RU2184844C1 - Устройство для контроля работы глубинного штангового насоса - Google Patents

Устройство для контроля работы глубинного штангового насоса Download PDF

Info

Publication number
RU2184844C1
RU2184844C1 RU2001112064/03A RU2001112064A RU2184844C1 RU 2184844 C1 RU2184844 C1 RU 2184844C1 RU 2001112064/03 A RU2001112064/03 A RU 2001112064/03A RU 2001112064 A RU2001112064 A RU 2001112064A RU 2184844 C1 RU2184844 C1 RU 2184844C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rod
sucker
motion
deep
rod pump
Prior art date
Application number
RU2001112064/03A
Other languages
English (en)
Inventor
В.А. Кузнецов
В.М. Люстрицкий
И.В. Щуров
Original Assignee
Самарский государственный технический университет
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 Самарский государственный технический университет filed Critical Самарский государственный технический университет
Priority to RU2001112064/03A priority Critical patent/RU2184844C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2184844C1 publication Critical patent/RU2184844C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области нефтедобычи и предназначено для контроля работы глубинного штангового насоса (ГШН). Технический результат устройства - расширение функциональных возможностей устройства. Для этого устройство содержит датчик перемещения штока, установленный на устье скважины, регистрирующий прибор, глубинный датчик перемещения плунжера ГШН, состоящий из немагнитной трубы, расположенной над ГШН в виде вставки в колонну насосно-компрессорных труб, кольцевого постоянного магнита, закрепленного на штанге в зоне немагнитной трубы. Вдоль немагнитной трубы на внешней ее поверхности равномерно установлены магниточувствительные элементы. По внешней поверхности насосно-компрессорных труб проложен глубинный кабель. Регистрирующий прибор представляет собой двухкоординатный самописец с двумя входами. К одному из входов подключен выход датчика перемещения штока, установленного на устье скважины. К другому входу через последовательно соединенные формирователь импульсов, реверсивный счетчик импульсов и цифроаналоговый преобразователь подключен выход глубинного датчика перемещения плунжера ГШН. На диаграммной ленте регистрирующего прибора одновременно регистрируется перемещение штока станка-качалки и перемещение плунжера ГШН. По образующимся фигурам Лиссажу определяются параметры движения плунжера ГШН. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области нефтедобычи и предназначено для контроля работы глубинного штангового насоса.
Известно устройство контроля подачи жидкости скважинных штанговых насосов, содержащее обратный клапан в выкидной линии скважинного штангового насоса, генератор, датчик, согласующий блок, источник опорного напряжения, компаратор, триггер, счетчик, блок уставок, блок сравнения кодов, элемент пуска (см. А.С. SU 1488457 А1 по кл. Е 21 В 47/10, Б.И. 23, 1989 г.). Контроль подачи жидкости в этом устройстве осуществляется путем замера времени между сигналом от элемента пуска и сигналом от установленного на корпусе обратного клапана датчика вибраций.
Недостатки этого устройства связаны с его ограниченными функциональными возможностями, не позволяющими оценить характер движения плунжера насоса.
Известно устройство для контроля технологического состояния штанговых глубинных насосов, содержащее пьезоэлектрический преобразователь, подавитель сетевых помех, фильтр с регулируемой полосой пропускания по верхним и нижним частотам, усилитель, аналого-цифровой преобразователь, блок памяти, индикаторное устройство и блок управления (см. патент RU 2097553 С1 по кл. Н 21 В 47/04, Б.И. 33, 1997 г.).
Недостатки этого устройства связаны с тем, что контроль технического состояния штангового глубинного насоса производится посредством анализа акустических шумов, воспринимаемых на устье скважины пьезоэлектрическим преобразователем. Этот анализ не дает полной картины состояния и режимов работы штангового насоса, а при глубоких скважинах затруднен из-за сильного затухания акустических сигналов.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является устройство для диагностики состояния эксплуатационных скважин, содержащее датчик усилия, жестко укрепленный концами на полированном штоке станка-качалки скважинного штангового насоса, датчик положения, также установленный на полированном штоке с возможностью осевого перемещения, и блок регистрации и преобразования сигналов, связанный с датчиком усилия и положения (см. патент RU 2148709 С1 по кл. Е 21 В 47/00 от 10.05.2000 г.).
Недостатки этого устройства связаны с его ограниченными функциональными возможностями, так как оно позволяет получить зависимость усилия, приложенного к штанге на устье скважины, от перемещения этой штанги, но не позволяет определить характер движения плунжера штангового насоса.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что в известное устройство для контроля работы глубинного штангового насоса, содержащее датчик перемещения штока, установленный на устье скважины, и регистрирующий прибор, дополнительно введены глубинный датчик перемещения плунжера штангового насоса, состоящий из немагнитной трубы, расположенной над штанговым насосом в виде вставки в колонну насосно-компрессорных труб, кольцевого постоянного магнита, закрепленного на штанге в зоне немагнитной трубы, магниточувствительных элементов, установленных на внешней поверхности немагнитной трубы, и глубинного кабеля, проложенного по внешней поверхности насосно-компрессорных труб, формирователь импульсов, реверсивный счетчик импульсов и цифроаналоговый преобразователь, при этом регистрирующий прибор представляет собой двухкоординатный самописец с двумя входами, к одному из которых подключен выход датчика перемещения штока, установленного на устье скважины, а к другому входу через последовательно соединенные формирователь импульсов, реверсивный счетчик импульсов и цифроаналоговый преобразователь подключен выход глубинного датчика перемещения плунжера штангового насоса.
Решаемая задача заключается в расширении функциональных возможностей устройства.
На чертеже представлена схема устройства для контроля работы глубинного штангового насоса. Устройство содержит датчик перемещения штока 1, установленный на устье скважины, немагнитную трубу 2, расположенную над штанговым насосом 10 в виде вставки в колонну насосно-компрессорных труб 11, кольцевой постоянный магнит 3, закрепленный на штанге 12 в зоне немагнитной трубы, магниточувствительные элементы 4, установленные вдоль немaгнитной трубы 2 равномерно на внешней ее поверхности, глубинный кабель 5, который проложен по внешней поверхности насосно-компрессорных труб и к которому подключены магниточувствительные элементы 4, формирователь импульсов 6, реверсивный счетчик электрических импульсов 7, цифроаналоговый преобразователь 8 и регистрирующий прибор 9.
Датчик перемещения 1 преобразует перемещения штока 13 станка-качалки 14 в электрический сигнал, который подается на вход Х регистрирующего прибора 10.
Электрические сигналы, генерируемые магниточувствительными элементами 4 под действием постоянного магнита 3, через глубинный кабель 5 и последовательно соединенные формирователь импульсов 6, реверсивный счетчик импульсов 7 и цифроаналоговый преобразователь 8 подаются на вход Y регистрирующего прибора 9.
В качестве регистрирующего прибора 9 используется двухкоординатный самописец, имеющий два входа Х и Y и осуществляющий запись одновременно по двум координатам.
Устройство работает следующим образом.
Перемещение штока 13 станка-качалки 14 преобразуется датчиком 1 в электрический сигнал и регистрируется двухкоординатным самописцем 9 по оси X.
Во время движения постоянного магнита 3 под действием его магнитного поля последовательно срабатывают магниточувствительные элементы 4, генерирующие электрические импульсы. Таким образом, глубинный датчик перемещения преобразует перемещение плунжера глубинного штангового насоса в дискретный электрический сигнал. Дискретность преобразования определяется расстоянием между магниточувствительными элементами. Электрические импульсы магниточувствительных элементов через глубинный кабель 5 подаются на вход формирователя импульсов 6, который распределяет их по двум каналам в зависимости от направления движения магнита 3.
Импульсы с выхода формирователя 6 подаются на вход реверсивного счетчика импульсов 7, в котором эти импульсы суммируются при движении плунжера насоса вниз или вычитаются при движении плунжера вверх. Цифровой код с выхода счетчика импульсов 7 преобразуется цифроаналоговым преобразователем 8 в аналоговый электрический сигнал, который подается на вход Y регистрирующего прибора 9.
Таким образом, на диаграммной ленте регистрирующего прибора одновременно регистрируются по оси Х перемещение штока 13 станка-качалки, а по оси Y - перемещение плунжера глубинного насоса.
Если перемещение плунжера штангового насоса 10 соответствует перемещению штока 13 станка-качалки, то на диаграммной ленте прибора 9 регистрируется прямая линия, показанная пунктиром OF на чертеже. Если же движение плунжера насоса отстает по времени от движения штока станка-качалки, то на диаграммной ленте регистрируется эллипс, по параметрам которого определяется характер движения плунжера насоса. В этом случае используется метод исследования, применяемый при анализе электрических сигналов по фигурам Лиссажу (см. Электрические измерения. Учебник для вузов. Под ред. А.В. Фремке и Е.М. Душина - 5-е изд. перераб. и доп. - Л.: Энергия, 1980. Стр 183-185).
Отрезок ОА (см. чертеж) является проекцией эллипса на ось Х и соответствует перемещению штока 13 станка-качалки.
Отрезок ОВ характеризует перемещение плунжера насоса. Отрезок СЕ характеризует запаздывание перемещения плунжера насоса относительно перемещения штока. Фазовое запаздывание определяется выражением
Figure 00000002

Так как период движения штока 13 станка-качалки известен, то по параметрам эллипса легко определяется скорость движения плунжера насоса в любой момент времени.
В качестве датчика перемещения 1 может быть использован многооборотный потенциометр, ротор которого посредством обрезиненного ролика касается штока 13 и подпружинен к нему.
В качестве магниточувствительных элементов 4 используются датчики Холла или магниточувствительные контакты (герконы). Формирователь импульсов 6, реверсивный счетчик импульсов 7 и цифроаналоговый преобразователь 8 строятся на стандартных элементах микросхемотехники.
Для регистрации сигналов используется стандартный двухкоординатный самопишущий прибор, например, типа Н307.
Предложенное устройство для контроля работы глубинного штангового насоса обладает широкими функциональными возможностями.
Совмещенная во времени регистрация перемещения штанги станка-качалки и плунжера штангового насоса позволяет определять характер движения плунжера насоса в функции перемещения штока на устье скважины, определять запаздывание перемещения плунжера относительно перемещения штока, определять скорость движения элементов привода штангового насоса и косвенным методом определять деформацию элементов привода.

Claims (1)

  1. Устройство для контроля работы глубинного штангового насоса, содержащее датчик перемещения штока, установленный на устье скважины, и регистрирующий прибор, отличающееся тем, что в него дополнительно введены глубинный датчик перемещения плунжера штангового насоса, состоящий из немагнитной трубы, расположенной над штанговым насосом в виде вставки в колонну насосно-компрессорных труб, кольцевого постоянного магнита, закрепленного на штанге в зоне немагнитной трубы, магниточувствительных элементов, установленных равномерно вдоль немагнитной трубы на внешней ее поверхности, и глубинного кабеля, проложенного по внешней поверхности насосно-компрессорных труб, формирователь импульсов, реверсивный счетчик импульсов и цифроаналоговый преобразователь, причем регистрирующий прибор представляет собой двухкоординатный самописец с двумя входами, к одному из которых подключен выход датчика перемещения штока, установленного на устье скважины, а к другому входу через последовательно соединенные формирователь импульсов, реверсивный счетчик импульсов и цифроаналоговый преобразователь подключен выход глубинного датчика перемещения плунжера штангового насоса.
RU2001112064/03A 2001-05-03 2001-05-03 Устройство для контроля работы глубинного штангового насоса RU2184844C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001112064/03A RU2184844C1 (ru) 2001-05-03 2001-05-03 Устройство для контроля работы глубинного штангового насоса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001112064/03A RU2184844C1 (ru) 2001-05-03 2001-05-03 Устройство для контроля работы глубинного штангового насоса

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2184844C1 true RU2184844C1 (ru) 2002-07-10

Family

ID=20249238

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001112064/03A RU2184844C1 (ru) 2001-05-03 2001-05-03 Устройство для контроля работы глубинного штангового насоса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2184844C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446282C2 (ru) * 2007-11-16 2012-03-27 Бейкер Хьюз Инкорпорейтед Способ определения положения подвижного компонента скважинного устройства заканчивания скважины
WO2013003658A1 (en) * 2011-06-30 2013-01-03 Schlumberger Canada Limited Indicating system for a downhole apparatus and a method for locating a downhole apparatus
CN104564021A (zh) * 2014-04-21 2015-04-29 山东天工石油装备有限公司 油井示功图数据采集的一种方法
RU2644184C2 (ru) * 2013-09-27 2018-02-08 Роузмаунт Инк. Обнаружение положения плунжера в скважине
CN109779612A (zh) * 2017-11-14 2019-05-21 中国石油化工股份有限公司 一种碳杆举升系统井下泵功图测试装置及方法

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446282C2 (ru) * 2007-11-16 2012-03-27 Бейкер Хьюз Инкорпорейтед Способ определения положения подвижного компонента скважинного устройства заканчивания скважины
WO2013003658A1 (en) * 2011-06-30 2013-01-03 Schlumberger Canada Limited Indicating system for a downhole apparatus and a method for locating a downhole apparatus
US9116016B2 (en) 2011-06-30 2015-08-25 Schlumberger Technology Corporation Indicating system for a downhole apparatus and a method for locating a downhole apparatus
RU2644184C2 (ru) * 2013-09-27 2018-02-08 Роузмаунт Инк. Обнаружение положения плунжера в скважине
CN104564021A (zh) * 2014-04-21 2015-04-29 山东天工石油装备有限公司 油井示功图数据采集的一种方法
CN109779612A (zh) * 2017-11-14 2019-05-21 中国石油化工股份有限公司 一种碳杆举升系统井下泵功图测试装置及方法
CN109779612B (zh) * 2017-11-14 2023-12-01 中国石油化工股份有限公司 一种碳杆举升系统井下泵功图测试装置及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6367565B1 (en) Means for detecting subterranean formations and monitoring the operation of a down-hole fluid driven percussive piston
RU2184844C1 (ru) Устройство для контроля работы глубинного штангового насоса
WO2002029441A1 (en) Method and apparatus for transmitting information to the surface from a drill string down hole in a well
US20150098487A1 (en) Magnetostrictive Dual Temperature and Position Sensor
US20160054149A1 (en) System and method for tracking linear position and rotation of a piston
US20140338975A1 (en) Rotary drill head position measurement system
CA2910140C (en) Data communications system
CN112502698B (zh) 一种抽油机井变频干扰通信装置及其通信方法
JP3425610B2 (ja) ピストン型アキュムレータのピストン位置検出装置
RU2236582C1 (ru) Устройство контроля работы глубинного штангового насоса
RU2148709C1 (ru) Устройство для диагностики состояния эксплуатационных скважин
RU2766529C2 (ru) Датчик частоты перемещений магнитный
SU1048167A1 (ru) Устройство дл автоматического диагностировани состо ни скважинной штанговой насосной установки
RU2772616C1 (ru) Устройство для измерения температуры в скважине
RU169043U1 (ru) Устройство для исследования стенок скважины
JPH0369793A (ja) 地下水計測装置と地下水計測方法
SU586410A1 (ru) Устройство дл приема упругих колебаний
RU57819U1 (ru) Датчик оборотов вала лебедки
JPH03265704A (ja) 流体圧シリンダ
CN107966094A (zh) 一种置于井下安装的抽油泵位移检测设备
CN213151843U (zh) 旋转角度可控的电机装置
SU1264000A1 (ru) Индуктивный датчик перемещени
SU722601A1 (ru) Способ контрол работы грохота
KR102361356B1 (ko) 변위 측정 장치 및 이를 포함하는 모터
SU1731987A1 (ru) Система телединамометрировани глубинных насосов

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040504