RU2047762C1 - Система дистанционного управления процессом депарафинизации насосно-компрессорных труб нефтяных скважин - Google Patents

Система дистанционного управления процессом депарафинизации насосно-компрессорных труб нефтяных скважин Download PDF

Info

Publication number
RU2047762C1
RU2047762C1 SU5054443A RU2047762C1 RU 2047762 C1 RU2047762 C1 RU 2047762C1 SU 5054443 A SU5054443 A SU 5054443A RU 2047762 C1 RU2047762 C1 RU 2047762C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
comparator
output
parameter
current sensor
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Р.Ю. Сулейманов
Р.Р. Сафаров
М.Е. Вахонин
В.В. Новожилов
Original Assignee
Сулейманов Роберт Юнусович
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 Сулейманов Роберт Юнусович filed Critical Сулейманов Роберт Юнусович
Priority to SU5054443 priority Critical patent/RU2047762C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2047762C1 publication Critical patent/RU2047762C1/ru

Links

Landscapes

  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

Назначение: изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Сущность изобретения: осуществляют дистанционный контроль за тремя параметрами. Первый параметр провис троса контролируют с помощью датчика контроля 8, дополнительного блока коммутации 9, датчика тока 10, первого компаратора 11 и первого формирователя заданного уровня 15. Второй параметр избыточное натяжение троса-контролируют с помощью дополнительного блока коммутации 9, датчика тока 10, второго компаратора 12 и второго формирователя заданного уровня 16. Третий параметр достижение скребком верхнего положения в скважине
контролируют с помощью дополнительного блока коммутации 9, датчика тока 10, дифференцирующего блока 14, третьего компаратора 13 и третьего формирователя заданного уровня 17. Выходы первого, второго и третьего компараторов подсоединены к выходу блока управления 7. 1 ил.

Description

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для дистанционного управления процессом депарафинизации насосно-компрессорных труб нефтяных скважин.
Одним из эффективных средств, используемых для депарафинизации труб, являются скребки. При этом следует осуществлять наблюдение за следующими технологическими параметрами, необходимыми и достаточными для управления процессом депарафинизации.
Первый параметр провис троса, возникающий при застревании скребка в парафине при его движении вниз. Второй избыточное натяжение троса выше заданного значения, возникающее при застревании скребка в парафине при движении его вверх. Третий достижение скребком верхнего положения в скважине.
Известна система управления процессом депарафинизации труб нефтяных скважин посредством наблюдения за тремя упомянутыми параметрами. Система содержит электродвигатель, механически соединенный через лебедку и трос со скребком и блоком управления через блок коммутации, и датчик контроля провиса троса [1]
В известной системе управления блок управления и блок коммутации, имеют многочисленные связи и располагаются вблизи скважин. Таким образом, известная система управления не позволяет осуществлять дистанционный контроль за перечисленными выше тремя технологическими параметрами. Это влечет за собой удорожание обслуживания системы управления на наладку при ремонте скважин и на взрывозащитное исполнение, а также обуславливает возможность использования одной схемы управления процессом депарафинизации нескольких нефтяных скважин одного куста.
В основу изобретения положена задача создания системы управления процессом депарафинизации насосно-компрессорных труб нефтяных скважин, позволяющей осуществлять дистанционный контроль за тремя необходимыми и достаточными параметрами: провисом троса, избыточным натяжением троса и достижением скребком верхнего положения в скважине.
Для этого система управления процессом депарафинизации насосно-компрессорных труб нефтяных скважин, содержащая электродвигатель, механически соединенный через лебедку и трос со скребком и связанный через блок коммутации с блоком управления и датчик контроля провиса троса, снабжена дополнительным блоком коммутации, датчиком тока, первым, вторым и третьим компараторами, дифференцирующим блоком и первым, вторым и третьим формирователями заданного уровня, при этом выход датчика контроля провиса троса соединен через последовательно включенные в один из фазных проводов электродвигателя дополнительный блок коммутации и датчика тока, с входом первого компаратора, к второму входу которого подключен первый формирователь заданного уровня, первый вход второго компаратора подсоединен к выходу датчика тока, а второй вход соединен с выходом второго формирователя заданного уровня, первый вход третьего компаратора соединен с выходом датчика тока через дифференцирующий блок, к второму входу третьего компаратора подключен выход третьего формирователя заданного уровня, а выходы первого, второго и третьего компараторов подсоединены к входу блока управления.
На чертеже представлена схема предлагаемой системы управления.
Она содержит двигатель 1, лебедку 2, трос 3, скребок 4, размещенный в скважине 5, блок коммутации 6, блок управления 7, датчик контроля 8 провиса троса, дополнительный блок коммутации 9, датчик тока 10, первый компаратор 11, второй компаратор 12, третий компаратор 13, дифференцирующий блок 14, первый формирователь заданного уровня 15, второй формирователь заданного уровня 16, третий формирователь заданного уровня 17.
Контроль провиса троса осуществляется датчиком 8, дополнительным блоком коммутации 9, датчиком тока 10, первым компаратором 11 и первым формирователем заданного уровня 15.
Контроль избыточного натяжения осуществляется дополнительным блоком коммутации 9, датчиком тока 10, вторым компаратором 12 и вторым формирователем заданного уровня 16.
Контроль верхнего положения скребка осуществляется дополнительным блоком коммутации 9, датчиком тока 10, дифференцирующим блоком 14, третьим компаратором 13 и третьим формирователем уровня 17.
Предлагаемая система позволяет осуществлять дистанционный контроль за тремя перечисленными ниже технологическими параметрами, которые являются необходимыми и достаточными для проведения процесса депарафинизации труб скребками.
Первый параметр провис троса 3, возникающий при застревании скребка 4 в парафине при движении вниз.
Второй параметр избыточное натяжение троса 3 выше заданного значения, возникающее при застревании скребка 4 в парафине при движении его вверх.
Третий параметр достижение скребком 4 верхнего положения в скважине.
Дистанционный контроль за первым параметром осуществляется следующим образом. Провис троса 3 фиксируется датчиком контроля 8, выходной сигнал которого вызывает через дополнительный блок коммутации 9 размыкание цепи одного из фазных проводов электродвигателя 1.
Снижение величины фазного тока от уровня номинального значения фиксируется датчиком тока 10 в виде снижения напряжения на его выходе.
Первый компаратор 11, первый вход которого подсоединен к выходу датчика тока 10, а второй вход к выходу первого формирователя заданного уровня 15 выдает на блок управления 7 сигнал, который воспринимается как событие провиса троса 3. Величина напряжения на выходе первого формирователя заданного уровня 15 выставляется в виде значения, необходимого для однозначного распознавания факта снижения тока через датчик тока 10 ниже номинального фазного тока двигателя 1.
Дистанционный контроль за вторым параметром осуществляется следующим образом. Застревание скребка 4 в парафине при движении вверх в скважине 5 приводит к возрастанию натяжения троса 3 и, соответственно, к увеличению нагрузки на электродвигатель 1. Повышение величины фазного тока двигателя 1 соответствует увеличению уровня напряжения на выходе датчика тока 10.
Второй компаратор 12, первый вход которого подсоединен к выходу датчикам тока 10, а второй вход к выходу второго формирователя заданного уровня 16, выдает на блок управления 7 сигнал, который воспринимается, как событие застревания скребка 4 в парафине. Величина напряжения на выходе формирователя второго заданного уровня 16 выставляется в виде значения, необходимого для однозначного распознавания факта превышения тока через датчик тока 10 выше номинального фазного тока двигателя 1.
Дистанционный контроль за третьим параметром осуществляется следующим образом. Достижение скребком 4 верхнего положения в скважине 5 сопровождается скачкообразным увеличением нагрузки двигателя 1, соответствующим увеличением фазного тока, и таким же увеличением напряжения на выходе датчика тока 10, выход которого подсоединен к входу дифференцирующего блока 14. Дифференцирующий блок 14, выходной сигнал которого пропорционален скорости нарастания входного сигнала, выдает на первый вход третьего компаратора 13 сигнал высокого уровня. Третий компаратор 13, второй вход которого подсоединен к выходу третьего формирователя заданного уровня 17, выдает на блок управления 7 сигнал, который воспринимается, как событие достижения скребком 4 верхнего положения в скважине 5. Величина напряжения на выходе третьего формирователя заданного уровня 17 выставляется в виде значения, необходимого для однозначного распознавания факта превышения скорости нарастания тока через датчик тока 10 над уровнем технологических шумов изменения фазного тока, связанных с изменением напряжения сети или при застревании скребка 4 в парафине при движении вверх в скважине 5.
В предлагаемой системе дистанционного управления все элементы контроля провиса троса, избыточного натяжения троса и верхнего положения скребка, датчика контроля провиса троса, имеют электрические связи с оборудованием скважины, что позволяет располагать их, а следовательно и блок управления, вдали от нефтяной скважины и дистанционно управлять тремя необходимыми технологическими параметрами. Это исключает расходы на обслуживание системы управления на наладку при ремонте скважин и на взрывозащитное исполнение, а также позволяет использовать одну систему управления процессом депарафинизации нескольких нефтяных скважин.
Так, для подключения электрооборудования второй скважины, ограниченного на чертеже пунктиром поз.I, к системе управления, обозначенной на чертеже пунктиром поз. II, необходимо фазный провод с выхода дополнительного блока коммутации подключить к входной цепи датчика тока, а остальные фазные провода с выхода электродвигателя на входы блока коммутации.

Claims (1)

  1. СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН, содержащая электродвигатель, механически связанный через лебедку и трос со скребком, а электрически через блок коммутации с блоком управления, и датчик контроля провиса троса, отличающаяся тем, что она снабжена дополнительным блоком коммутации, датчиком тока, первым, вторым и третьим компараторами, дифференцирующим блоком и первым, вторым и третьим формирователями заданного уровня, при этом выход датчика контроля провиса троса соединен через последовательно включенные в один из фазных проводов электродвигателя дополнительный блок коммутации и датчик тока с входом первого компаратора, к второму входу которого подключен первый формирователь заданного уровня, первый вход второго компаратора подсоединен к выходу датчика тока, а второй вход соединен с выходом второго формирователя заданного уровня, первый вход третьего компаратора соединен с выходом датчика тока через дифференцирующий блок, к второму входу третьего компаратора подключен выход третьего формирователя заданного уровня, а выходы первого, второго и третьего компараторов подсоединены к входу блока управления.
SU5054443 1992-07-14 1992-07-14 Система дистанционного управления процессом депарафинизации насосно-компрессорных труб нефтяных скважин RU2047762C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5054443 RU2047762C1 (ru) 1992-07-14 1992-07-14 Система дистанционного управления процессом депарафинизации насосно-компрессорных труб нефтяных скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5054443 RU2047762C1 (ru) 1992-07-14 1992-07-14 Система дистанционного управления процессом депарафинизации насосно-компрессорных труб нефтяных скважин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2047762C1 true RU2047762C1 (ru) 1995-11-10

Family

ID=21609404

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5054443 RU2047762C1 (ru) 1992-07-14 1992-07-14 Система дистанционного управления процессом депарафинизации насосно-компрессорных труб нефтяных скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2047762C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2454530C1 (ru) * 2010-12-03 2012-06-27 Рауф Рахимович Сафаров Способ депарафинизации насосно-компрессорных труб нефтяных скважин
RU2454529C1 (ru) * 2010-11-30 2012-06-27 Рауф Рахимович Сафаров Способ депарафинизации насосно-компрессорных труб нефтяных скважин

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Кублановский А.Б. Автоматизация и телемеханизация добычи нефти, М., 1958, с.168-170. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2454529C1 (ru) * 2010-11-30 2012-06-27 Рауф Рахимович Сафаров Способ депарафинизации насосно-компрессорных труб нефтяных скважин
RU2454530C1 (ru) * 2010-12-03 2012-06-27 Рауф Рахимович Сафаров Способ депарафинизации насосно-компрессорных труб нефтяных скважин

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6315523B1 (en) Electrically isolated pump-off controller
US5736827A (en) Motor driven step switch
US4716490A (en) Power saving module
CN100448150C (zh) 电子控制单元
EP1012960B1 (de) Drehstrommotor
US3283236A (en) Control system for power units such as electric motors and the like
WO1997026453A1 (fr) Appareil distributeur de charge automatique pour generateur et procede de commande d'un tel appareil
RU2047762C1 (ru) Система дистанционного управления процессом депарафинизации насосно-компрессорных труб нефтяных скважин
WO2019199310A1 (en) A highway grade crossing gate system including a gate mechanism to rotate a gate arm with human machine interface and voltage reduction circuit
US20160215769A1 (en) Systems and Methods for Providing Power to Well Equipment
CN105840086A (zh) 自动卷帘门控制装置及方法
EP3650966B1 (en) Method for controlling an electric motor of a venetian blind
US20240168076A1 (en) System for monitoring a supply line of an electrical machine fed from a frequency converter
JP2006318698A (ja) 耐屈曲性ケーブルおよび産業用ロボットシステム
US5596472A (en) Process for controlling an overcurrent tripping device of a high-speed d.c. circuit-breaker
CN1256808C (zh) 带有远程对话设备的检测器
US4727447A (en) Safety system and method
US1855736A (en) Motor control system
RU25328U1 (ru) Установка для депарафинизации насосно-компрессорных труб нефтяных скважин
CN2565003Y (zh) 复合式线型温度传感器
CN214504196U (zh) 一种双控制通路耦合式抗干扰直线电机潜油电泵控制***
SU1584011A1 (ru) Рабочее заземление электропередачи посто нного тока
CN1745029A (zh) 电梯控制装置
CN2327720Y (zh) 路障机电路控制装置
SU1339732A2 (ru) Устройство дл защиты статора генератора в блоке с трансформатором от замыканий на землю