[go: up one dir, main page]

RU2677773C2 - Погружная насосная установка с линейным электродвигателем, насосом двойного действия и способ её эксплуатации - Google Patents

Погружная насосная установка с линейным электродвигателем, насосом двойного действия и способ её эксплуатации Download PDF

Info

Publication number
RU2677773C2
RU2677773C2 RU2017106691A RU2017106691A RU2677773C2 RU 2677773 C2 RU2677773 C2 RU 2677773C2 RU 2017106691 A RU2017106691 A RU 2017106691A RU 2017106691 A RU2017106691 A RU 2017106691A RU 2677773 C2 RU2677773 C2 RU 2677773C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
stator
installation
slider
plunger
Prior art date
Application number
RU2017106691A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017106691A (ru
RU2017106691A3 (ru
Inventor
Дмитрий Валерьевич Хачатуров
Original Assignee
Дмитрий Валерьевич Хачатуров
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Дмитрий Валерьевич Хачатуров filed Critical Дмитрий Валерьевич Хачатуров
Publication of RU2017106691A publication Critical patent/RU2017106691A/ru
Publication of RU2017106691A3 publication Critical patent/RU2017106691A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2677773C2 publication Critical patent/RU2677773C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B47/00Pumps or pumping installations specially adapted for raising fluids from great depths, e.g. well pumps
    • F04B47/06Pumps or pumping installations specially adapted for raising fluids from great depths, e.g. well pumps having motor-pump units situated at great depth
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B37/00Methods or apparatus for cleaning boreholes or wells
    • E21B37/08Methods or apparatus for cleaning boreholes or wells cleaning in situ of down-hole filters, screens, e.g. casing perforations, or gravel packs
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/12Methods or apparatus for controlling the flow of the obtained fluid to or in wells
    • E21B43/121Lifting well fluids
    • E21B43/128Adaptation of pump systems with down-hole electric drives
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/34Arrangements for separating materials produced by the well
    • E21B43/38Arrangements for separating materials produced by the well in the well
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B15/00Pumps adapted to handle specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts
    • F04B15/02Pumps adapted to handle specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts the fluids being viscous or non-homogeneous
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B17/00Pumps characterised by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors
    • F04B17/03Pumps characterised by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors driven by electric motors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B51/00Testing machines, pumps, or pumping installations
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/12Stationary parts of the magnetic circuit
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K11/00Structural association of dynamo-electric machines with electric components or with devices for shielding, monitoring or protection
    • H02K11/20Structural association of dynamo-electric machines with electric components or with devices for shielding, monitoring or protection for measuring, monitoring, testing, protecting or switching
    • H02K11/25Devices for sensing temperature, or actuated thereby
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/04Windings characterised by the conductor shape, form or construction, e.g. with bar conductors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K41/00Propulsion systems in which a rigid body is moved along a path due to dynamo-electric interaction between the body and a magnetic field travelling along the path
    • H02K41/02Linear motors; Sectional motors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K11/00Structural association of dynamo-electric machines with electric components or with devices for shielding, monitoring or protection
    • H02K11/20Structural association of dynamo-electric machines with electric components or with devices for shielding, monitoring or protection for measuring, monitoring, testing, protecting or switching
    • H02K11/21Devices for sensing speed or position, or actuated thereby
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K5/00Casings; Enclosures; Supports
    • H02K5/04Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof
    • H02K5/12Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof specially adapted for operating in liquid or gas
    • H02K5/128Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof specially adapted for operating in liquid or gas using air-gap sleeves or air-gap discs

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Reciprocating Pumps (AREA)
  • Details Of Reciprocating Pumps (AREA)
  • Linear Motors (AREA)
  • Control Of Non-Positive-Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к установкам с насосами объемного действия, приводимыми в движение линейными электродвигателями, для добычи пластовых жидкостей из малодебитного фонда скважин преимущественно в нефтедобыче. Погружная насосная установка состоит из объединенных в едином корпусе системы фильтрации для входа скважинного флюида, гравитационного газосепаратора, головки крепления к насосно-компрессорным трубам, насоса двойного действия, приводного линейного электродвигателя, гидропротектора и телеметрической системы. Линейный электродвигатель состоит из неподвижной части - статора, рабочий объем которого заполнен диэлектрической жидкостью, и подвижной части - слайдера, состоящего из нескольких секций, разнесенных от центральной оси корпуса статора по диаметру, выполненного с возможностью возвратно-поступательного перемещения вдоль продольной оси. Насос двойного действия состоит из двух плунжерных пар. Подвижные части насоса - плунжеры - механически связаны с секциями слайдера. Неподвижные части насоса - цилиндры - расположены один цилиндр - в центральной части статора двигателя, второй - во внутренней части гидропротектора. Рабочие объемы цилиндров насоса связаны с внешней средой и выходной магистралью через систему клапанов двойного действия. Гидропротектор установлен в нижней части установки и связан с рабочим объемом статора через трубчатые каналы, а с внешней средой - через заправочный и предохранительный клапаны. Уменьшаются габариты, себестоимость, повышается надежность, ресурс работы, производительность, эффективность охлаждения электродвигателя и газосепарации. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к новому типу насосного устройства в области машиностроения, в частности к установкам с насосами объемного действия, приводимыми в движение линейными электродвигателями, для добычи пластовых жидкостей из малодебитного фонда скважин преимущественно в нефтедобыче.
Из предшествующего уровня техники известен скважинный насос двойного действия патент на полезную модель RU 151393, F04B 47/00. Данная установка содержит погружной электродвигатель с гидрозащитой, привод рабочего насоса, рабочий насос, соединенный с приводом штоком. Рабочий насос состоит из двух рабочих цилиндров, последовательно соединенных между собой, и двух полых плунжеров с установленными на них нагнетательными клапанами, соединенных между собой штоком, нижний плунжер соединен посредством гладкого штока с приводом рабочего насоса, полость над верхним плунжером через верхний всасывающий клапан соединена с затрубным кольцевым пространством, полость под нижним плунжером через нижний всасывающий клапан соединена с затрубным кольцевым пространством, полость под верхним плунжером соединена с полостью над нижним плунжером и с перепускной магистралью, образованной посредством оболочки, с внешней стороны охватывающей верхний цилиндр, перепускная магистраль соединена с выкидной линией насоса.
Недостатком данного технического решения является наличие узла уплотнения между двигателем и насосной частью, что увеличивает длину установки. Наличие большого количества клапанных узлов снижает надежностью системы. Внешний корпус установки должен быть рассчитан на полное давление столба жидкости, что приводит к увеличению габаритов установки, в том числе диаметра, и повышает требования к материалу и качеству изготовления деталей и узлов, подвергающихся действию высокого давления.
Известен скважинный насос двойного действия с приводом от погружного двигателя патент на изобретение US 20150176574 A1, F04B 17/03, F04B 47/06, F04B 49/22. Данная установка содержит погружной скважинный насос, состоящий из неподвижного цилиндра и подвижного плунжера. Погружной двигатель, установленный под насосом и соединенный с плунжером, создает возвратно поступательное движение плунжера. Клапанное устройство, которое установлено нижней части плунжера, производит при движении вверх заполнение скважинной жидкостью цилиндра, а при движении вниз - заполнение полости скважинного насоса ниже плунжера.
Недостатком данного технического решения также является наличие узла уплотнения между двигателем и насосной частью, что увеличивает длину установки, внешний корпус установки также должен быть рассчитан на полное давление столба жидкости, что приводит к увеличению габаритов установки, в том числе диаметра, и повышает требования к материалу и качеству изготовления деталей и узлов, подвергающихся действию высокого давления.
Известен погружной электронасос патент на изобретение RU 2521534 С2, F04B 47/06, F04B 17/. Данная установка содержит несущий силовой корпус, внутри которого размещены линейный электродвигатель, состоящий из неподвижного статора и расположенного внутри него полого бегуна, полость электродвигателя, образованная статором, корпусом и бегуном, заполнена жидкостью, бегун установлен с возможностью совершать возвратно-поступательные перемещения вдоль продольной оси статора, совмещенный с бегуном цилиндрический поршень, трубопроводы, впускной и выкидной клапаны. В бегуне выполнена герметичная поперечная перегородка, образуя в осевом направлении две полости, внутри по крайней мере одной полости бегуна размещен неподвижный полый шток с узлом уплотнения на внешней поверхности, внутренняя полость штока связана с внутренней полостью бегуна и с рабочей камерой насоса, рабочая камера насоса связана с перекачиваемой средой и выходным трубопроводом через впускной и выкидной клапаны соответственно.
Недостатком данного технического решения является наличие цилиндров с внутренней и внешней рабочими поверхностями, что требует повышенной точности обработки и увеличивает сложность изготовления и внешний корпус установки так же должен быть рассчитан на полное давление столба жидкости, что приводит к увеличению габаритов установки, в том числе диаметра, и повышает требования к материалу и качеству изготовления деталей и узлов, подвергающихся действию высокого давления.
Наиболее близким аналогом к предлагаемому изобретению является погружная установка с линейным двигателем и насосом двойного действия патент на изобретение RU 2535900 C1, F04B 47/06. Данная установка содержит линейный электродвигатель, подвижная часть которого (бегун) выполнена с возможностью возвратно-поступательного перемещения вдоль продольной оси, и насос двойного действия, рабочие органы (поршни) которого механически связаны с бегуном. Поршни, неподвижные элементы и клапанные коробки расположены по обе стороны электродвигателя, образуя нижнюю и верхнюю части насоса, рабочие камеры насоса связаны с внешней средой и выходной магистралью через всасывающие и нагнетательные клапаны соответственно. Бегун выполнен с центральным отверстием, рабочие органы (поршни) насоса выполнены в виде полых цилиндров, неподвижные элементы насоса также выполнены в виде полых цилиндров, рабочие поверхности которых контактируют с рабочими поверхностями поршней. Неподвижные элементы насоса выполнены в виде внутреннего и внешнего по отношению к поршню цилиндров, рабочая камера нижней части насоса связана с выходной магистралью через нагнетательный клапан и центральное отверстие в бегуне.
Недостатком данного технического решения является наличие цилиндров с внутренней и внешней рабочими поверхностями, что требует повышенной точности обработки и увеличивает сложность изготовления. Размещение поршней насоса в полости бегуна электродвигателя приводит к увеличению габаритов установки, в том числе диаметра установки.
Технической задачей, заявленного изобретения является создание погружной насосной установки с линейным электродвигателем и насосом двойного действия и способа ее эксплуатации, уменьшенных габаритов с повышенной производительностью, надежностью, увеличенным ресурсом работы и сниженной себестоимостью.
Технический результат, достигнутый от реализации заявляемого изобретения, заключается в уменьшении габаритов насосной установки, снижении себестоимости, повышении надежности и ресурса работы с повышением производительности, а также в повышении эффективности охлаждения электродвигателя и газосепарации.
Сущность заявляемого изобретения заключается в том что, что насосная установка с насосом объемного действия, приводимая в действие линейным электродвигателем, включает в себя, установленные в едином корпусе линейный электродвигатель, состоящий из неподвижной части в виде герметичного статора, заполненного диэлектрической жидкостью, имеющего в своем составе трехфазную обмотку с установленными датчиками температуры, и подвижной части - слайдера, выполненного с возможностью возвратно-поступательного движения относительно статора и имеющего механическую связь с плунжерами насоса. Подвижная часть линейного двигателя - слайдер состоит из нескольких секций, которые разнесены по окружности статора, одна из плунжерных пар насоса расположена во внутренней полости статора, а вторая - в нижней части установки во внутренней полости гидропротектора, цилиндры плунжерных пар насоса имеют гидродемпферы крайних точек хода, рабочие камеры насоса связаны между собой и с внешней средой через всасывающий клапан и фильтры, расположенные по обе стороны статора, а также с выходной магистралью - через обратный клапан и узел крепления скважинной насосной установки к колонне насосно-компрессорных труб, по обе стороны статора установлены направляющие слайдеров, изготовленные из антифрикционного материала и датчики положения, при этом телеметрическая система, установленная в нижней части насосной установки, включает датчики давления и температуры скважинной жидкости, датчик вибрации, инклинометр, блок измерения связанный с датчиками температуры, установленными в статоре электродвигателя, также телеметрическая система связанна с управляющим наземным блоком управления через нулевую точку обмоток электродвигателя.
Статор выполнен из набора тороидальных катушек в зазоре которых расположены секции слайдера с постоянными магнитами, формируя магнитную систему линейного электродвигателя насосной установки.
Трехфазные обмотки статора выполнены секционированными катушками с тороидальной намоткой, а сердечник, расположенный внутри катушек, выполнен из шихтованного железа.
Направляющие слайдера, изготовленны из антифрикционного материала, из смазывающими свойствами, и выполнены с возможностью постоянного прижатия к секциям слайдера, и обеспечения переноса антифрикционного слоя на рабочие поверхности секций слайдера, с обеспечением минимального износа трущихся поверхностей.
По обе стороны статора установлены датчики положения слайдера, имеющие электрическую связь с наземным блоком управления через нулевую точку обмоток электродвигателя, изолированный трехпроводный кабель и нулевую точку вторичной обмотки выходного трансформатора.
Установленные на концах цилиндров плунжерных пар гидродемпферы снабжены клапанно-дроссельным устройством, которые позволяют обеспечить защиту от ударов плунжера насосов при достижении крайних точек хода вверх и хода вниз.
Внешняя труба корпуса установки имеет заборные отверстия в верхней части и формирует полость с наружной поверхностью трубы статора для протекания скважинной жидкости.
В полости, которая ограничена внешней трубой корпуса насосной установки и наружной трубой статора с фильтрами очистки, размещенными по обе стороны статора, выполнен газосепаратор.
Такое выполнение установки позволяет значительно уменьшить ее длину, а также обеспечить эффективное принудительное охлаждение установки и активную газосепарацию. Насос двойного действия, состоящий из двух плунжерных пар, при двойном ходе плунжеров производит переменное перекачивание объема жидкости, тем самым повышая производительность насоса при уменьшении необходимой мощности приводного линейного электродвигателя.
Согласно второму аспекту заявляемого изобретения, его сущность заключается в том, что способ эксплуатации погружной насосной установки включает этапы, согласно которым погружную часть насосной установки устанавливают в ствол скважины, после чего, посредством возвратно-поступательно перемещения плунжеров насоса, выполняемого за счет передаваемого усилия слайдера линейного двигателя, выполняют забор скважинного флюида из затрубного пространства насосной установки через газосепаратор и выталкивают скважинный флюид через клапаны двойного действия в колонну насосно-компрессорных труб;
управляющий наземный блок подает трехфазное переменное питание на электродвигатель, создавая бегущее магнитное поле в статоре, обеспечивая плавное синхронное возвратно-поступательно движение слайдера,
в процессе рабочего хода вверх, происходит забор скважинного флюида из затрубного пространства через всасывающий клапан, расположенный в нижней части установки, и выполняют выталкивание скважинного флюида в колонну насосно-компрессорных труб плунжером верхней плунжерной пары при закрытом нагнетательном клапане,
в процессе рабочего хода вниз, происходит выталкивание скважинного флюида в колонну насосно-компрессорных труб плунжером нижней плунжерной пары и заполнение рабочего объема цилиндра верхней плунжерной пары через нагнетательный клапан верхней плунжерной пары при закрытом всасывающем клапане нижней плунжерной пары.
При наполнении рабочего объема нижней плунжерной пары, скважинный флюид проходит через заборные отверстия в верхней части наружной трубы установки и протекает в полости вдоль наружной трубы статора, охлаждая электродвигатель.
Забор скважинного флюида выполняют с газосепарацией, при протекании скважинного флюида в полости вдоль наружной трубы статора, за счет нагрева жидкости и разрежения, происходит выделения газа, который отсекается фильтром установленным в нижней части статора на заборе насоса.
В процессе рабочего хода вниз, скважинный флюид выталкивают через фильтр в полость газосепаратора, обеспечивая само очистку фильтра.
Другие характеристики и преимущества настоящего изобретения будут более очевидны из нижеследующего описания, приведенного в качестве объяснения, в сочетании с прилагаемыми чертежами.
Сущность изобретения поясняется чертежами.
фиг. 1 - конструкция установки и показан принцип работы насоса;
фиг. 2 - конструкция приводного электродвигателя;
фиг. 3 - магнитная система приводного электродвигателя;
фиг. 4 - конструкция антифрикционной системы установки.
Более детально суть предлагаемого изобретения раскрыта в описании.
Погружная насосная установка состоит из объединенных в едином корпусе 1, выполненном в виде устройства, снабженного системой фильтрации 2, для входа скважинного флюида, гравитационным газосепаратором и узел крепления скважинной насосной установки к колонне насосно-компрессорных труб, выполненные в виде головкой крепления 3 к насосно-компрессорным трубам, насоса двойного действия 4, приводного электродвигателя 5, гидропротектора 6 и телеметрической системы 7.
Насос двойного действия 4 представляет собой две плунжерные пары разного типоразмера верхнюю 8 и нижнюю 9, и систему клапанов двойного действия 10 и 11. Плунжеры разных типоразмеров соединены между собой последовательно при помощи муфты 12 и имеют связь рабочих объемов через внутреннюю полость плунжеров. Также на цилиндрах плунжерных пар расположены гидродемпферы 13 и 14 крайних точек хода, снабжены клапанно-дроссельным устройством, которые позволяют обеспечить защиту от ударов плунжера насосов при достижении крайних точек хода вверх и хода вниз.
Кроме того, в погружную часть установки входит приводной электродвигатель 5, состоящий из неподвижной части - статора 15 и подвижной части - слайдера 16.
Статор 15 выполнен герметичным и имеет в своем составе трехфазную распределенной обмотку, соединенной таким образом, что имеет нулевую точку. Как вариант исполнения статор может быть установлен в герметичной полости, образованной двумя коаксиально расположенными трубами 18 и 19, которая заполнена диэлектрической жидкостью.
Трехфазная обмотка распределена в поперечном сечении на несколько частей по диаметру установки, между которыми установлены несколько профильных труб 20 из твердого немагнитного антифрикционного материала. Каждая часть трехфазной обмотки состоит из нескольких катушечных групп, которые выполнены секционированными катушками 17 с тороидальной намоткой, а сердечник, расположенный внутри катушек, выполнен из шихтованного железа. Тороидальные катушки статора в зазоре которых расположены секции слайдера с постоянными магнитами, формируют магнитную систему линейного электродвигателя насосной установки.
Также в герметичной полости статора расположен датчик измерения температуры (на рисунке не показан). В полости, образованной внутренней трубой 19 статора расположена одна из плунжерных пар 8.
Слайдер 16 конструктивно выполнен секционированным, с возможностью совершения возвратно-поступательного перемещения относительно статора 15 и механически связан с плунжерами объемного насоса двунаправленного дейсвия. Слайдер состоит из нескольких секций 29, которые разнесены по окружности статора в полостях, образованных профильными трубами 20 статора.
Каждая из секций слайдера представляет собой корпус 20, внутри которого расположены магниты 21. Секции слайдера соединены между собой муфтой 12.
Кроме того, погружная часть установки содержит гидропротектор 6, выполненный в виде трубы 22, на которой установлена как минимум одна диафрагма 23 из эластичного материала, трубчатых полостей 24, 25, 26, соединяющих полость гидропротектора, образованную между диафрагмой и трубой, с герметичной полостью статора, а также всасывающий 27 и обратный 28 клапаны, посредством которых внутренняя полость гидропротектора сообщается с внешней средой. Внутренняя полость гидропротектора также, как и внутренняя полость статора, заполнена диэлектрической жидкостью.
Кроме того, в области между гидропротектором и статором, а также в области между статором и узлом крепления, расположены направляющие слайдера 30 из антифрикционного материала, из смазывающими свойствами, и выполнены с возможностью постоянного прижатия к секциям слайдера, и обеспечения переноса антифрикционного слоя на рабочие поверхности секций слайдера, с обеспечением минимального износа трущихся поверхностей.
Также по обе стороны статора в верхней части гидропротектора и в области головки крепления установлены как минимум по одному датчику положения (на рисунке не показаны) слайдера. Упомянутые датчики имеют электрическую связь с наземным блоком управления через нулевую точку обмоток электродвигателя, изолированный трехпроводный кабель и нулевую точку вторичной обмотки выходного трансформатора.
Также согласно одному из возможных вариантов реализации изобретения, внешняя труба насосной установки имеет заборные отверстия в верхней части и формирует полость с наружной поверхностью трубы статора для протекания скважинной жидкости. В указанной полости, которая ограничена внешней трубой корпуса насосной установки и наружной трубой статора с фильтрами очистки, размещенными по обе стороны статора, выполнен газосепаратор.
Кроме того, погружная часть установки содержит телеметрическую систему 7, расположенную в нижней части установки под одной из плунжерных пар и гидропротектором. Конструктивно телеметрическая система состоит из герметичного корпуса и размещенных в нем блоков электроники и включает в себя датчики давления и температуры скважинной жидкости, датчик вибрации, инклинометр, блок измерения связанный с датчиками температуры, установленными в статоре электродвигателя. Телеметрическая система соединена электрически с управляющим наземным блоком управления через нулевую точкой обмоток статора электродвигателя и с датчиком измерения температуры.
Способ эксплуатации погружной насосной установки согласно заявляемому изобретению заключается в том что.
Насосная установка крепится к насосно-компрессорным трубам через головку крепления 3, электрическое подключение установки к станции управления производится посредством изолированного трехпроводного кабеля через колодку токоввода.
При подаче наземным блоком управления питающего трехфазного переменного напряжения на электродвигатель в секционированных катушках 17 статора протекает ток, который создает бегущее магнитное поле. Под воздействием бегущего магнитного поля, секционированный слайдер 16 линейного двигателя производит плавное синхронное возвратно-поступательно движение, приводя в движение плунжеры 8 и 9 насоса двойного действия, при достижении одной из двух крайних рабочих точек плунжера насоса, станция управления получает сигнал от соответствующего датчика положения и меняет чередование фаз подаваемого питающего трехфазного переменного напряжения, в результате секционированный слайдер линейного двигателя меняет направление движения.
В процессе рабочего хода насоса вверх, выполняют забор скважинного флюида из затрубного пространства скважины через всасывающий клапан, расположенный в нижней части установки, и выполняют выталкивание скважинного флюида в колонну насосно-компрессорных труб плунжером верхней плунжерной пары при закрытом нагнетательном клапане, при наполнении рабочего объема нижней плунжерной пары, скважинный флюид проходит через заборные отверстия системы фильтрации 2 в верхней части наружной трубы установки.
Скважинный флюид, протекает в полости вдоль наружной трубы статора, образованной корпусом установки 1 и корпусной трубой статора 18 линейного двигателя, нагревается и в результате происходит принудительное охлаждении статора линейного электродвигателя. Забор скважинного флюида происходит с газосепарацией, при протекании скважинного флюида в полости вдоль наружной трубы статора, за счет нагрева жидкости и разрежения, происходит выделение газа, который отсекается фильтром установленным в нижней части статора на заборе насосов.
При прохождении через фильтр флюида, который далее поступает в рабочую область нижнего цилиндра через клапан двойного действия 11, происходит выталкивание скважинного флюида в колонну насосно-компрессорных труб плунжером верхней плунжерной пары 8 при закрытом клапане двойного действия 10.
В процессе рабочего хода плунжеров насоса вниз происходит выталкивание скважинного флюида в колонну насосно-компрессорных труб плунжером нижней плунжерной пары 9 при закрытом клапане двойного действия 11 и заполнение рабочего объема цилиндра верхней плунжерной пары через клапан двойного действия 10, при этом происходит выталкивание скважинного флюида через фильтр системы фильтрации 2, установленный в верхней части статора, в полость газосепаратора, обеспечивая само очистку фильтра системы фильтрации.
При возвратно-поступательном перемещении секционированного слайдера вдоль направляющих слайдера 30, установленных по обе стороны статора линейного двигателя, которые выполнены из твердого антифрикционного материала, обладающего смазывающими свойствами, и находятся в постоянном прижиме к секциям слайдера, происходит перенос смазывающего слоя на рабочие поверхности секций слайдера, тем самым обеспечивая минимальный износ трущихся поверхностей.
Реализация описанного технического решения и способа, согласно заявленного изобретения способствует достижению указанного технического результата, обеспечивая уменьшение габаритов установки, снижение ее себестоимости, повышение надежности и ресурса работы с повышением производительности.

Claims (17)

1. Погружная насосная установка с насосом объемного действия, приводимая в действие линейным электродвигателем, включающая в себя установленные в едином корпусе линейный электродвигатель, состоящий из неподвижной части в виде герметичного статора, заполненного диэлектрической жидкостью, имеющего в своем составе трехфазную обмотку с установленными датчиками температуры, и подвижной части - слайдера, выполненного с возможностью возвратно-поступательного движения относительно статора и имеющего механическую связь с плунжерами насоса, отличающаяся тем, что слайдер состоит из нескольких секций, которые разнесены по окружности статора, одна из плунжерных пар насоса расположена во внутренней полости статора, а вторая - в нижней части установки во внутренней полости гидропротектора, цилиндры плунжерных пар насоса имеют гидродемпферы крайних точек хода, рабочие камеры насоса связаны между собой и с внешней средой через всасывающий клапан и фильтры, расположенные по обе стороны статора, а также с выходной магистралью через обратный клапан и узел крепления скважинной насосной установки к колонне насосно-компрессорных труб, по обе стороны статора установлены направляющие слайдеров, изготовленные из антифрикционного материала, и датчики положения, при этом телеметрическая система, установленная в нижней части насосной установки, включает датчики давления и температуры скважинной жидкости, датчик вибрации, инклинометр, блок измерения, связанный с датчиками температуры, установленными в статоре электродвигателя, также телеметрическая система связана с управляющим наземным блоком управления через нулевую точку обмоток электродвигателя.
2. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что статор выполнен из набора тороидальных катушек, в зазоре которых расположены секции слайдера с постоянными магнитами, формируя магнитную систему линейного электродвигателя насосной установки.
3. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что трехфазные обмотки статора выполнены секционированными катушками с тороидальной намоткой, а сердечник, расположенный внутри катушек, выполнен из шихтованного железа.
4. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что направляющие слайдера изготовлены из антифрикционного материала со смазывающими свойствами и выполнены с возможностью постоянного прижатия к секциям слайдера и обеспечения переноса антифрикционного слоя на рабочие поверхности секций слайдера с обеспечением минимального износа трущихся поверхностей.
5. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что по обе стороны статора установлены датчики положения слайдера, имеющие электрическую связь с наземным блоком управления через нулевую точку обмоток электродвигателя, изолированный трехпроводный кабель и нулевую точку вторичной обмотки выходного трансформатора.
6. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что имеет две плунжерные пары насоса, первая из которых - верхняя, расположена во внутренней полости статора, вторая - нижняя, расположена в нижней части установки во внутренней полости гидропротектора, при этом рабочие объемы указанных плунжерных пар связаны через внутреннюю полость плунжеров.
7. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что установленные на концах цилиндров плунжерных пар гидродемпферы снабжены клапанно-дроссельным устройством, которое позволяет обеспечить защиту от ударов плунжеров насоса при достижении крайних точек хода вверх и хода вниз.
8. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что внешняя труба корпуса насосной установки имеет заборные отверстия в верхней части и формирует полость с наружной поверхностью трубы статора для протекания скважинной жидкости.
9. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что в полости, которая ограничена внешней трубой корпуса насосной установки и наружной трубой статора с фильтрами очистки, размещенными по обе стороны статора, выполнен газосепаратор.
10. Способ эксплуатации насосной установки, согласно которому
(а) погружную часть насосной установки устанавливают в ствол скважины, после чего посредством возвратно-поступательного перемещения плунжеров насоса, выполняемого за счет передаваемого усилия слайдера линейного двигателя, выполняют забор скважинного флюида из затрубного пространства насосной установки через газосепаратор и выталкивают скважинный флюид через клапаны двойного действия в колонну насосно-компрессорных труб;
(б) управляющий наземный блок подает трехфазное переменное питание на электродвигатель, создавая бегущее магнитное поле в статоре, обеспечивая плавное синхронное возвратно-поступательно движение слайдера,
(в) в процессе рабочего хода вверх происходит забор скважинного флюида из затрубного пространства через всасывающий клапан, расположенный в нижней части установки, и выполняют выталкивание скважинного флюида в колонну насосно-компрессорных труб плунжером верхней плунжерной пары при закрытом нагнетательном клапане,
(г) в процессе рабочего хода вниз происходит выталкивание скважинного флюида в колонну насосно-компрессорных труб плунжером нижней плунжерной пары и заполнение рабочего объема цилиндра верхней плунжерной пары через нагнетательный клапан верхней плунжерной пары при закрытом всасывающем клапане нижней плунжерной пары.
11. Способ по п. 10, отличающийся тем, что при наполнении рабочего объема нижней плунжерной пары скважинный флюид проходит через заборные отверстия в верхней части наружной трубы установки и протекает в полости вдоль наружной трубы статора, охлаждая электродвигатель.
12. Способ по п. 11, отличающийся тем, что забор скважинного флюида выполняют с газосепарацией, при протекании скважинного флюида в полости вдоль наружной трубы статора за счет нагрева жидкости и разрежения происходит выделение газа, который отсекается фильтром, установленным в нижней части статора на заборе насоса.
13. Способ по п. 11, отличающийся тем, что в процессе рабочего хода вниз скважинный флюид выталкивают через фильтр в полость газосепаратора, обеспечивая самоочистку фильтра.
RU2017106691A 2016-12-14 2017-02-28 Погружная насосная установка с линейным электродвигателем, насосом двойного действия и способ её эксплуатации RU2677773C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAA201612739A UA118287C2 (uk) 2016-12-14 2016-12-14 Заглибна насосна установка з лінійним електродвигуном і насосом подвійної дії
UAA201612739 2016-12-14

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017106691A RU2017106691A (ru) 2018-08-28
RU2017106691A3 RU2017106691A3 (ru) 2018-08-28
RU2677773C2 true RU2677773C2 (ru) 2019-01-21

Family

ID=62559425

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017106691A RU2677773C2 (ru) 2016-12-14 2017-02-28 Погружная насосная установка с линейным электродвигателем, насосом двойного действия и способ её эксплуатации

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10634131B2 (ru)
CN (1) CN108884824A (ru)
RU (1) RU2677773C2 (ru)
UA (1) UA118287C2 (ru)
WO (1) WO2018109568A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2783938C1 (ru) * 2021-12-14 2022-11-22 Общество с ограниченной ответственностью "Ойл Автоматика" Установка плунжерная с линейным двигателем

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10934819B2 (en) * 2017-11-20 2021-03-02 Dmytro KHACHATUROV Linear electric submersible pump unit
US10753355B2 (en) 2018-01-30 2020-08-25 Comet-ME Ltd. Borehole pump and method of using the same
CN111589709B (zh) * 2020-05-29 2021-06-15 广东万合新材料科技有限公司 一种石油开采砂石过滤装置
RU203221U1 (ru) * 2020-12-21 2021-03-26 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" Установка погружного плунжерного насоса
US11982149B2 (en) * 2021-12-02 2024-05-14 Philip Martial BURGUIERES Introduction and mixing of separate liquid compositions containing reactive components within a well
CN116181624B (zh) * 2022-12-04 2025-05-16 南华大学 液压式多级活塞提液机构
US12281545B2 (en) * 2023-01-10 2025-04-22 Zencor Tools, Llp Method and apparatus for seismic stimulation of oil-bearing production formations
CN117411244B (zh) * 2023-12-14 2024-02-20 沈阳众创高科节能电机技术有限公司 一种分段多级冷却的充水式永磁潜水电机
CN119177823B (zh) * 2024-08-20 2025-03-07 江苏建院营造股份有限公司 一种多重高压自适应微扰动旋喷钻具

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA009268B1 (ru) * 2004-09-17 2007-12-28 Чуньго Фэн Погружное насосное устройство возвратно-поступательного действия с числовым программным управлением
US7445435B2 (en) * 2001-06-13 2008-11-04 Weatherford/Lamb, Inc. Double-acting reciprocating downhole pump
RU2521530C2 (ru) * 2012-08-14 2014-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазовые космические технологии" Насосная установка
RU2521534C2 (ru) * 2012-08-21 2014-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазовые космические технологии" Погружной электронасос
RU2535900C1 (ru) * 2013-04-23 2014-12-20 Анатолий Михайлович Санталов Погружная установка с линейным электродвигателем и насосом двойного действия

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1523129A (fr) * 1965-11-17 1968-05-03 Machines électromécaniques transformatrices d'énergie à reluctance variable
BE699519A (ru) * 1966-06-07 1967-11-16
FR2746858B1 (fr) * 1996-03-29 2001-09-21 Elf Aquitaine Electropompe a moteur lineaire
US6176308B1 (en) * 1998-06-08 2001-01-23 Camco International, Inc. Inductor system for a submersible pumping system
US10309381B2 (en) * 2013-12-23 2019-06-04 Baker Hughes, A Ge Company, Llc Downhole motor driven reciprocating well pump
RU151393U1 (ru) 2014-06-06 2015-04-10 Николай Владимирович Шенгур Скважинный насос двойного действия
GB201507260D0 (en) * 2015-04-28 2015-06-10 Coreteq Ltd Electrical submersible motor
EP3320176B1 (en) * 2015-07-08 2019-05-01 Moog Inc. Downhole linear motor and pump sensor data system
EP3390777B1 (en) * 2015-12-14 2025-03-26 Baker Hughes Holdings LLC Communication using distributed acoustic sensing systems

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7445435B2 (en) * 2001-06-13 2008-11-04 Weatherford/Lamb, Inc. Double-acting reciprocating downhole pump
EA009268B1 (ru) * 2004-09-17 2007-12-28 Чуньго Фэн Погружное насосное устройство возвратно-поступательного действия с числовым программным управлением
RU2521530C2 (ru) * 2012-08-14 2014-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазовые космические технологии" Насосная установка
RU2521534C2 (ru) * 2012-08-21 2014-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегазовые космические технологии" Погружной электронасос
RU2535900C1 (ru) * 2013-04-23 2014-12-20 Анатолий Михайлович Санталов Погружная установка с линейным электродвигателем и насосом двойного действия

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2783938C1 (ru) * 2021-12-14 2022-11-22 Общество с ограниченной ответственностью "Ойл Автоматика" Установка плунжерная с линейным двигателем

Also Published As

Publication number Publication date
US20190040858A1 (en) 2019-02-07
UA118287C2 (uk) 2018-12-26
US10634131B2 (en) 2020-04-28
WO2018109568A1 (ru) 2018-06-21
RU2017106691A (ru) 2018-08-28
CN108884824A (zh) 2018-11-23
RU2017106691A3 (ru) 2018-08-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2677773C2 (ru) Погружная насосная установка с линейным электродвигателем, насосом двойного действия и способ её эксплуатации
RU2549381C1 (ru) Погружной линейный электродвигатель
RU2615775C1 (ru) Скважинная насосная установка
RU2667551C2 (ru) Поршневой скважинный насос с приводом от забойного двигателя
US5960875A (en) Electric pump having a linear motor
US20080080991A1 (en) Electrical submersible pump
US20180156015A1 (en) Hydraulically actuated double-acting positive displacement pump system for producing fluids from a deviated wellbore
RU2669019C1 (ru) Ступень погружного винтового скважинного нефтяного насоса с погружным приводом
US20160123123A1 (en) Reciprocating electrical submersible well pump
CA2912115A1 (en) Oil-submersible linear motor oil extraction system
CN104019019B (zh) 储能式直线电机胶囊泵
US10702844B2 (en) Linear permanent magnet motor driven downhole plunger pumping unit
RU2535900C1 (ru) Погружная установка с линейным электродвигателем и насосом двойного действия
RU2521530C2 (ru) Насосная установка
RU145258U1 (ru) Погружной линейный электродвигатель
CN107923386B (zh) 油井钻井泵装置
SU1191567A1 (ru) Турбогенераторный агрегат дл автономных скважинных приборов
RU2489600C2 (ru) Привод погружного плунжерного насоса
RU2521534C2 (ru) Погружной электронасос
RU182645U1 (ru) Модульная погружная насосная установка
RU2605789C2 (ru) Установка электропогружного гидропоршневого насоса
CA3098027A1 (en) Hydraulically actuated double-acting positive displacement pump system for producing fluids from a deviated wellbore
RU2646985C1 (ru) Узел для гидравлической защиты погружного маслозаполненного электродвигателя (варианты)
RU2519154C1 (ru) Скважинная насосная установка
RU239404U1 (ru) Малодебитная насосная установка для добычи нефти