RU145053U1 - Внутрискважинный компенсатор реактивной мощности - Google Patents
Внутрискважинный компенсатор реактивной мощности Download PDFInfo
- Publication number
- RU145053U1 RU145053U1 RU2014116437/07U RU2014116437U RU145053U1 RU 145053 U1 RU145053 U1 RU 145053U1 RU 2014116437/07 U RU2014116437/07 U RU 2014116437/07U RU 2014116437 U RU2014116437 U RU 2014116437U RU 145053 U1 RU145053 U1 RU 145053U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- reactive power
- housing
- compensator
- cosine capacitors
- control system
- Prior art date
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E40/00—Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
- Y02E40/30—Reactive power compensation
Landscapes
- Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
- Control Of Electrical Variables (AREA)
Abstract
Внутрискважинный компенсатор реактивной мощности, содержащий корпус, с расположенными в нем косинусными конденсаторами, при этом указанный корпус выполнен с возможностью соединения с электродвигателем, отличающийся тем, что компенсатор дополнительно содержит установленный в корпусе блок системы управления и шинопроводы, причем входы косинусных конденсаторов соединены с выходами силовых модулей блока системы управления, а выходы косинусных конденсаторов соединены с шинопроводами.
Description
Полезная модель относится к области электротехники и внутрискважинного оборудования, а именно может быть использована для компенсаций реактивной мощности внутри скважины с применением погружных насосов с вентильными или асинхронными погружными электродвигателями.
Существующие на данный момент решения для компенсации реактивной мощности представлены только в виде наземного оборудования, устанавливаемого на трансформаторных подстанциях или на станциях управления скважин. Такое решение не позволяет компенсировать реактивную мощность в питающих кабелях насосных установок. Учитывая, что длина кабелей может достигать 3000 м, это приводит к повышению требований к сечению кабелей и к повышенным потерям активной мощности в них (до 5%). Таким образом необходимы погружные компенсаторы реактивной мощности, которые позволят снизить общие затраты на эксплуатацию скважин (электроэнергия и расходные материалы) на величину порядка 5%.
Известен погружной электродвигатель с повышенным коэффициентом мощности [RU 2485660 C2 МПК H02K 5/12, опубликованная 20.06.2013], содержащий корпус с размещенными в нем статором, ротором, узлом токоввода, системой гидрозащиты, который дополнительно содержит жестко присоединенный к нему посредством внутренней резьбы модуль, включающий в себя низковольтный косинусный конденсатор, закрепленный внутри модуля резиновой манжетой, при этом конденсатор гидравлически сообщается с погружным электродвигателем при помощи сквозных отверстий, выполненных в верхнем и нижнем основаниях корпуса конденсатора.
Недостатком данного изобретения является невозможность регулирования вырабатываемой реактивной мощности.
Задачей полезной модели является создание внутрискважинного компенсатора реактивной мощности, при осуществлении которой достигается технический результат, заключающийся в возможности регулирования вырабатываемой реактивной мощности, тем самым происходит поддержание величины cosφ (коэффициента мощности) на заданном оптимальном уровне 0,9-0,95 путем выдачи команд на косинусные конденсаторы.
Указанный технический результат достигается тем, что внутрискважинный компенсатор реактивной мощности, содержащий корпус, с расположенными в нем косинусными конденсаторами, при этом указанный корпус выполнен с возможностью соединения с электродвигателем, компенсатор дополнительно содержит, установленный в корпусе блок системы управления и шинопроводы, причем входы косинусных конденсаторов соединены с выходами силовых модулей блока системы управления, а выходы косинусных конденсаторов соединены с шинопроводами.
На фиг. 1 - изображен погружной компенсатор реактивной мощности соединенный с погружным электродвигателем.
На фиг. 2 - изображен погружной компенсатор реактивной мощности, разрез по А-А.
На фиг. 3 - схематично изображен блок системы управления внутрискважинным компенсатором реактивной мощности.
Внутрискважинный компенсатор 1 реактивной мощности содержит герметичный цилиндрический корпус 2, выполненный из прочного материала, например сталь. Корпус 1 жестко присоединен к погружному электродвигателю 3 (фиг. 1), например, при помощи муфты. Питание электрическим током погружного электродвигателя 3 и внутрискважинного компенсатора 1 происходит по питающим кабелям, которые выходят из корпуса 2. Внутри корпуса 2 установлены косинусные конденсаторы 4 (фиг. 2), количество которых зависит от технических параметров компенсирующего устройства, например вырабатываемой реактивной мощности. Для возможности регулирования вырабатываемой реактивной мощности внутри корпуса 2 установлен блок 5 системы управления (фиг. 2), который коммутирует необходимое число косинусных конденсаторов 4 для поддержания оптимального cosφ. Для возможности электрических соединений внутри корпуса 2 установлены шинопроводы 6 (фиг. 2). Блок 5 системы управления состоит из трехфазного делителя напряжения 7, датчиков напряжение 8, однофазных трансформаторов тока 9, датчиков реактивного тока 10, элементов сравнения 11, инверторов 12, блоков формирования сигнала управления 13, дифференциальных усилителей 14, силовых модулей 15 (фиг. 3).
Внутрискважинный компенсатор 1 реактивной мощности работает следующим образом.
Внутрискважинный компенсатор 1 реактивной мощности соединяется с электродвигателем 3, например, при помощи муфты. При погружении электродвигателя 3 в забой скважины и включении его в работу происходит потребление электрической мощности, которая складывается из активной и реактивной. Так как в качестве погружных электродвигателей применяются вентильные или асинхронные электродвигатели, происходит потребление реактивной мощности, что ведет к увеличению тока и потерям активной мощности в кабеле.
Система управления синхронным компенсатором работает следующим образом. К трехфазной сети подключены делители 7, необходимые для согласования низковольтных цепей датчиков напряжения 8, которые выдают напряжения, пропорциональные напряжениям в фазе питающей сети. Эти напряжения поступают на датчики напряжения 8. Однофазные трансформаторы тока 9 формируют синхронизированные с сетью сигналы, которые поступают на датчики реактивного тока 10. Сигналы с датчиков реактивного тока и датчиков напряжения поступают на элемент сравнения 11, на котором происходит сравнение сигнала сети и отличие его от идеализированного. Сформированные сигналы поступают на входы инверторов 12 и в блоки формирования сигналов управления 13. Корректирующие сигналы с блоков формирования сигналов управления поступают на дифференциальные усилители 14, в которых формируются сигналы управления, пропорциональные коэффициенту усиления. Усиленные сигналы поступают на входы силовых модулей 15, выходы которых подключены к входам косинусных конденсаторов 4. С выходов косинусных конденсаторов 4 корректирующий сигнал подается в цепь фазы питающей сети, что ведет к компенсации реактивной мощности. Таким образом, обеспечивается возможность поддержание величины cosφ (коэффициента мощности) на заданном оптимальном уровне 0,9-0,95 путем выдачи команд на косинусные конденсаторы.
Claims (1)
- Внутрискважинный компенсатор реактивной мощности, содержащий корпус, с расположенными в нем косинусными конденсаторами, при этом указанный корпус выполнен с возможностью соединения с электродвигателем, отличающийся тем, что компенсатор дополнительно содержит установленный в корпусе блок системы управления и шинопроводы, причем входы косинусных конденсаторов соединены с выходами силовых модулей блока системы управления, а выходы косинусных конденсаторов соединены с шинопроводами.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014116437/07U RU145053U1 (ru) | 2014-04-23 | 2014-04-23 | Внутрискважинный компенсатор реактивной мощности |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014116437/07U RU145053U1 (ru) | 2014-04-23 | 2014-04-23 | Внутрискважинный компенсатор реактивной мощности |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU145053U1 true RU145053U1 (ru) | 2014-09-10 |
Family
ID=51540576
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014116437/07U RU145053U1 (ru) | 2014-04-23 | 2014-04-23 | Внутрискважинный компенсатор реактивной мощности |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU145053U1 (ru) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2595256C1 (ru) * | 2015-04-30 | 2016-08-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) | Погружное фильтрокомпенсирующее устройство |
RU2599053C1 (ru) * | 2015-08-28 | 2016-10-10 | Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Погружной электродвигатель |
RU2634923C1 (ru) * | 2016-07-05 | 2017-11-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Система-Сервис" | Устройство для защиты косинусного конденсатора погружного электродвигателя с повышенным коэффициентом мощности от внешнего внутрипластового давления |
RU189025U1 (ru) * | 2018-12-10 | 2019-05-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "ТЕХОЙЛ" (ООО НПК "ТЕХОЙЛ") | Внутрискважинное компенсирующее устройство |
RU2779873C1 (ru) * | 2022-02-09 | 2022-09-14 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" | Погружное устройство компенсации реактивной мощности |
-
2014
- 2014-04-23 RU RU2014116437/07U patent/RU145053U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2595256C1 (ru) * | 2015-04-30 | 2016-08-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) | Погружное фильтрокомпенсирующее устройство |
RU2599053C1 (ru) * | 2015-08-28 | 2016-10-10 | Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина | Погружной электродвигатель |
RU2634923C1 (ru) * | 2016-07-05 | 2017-11-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Система-Сервис" | Устройство для защиты косинусного конденсатора погружного электродвигателя с повышенным коэффициентом мощности от внешнего внутрипластового давления |
RU189025U1 (ru) * | 2018-12-10 | 2019-05-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "ТЕХОЙЛ" (ООО НПК "ТЕХОЙЛ") | Внутрискважинное компенсирующее устройство |
RU2779873C1 (ru) * | 2022-02-09 | 2022-09-14 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" | Погружное устройство компенсации реактивной мощности |
RU214157U1 (ru) * | 2022-06-06 | 2022-10-13 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" | Погружная насосная установка с синхронным компенсатором и повышенным электромагнитным моментом погружного электродвигателя |
RU220193U1 (ru) * | 2023-03-10 | 2023-08-31 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" | Погружное устройство компенсации реактивной мощности с разрядными резисторами |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU145053U1 (ru) | Внутрискважинный компенсатор реактивной мощности | |
JP5941922B2 (ja) | 整流装置に接続されるモジュール式多電圧値出力変換器装置 | |
JP2015512244A (ja) | 揚水発電所用電気ユニット | |
BR112013005951B1 (pt) | Sistema de elevação de pressão submarino, transformador elevador de frequência elétrica passivo e método para operar um sistema de elevação de pressão submarino | |
CN105027408A (zh) | 具有二极管整流器的变流站 | |
RU2688143C1 (ru) | Энергоэффективный и надёжный электротехнический комплекс | |
AU2012341141B2 (en) | System for very long subsea step-out transmission of electric DC power | |
RU2485660C2 (ru) | Погружной электродвигатель с повышенным коэффициентом мощности | |
RU2595256C1 (ru) | Погружное фильтрокомпенсирующее устройство | |
RU2014121054A (ru) | Модульная система возбуждения | |
CN204465364U (zh) | 一种高压电力电子器件用高电位供能系统 | |
RU159922U1 (ru) | Внутрискважинный ограничитель перенапряжений | |
RU2516861C1 (ru) | Компенсированная система электроснабжения удаленных потребителей электрической энергии | |
CN205752998U (zh) | 一种光伏并网计量配电箱 | |
RU189025U1 (ru) | Внутрискважинное компенсирующее устройство | |
RU159860U1 (ru) | Погружной компенсатор реактивной мощности | |
RU2690529C1 (ru) | Способ и устройство электроснабжения электродвигателя погружного насоса | |
RU133212U1 (ru) | Высоковольтный модульный привод для управления установкой электроцентробежного насоса | |
CN202218018U (zh) | 高效率节能型三相异步电动机补偿器 | |
Gupta et al. | Analysis of Self-Excited Induction Generator for Isolated System | |
Muteba | Performance Evaluation of a Dual Stator-Winding Three-Phase Asynchronous Generator with Armature Reaction Effect | |
Sabitov | Application of a Submersible Reactive Power Compensation Device in Oil Production | |
EP3130053A1 (en) | Actuation system | |
CN114389493A (zh) | 一种发电机组 | |
CN204361695U (zh) | 采用开关磁阻发电机的小型水电站发输电系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20160424 |
|
PD1K | Correction of name of utility model owner | ||
NF1K | Reinstatement of utility model |
Effective date: 20170502 |
|
PC11 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20170818 |
|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20180424 |