RU2060383C1 - Генератор переменного тока для питания автономной скважинной аппаратуры в процессе колонкового бурения скважины малого диаметра - Google Patents

Генератор переменного тока для питания автономной скважинной аппаратуры в процессе колонкового бурения скважины малого диаметра Download PDF

Info

Publication number
RU2060383C1
RU2060383C1 SU5028009A RU2060383C1 RU 2060383 C1 RU2060383 C1 RU 2060383C1 SU 5028009 A SU5028009 A SU 5028009A RU 2060383 C1 RU2060383 C1 RU 2060383C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
small
generator
well
power sources
electromagnets
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Евстафий Иванович Крижановский
Иван Васильевич Голубчак
Владимир Павлович Кавинский
Борис Васильевич Голубчак
Валерий Степанович Лазановский
Original Assignee
Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа
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 Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа filed Critical Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа
Priority to SU5028009 priority Critical patent/RU2060383C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2060383C1 publication Critical patent/RU2060383C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)

Abstract

Назначение: изобретение относится к бурению и предназначено для снабжения электроэнергией скважинных автономных приборов измерительных и контролирующих элементов и в процессе колонкового бурения скважин малого диаметра. Сущность изобретения: конструкция генератора вместо постоянных магнитов предусматривает размещение в первой из двух разъемных частей корпуса, который служит ротором, электромагнитов, и во второй - малогабаритных источников питания к ним. Увеличение напряженности магнитного поля внутри генератора, которая обуславливает возникновение ЭДС, разрешает получать ЭДС большей величины. Это, в свою очередь, приводит к увеличению мощности. Предусмотрен механический ключ для включения малогабаритных источников тока только в процессе вращения бурильной колонны. Малогабаритные источники питания изолированы от воздействия агрессивных сред в процессе бурения. 6 ил.

Description

Изобретение относится к бурению, в частности к преобразователям энергии потока промывочной жидкости, циркулирующей в скважине, в электрическую энергию и устройствам, предназначенным для снабжения электроэнергией скважинных автономных измерительных и контролирующих элементов и приборов.
Известны малогабаритные химические источники тока, которые используются для питания трубных устройств, систем измерения и контроля в процессе бурения. Но их размеры, малая энергоемкость и другие параметры далеко не всегда удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям [1]
Также известны для этих целей генераторы переменного тока, которые состоят из ротора, закрепленного на приводном валу, и неподвижного статора. Конструкция этих генераторов переменного тока наиболее близка к предлагаемой и принята нами за прототип [2]
Широкому использованию данных генераторов переменного тока для питания автономной аппаратуры в процессе колонкового бурения скважин малого диаметра, в основном, препятствует то, что они имеют сравнительно малую мощность. Низкий напор промывочной жидкости не позволяет иметь большое число оборотов за единицу времени ротора и этим самым ограничивает увеличение величины электродвижущей силы индукции на выходе, а малый диаметр скважины ограничивает использование постоянных магнитов с большой напряженностью магнитного поля, которая зависит от внешних размеров постоянных магнитов, т.е. ограничивает увеличение ЭДС индукции, а в конечном итоге ограничивает увеличение мощности генератора.
Цель изобретения повышение мощности генератора переменного тока для питания автономной скважинной аппаратуры в процессе колонкового бурения скважин малого диаметра за счет увеличения величины напряженности магнитного поля, обуславливающего возникновение ЭДС индукции, причем внешний диаметр конструкции не должен претерпевать при этом увеличения.
Цель достигается использованием размещенных в корпусе предлагаемой конструкции генератора электромагнитов вместо постоянных магнитов и источников питания к ним. На фиг.1-6 показан предлагаемый генератор.
Конструкция генератора состоит из корпуса 1, служащего ротором, так как он соединен с валом гидротурбины, неподвижного статора 2 с обмотками и коллектора 3.
Ось 4 статора посажена противоположными концами в подшипники 5 и 6, которые запрессованы во фланцах 7 и 8. Корпус состоит из двух частей: металлической 9 и пластмассовой 10. В металлической части предусмотрены отверстия 11 для электромагнитов (могут вместо отверстий в зависимости от конструкции электромагнитов быть пазы) и пазы 12 для их выводов, а в пластмассовой пазы 13 для малогабаритных источников тока питания электромагнитов и пазы 14 для их выводов, а также паз 16 для механического ключа, который предназначен для включения малогабаритных источников питания только в процессе вращения колонны. Вместо пластмассы для второй части корпуса можно использовать и металл, но тогда с целью недопущения замыкания следует произвести монтаж в корпус малогабаритных источников питания. Крепление между частями корпуса резьбовое, а для их стопорения винтами служат отверстия 16.
Источники питания в данном случае подсоединены последовательно в ряд, но ряды между собой параллельно и соответственные выводы 17 и 18 через механический ключ проложены к контактам 19 и 20. Сюда же подводятся выводы 21 и 22 электромагнитов при помощи контактов 23 и 24. Для замыкания контактов 19 и 23, 20 и 24 используют пружные пластины.
Электромагниты состоят из каркаса 25 или 26, форма которого может быть различна, изготовленного из материала с большой магнитной проницаемостью μ (для данного случая μ 2000), что обеспечивает получение магнитного поля большей напряженности Н, и намотанных на нем виток к витку нескольких шаров медной проволоки 27.
Входы и выходы электромагнитов с источниками постоянного тока подсоединены так, чтобы на диаметрально противоположных сторонах корпуса были разные полюса магнитного поля, а по длине ротора одинаковые, то есть если вход первого ряда электромагнитов, которые соединены параллельно, соединен с плюсом источника питания, то вход диаметрально противоположного ряда соединен с минусом источника. Для включения источников питания только в процессе вращения бурильной колонны служат датчики частоты или механические ключи. Ключ состоит из размещенных в закрываемой емкости 28 контактов 29, 30, пружины 31 с грузом 32, которые имеют возможность свободно перемещаться по стержню 33.
Отсутствие постоянных магнитов дает возможность увеличить толщину h корпуса предлагаемого генератора по сравнению с толщиной прототипа, а это, в свою очередь, дает возможность увеличить количество витков в электромагните, т.е. увеличить в конечном итоге мощность генератора.
С целью предотвращения воздействия коррозионной среды электромагниты, малогабаритные источники питания, механический ключ и все выводы на корпусе заливают эпоксидной смолой.
Конструкция статора предлагаемого генератора практически не отличается от конструкции якоря прототипа.
Соединение между корпусом 1 генератора и гибкой муфтой 34, насаженной на вал 35 гидротурбины, производится при помощи винтов, для чего предусмотрены отверстия 36. Вращая гидротурбину, циркулирующий поток промывочной жидкости вращает ротор генератора. Возникшая при этом центробежная сила изменяет длину пружины 31, замыкает этим самым контакты 29 и 30, включая источники питания, а возникшее поле во вращающихся катушках электромагнитов индуцирует возникновение переменного тока в обмотках статора, который при помощи выводов 37 с коллектора подается к скважинным приборам контроля или управления процессом бурения.
Существенное отличие предлагаемой конструкции генератора повышенной мощности переменного тока для питания скважинной аппаратуры в процессе бурения скважин малого диаметра заключается в том, что с целью увеличения мощности без увеличения внешнего диаметра ротор снабжен электромагнитами, малогабаритными источника тока питания электромагнитов и механическим ключом и выполнен в виде корпуса, состоящего из двух разъемных частей, в одной из которых рядами размещены электромагниты, а во второй также рядами малогабаритные источника тока питания, причем малогабаритные источника тока питания изолированы от воздействия коррозионной среды и соединены между собой параллельно, а их выводы и соответствующим им выводы электромагнитов соединены между собой через контакты механического ключа.
В такой конструкции генератора без увеличения размеров внешнего диаметра напряженность магнитного поля, обуславливающего возникновение ЭДС индукции, в несколько раз больше, а следовательно, и больше мощность, чем в прототипе (в данном случае более чем в 5 раз).
Действительно, методика расчета магнитных полей полосовых постоянных магнитов по Скотту и номограммы согласно этой методике показывают, что к генеpаторам переменного тока, имеющим малый диаметр, применительны полосовые магниты с максимальной магнитной индукцией в несколько десятков милитесла. Но, согласно закону Био-Савара-Лапласа, электромагниты для этих же целей при силе тока 0,012 А могут образовывать магнитные поля индукцией на порядок выше 0,5 Тл. Этим и объясняется целесообразность использования предлагаемой конструкции генератора.
Технико-экономическая эффективность использования предлагаемой конструкции генератора заключается в простоте изготовления, использовании стандартных малогабаритных источников питания.
Применение этой несложной в изготовлении предлагаемой конструкции позволит повысить и расширить диапазон как качества контроля, так и качества управления процессом бурения за счет возможности применения более мощных приборов.

Claims (1)

  1. Генератор переменного тока для питания автономной скважинной аппаратуры в процессе колонкового бурения скважин малого диаметра, включающий закрепленный на приводном валу ротор, статор неподвижности и коллектор, отличающийся тем, что ротор снабжен электромагнитами, малогабаритными источниками тока питания электромагнитов и механическим ключом и выполнен в виде корпуса, состоящего из двух разъемных частей, в одной из которых рядами размещены электромагниты, а в другой также рядами малогабаритные источники тока питания и механический ключ, причем малогабаритные источники тока питания изолированы от воздействия коррозионной среды и соединены последовательно в ряду, ряды источников питания тока соединены между собой параллельно, а их выводы и соответствующие им выводы электромагнитов соединены между собой через контакты механического ключа.
SU5028009 1992-02-21 1992-02-21 Генератор переменного тока для питания автономной скважинной аппаратуры в процессе колонкового бурения скважины малого диаметра RU2060383C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5028009 RU2060383C1 (ru) 1992-02-21 1992-02-21 Генератор переменного тока для питания автономной скважинной аппаратуры в процессе колонкового бурения скважины малого диаметра

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5028009 RU2060383C1 (ru) 1992-02-21 1992-02-21 Генератор переменного тока для питания автономной скважинной аппаратуры в процессе колонкового бурения скважины малого диаметра

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2060383C1 true RU2060383C1 (ru) 1996-05-20

Family

ID=21597236

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5028009 RU2060383C1 (ru) 1992-02-21 1992-02-21 Генератор переменного тока для питания автономной скважинной аппаратуры в процессе колонкового бурения скважины малого диаметра

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2060383C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2472278C1 (ru) * 2011-07-04 2013-01-10 Артур Маратович Галимов Электрогенератор станка-качалки скважины
RU2520610C2 (ru) * 2012-06-18 2014-06-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпром Трансгаз Краснодар" Аксиальная индукторная электрическая машина с электромагнитным возбуждением
RU2580885C2 (ru) * 2011-07-28 2016-04-10 3М Инновейтив Пропертиз Компани Узел головки распылителя со встроенной крышкой пневмоцилиндра/форсунки для жидкостного распылителя
RU173338U1 (ru) * 2017-04-20 2017-08-22 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова" Генератор переменного тока в катушке индуктивности
US9751100B2 (en) 2011-02-09 2017-09-05 3M Innovative Properties Company Nozzle tips and spray head assemblies for liquid spray guns
US9802213B2 (en) 2012-03-06 2017-10-31 3M Innovative Properties Company Spray gun having internal boost passageway
US9802211B2 (en) 2011-10-12 2017-10-31 3M Innovative Properties Company Spray head assemblies for liquid spray guns
US10071388B2 (en) 2009-01-26 2018-09-11 3M Innovative Properties Company Liquid spray gun, spray gun platform, and spray head assembly

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Молчанов А.А. Измерение геофизических и технологических параметров в процессе бурения скважин. М.: Недра, 1983, с.85-89. 2. Авторское свидетельство СССР N 1006738, кл. E 21B 47/022, 1983. *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10071388B2 (en) 2009-01-26 2018-09-11 3M Innovative Properties Company Liquid spray gun, spray gun platform, and spray head assembly
US9751100B2 (en) 2011-02-09 2017-09-05 3M Innovative Properties Company Nozzle tips and spray head assemblies for liquid spray guns
RU2472278C1 (ru) * 2011-07-04 2013-01-10 Артур Маратович Галимов Электрогенератор станка-качалки скважины
RU2580885C2 (ru) * 2011-07-28 2016-04-10 3М Инновейтив Пропертиз Компани Узел головки распылителя со встроенной крышкой пневмоцилиндра/форсунки для жидкостного распылителя
US9358561B2 (en) 2011-07-28 2016-06-07 3M Innovative Properties Company Spray head assembly with integrated air cap/nozzle for a liquid spray gun
US9802211B2 (en) 2011-10-12 2017-10-31 3M Innovative Properties Company Spray head assemblies for liquid spray guns
US9802213B2 (en) 2012-03-06 2017-10-31 3M Innovative Properties Company Spray gun having internal boost passageway
RU2520610C2 (ru) * 2012-06-18 2014-06-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпром Трансгаз Краснодар" Аксиальная индукторная электрическая машина с электромагнитным возбуждением
RU173338U1 (ru) * 2017-04-20 2017-08-22 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова" Генератор переменного тока в катушке индуктивности

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI451667B (zh) 永磁式發電機及使用該永磁式發電機之風力發電機
US6087750A (en) Permanent magnet generator
US7382072B2 (en) Generator
CA2444811A1 (en) Downhole torque-generating and generator combination apparatus
US11196331B2 (en) Compact high-efficiency, low-reverse torque electric power generator driven by a high efficiency electric drive motor
RU2060383C1 (ru) Генератор переменного тока для питания автономной скважинной аппаратуры в процессе колонкового бурения скважины малого диаметра
KR101837038B1 (ko) 마그넷 발전기 및 이를 이용한 발전 방법
KR101324546B1 (ko) 양극 평형을 이용한 시간차 발전기
US4982128A (en) Double air gap alternator
JP5091425B2 (ja) 磁力発電装置
KR20060104466A (ko) 디스크 회전형 발전기 및 발전방법
KR20100091229A (ko) 수중 구동 모터 어셈블리
Davey et al. Rotating cylinder planetary gear motor
KR101023222B1 (ko) 자가발전기가 구비된 운동기구
GB2275371A (en) An electronically commutated electric motor
US20180019629A1 (en) Radial Flux Alternator
RU2255409C2 (ru) Асинхронный генератор
RU2290734C1 (ru) Скважинный электромашинный источник питания
KR100617557B1 (ko) 순환전류 절연장치를 구비한 발전기
KR20160121917A (ko) 이중계자를 가지는 회전전기자형 풍력발전기
KR100610157B1 (ko) 발전기 및 전동기의 겸용 사용을 가능케 하는 회전기
Weldon et al. Compensated pulsed alternator
RU2085010C1 (ru) Индукторная электрическая машина
WO2005050821A2 (en) Generator with high efficiency
US20240146162A1 (en) Modular Electrical Generator/Electric Motor Assembly, and Method of Using Same