально-интегрального регулятора, выход которого соединен с входом второго частотного преобразователя, выход первого пропорционально-интегрального регулятора соединен с вторым входом второго пропорционально-интегрального регулятора, а к выходу второго частотного преобразователя подключена кустовая насосная станция.

Существенные отличия находят свое выражение в новой совокупности связей между блоками устройства. Указанная совокупность связей позволяет стабилизировать дебит нефтяной скважины.

На фиг.1 представлена функциональная схема системы управления погружным электроцентробежным насосом и кустовой насосной станцией; на фиг.2 изображена расчетная модель системы управления погружным электроцентробежным насосом и кустовой насосной станцией; на фиг.3 приведен график изменения динамического уровня жидкости в скважине при работе предлагаемой системы управления; на фиг.4 представлен график производительности погружного электроцентробежного насоса при работе предлагаемой системы.

Система управления (фиг.1) погружным электроцентробежным насосом и кустовой насосной станцией содержит блок 1 задания динамического уровня жидкости, блок 2 задания частоты вращения, апериодические фильтры 3 и 4, пропорционально-интегральные регуляторы 5 и 6, частотные преобразователи 7 и 8, погружной электроцентробежный насос 9, кустовую насосную станцию 10, датчик 11 динамического уровня жидкости.

Выход блока 1 задания динамического уровня жидкости соединен с входом апериодического фильтра 2, выход которого соединен с первым входом пропорционально-интегрального регулятора 5. Выход пропорционально-интегрального регулятора 5 соединен с входом частотного преобразователя 7, выход которого подключен к погружному электроцентробежному насосу 9, выход датчика 11 динамического уровня жидкости соединен с входом апериодического фильтра 4, выход которого соединен с вторым входом пропорционально-интегрального регулятора 5. Выход блока 2 задания частоты вращения соединен с первым входом пропорционально-интегрального регулятора 6, выход которого соединен с входом частотного преобразователя 8. Выход пропорционально-интегрального регулятора 5 соединен с вторым входом пропорционально-интегрального регулятора 6. К выходу частотного преобразователя 8 подключена кустовая насосная станция 10.

Блок 1 задания динамического уровня жидкости, блок 2 задания частоты вращения, апериодические фильтры 3 и 4, пропорционально-интегральные регуляторы 5 и 6 могут быть реализованы, например, на программируемом логическом контроллере, например, S7-300. В качестве частотных преобразователей 7 и 8 могут быть использованы, например, преобразователи MICROMASTER 440. В качестве погружного электроцентробежного насоса 9 может быть применена, например, установка УЭЦНМ5-80-1200 с повышающим трансформатором, согласующим выходное напряжение частотного преобразователя с напряжением на статорных обмотках погружного электродвигателя, входящего в состав электроцентробежного насоса. В качестве кустовой насосной станции 10 может быть использована, например, станция типа ППД400-200. В качестве датчика 11 динамического уровня жидкости может быть применен, например, стационарный эхолот Микон-801.

Система управления погружным электроцентробежным насосом и кустовой насосной станцией работает следующим образом. После включения системы управления на входе частотного преобразователя 7 начинает формироваться сигнал в соответствии с сигналом, поступающим с выхода блока 1 задания динамического уровня жидкости, и передаточными функциями апериодического фильтра 3 и пропорционально-интегрального регулятора 5. Частотный преобразователь 7 заставляет вращаться асинхронный электродвигатель погружного электроцентробежного насоса 9, в результате чего происходит отбор жидкости из затрубного пространства скважины, и динамический уровень начинает изменяться. Датчик 11 динамического уровня измеряет фактическую величину уровня жидкости в скважине и подает сигнал, пропорциональный этой величине на вход обратной связи пропорционально-интегрального регулятора 5 через апериодический фильтр 4. Пропорционально-интегральный регулятор 5 вычисляет разность входного сигнала и сигнала обратной связи и в соответствии с параметрами своей передаточной функции опять же формирует сигнал управления частотному преобразователю 7. Далее работа системы управления погружным электроцентробежным насосом продолжается, и скважина автоматически выходит на стационарный режим работы со стабилизацией динамического уровня жидкости в нефтяной скважине. Одновременно с названными выше элементами блок 2 задания частоты вращения формирует на входе пропорционально-интегрального регулятора 6 сигнал, соответствующий требуемой частоте вращения асинхронного электродвигателя погружного насоса 9. Сигнал с выхода пропорционально-интегрального регулятора 5, характеризующий фактическую частоту вращения (за вычетом падения скорости под нагрузкой), подается на вход обратной связи пропорционально-интегрального регулятора 6. Пропорционально-интегральный регулятор 6 вычисляет разность сигнала с блока 2 задания и сигнала с выхода пропорционально-интегрального регулятора 5 и в соответствии с параметрами своей настройки формирует сигнал на входе частотного преобразователя 8, который регулирует скорость вращения асинхронного электродвигателя, входящего в состав кустовой насосной станции 10. Если частота вращения погружного электроцентробежного насоса 9 не соответствует заданной величине, то давление воды, создаваемое кустовой насосной станцией и подаваемое в нагнетательную скважину, начнет изменяться. В частности при падении пластового давления давление в нагнетательной скважине начнет увеличиваться. В результате происходит стабилизация дебита нефтяной скважины при одном и том же значении динамического уровня жидкости, также стабилизируемом предлагаемой системой управления погружным электроцентробежным насосом и кустовой насосной станцией.

Подтверждением сказанного могут служить результаты компьютерного моделирования процессов, протекающих, например, в скважине 67 Кудиновского месторождения при оснащении ее кустовой насосной станцией. Скважина, погружной электроцентробежный насос, частотные преобразователи, кустовая насосная станция, например, обладают следующими параметрами: kсп=6,28 рад (коэффициенты передачи частотных преобразователей); kДУ=1 (коэффициент передачи асинхронных электродвигателей); kнас1=2,949·10-6 м3/рад (коэффициент передачи погружного насоса); kнас2=63700 Нс/м2 рад (коэффициент передачи насоса кустовой станции); kпр=1,0275·10-10 м3/с·Па (коэффициент продуктивности нефтяного пласта); ρ=900 кг/м3 (плотность добываемой жидкости); g=9,81 м/с2 (ускорение свободного падения); dк=0,126 м (внутренний диаметр колонны обсадных труб); dнкт=0,073 м (диаметр насосно-компрессорных труб); Sз=0,0083 м2 (площадь затрубного пространства); Hст=200 м (статический уровень жидкости в скважине. Параметры настройки апериодических фильтров 3 и 4 и пропорционально-интегральных регуляторов 5 и 6, например, выбраны следующим образом: Tф1=Tф2=618 с (постоянные времени первого и второго фильтров 3 и 4); kп1=0,164 (коэффициент передачи регулятора 5); Tи1=55729 с (постоянная времени регулятора 5); kп2=0,9149 (коэффициент передачи регулятора 6); Tи1=10000 с (постоянная времени регулятора 6). Тогда расчетная модель предлагаемой системы управления примет вид, приведенный на фиг.2. На расчетной схеме учтено ограничение скорости вращения асинхронного электродвигателя погружного насоса и давления на выходе кустовой насосной станции. Искусственно смоделировано изменение пластового давления со скоростью 20 Н/м2с через 10000 с после запуска системы. Несмотря на заданные изменения, предлагаемая система управления стабилизирует динамический уровень жидкости в скважине на значении 935 м (фиг.3). Величина 935 м является заданной блоком 1 задания. В то же время стабилизируется и дебит нефтяной скважины на уровне 6,57·10-4 м3/с (≈57 м3/сут), что соответствует заданной в блоке 1 частоте 36 Гц. В системе управления погружным электроцентробежным наосом, взятой за прототип, такого результата добиться невозможно, и при уменьшении пластового давления дебит скважины будет падать.

Таким образом, предложенная система управления погружным электроцентробежным насосом и кустовой насосной станции позволяет стабилизировать дебит нефтяной скважины.

Система управления погружным электроцентробежным насосом и кустовой насосной станцией, содержащая блок задания динамического уровня жидкости, первый и второй апериодические фильтры, первый пропорционально-интегральный регулятор, первый частотный преобразователь, погружной электроцентробежный насос и датчик динамического уровня жидкости, причем выход блока задания динамического уровня жидкости соединен с входом первого апериодического фильтра, выход которого соединен с первым входом первого пропорционально-интегрального регулятора, выход первого пропорционально-интегрального регулятора соединен с входом первого частотного преобразователя, выход которого подключен к погружному электроцентробежному насосу, выход датчика динамического уровня жидкости соединен с входом второго апериодического фильтра, выход которого соединен с вторым входом первого пропорционально-интегрального регулятора, отличающаяся тем, что в нее дополнительно введены блок задания частоты вращения, второй пропорционально-интегральный регулятор, второй частотный преобразователь и кустовая насосная станция, причем выход блока задания частоты вращения соединен с первым входом второго пропорционально-интегрального регулятора, выход которого соединен с входом второго частотного преобразователя, выход первого пропорционально-интегрального регулятора соединен с вторым входом второго пропорционально интегрального регулятора, а к выходу второго частотного преобразователя подключена кустовая насосная станция.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫМ НАСОСОМ И КУСТОВОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫМ НАСОСОМ И КУСТОВОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫМ НАСОСОМ И КУСТОВОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫМ НАСОСОМ И КУСТОВОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-16 из 16.
13.01.2017
№217.015.8739

Цифровой широтно-импульсный модулятор

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в ключевых усилителях мощности. Техническим результатом является упрощение технической реализации цифрового широтно-импульсного модулятора. Такой результат достигается за счет того, что цифровой широтно-импульсный модулятор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603546
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.8b69

Система управления погружным электроцентробежным насосом и кустовой насосной станцией

Изобретение относится к системам управления добычей нефти и может использоваться для вывода скважин, оборудованных установкой электроцентробежного насоса, на стационарный режим работы, а также в процессе длительной эксплуатации скважины. Система управления погружным электроцентробежным насосом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604473
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.91c4

Система управления погружным электроцентробежным насосом

Изобретение относится к системам управления добычей нефти и может использоваться для вывода скважин, оборудованных установкой электроцентробежного насоса, на стационарный режим работы. Система управления погружным электроцентробежным насосом содержит блок (1) задания частоты, мультиплексор (2),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605871
Дата охранного документа: 27.12.2016
25.08.2017
№217.015.9e7a

Следящий электропривод

Изобретение относится к электротехнике, а именно к следящему электроприводу. Следящий электропривод содержит блок 1 задания, интегральный регулятор 2, пропорциональный регулятор 3, пропорционально-дифференциальный регулятор 4, силовой преобразователь 5, электродвигатель 6 с исполнительным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605948
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.d2d9

Следящий электропривод с асинхронным исполнительным двигателем

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в следящих электроприводах с асинхронными исполнительными двигателями. Техническим результатом является повышение быстродействия следящего электропривода с асинхронным исполнительным двигателем. Следящий электропривод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621716
Дата охранного документа: 07.06.2017
13.02.2018
№218.016.267d

Цифровой модулятор для преобразования частоты

Изобретение относится к области импульсной техники и может быть использовано в преобразователях частоты для управления электродвигателями переменного тока. Технический результат заключается в формировании различных законов регулирования напряжения в функции частоты силового преобразователя и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644070
Дата охранного документа: 07.02.2018
Показаны записи 51-60 из 77.
20.02.2015
№216.013.2768

Способ получения гидрохлоридов аминов адамантанового ряда

Изобретение относится к способу получения гидрохлоридов аминов адамантанового ряда, в том числе гидрохлоридов 1-аминоадамантана или 3,5-диметил-1-аминоадамантана, которые являются фармацевтической субстанцией препаратов «Мидантан» и «АкатинполМемантин». Способ заключается в окислении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541545
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.2769

Способ термического обезвоживания нефтесодержащих отходов

Изобретение относится к переработке нефтесодержащих отходов и может быть применено в нефтеперерабатывающей промышленности для получения нефтяных гудронов, как исходного сырья для получения битумов. Изобретение касается способа термического обезвоживания нефтесодержащих отходов, включающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541546
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.281d

Способ оценки сыпучести порошкообразных веществ и устройство для его осуществления

Изобретение относится к механике неоднородных сред и может быть использовано в химической промышленности, металлургии, фармакологии, производстве моющих средств, минеральных удобрений, строительных материалов, ядовитых и взрывчатых веществ и т.д. Способ оценки сыпучести порошкообразных веществ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541726
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.294a

Шихта для получения пеностекла

Изобретение относится к области получения пеностекла. Технический результат изобретения заключается в расширении сырьевой базы и улучшении экологии окружающей среды за счет утилизации отходов производств энергонасыщенных материалов - тротила и нитробензола. Шихта для получения пеностекла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542027
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.29f8

Способ сборки деталей вал-втулка

Изобретение относится к сборке деталей типа вал-втулка. Соединяют в комплект с общим центром тяжести, расположенным на оси вала, ориентатор, на котором с помощью электромагнита установлен груз, вибратор, блок питания, блок управления, вал и электромагнитный схват, который присоединяют к валу....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542201
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.2a58

Ударный капсюльный состав

Изобретение относится к области средств инициирования, а именно к ударным воспламенительным составам, которые могут быть применены в ударных капсюлях-воспламенителях патронов стрелкового оружия. Ударный капсюльный состав (УКС) содержит, в мас.%: тетразен 40-60, кварцевый песок 10-25, в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542297
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.02.2015
№216.013.2cd1

Способ компенсации упругих тепловых деформаций подшипников шпинделей металлообрабатывающих станков и устройство для его реализации

Изобретение относится к способу и устройству компенсации упругих тепловых деформаций подшипников шпинделей металлообрабатывающих станков. При вращении вала шпинделя осуществляют непрерывное измерение температуры нагрева каждого его подшипника. Корректировку тепловых деформаций подшипников...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542941
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.07.2015
№216.013.5ce4

Способ получения литого алюмоматричного композиционного сплава

Изобретение относится к области металлургии, в частности к получению литых алюмоматричных композиционных сплавов. Способ включает плавление алюминия, введение в расплав порциями экзотермической шихты, состоящей из порошков титана и углерода, и перемешивание расплава, при этом перед введением в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555321
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5ce5

Способ шлифования деталей

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при шлифовании деталей. Проводят предварительное шлифование обрабатываемой поверхности и в зависимости от полученного результата производят выбор рациональных режимов шлифования. Во время предварительного шлифования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555322
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5d8b

Способ совместной переработки кальцийсодержащего и сульфатсодержащего отходов

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ совместной переработки кальцийсодержащего и сульфатсодержащего отходов включает подщелачивание исходного абгазного хлорсодержащего известкового отхода газоочистки до pH 11-11,5. Получают гипсовый шлам путем смешения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555488
Дата охранного документа: 10.07.2015
+ добавить свой РИД