×
13.01.2017
217.015.91c4

Результат интеллектуальной деятельности: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫМ НАСОСОМ

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. Система управления погружным электроцентробежным насосом содержит блок (1) задания частоты, мультиплексор (2), частотный преобразователь (3), выход которого подключен к погружному электроцентробежному насосу (4), таймер (5). Первый и второй выходы блока (1) задания частоты соединены соответственно с первым и вторым входами мультиплексора (2). Третий вход мультиплексора (2) соединен с выходом таймера (5). Выход мультиплексора (2) соединен с входом частотного преобразователя (3). Предложенная система управления погружным электроцентробежным насосом обладает более простой технической реализацией. Изобретение направлено на упрощение технической реализации системы управления погружным электроцентробежным насосом . 4 ил.

Изобретение относится к системам управления добычей нефти и может использоваться для вывода скважин, оборудованных установкой электроцентробежного насоса, на стационарный режим работы.

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, первый и второй апериодические фильтры, датчик динамического уровня жидкости, пропорционально-интегральный регулятор, частотный преобразователь и погружной электроцентробежный насос.

Недостатком наиболее близкой системы управления погружным электроцентробежным насосом является сложность ее технической реализации.

Технический результат достигается тем, что в систему управления погружным электроцентробежным насосом, содержащую блок задания частоты, частотный преобразователь, погружной электроцентробежный насос, причем выход частотного преобразователя подключен к погружному электроцентробежному насосу, введены мультиплексор и таймер, причем первый и второй выходы блока задания частоты соединены соответственно с первым и вторым входами мультиплексора, третий вход которого соединен с выходом таймера, выход мультиплексора соединен с входом частотного преобразователя.

Существенные отличия находят свое выражение в новой совокупности связей между блоками устройства. Указанная совокупность связей позволяет упростить техническую реализацию системы управления погружным электроцентробежным насосом.

На фиг. 1 представлена функциональная схема системы управления погружным электроцентробежным насосом; на фиг. 2 изображен график изменения заданной частоты на входе частотного преобразователя; на фиг. 3 приведена расчетная схема системы управления погружным электроцентробежным насосом; на фиг. 4 представлен график изменения динамического уровня жидкости в скважине.

Система управления (фиг. 1) погружным электроцентробежным насосом содержит блок 1 задания частоты, мультиплексор 2, частотный преобразователь 3, погружной электроцентробежный насос 4, таймер 5.

Первый и второй выходы блока 1 задания частоты соединены соответственно с первым и вторым входами мультиплексора 2, выход которого соединен с входом частотного преобразователя 3. Выход частотного преобразователя 3 подключен к погружному электроцентробежному насосу 4. Третий вход мультиплексора 2 соединен с выходом таймера 5.

Блок 1 задания частоты, мультиплексор 2, частотный преобразователь 3 и таймер 5 могут быть реализованы, например, на преобразователе MICROMASTER 430 фирмы Siemens с помощью его внутренних функциональных возможностей и BICO-технологии программирования. В частности, например, с помощью параметров Р1000, Р1001, Р1002, Р1016 и Р1017 может быть реализован блок 1 задания частоты. С помощью параметров, например, Р1020 и Р1021, может быть выполнен мультиплексор 2, а с помощью параметров Р2800, Р2850 и Р2851 - таймер 5. Связи между блоками 1, 2, 5 и собственно частотным преобразователем 3 осуществляются, например, с помощью BICO-технологии программирования. В качестве погружного электроцентробежного насоса 7 может быть использована, 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.

Система управления погружным электроцентробежным насосом работает следующим образом. После включения системы управления блоки 1 задания частоты мультиплексор 2 и таймер 5 формируют сигнал на входе частотного преобразователя 3 в соответствии с графиком, приведенным на фиг. 2. Значение f1зтр определяется, например, по формуле

где ΔHдин.тр.=Hдин.тр.-Hст; Hдин.тр. и Hст - требуемый динамический и статический уровни жидкости в скважине (измеряемые от устья скважины); kскв, kсп, kду и kнас - коэффициенты передачи скважины, силового (частотного) преобразователя, электродвигателя и насоса соответственно; kпр - коэффициент продуктивности скважины (нефтяного пласта); ρ - плотность добываемой жидкости; g - ускорение свободного падения.

Величина f1зmax, например, выбирается либо номинальной, либо несколько большей исходя из возможностей установки электроцентробежного насоса. Время t1 определятся допустимой перегрузкой по току (пусковыми токами) и может находиться, например, в пределах 10÷30 с. Время t2 находится, например, из решения уравнения

где Ндин3 - желаемая величина динамического уровня жидкости в скважине в момент времени t2, например, меньше требуемого значения Ндин.тр на 1 метр; - постоянная времени скважины; Sз - площадь затрубного пространства; Δtз - время снижения задающего сигнала со значения f1зmax до f1зтр с заданным темпом, например, 1 Гц за 10 с. Время t3 определяется как сумма t3=t2+Δt3.

Частотный преобразователь 3 по сигналу задающего воздействия, сформированного в соответствии с графиком, приведенным на фиг. 2, заставляет вращаться асинхронный электродвигатель погружного электроцентробежного насоса 4, в результате чего происходит отбор жидкости из затрубного пространства скважины и динамический уровень начинает изменяться вплоть до требуемого значения.

Например, скважина 67 Кудиновского месторождения, оснащенная установкой электроцентробежного насоса УЭЦНМ5-80-1200, имеет следующие параметры: kсп=1; kду=6,28 рад/с·Гц; kнас=2,949·10-6 м3/рад; kпр=1,0275·10-10 м3/с·Па; ρ=900 кг/м3; g=9,81 м/с2; Sз=0,0083 м2; Ндин.тр=935 м; Hст=200 м. Для этой скважины рассчитаны и заданы следующие параметры графика изменения частоты: t1=20 с, t2=9620 с, t3=189,5 с, f1зmax=55 Гц, f1зтр=36,05 Гц.

Моделирование предлагаемой системы управления погружным электроцентробежным насосом в программной среде «MATLAB SIMULINK» (фиг. 3) и построение графика изменения динамического уровня жидкости в скважине (фиг. 4) показывают, что в конечном итоге динамический уровень жидкости в скважине придет к требуемому значению - 935 м.

Вариация в процессе длительной эксплуатации коэффициента продуктивности пласта или пластового давления приведет к изменению установившегося значения Ндин. Но если выбирать с соответствующим запасом величину Ндин.тр и, соответственно, f1зтр, то предлагаемая система управления погружным электроцентробежным насосом обеспечит вывод скважины на стационарный режим работы и позволит длительно и бесперебойно ее эксплуатировать.

Таким образом, предложенная система управления погружным электроцентробежным насосом позволяет значительно упростить техническую реализацию.

Система управления погружным электроцентробежным насосом, содержащая блок задания частоты, частотный преобразователь, погружной электроцентробежный насос, причем выход частотного преобразователя подключен к погружному электроцентробежному насосу, отличающаяся тем, что в нее введены мультиплексор и таймер, причем первый и второй выходы блока задания частоты соединены соответственно с первым и вторым входами мультиплексора, третий вход которого соединен с выходом таймера, выход мультиплексора соединен с входом частотного преобразователя.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫМ НАСОСОМ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫМ НАСОСОМ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫМ НАСОСОМ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫМ НАСОСОМ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫМ НАСОСОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-72 из 72.
28.06.2018
№218.016.6875

Энергоэффективная электрическая машина с нетрадиционным электромагнитным ядром

Изобретение относится к области электротехники, а именно к электрическим машинам. Технический результат - снижение потерь в стали сердечника и в меди обмотки. Электрическая машина включает сердечники статора и ротора, разделенные воздушным зазором, по крайней мере один из которых имеет зубцы и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658903
Дата охранного документа: 26.06.2018
08.11.2018
№218.016.9aa5

Теплоноситель

Изобретение относится к органическим теплоносителям, которые могут быть использованы для обогрева и охлаждения технологической аппаратуры в широких областях промышленности. Теплоноситель включает, мас. %: дифенил 5,00-7,00, дифенилоксид 27,00 и н-тетрадекан 66,00-68,00. Предложенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671730
Дата охранного документа: 06.11.2018
Показаны записи 71-80 из 98.
27.11.2015
№216.013.94fe

Дезинфицирующая композиция

Изобретение относится к области дезинфекции и может быть применено для дезинфекции изделий медицинского назначения, помещений, предметов ухода за больными, лабораторной посуды при инфекциях бактериальной, вирусной и грибковой этиологии в учреждениях лечебного профиля, на предприятиях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569761
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.01.2016
№216.013.9ef3

Взрывчатые вещества, состоящие из нитрата аммония и жидкого горючего

Изобретение относится к промышленным взрывчатым веществам и может быть использовано в горной промышленности при разработке месторождений полезных ископаемых на земной поверхности, в шахтах, не опасных по газу и пыли, и при проведении других взрывных работ (котлованы, дамбы и др.). Взрывчатое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572328
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.01.2016
№216.013.9f2d

Цифровой регулятор для системы управления электромагнитным подшипником

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в роторных механизмах на электромагнитных опорах. Технический результат - уменьшение амплитуды колебания ротора в электромагнитном подшипнике. Цифровой регулятор для системы управления электромагнитным подвесом ротора содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572386
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.04.2016
№216.015.3070

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: 0002580823
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.08.2016
№216.015.5472

Способ получения тетразена

Изобретение относится к технологии взрывчатых веществ и может быть использовано для повышения безопасности производства и применения штатного взрывчатого вещества - тетразена CHON (GNGT). При получении тетразена из предварительно подогретых растворов аминогуанидин сульфата и нитрита натрия в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593636
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.6f30

Цифровой модулятор для силового преобразователя электромагнитного подшипника

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в силовых преобразователях электромагнитных подшипников. Техническим результатом является упрощение конструкции цифрового модулятора для силового преобразователя электромагнитного подшипника. Цифровой модулятор для силового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597513
Дата охранного документа: 10.09.2016
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
№217.015.8820

Энергоэффективная электрическая машина с компактными лобовыми частями обмотки

Изобретение относится к области электротехники, а именно касается особенностей конструктивного выполнения статоров и роторов машин переменного тока. Технический результат - расширение диапазона применения энергоэффективной электрической машины с компактными лобовыми частями обмотки в зону машин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602511
Дата охранного документа: 20.11.2016
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
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
+ добавить свой РИД