×
20.05.2016
216.015.4137

Результат интеллектуальной деятельности: СТЕНД ИСПЫТАНИЙ КАБЕЛЬНЫХ МУФТ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002584093
Дата охранного документа
20.05.2016
Аннотация: Изобретение относится к испытаниям металлических конструкций и может быть использовано в кабельной технике для оценки работоспособности муфт кабельных погружных электродвигателей. Стенд испытаний кабельных муфт содержит термокамеру с крышкой, в которой размещают испытываемую муфту. Термокамера разделена поршнем на верхнюю и нижнюю полости, к верхней полости подведен трубопровод для закачки соленого раствора, а к нижней полости и к внутренней полости испытываемой муфты подключены трубопроводы для подачи масла. Трубопровод для закачки соленого раствора и трубопровод для подачи масла, подключенный к внутренней полости испытываемой муфты, соединены через распределитель и оснащены индивидуальными манометрами и общим дифференциальным манометром. Кабельная муфта вмонтирована в пробку, закрепленную в крышке. Техническим результатом изобретения является возможность проведения испытания кабельных муфт на перепад давлений при высоких температурах и при наличии агрессивной среды. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к испытаниям металлических конструкций и может быть использовано в кабельной технике для оценки работоспособности муфт кабельных погружных электродвигателей.

Из существующего уровня техники известен способ испытания на сохраняемость комплекта монтажных деталей (КМД) для монтажа муфт кабелей связи, в том числе оптических, включающий циклическое воздействие на КМД температуры 67-73°С и относительной влажности 60-80% при длительности одного цикла tИ, определенной для детали из состава КМД с наименьшей энергией активации материала по определенной формуле, и оценку времени сохраняемости по количеству циклов, в течение которых не произошло отказа муфты, причем один цикл приравнен к одному году сохраняемости КМД [патент №2188405 RU, G01M 19/00, 11/00, 2002].

Известен также способ испытания муфты оптических кабелей на срок службы, который включает температурное воздействие на муфту с последующей проверкой на герметичность и определением величины затухания в оптическом волокне. Для проведения испытаний муфту размещают в термокамере, снабженной герметичной крышкой [патент №2187791 RU, G01M 11/02, 2002].

Недостатками известных способов является отсутствие возможности испытания конструкций муфт кабельных на перепад давлений при высоких температурах и в агрессивных средах.

Задачей настоящего изобретения является разработка способа и стенда испытания кабельных муфт на перепад давлений при высоких температурах и при наличии агрессивной среды.

Указанный технический результат достигается тем, что в стенде испытаний кабельных муфт погружных электродвигателей, содержащем термокамеру с крышкой, в которой размещена испытываемая муфта, согласно изобретению термокамера разделена поршнем на верхнюю и нижнюю полости, к верхней полости подведен трубопровод для закачки соленого раствора, а к нижней полости и к внутренней полости испытываемой муфты подключены трубопроводы для подачи масла, при этом трубопровод для закачки соленого раствора и трубопровод для подачи масла, подключенный к внутренней полости испытываемой муфты, соединены через распределитель и оснащены индивидуальными манометрами и общим дифференциальным манометром, а кабельная муфта вмонтирована в пробку, закрепленную в крышке.

Для облегчения сборки пробка закреплена в крышке с помощью лепесткового зацепа, образованного между их сопрягаемыми боковыми поверхностями. При этом крышка может быть снабжена поворотными ручками.

На фиг. 1 представлен общий вид предлагаемого стенда, вид сбоку; на фиг. 2 - вид сверху на пробку и крышку термокамеры.

Стенд испытаний кабельных муфт погружных электродвигателей содержит термокамеру 1 с крышкой 2, в которой закреплена пробка 3, распределитель 4 и насос 5 для нагнетания масла. Внутри корпуса термокамеры 1 расположен поршень 6, разделяющий камеру на верхнюю испытательную полость 7 и нижнюю полость 8. К верхней полости 7 подведен трубопровод 9 для закачки соленого раствора. Испытываемая кабельная муфта 10 укреплена в нижней части пробки 3. Внутренняя полость 11 муфты 10, расположенная внутри пробки 3, соединена через канал 12 с трубопроводом 13 для подачи масла, который связан с насосом 5.

Термокамера 1 соединена с распределителем 4 посредством трубопровода 13 для подачи масла и трубопровода 9 для закачки соленого раствора. Распределитель 4 имеет канал соленого раствора 14, канал масляный 15, манометр масляный 16, манометр соленого раствора 17, манометр дифференциальный 18.

Насос 5 соединен с тройником 19, на котором установлены кран 20, соединенный через трубку 21 с каналом масляным 15, и кран 22, регулирующий поступление масла в нижнюю полость 8 через трубку 23 в отверстие 24 в корпусе термокамеры 1.

Пробка камеры 3 и крышка камеры 2 имеет лепестки 25 для осуществления фиксации по типу лепесткового зацепа. На крышке 2 установлены поворотные рукоятки 26 и фиксаторы 27. Последние исключают проворот пробки 3.

Конструкция стенда позволяет имитировать эксплуатационные условия во время проведения испытаний кабельных муфт. Наличие лепестков 25 на пробке 3 и на крышке 2, фиксаторов 27 и рукояток 26 обеспечивает быструю установку пробки 3 с кабельной муфтой 10 без разборки остальных узлов конструкции.

Стенд испытаний работает следующим образом.

Для создания условий, схожих с эксплуатационными, в верхнюю испытательную полость 7 перед началом испытаний по трубопроводу 9 закачивают соленой раствор заданной температуры. После чего включают насос 5, который осуществляет подачу масла через тройник 19, откуда один поток идет по открытому крану 20, трубке 21, каналу масляному 15, трубопроводу 13, каналу 12 и поступает во внутреннюю полость 11 муфты 10, а второй поток - по открытому крану 22 через трубку 23 и отверстие 24 движется в нижнюю полость 8. Под действием поступающего масла создается рост давления на кабельную муфту 10 со стороны ее внутренней полости 11, а под воздействием увеличивающегося давления в нижней полости 8 реализуется при перемещении поршня 6 рост давления на внешнюю сторону кабельной муфты 10, расположенной в испытательной полости 7.

Сначала перекрывают кран 20, и рост давления во внутренней полости 11 муфты 10 перестает увеличиваться, в то время как в нижней полости 8 под поршнем 6 давление продолжает расти, в результате чего образуется перепад давлений, который регистрируется дифференциальным манометром 18. Когда перекрывают кран 22, а кран 20 оставляют открытым, перестает увеличиваться рост давления в нижней полости 8 и образуется новый перепад давлений, регистрируемый дифференциальным манометром. После воздействия перепадом давления корпус муфты 10 проверяют на герметичность и целостность. В случае разгерметизации при перепаде давлений, манометры соленого раствора и масла начнут стремиться показывать одно и то же значение (одинаковое давление), а дифференциальный манометр начнет показывать падение своего значения до нуля.

При работе стенда насос равномерно создает давление во внутренней полости 11 муфты и в верхней полости 7 термокамеры за счет образования давления в нижней полости 8 под поршнем 6.

После перекрытия одного из клапанов можно добиться различного перепада давлений, действующего на корпус кабельной муфты. Когда перекрывается один кран и оставляется открытым второй, происходит рост давления только в одной из полостей муфты; перекрытие второго крана при открытом первом кране вызывает рост давления в другой полости при неизменном давлении в первой полости.

Наличие отделенной испытательной полости 7 в термокамере позволяет в качестве среды использовать соленые растворы, сходные по составу со скважинными растворами. Для изготовления термокамеры используют материал, который позволяет применять соленые и масляные смеси, нагретые до температуры эксплуатации кабельной муфты. Благодаря этому возможно проведение испытаний на герметичность и целостность корпуса кабельной муфты перепадом давлений при высоких температурах.

Таким образом, предлагаемая конструкция является технологичной за счет компактности и наличия простых узлов, что гарантирует надежную работу стенда при высоких входных давлениях, и отличается простотой в использовании за счет лепесткового механизма пробки и крышки.


СТЕНД ИСПЫТАНИЙ КАБЕЛЬНЫХ МУФТ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
СТЕНД ИСПЫТАНИЙ КАБЕЛЬНЫХ МУФТ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-92 из 92.
23.05.2023
№223.018.6bf2

Погружная насосная установка на грузонесущем кабеле и способ ее эксплуатации

Группа изобретений относится к нефтепромысловому оборудованию и может быть использована для добычи нефти, осложненной высоким газовым фактором. Способ эксплуатации погружной насосной установки на грузонесущем кабеле включает спуск в колонну насосно-компрессорных труб (НКТ) установки, содержащей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737409
Дата охранного документа: 30.11.2020
17.06.2023
№223.018.7fcd

Сепарирующее устройство и тарельчатый сепаратор для внутрискважинной сепарации воды и нефти

Группа изобретений относится к нефтепромысловому оборудованию и может быть использовано для добычи нефти в условиях высокой обводненности добываемого флюида. Сепарирующее устройство для внутрискважинной сепарации воды и нефти содержит цилиндрический корпус с основанием, последовательно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768538
Дата охранного документа: 24.03.2022
Показаны записи 51-54 из 54.
09.05.2019
№219.017.50b2

Устройство для прессования порошков

Изобретение относится к технике прессования. Устройство содержит камеру давления 1, размещенную в ней полимерную втулку 2, имеющую длину, равную длине камеры давления 1, пуансон 3, съемную подставку 6. Между пуансоном 3 и съемной подставкой 6 насыпается прессуемый материал 5. Подставка 6...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460642
Дата охранного документа: 10.09.2012
24.05.2019
№219.017.6035

Способ выявления структуры графита

Изобретение относится к области материаловедения и может быть использовано при исследовании структурного состояния графита в сплавах, например сером чугуне, и полимерных композициях, содержащих графит, например в графитопластах, содержащих терморасширенный графит. Исследуемую поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471166
Дата охранного документа: 27.12.2012
02.09.2019
№219.017.c673

Способ для электронного обмена товарами

Изобретение относится к способу автоматизированного формирования цепочек обмена товаров между пользователями для последующего обмена товарами. Технический результат заключается в автоматизации подбора цепочек обмена. Способ включает следующие шаги: получают на сервере от пользователя информацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698664
Дата охранного документа: 29.08.2019
28.02.2020
№220.018.06e4

Установка для поверхностной перекачки газожидкостной смеси

Предлагаемое изобретение относится к области насосных установок, предназначенных для поверхностной перекачки газожидкостной смеси, в том числе с последующим ее нагнетанием под высоким давлением в нефтяной пласт. Установка содержит насос, связанный через линию нагнетания жидкости с эжектором,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715297
Дата охранного документа: 26.02.2020
+ добавить свой РИД