RU2235875C2 - Термоэлектрический автономный источник питания - Google Patents

Термоэлектрический автономный источник питания Download PDF

Info

Publication number
RU2235875C2
RU2235875C2 RU2002124120/06A RU2002124120A RU2235875C2 RU 2235875 C2 RU2235875 C2 RU 2235875C2 RU 2002124120/06 A RU2002124120/06 A RU 2002124120/06A RU 2002124120 A RU2002124120 A RU 2002124120A RU 2235875 C2 RU2235875 C2 RU 2235875C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power source
parallel
thermoelectric
series
storage device
Prior art date
Application number
RU2002124120/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002124120A (ru
Inventor
Г.А. Григашкин (RU)
Г.А. Григашкин
Original Assignee
Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "Самарские Горизонты"
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 Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "Самарские Горизонты" filed Critical Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "Самарские Горизонты"
Priority to RU2002124120/06A priority Critical patent/RU2235875C2/ru
Publication of RU2002124120A publication Critical patent/RU2002124120A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2235875C2 publication Critical patent/RU2235875C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Источник питания предназначен для использования в системах питания электроэнергией геонавигационных приборов, используемых для обеспечения горизонтального и наклонного бурения скважин и для обеспечения телеметрического контроля скважин в процессе бурения. Термоэлектрический автономный источник питания содержит корпус, элементы Пельтье с электрическими выводами, имеющие две поверхности и соединенные проводами с потребителем электроэнергии; причем термоэлементы закреплены одной поверхностью на бурильных трубах, другой - обращены внутрь, а в качестве потребителя электроэнергии использована скважинная аппаратура. Электрические выводы могут быть соединены с накопителем энергии. Термоэлементы и накопители энергии могут быть соединены между собой параллельно, или последовательно, или последовательно-параллельно. Изобретение обеспечивает повышение долговечности. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к технологическому оборудованию обеспечения бурения под нефть и газ и конкретно предназначено для питания электроэнергией скважинной аппаратуры.
Известен автономный источник питания телеметрической системы, содержащий гидротурбину, приводимую в движение потоком промывочной жидкости, маслозаполненный статор, залитый эпоксидным компаундом, и ротор генератора переменного тока на постоянных магнитах, расположенных на одном валу с гидротурбиной (Молчанов А.А., Сираев А.X. “Скважинные автономные системы с магнитной регистрацией”, М., Недра, 1979, с.102, 103).
Недостатком такого источника питания является его значительные осевые и диаметральные габариты из-за наличия нескольких ступеней турбины с направляющими аппаратами.
Известен также автономный источник питания телеметрической системы (генератор) по патенту РФ №2170348. Этот автономный источник питания телеметрической системы содержит корпус обтекаемой формы с фланцем крепления к наружному кожуху, в котором выполнены окна для прохода бурового раствора, и кабельным наконечником с разъемом на торце. Кроме того, этот автономный источник питания содержит гидротурбину и генератор.
Недостатком является невозможность обеспечения энергоснабжением приборов телеметрической системы при отсутствии прокачки бурового раствора.
Известен также автономный источник питания, работа которого основана на явлении термоЭДС-“3еебека” (явление, обратное эффекту Пельтье), см. Физический энциклопедический словарь, М., Советская энциклопедия, 1983, с. 756 (прототип). Источник питания содержит термоэлементы, соединенные с потребителем электроэнергии. ТермоЭДС возникает в электрической цепи, состоящей из нескольких разнородных проводников, контакты между которыми имеют различную температуру.
Недостатки прототипа - низкий ресурс работы химических элементов и ограниченная мощность.
Задачей создания изобретения является увеличение ресурса работы источника скважинной аппаратуры.
Решение указанной задачи достигнуто за счет того, что в термоэлектрическом автономном источнике питания, содержащем корпус, элементы Пельтье с электрическими выводами, установленные на наружной поверхности корпуса и соединенные между собой параллельно, или последовательно, или последовательно-параллельно, выполнен внутри корпуса изотопный или химический источник тепловой энергии. Электрические выводы могут быть соединены напрямую с потребителем электроэнергии (скважинным прибором) или с накопителем энергии, который в свою очередь соединен с потребителем электроэнергии. Накопитель энергии может быть выполнен в виде аккумуляторов, конденсаторов или ионисторов. Аккумуляторы, конденсаторы или ионисторы могут быть соединены последовательно, параллельно или последовательно-параллельно.
Накопитель энергии и элементы Пельтье могут быть установлены в общем корпусе.
Проведенные патентные исследования показали, что предложенное техническое решение обладает новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью.
Техническая реализация изобретения реальна, т.к. в конструкции термоэлектрического автономного источника питания использованы серийно выпускаемые детали и узлы.
Сущность изобретения поясняется на фиг.1 и 2, где:
на фиг.1 приведена схема автономного источника питания телеметрической системы в составе колонны бурильных труб; на фиг.2 - схема подключения потребителя электроэнергии через накопитель энергии.
Термоэлектрический автономный источник питания (фиг.1) установлен в колонне бурильных труб 1 (или в эксплуатационной колонне 1) и предназначен для питания потребителя электрической энергии 2, например, скважинного прибора. Потребитель электрической энергии 2 установлен и сцентрирован на центраторах 3 и имеет герметичный вывод 4. Термоэлектрический автономный источник питания может быть установлен на дополнительных центраторах 5 и содержит корпус 6, элементы Пельтье 7 с электрическими выводами 8. Элементы Пельтье 7 могут быть соединены параллельно, последовательно или последовательно-параллельно. Внутри корпуса 6 установлен изотопный или химический источник тепловой энергии 9. Через герметичный вывод 10 выходят провода 11, которые через герметичный ввод 4 входят внутрь потребителя электроэнергии 2.
На фиг.2 приведена более усовершенствованная схема термоэлектрического автономного источника питания. Она дополнительно содержит накопитель энергии 12. Накопитель энергии 12 выполнен в виде аккумуляторов, конденсаторов или ионисторов 13, соединенных последовательно, или параллельно, или последовательно-параллельно.
При работе термоэлектрического автономного источника питания в колонне бурильных труб наружная поверхность элементов Пельтье омывается относительно холодным буровым раствором, а внутренняя подогревается от изотопного или химического источника тепловой энергии 9. На электрических выводах 8 элементов Пельтье возникает ЭДС и электрический ток, который по проводам 11 поступает к потребителю электрический энергии 2.
Применение изобретения позволило:
1. Многократно увеличить ресурс работы источника питания и обеспечить бесперебойное питание электроэнергией скважинного прибора телеметрической системы в процессе бурения и в процессе эксплуатации скважины.
2. Обеспечить высокую надежность источника питания.
3. Получить стабильное напряжение питания в условиях воздействия больших давлений, температур и вибраций.
4. Получить значительный экономический эффект за счет исключения спускоподъемных операций для частой замены ранее применявшегося источника питания скважинной аппаратуры телеметрической системы.

Claims (5)

1. Термоэлектрический автономный источник питания, содержащий корпус, элементы Пельтье с электрическими выводами, установленные на наружной поверхности корпуса и соединенные между собой параллельно, или последовательно, или последовательно-параллельно, отличающийся тем, что внутри корпуса установлен изотопный или химический источник тепловой энергии.
2. Термоэлектрический автономный источник по п.1, отличающийся тем, что электрические выводы соединены с накопителем энергии, а накопитель энергии соединен с потребителем энергии.
3. Термоэлектрический автономный источник по п.2, отличающийся тем, что накопитель энергии выполнен в виде аккумуляторов, конденсаторов или ионисторов.
4. Термоэлектрический автономный источник по п.3, отличающийся тем, что аккумуляторы, конденсаторы или ионисторы соединены последовательно, или параллельно или последовательно-параллельно.
5. Термоэлектрический автономный источник по любому из пп.2-4, отличающийся тем, что накопитель энергии и элементы Пельтье установлены в общем корпусе.
RU2002124120/06A 2002-09-10 2002-09-10 Термоэлектрический автономный источник питания RU2235875C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002124120/06A RU2235875C2 (ru) 2002-09-10 2002-09-10 Термоэлектрический автономный источник питания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002124120/06A RU2235875C2 (ru) 2002-09-10 2002-09-10 Термоэлектрический автономный источник питания

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002124120A RU2002124120A (ru) 2004-04-10
RU2235875C2 true RU2235875C2 (ru) 2004-09-10

Family

ID=33432986

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002124120/06A RU2235875C2 (ru) 2002-09-10 2002-09-10 Термоэлектрический автономный источник питания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2235875C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA3028410C (en) Modular downhole generator
US4805407A (en) Thermomechanical electrical generator/power supply for a downhole tool
NO20201035A1 (en) Autonomous downhole power generator module
US20130236332A1 (en) Systems and Methods for Cooling High Temperature Electrical Connections
RU2235875C2 (ru) Термоэлектрический автономный источник питания
RU27153U1 (ru) Термоэлектрический автономный источник питания
US20170170702A1 (en) Systems and methods to seal a rotor or stator of electromechanical motors or generators
RU2211328C1 (ru) Термоэлектрический автономный источник питания
RU2236562C1 (ru) Способ энергоснабжения скважинной аппаратуры при контроле за разработкой нефти или газа и термоэлектрический автономный источник питания
WO2022211808A1 (en) Downhole electrical generator
RU2331149C1 (ru) Скважинный электрогенератор
EP0238337B1 (en) Thermomechanical electrical power supply apparatus for a downhole tool
RU2307439C2 (ru) Устройство для уплотнения вала статора турбогенераторов
RU94042363A (ru) Забойная телеметрическая система
RU2324815C1 (ru) Скважинный электрогенератор
CA2824176C (en) Systems and methods for cooling high temperature electrical connections
RU2775211C1 (ru) Скважинный гидрогенератор
RU2170348C1 (ru) Генератор переменного тока для питания автономных забойных геофизических и навигационных комплексов
RU2432461C1 (ru) Высоковольтный скважинный генератор
RU2274745C1 (ru) Генератор питания телеметрической системы с гидравлическим каналом связи
RU22182U1 (ru) Автономный источник питания телеметрической системы
RU2219336C2 (ru) Телеметрическая система контроля забойных параметров
RU71484U1 (ru) Электрогенератор питания скважинной аппаратуры
RU2422631C1 (ru) Генератор питания телеметрической системы
RU2317662C1 (ru) Источник питания скважинной аппаратуры

Legal Events

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

Effective date: 20050911

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20080227

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150911