×
21.07.2020
220.018.34e6

Результат интеллектуальной деятельности: ПРОТЕКТОР ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПОГРУЖНОГО МАСЛОЗАПОЛНЕННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002726967
Дата охранного документа
17.07.2020
Аннотация: Протектор для гидравлической защиты погружного маслозаполненного электродвигателя относится к области электромашиностроения, в частности к устройствам гидрозащиты погружных маслозаполненных электродвигателей, предназначенных для привода насосов, используемых в нефтяной промышленности для добычи нефти с пластовой жидкостью. Протектор содержит цилиндрический корпус, на торцах которого расположены фланцы для соединения с насосом и электродвигателем. По оси корпуса установлен вал с нижним и верхним торцевыми уплотнениями. Между ними размещен выполненный с возможностью гидравлического соединения с маслозаполненной полостью электродвигателя узел гидродинамической осевой опоры вала, состоящий из пяты в виде жестко закрепленной на валу ступицы. Средняя часть ступицы выполнена в виде диска. На корпусе жестко закреплены надпятник, сопряженный с верхней поверхностью дисковой части ступицы, и подпятник, сопряженный с нижней поверхностью дисковой части ступицы, установленный с зазором со ступицей. На наружной поверхности ступицы выполнена правая винтовая многозаходная нарезка, а на сопряженной с ней поверхности отверстия подпятника выполнена левая винтовая многозаходная нарезка. Величина зазора между этими деталями составляет не более 0,2 мм. На торцевой поверхности дисковой части ступицы выполнены симметрично расположенные параллельно оси вала сквозные отверстия, снабженные закладными калиброванными жиклерами. Обеспечивается автоматическая регулировка грузоподъемности в зависимости от режима работы насоса и, главное, от частоты вращения вала насоса. 2 ил.

Предложенное устройство относится к области электромашиностроения, в частности к устройствам гидрозащиты погружных маслозаполненных электродвигателей, предназначенных для привода насосов, используемых в нефтяной промышленности для добычи нефти с пластовой жидкостью.

Известен протектор для гидравлической защиты погружного маслозаполненного электродвигателя, содержащий цилиндрический корпус, на торцах которого расположены фланцы для соединения с насосом и электродвигателем, установленный по оси корпуса вал с нижним и верхним торцевыми уплотнениями, между которыми размещен, выполненный с возможностью гидравлического соединения с маслозаполненной полостью электродвигателя, узел гидродинамической осевой опоры вала, состоящий из пяты в виде жестко закрепленной на валу ступицы, средняя часть которой выполнена в виде диска, жестко закрепленных на корпусе, надпятника, сопряженного с верхней поверхностью дисковой части ступицы, и подпятника, сопряженного с нижней поверхностью дисковой части ступицы, и установленного с зазором со ступицей.

(см. Патент РФ №2099604, МПК F04D 13/10, от 20.06.96).

Перед работой внутреннюю полость диафрагмы протектора и полость узла осевой опоры вала заполняют электроизоляционного маслом. Нижний конец вала соединяют с валом электродвигателя, верхний конец - с валом насоса при монтаже на скважине. По мере уменьшения количества масла в процессе работы устройства, полость узла осевой опоры вала заполняется пластовой жидкостью. При этом обеспечивается выравнивание давлений в полостях протектора с давлением пластовой жидкости.

Конструкция известного протектора обеспечивает защиту устройства от воздействия механических частиц, содержащихся в пластовой жидкости.

Недостатком данного устройства является низкий ресурс его эксплуатации. При эксплуатации насосной установки имеет место нагрев электроизоляционного масла с последующим снижением его вязкости, переход из-за этого от гидродинамического режима работы осевой опоры в граничный режим смазывания и как результат преждевременный отказ протектора.

Задачей заявляемой разработки является повышение ресурса работы протектора центробежного погружного насоса за счет повышения несущей способности гидродинамической осевой опоры вала.

Технический результат достигается тем, что протектор для гидравлической защиты погружного маслозаполненного электродвигателя, содержит цилиндрический корпус, на торцах которого расположены фланцы для соединения с насосом и электродвигателем, установленный по оси корпуса вал с нижним и верхним торцевыми уплотнениями, между которыми размещен, выполненный с возможностью гидравлического соединения с маслозаполненной полостью электродвигателя, узел гидродинамической осевой опоры вала, состоящий из пяты в виде жестко закрепленной на валу ступицы, средняя часть которой выполнена в виде диска, жестко закрепленных на корпусе, надпятника, сопряженного с верхней поверхностью дисковой части ступицы, и подпятника, сопряженного с нижней поверхностью дисковой части ступицы, и установленного с зазором со ступицей, на наружной поверхности ступицы выполнена правая винтовая многозаходная нарезка, а на сопряженной с ней поверхности отверстия подпятника выполнена левая винтовая многозаходная нарезка, при этом величина зазора между этими деталями составляет не более 0,2 мм, а на торцевой поверхности дисковой части ступицы выполнены, симметрично расположенные параллельно оси вала, сквозные отверстия, снабженные закладными калиброванными жиклерами.

Выполнение гидростатической осевой опоры вала с винтовыми нарезками на пяте и подпятнике обеспечивает автоматическую регулировку ее грузоподъемности в зависимости от режима работы насоса, и главное от частоты вращения вала насоса.

Заявляемое устройство поясняется рисунками.

На фиг. 1 представлен общий вид протектора.

На фиг. 2 - фрагмент конструкции протектора в области осевой гидродинамической опоры.

Протектор для гидравлической защиты погружного маслозаполненного электродвигателя (фиг. 1), содержит цилиндрический корпус 1, на торцах которого расположены фланцы 2 и 3 для соединения с насосом и электродвигателем (на чертеже не показаны), установленный по оси корпуса вал 4 с нижним и верхним торцевыми уплотнениями (на чертеже не показаны), между которыми размещен узел гидродинамической осевой опоры 5 вала (фиг. 2), выполненный с возможностью гидравлического соединения с маслозаполненной полостью электродвигателя, состоящий из пяты в виде жестко закрепленной на валу ступицы 6, средняя часть которой выполнена в виде диска 7, жестко закрепленных на корпусе, надпятника 8, сопряженного с верхней поверхностью дисковой части ступицы и подпятника 9, сопряженного с нижней поверхностью дисковой части ступицы, и установленного с зазором со ступицей, на поверхности ступицы выполнена правая винтовая многозаходная нарезка 10, а на сопряженной с ней поверхности отверстия подпятника выполнена левая винтовая многозаходная нарезка 11, обе нарезки выполнены полукруглой формы в поперечном сечении, при этом зазор между этими деталями составляет не более 0,2 мм, образуя лабиринтно-винтовой насос, а на торцевой поверхности дисковой части ступицы выполнены, симметрично расположенные параллельно оси вала, сквозные отверстия, снабженные закладными калиброванными жиклерами 12, обеспечивающие требуемую грузоподъемность осевой опоры, причем на контактные поверхности дисковой части пяты, надпятника и подпятника имеют стойкие к износу и задиру упрочненные поверхности. Протектор работает следующим образом.

В собранном виде корпус 1 протектора с помощью фланцев 2 и 3 соединяют с корпусом насоса и электродвигателя, а вал 4, соответственно, с их валами.

В процессе работы протектора при вращении вала 4 в лабиринтно-винтовом насосе гидродинамической осевой опоры 5 в зазоре между правой винтовой многозаходной нарезкой 10 ступицы 6 и левой винтовой многозаходной нарезки 11 подпятника 9 возникает давление, которое создает на пяте осевую силу, противодействующую осевой силе, возникающей на валу насоса. С ростом частоты вращения вала насоса растут противодействующие осевые силы, тем самым устанавливается оптимальный баланс, обеспечивающий минимальные контактные нагрузки в несущем трибосопряжении частей осевой опоры 5. Посредством жиклеров 12 в дисковой части 7 ступицы 6 обеспечивается оптимизация давления в зазоре между винтовыми нарезками лабиринтно-винтового насоса. В случае резкого снижения давления, создаваемого насосом, вызванное газовым фактором пластовой жидкости, может возникать краткосрочный дисбаланс осевых сил вала насоса и, соответственно, осевой опоры, в период которого дисковая часть 7 ступицы может войти в контакт с надпятником 8. Однако в этом случае баланс осевых сил восстанавливается за счет увеличения утечек через трибосопряжение дисковой части ступицы с подпятником 9, которые переводят лабиринтно-винтовой насос в низконапорный режим работы.

Таким образом, заявляемая конструкция устройства повышают надежность и долговечность протектора для гидравлической защиты погружного маслозаполненного электродвигателя.

Протектор для гидравлической защиты погружного маслозаполненного электродвигателя, содержащий цилиндрический корпус, на торцах которого расположены фланцы для соединения с насосом и электродвигателем, установленный по оси корпуса вал с нижним и верхним торцевыми уплотнениями, между которыми размещен выполненный с возможностью гидравлического соединения с маслозаполненной полостью электродвигателя узел гидродинамической осевой опоры вала, состоящий из пяты в виде жестко закрепленной на валу ступицы, средняя часть которой выполнена в виде диска, жестко закрепленных на корпусе, надпятника, сопряженного с верхней поверхностью дисковой части ступицы, и подпятника, сопряженного с нижней поверхностью дисковой части ступицы и установленного с зазором со ступицей, отличающийся тем, что на наружной поверхности ступицы выполнена правая винтовая многозаходная нарезка, а на сопряженной с ней поверхности отверстия подпятника выполнена левая винтовая многозаходная нарезка, при этом величина зазора между этими деталями составляет не более 0,2 мм, а на торцевой поверхности дисковой части ступицы выполнены симметрично расположенные параллельно оси вала сквозные отверстия, снабженные закладными калиброванными жиклерами.
ПРОТЕКТОР ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПОГРУЖНОГО МАСЛОЗАПОЛНЕННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
ПРОТЕКТОР ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПОГРУЖНОГО МАСЛОЗАПОЛНЕННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 10.
10.08.2013
№216.012.5e10

Способ определения модуля упругости материала покрытия на изделии

Изобретение относится к измерительной технике для определения модуля упругости материала тонких покрытий на изделии. Сущность: определяют толщину покрытия, твердость и модуль упругости материала основы известными методами. Производят нагружение (внедрение) алмазного пирамидального индентора в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489701
Дата охранного документа: 10.08.2013
25.08.2017
№217.015.c621

Способ определения модуля упругости материала покрытия на изделии

Изобретение относится к измерительной технике для определения модуля упругости материала тонких покрытий. Сущность: определяют толщину покрытия и твердость материала основы известными методами, производят нагружение (внедрение) алмазного пирамидального наконечника в плоскую поверхность изделия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618500
Дата охранного документа: 03.05.2017
04.04.2018
№218.016.36f8

Способ определения физико-механических характеристик модифицированного поверхностного слоя материала изделия и устройство для его осуществления

Изобретение относится к измерительной технике для измерения микромеханических характеристик внутренних поверхностей изделий относится к области машиностроения, в частности для контроля физико-механических свойств внутренних поверхностей сквозных и глухих отверстий с тонким покрытием. Сущность:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646442
Дата охранного документа: 05.03.2018
08.07.2018
№218.016.6ea0

Комбинированная лазерно-водородная технология упрочнения поверхностей деталей из металлов и сплавов

Изобретение относится к области технологий по упрочнению поверхностных слоев металлических деталей, сочетающих лазерные и водородные технологии по созданию наклепа поверхностных слоев деталей машин, подвергающихся знакопеременным нагрузкам, и может быть использовано в технологии изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660485
Дата охранного документа: 06.07.2018
30.03.2019
№219.016.f9ab

Способ определения модуля упругости материала покрытия на изделии

Изобретение относится к измерительной технике для определения модуля упругости материала тонких покрытий. Сущность: измеряют толщину покрытия и модуль упругости материала основы изделия, помещают изделие в микротвердомер, с помощью которого производят внедрение алмазного пирамидального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683597
Дата охранного документа: 29.03.2019
01.09.2019
№219.017.c517

Способ определения твердости покрытия на изделии

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для определения твердости упрочненных поверхностей изделий, в поверхностных слоях которых присутствуют остаточные напряжения, в частности в тонких твердых покрытиях, осажденных на твердые подложки и имеющих различное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698474
Дата охранного документа: 28.08.2019
10.11.2019
№219.017.dfc1

Способ получения покрытия на стальной подложке

Изобретение относится к технологии получения покрытий и может быть использовано в различных отраслях машиностроения при изготовлении или восстановлении деталей для придания поверхности повышенных механических характеристик. Способ получения покрытия на стальной подложке включает предварительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705488
Дата охранного документа: 07.11.2019
27.12.2019
№219.017.f3bc

Способ определения адгезионной прочности тонких твердых покрытий на изделиях

Изобретение относится к измерительной технике для определения адгезионной прочности тонких защитных покрытий на изделиях машиностроения. Сущность: производят нагружение и внедрения алмазного пирамидального наконечника в поверхность слоистого тела изделия с покрытием на глубину обеспечивающую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710392
Дата охранного документа: 26.12.2019
21.07.2020
№220.018.34ce

Погружной многоступенчатый центробежный насос

Устройство относится к нефтяному машиностроению, а именно к многоступенчатым центробежным насосам с компрессионной схемой сборки. Погружной многоступенчатый центробежный насос содержит вертикальный цилиндрический корпус, на торцах которого установлены ловильная головка и входной модуль с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726977
Дата охранного документа: 17.07.2020
20.04.2023
№223.018.4d33

Способ определения остаточных напряжений в твердых покрытиях на податливых подложках

Изобретение относится к измерительной технике для определения остаточных напряжений в тонком твердом напряженном покрытии, нанесенном на податливую подложку. Сущность: для изделия с покрытием, в котором присутствуют остаточные напряжения и имеется диаграмма внедрения от единичного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793300
Дата охранного документа: 31.03.2023
+ добавить свой РИД