RU2168610C2 - Устройство для электронагрева нефтескважины - Google Patents

Устройство для электронагрева нефтескважины Download PDF

Info

Publication number
RU2168610C2
RU2168610C2 RU98115524A RU98115524A RU2168610C2 RU 2168610 C2 RU2168610 C2 RU 2168610C2 RU 98115524 A RU98115524 A RU 98115524A RU 98115524 A RU98115524 A RU 98115524A RU 2168610 C2 RU2168610 C2 RU 2168610C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
control
frequency converter
unit
Prior art date
Application number
RU98115524A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98115524A (ru
Inventor
Г.А. Бугаев
В.С. Генин
А.Г. Иванов
Е.Г. Токмаков
В.Я. Чаронов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения"
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 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения" filed Critical Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения"
Priority to RU98115524A priority Critical patent/RU2168610C2/ru
Publication of RU98115524A publication Critical patent/RU98115524A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2168610C2 publication Critical patent/RU2168610C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Temperature (AREA)

Abstract

Устройство для электронагрева нефтескважины относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для очистки эксплуатационных колонн скважин от парафиновых отложений. Оно содержит силовой трансформатор и кабель для подачи питания на электрозажимы трубопроводов скважины, тиристорный преобразователь частоты (ТПЧ), датчик и задатчик тока, регулятор тока, датчик температуры нефти и регулятор температуры. Вход последнего соединен с выходом датчика температуры, а выход подключен к входу задатчика тока, выход которого и выход датчика тока через регулятор тока подключены к входу ТПЧ. Датчик тока соединен с силовым трансформатором и со вторым входом ТПЧ, выход которого подключен к электрозажимам трубопроводов скважины. Устройство снабжено блоком контроля и управления, содержащим программируемую микропроцессорную электронно-вычислительную машину (ЭВМ), диспетчерским пунктом, содержащим управляющую ЭВМ, и каналом связи между управляющей ЭВМ и программируемой микропроцессорной ЭВМ через линию электропередачи (ЛЭП). Канал связи включает блок каналообразующей аппаратуры с узлом присоединения ЛЭП, ЛЭП и блок каналообразующей аппаратуры диспетчерского пункта с узлом присоединения к ЛЭП. Второй выход ТПЧ, выходы датчика тока и датчика температуры подключены ко входам блока контроля и управления, а выходы блока контроля и управления подключены к третьему входу ТПЧ и ко второму входу регулятора температуры. Техническим результатом является автоматизация процесса с использованием телеуправления. 2 ил.

Description

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и предназначено для очистки эксплуатационных колонн нефтескважин от парафиновых отложений.
Известны устройства для электронагрева нефтеоткачивающей (или насосно-компрессорной) трубы (НКТ) с целью предотвращения отложения парафина, например установка "Паратрол" (Stop Paraftin Build-up and Realize Your Well's Full Potential . .. [Production Technologies International, Houston, Texas 77060 (713) 820 - 5700]). В этой установке НКТ соединяется электрически специальным погружным контактом с внешней обсадной трубой скважины, и между указанными трубами пропускают электрический ток промышленной частоты от однофазного силового трансформатора с отпайками, переключением которых регулируется величина напряжения и тока в электрической цепи скважины.
Недостатками описанной установки являются неудобство ее эксплуатации из-за дискретного механического регулирования напряжения и тока, завышенная мощность трансформатора ввиду значительного индуктивного сопротивления цепи нагрузки, перекос напряжений питающей трехфазной сети вследствие большой загрузки одной из ее фаз и отсутствие авторегулирования температуры нагрева нефти в скважине.
Наиболее близким по технической сущности и взятым за прототип является устройство для электронагрева нефтескважины (RU, патент N 2105866, кл. E 21 B 36/04, 43/24, 1998).
Оно содержит (см. фиг. 1) силовой трансформатор 1 и кабель для подачи питания на электрозажимы 2 трубопроводов скважины 3, тиристорный преобразователь частоты 4, датчик 5 и задатчик 6 тока, регулятор тока 7, датчик температуры нефти 8 и регулятор температуры 9. В нем используется трехфазный силовой трансформатор.
В результате введения изменений в устройстве-прототипе по сравнению с установкой "Паратрол" снижается установленная мощность электрооборудования электроустановки, исключается несимметрия напряжений сети, стабильно поддерживается заданный ток и температура, повышаются надежность и эффективность нагрева нефтескважины.
К недостаткам устройства-прототипа следует отнести необходимость наличия персонала на нефтескважине для включения устройства, слежения за процессом очистки скважины и отключения устройства по завершении очистки. Ввиду территориальной удаленности нефтескважин от диспетчерского пункта нефтепромысла затраты на обслуживание установки являются весьма весомыми.
Техническим результатом заявляемого решения является автоматизация технологии очистки нефтескважины от отложений парафина с использованием телеуправления.
Технический результат достигается тем, что устройство для электронагрева нефтескважины, содержащее силовой трансформатор и кабель для подачи питания на электрозажимы трубопроводов скважины, тиристорный преобразователь частоты, датчик и задатчик тока, регулятор тока, датчик температуры нефти и регулятор температуры с гистерезисной характеристикой, вход которого соединен с выходом датчика температуры, а выход подключен к входу задатчика тока, выход которого и выход датчика тока через регулятор тока подключены к входу тиристорного преобразователя частоты, при этом датчик тока соединен с силовым трансформатором и со вторым входом тиристорного преобразователя частоты, выход которого подключен к электрозажимам трубопроводов скважины, дополнительно снабжено блоком контроля и управления (БКУ), содержащим программируемую микроЭВМ, диспетчерским пунктом, содержащим управляющую ЭВМ, и каналом связи между управляющей ЭВМ и программируемой микроЭВМ, включающим блок каналообразующей аппаратуры (БКА) с узлом присоединения к линии электропередачи (ЛЭП), ЛЭП и БКА диспетчерского пункта с узлом присоединения к ЛЭП, причем второй выход тиристорного преобразователя частоты, выходы датчика тока и датчика температуры подключены ко входам БКУ, а выходы БКУ подключены к третьему входу тиристорного преобразователя частоты и ко второму входу регулятора температуры.
Сущность изобретения заключается в том, что введение в состав устройства для электронагрева нефтескважины блока контроля и управления, содержащего программируемую микроЭВМ, и блока каналообразующей аппаратуры с узлом присоединения к ЛЭП обеспечивает возможность телеуправления устройством электронагрева, работающим в автоматическом режиме, исключая тем самым необходимость присутствия персонала на нефтескважине для выполнения функций управления этим устройством. При этом включение устройства электронагрева, задание режима его работы, наблюдение за процессом работы устройства и отключение его по завершении очистки скважины осуществляется дистанционно оператором диспетчерского пункта нефтепромысла по каналу связи, образованному с использованием ЛЭП.
На фиг. 2 приведена схема заявляемого устройства, где приняты следующие обозначения:
1 - трехфазный силовой трансформатор,
2 - электрические зажимы трубопроводов скважины,
3 - нефтескважина,
4 - тиристорный преобразователь частоты,
5 - датчик тока,
6 - задатчик тока,
7 - регулятор тока,
8 - датчик температуры нефти,
9 - регулятор температуры с гистерезисной характеристикой,
10 - блок контроля и управления (БКУ), содержащий программируемую микроЭВМ,
11 - блок каналообразующей аппаратуры (БКА) с узлом присоединения к ЛЭП,
12 - линия электропередачи (ЛЭП),
13 - блок каналообразующей аппаратуры (БКА) диспетчерского пункта с узлом присоединения к ЛЭП,
14 - управляющая ЭВМ диспетчерского пункта.
В предлагаемом устройстве, так же как и в устройстве-прототипе, вход регулятора температуры 9 соединен с выходом датчика температуры 8, а его выход подключен к входу задатчика тока 6, выход которого и выход датчика тока 5 через регулятор тока 7 подключены к входу тиристорного преобразователя частоты 4, при этом датчик тока 5 соединен с силовым трансформатором 1 и со вторым входом тиристорного преобразователя частоты 4, выход которого подключен к электрозажимам 2 трубопроводов скважины; кроме того, второй выход тиристорного преобразователя 4, выходы датчика тока 5 и датчика температуры 8 подключены ко входам блока контроля и управления 10, а выходы блока контроля и управления 10 подключены к третьему входу тиристорного преобразователя 4, ко второму входу регулятора температуры 9 и к входу блока каналообразующей аппаратуры 11.
Устройство электронагрева работает следующим образом.
На диспетчерском пункте нефтепромысла имеется управляющая ЭВМ, представляющая собой в принципе обычный персональный компьютер. Оператор диспетчерского пункта нефтепромысла со своей ЭВМ 14 по каналу связи, образованному БКА диспетчерского пункта 13, ЛЭП 12 и БКА устройства электронагрева 11, посылает команду на включение устройства электронагрева с указанием требующейся температуры нагрева нефти в трубопроводе скважины и времени ее прогрева. Сигналы этой команды приходят на БКУ 10. Последний содержит в своем составе микроЭВМ с заложенной в нее программой обработки поступающих сигналов и формирования ответных сигналов для передачи их на диспетчерский пункт. Получив команду, микроЭВМ БКУ 10 через один из его выходов посылает сигнал на включение тиристорного преобразователя 4, а через другой выход посылает сигнал задания регулятору температуры 9, настраивая его на заданную температуру нагрева нефти. Начинается процесс прогрева нефтескважины.
В ходе прогрева микроЭВМ БКУ 10 постоянно контролирует через свои входы сигналы работоспособности тиристорного преобразователя 4, информацию с датчика тока 5 и с датчика температуры 8 и сохраняет полученную информацию в своей памяти. Если с диспетчерского пункта поступает запрос рабочих параметров устройства электронагрева, микроЭВМ формирует ответные сигналы, содержащие информацию относительно состояния преобразователя 4, величины потребляемого им тока, фактически достигнутой температуры нефти на выходе трубопровода нефтескваджины 3 и времени, протекающего с начала процесса прогрева скважины. Эти сигналы с выхода БКУ 10 через канал связи, образованный вышеперечисленными элементами устройства 11 - 12 - 13, приходят на ЭВМ диспетчерского пункта 14, благодаря чему оператор диспетчерского пункта в любой момент времени может располагать сведениями о работе устройства и при необходимости вмешиваться в ход процесса прогрева скважины.
По истечении заданного времени цикла прогрева микроЭВМ формирует команду на отключение преобразователя 4, вследствие чего процесс прогрева скважины прекращается. При желании оператор может на любом этапе прогрева изменить его темп или прервать нагрев, послав соответствующую команду с диспетчерского пункта.
Так же дистанционно осуществляется контроль готовности устройства электронагрева к работе.
Преимуществами предлагаемого устройства по сравнению с прототипом являются:
1. Снижение затрат на эксплуатацию устройства электронагрева нефтескважины благодаря автоматизации работы устройства, чем исключается необходимость присутствия персонала на скважине в период работы устройства.
2. Повышение оперативности управления устройством электронагрева при использовании телеуправления вместо транспортирования персонала для выполнения операций включения, наблюдения и отключения устройства.
3. Повышение надежности работы нефтескважины за счет постоянного контроля ее состояния.

Claims (1)

  1. Устройство для электронагрева нефтескважины, содержащее силовой трансформатор и кабель для подачи питания на электрозажимы трубопроводов скважины, тиристорный преобразователь частоты, датчик и задатчик тока, регулятор тока, датчик температуры нефти и регулятор температуры с гистерезисной характеристикой, вход которого соединен с выходом датчика температуры, а выход подключен к входу задатчика тока, выход которого и выход датчика тока через регулятор тока подключены к входу тиристорного преобразователя частоты, датчик тока соединен с силовым трансформатором и со вторым входом тиристорного преобразователя частоты, выход которого подключен к электрозажимам трубопроводов скважины, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено блоком контроля и управления, содержащим программируемую микропроцессорную электронно-вычислительную машину, диспетчерским пунктом, содержащим управляющую электронно-вычислительную машину, и каналом связи между управляющей электронно-вычислительной машиной и программируемой микропроцессорной электронно-вычислительной машиной, включающим блок каналообразующей аппаратуры с узлом присоединения к линии электропередачи, линию электропередачи и блок каналообразующей аппаратуры диспетчерского пункта с узлом присоединения к линии электропередачи, причем второй выход тиристорного преобразователя частоты, выходы датчика тока и датчика температуры подключены ко входам блока контроля и управления, а выходы блока контроля и управления подключены к третьему входу тиристорного преобразователя частоты и ко второму входу регулятора температуры.
RU98115524A 1998-08-11 1998-08-11 Устройство для электронагрева нефтескважины RU2168610C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98115524A RU2168610C2 (ru) 1998-08-11 1998-08-11 Устройство для электронагрева нефтескважины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98115524A RU2168610C2 (ru) 1998-08-11 1998-08-11 Устройство для электронагрева нефтескважины

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98115524A RU98115524A (ru) 2000-05-10
RU2168610C2 true RU2168610C2 (ru) 2001-06-10

Family

ID=20209588

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98115524A RU2168610C2 (ru) 1998-08-11 1998-08-11 Устройство для электронагрева нефтескважины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2168610C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2449112C1 (ru) * 2010-08-13 2012-04-27 Открытое Акционерное Общество "Ставропольский радиозавод "Сигнал" (ОАО "Ставропольский радиозавод "Сигнал") Способ стабилизации тепловых режимов работы нефтяных скважин и нефтепроводов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ИВАНОВ А.Г. И ДР. Проблема электронагрева скважин при очистке их от отложений парафина. - НТЖ "Электротехника", N 12, 1995, с. 46 - 48. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2449112C1 (ru) * 2010-08-13 2012-04-27 Открытое Акционерное Общество "Ставропольский радиозавод "Сигнал" (ОАО "Ставропольский радиозавод "Сигнал") Способ стабилизации тепловых режимов работы нефтяных скважин и нефтепроводов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4025724B2 (ja) 電力節減装置及び方法
US5880677A (en) System for monitoring and controlling electrical consumption, including transceiver communicator control apparatus and alternating current control apparatus
US7931090B2 (en) System and method for controlling subsea wells
US7336514B2 (en) Electrical power conservation apparatus and method
CN102859852B (zh) 测量变换器的驱动电路及由该驱动电路形成的测量系统
US20050179404A1 (en) Multiple-input electronic ballast with processor
US7015439B1 (en) Method and system for control of on-site induction heating
CN100593765C (zh) 微波污水处理设备的自动控制系统
US20120308402A1 (en) Advanced Frequency Variable Pump Speed Controller and Method of Operating
RU2168610C2 (ru) Устройство для электронагрева нефтескважины
RU128894U1 (ru) Многофункциональная автоматическая комплексная станция интеллектуальной скважины
WO2001027437A1 (fr) Procede de deparaffinage des puits de gaz et de petrole et installation correspondante
US6956189B1 (en) Alarm and indication system for an on-site induction heating system
KR200403816Y1 (ko) 피엘씨를 이용한 전자동 절전장치
JP4517937B2 (ja) 配水制御方法
JP2007107310A (ja) 油圧シリンダの加熱装置
RU2105866C1 (ru) Устройство для электронагрева нефтескважины
RU2117135C1 (ru) Устройство для электронагрева нефтескважины и очистки ее от парафина
KR20070036678A (ko) 중앙관제방식의 전자동 절전장치
CN111478643A (zh) 一种油田用远程电气控制系统及控制方法
CN104052368A (zh) 对电动机进行编程的方法和系统
CN211981791U (zh) 一种油田用远程电气控制系统
RU2109927C1 (ru) Устройство для управления электронагревом нефтескважин
CN210491219U (zh) 井口加热控制柜
RU2449112C1 (ru) Способ стабилизации тепловых режимов работы нефтяных скважин и нефтепроводов