RU2285965C2 - Геофизический бронированный кабель для исследования газовых, нефтяных скважин и водных просторов с повышенной устойчивостью к кручению - Google Patents

Геофизический бронированный кабель для исследования газовых, нефтяных скважин и водных просторов с повышенной устойчивостью к кручению Download PDF

Info

Publication number
RU2285965C2
RU2285965C2 RU2004118763/09A RU2004118763A RU2285965C2 RU 2285965 C2 RU2285965 C2 RU 2285965C2 RU 2004118763/09 A RU2004118763/09 A RU 2004118763/09A RU 2004118763 A RU2004118763 A RU 2004118763A RU 2285965 C2 RU2285965 C2 RU 2285965C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
armor
cable
layer
diameter
wires
Prior art date
Application number
RU2004118763/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004118763A (ru
Inventor
Масхут Кутдусович Камалутдинов (RU)
Масхут Кутдусович Камалутдинов
Геннадий Васильевич Шеметов (RU)
Геннадий Васильевич Шеметов
Хаким Мидхатович Биктимиров (RU)
Хаким Мидхатович Биктимиров
Ильдар Масхутович Камалутдинов (RU)
Ильдар Масхутович Камалутдинов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Гальва"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Гальва" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Гальва"
Priority to RU2004118763/09A priority Critical patent/RU2285965C2/ru
Publication of RU2004118763A publication Critical patent/RU2004118763A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2285965C2 publication Critical patent/RU2285965C2/ru

Links

Landscapes

  • Insulated Conductors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к метизной и кабельной промышленности, а именно к производству витых проволочных изделий, канатов, кабелей, и может использоваться для разработки нефтяных, газовых месторождений, определения запасов рыбы. Геофизический бронированный кабель состоит из одной или более токопроводящих жил, изоляции, защитной оболочки, 2-слойной брони из стальной оцинкованной проволоки. Между слоями брони расположена деформированная, точно повторяющая рельеф металлической поверхности полимерная прослойка, соединяющая повивы между собой по всей площади их соприкосновения в единый стержень с помощью адгезионных усилий на границе между поверхностью полимерной прослойки и металлической поверхностью внутреннего и наружного повивов брони. Толщина прослойки равна от 0,3 до 1,0 от диаметра проволоки наружного повива брони. Внутренний слой брони образован повивом из 8÷15 проволок диаметром от 0,6 до 1,5 мм, а наружный слой брони - из 14÷24 проволок диаметром от 0,6 до 1,5 мм. Технический результат - повышение устойчивости кабеля против кручения и раскручиваемости в процессе эксплуатации и повышение герметичности, что приводит к увеличению эффективности проведения работ по исследованию нефтяных и газовых скважин и водных просторов. 1 ил.

Description

Изобретение относится к метизной и кабельной промышленности, а именно к производству витых проволочных изделий, канатов, кабелей.
В практике разработки нефтяных и газовых месторождений, определения запасов рыбы широко применяют кабели различных конструкций, выполняющих роль информационного канала связи, грузонесущую и проталкивающую роль.
Одним из основных требований, предъявляемых к кабелю, является устойчивость против кручения и раскручиваемости. При невыполнении этого требования возникают дополнительные внутренние силы, приводящие к появлению волнистости кабеля, выходу проволоки из повива и, следовательно, снижению эффективности использования его по своему назначению. Немаловажное значение имеет герметичность по сечению кабеля.
Известен грузонесущий кабель, содержащий бронированные группы, включающие изолированные жилы, заключенные в стальную спираль и проволочную броню. Кабель отличается тем, что с целью уменьшения неуравновешенности проволочная броня выполнена однослойной, причем ее проволоки навиты в направлении, противоположном скрутке бронированных групп (Авторское свидетельство СССР №989588, кл. Н 01 В 7/18, 1979).
Изолированные токопроводящие жилы, каждая из которых покрыта стальной спиралью из круглой проволоки и одним слоем брони из круглой проволоки, скручиваются в противоположную сторону вокруг сердечника, расположенного в центре кабеля. За счет свивки в разные стороны, момент кручения в целом по кабелю в какой-то степени уменьшается.
Однако полностью уравновесить момент кручения свитой токопроводящей жилы и момент кручения этих жил в кабель невозможно. Всегда будет существовать неуравновешенность, т.е. стремление к кручению в сторону раскрутки бронированных групп, так как этот момент значительно превосходит момент от скрутки проволочной брони.
Кроме того, такая конструкция кабеля, т.е. конструкция двойной свивки, применима к кабелям диаметром более 10,0 мм.
Для кабелей малого диаметра практически используются кабели спиральной (одинарной) конструкции, для которых существует другой метод уменьшения стремления к кручению и раскручиваемости.
Известен грузонесущий кабель, содержащий скрученные изолированные токопроводящие жилы, оболочку и одноповивную проволочную броню, отличающийся тем, что с целью увеличения надежности кабеля в работе путем уменьшения его раскручиваемости при воздействии внутренних крутящих моментов на поверхности оболочки выполнен, по крайней мере, один выступ (Авторское свидетельство СССР №1136219, кл. Н 01 В 7/18).
Недостатком кабеля является сложность выполнения выступа с винтовым шагом, ненадежность предохранения одного, двух выступов от кручения всего кабеля. При больших нагрузках соседние с выступом проволоки перескочят его и нарушится в целом конструкция кабеля. Кабель выйдет из строя.
Известен 2-слойный спиральный канат - кабель и способ его изготовления, в котором с целью повышения устойчивости к кручению по меньшей мере одну из проволок наружного слоя переносят во внутренний слой, который обжимают по крайней мере до прежнего размера (Авторское свидетельство СССР №598989, 1977 г., кл D 07 В 1/06, D 07 В 3/00). Принят за прототип.
Основным отличием его от других кабелей является то, что внутренний и наружный повивы соединены между собой отдельными проволоками и это в некоторой степени приводит к повышению некрутимости кабеля. Однако соединение повивов в отдельных местах, точечно, не обеспечивает прочной связи этих повивов между собой в течение всего срока эксплуатации. Кроме того, на соединительные проволоки в период эксплуатации из-за малого их количества резко возрастает нагрузка, которая приводит к их разрыву, и, как следствие, к появлению кручения кабеля.
Операция внедрения проволоки из внешнего повива во внутренний приведет к нарушению свивки в слоях брони, а при приложении нагрузки - к смятию соседних проволок, произвольному восприятию нагрузки и возможному обрыву кабеля в целом. Кроме того, процесс внесения проволоки из внешнего слоя во внутренний носит сложный характер, требует длительной остановки канатной машины, высокой квалификации машиниста - канатчика и не всегда небезопасна. Все отмеченное приводит к потере производительности труда и снижению качества выпускаемой продукции.
Техническим результатом заявленного изобретения является:
- повышение устойчивости кабеля против кручения и раскручиваемости;
- создание герметичности по всему сечению кабеля.
Получение указанных результатов достигается тем, что в данном кабеле, состоящем из одной или более токопроводящих жил, изоляции, защитной оболочки (или без нее), 2-слойной брони из стальной оцинкованной проволоки, между слоями брони кабеля расположена деформированная, точно повторяющая рельеф металлической поверхности полимерная прослойка, соединяющая повивы между собой по всей площади их соприкосновения в единый стержень с помощью адгезионных усилий на границе между поверхностью полимерной прослойки и металлической поверхностью внутреннего и наружного повивов брони, причем толщина прослойки равна от 0,3 до 1,0 от диаметра проволоки наружного повива брони, а внутренний слой брони образован повивом из 8-15 проволок диаметром от 0,6 до 1,5 мм, наружный слой брони образован повивом из 14-24 проволок диаметром от 0,6 до 1,5 мм.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где представлена конструкция кабеля для исследования нефтяных, газовых скважин и водных просторов, состоящая из пяти основных элементов:
- токопроводящей жилы 1;
- изоляции 2;
- защитной оболочки 3;
- 2-слойной брони 4;
- полимерной прослойки 5.
Особенности конструкции кабеля состоят в следующем.
На изоляционный слой 2 токопроводящей жилы 1 наложена защитная оболочка 3. Возможен вариант кабеля без защитной оболочки. Поверх токопроводящей жилы с наложенными на нее электроизоляционной и защитной оболочками укладывается первый слой брони 4 из 8-15 проволок диаметром от 0,6 до 1,5 мм.
Для повышения устойчивости против кручения и раскручиваемости изготовленный полуфабрикат под давлением с помощью шнек-пресса наложена деформированная полимерная прослойка 5 с целью заполнения всех пустот и винтовых дорожек скрученного первого слоя брони.
Нанесение полимерной прослойки в жидком состоянии позволяет повторить «рисунок» наружной поверхности первого слоя брони, получить высокие адгезионные свойства полимерной оболочки с металлической поверхностью брони.
Толщина полимерной прослойки равна от 0,3 до 1,0 от диаметра проволок наружного повива брони. Такая толщина обеспечивает необходимое количество полимера для заполнения всех пустот и винтовых дорожек, находящихся на внешней поверхности внутреннего повива брони и на внутренней поверхности наружного повива брони.
Затем на скрученный бронированный и покрытый полимерным материалом полуфабрикат накладывают под обжатием наружный слой брони, применяя при этом рихтовку в роликах в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Обжатие в роликовом обжимном устройстве при этом обеспечивает заполнение полимерным материалом всех пустот и винтовых дорожек с внутренней поверхности наружного повива брони. Направление свивки внутреннего и наружного слоев брони должно быть противоположным. При этом должно использоваться от 14 до 24 штук проволок диаметром от 0,6 до 1,5 мм. Такое количество проволок по повивам позволяет получить максимальную величину коэффициента заполнения сечения кабеля металлом, равную 0,82 (для известных конструкций этот коэффициент равен 0,7-0,72), и дополнительно повысить разрывную прочность кабеля. Кроме того, применение одинаковых диаметров проволок по повивам упрощает процесс производства брони и кабеля в целом.
Использование полимерного материала для заполнения всех пустот внутри повивов позволяет поверхностно соединить (склеить) оба повива между собой по всей площади их соприкосновения, повторяя рельеф металлической поверхности, и получить единый агрегированный кабель, работающий как монолитный стержень, исключающий кручение и раскручиваемость кабеля по сравнению с кабелем, имеющим соединение внутреннего и наружного повивов в отдельных местах (точечно), как это выполнено в прототипе.
Наличие адгезии, а следовательно, адгезионных сил полимерной прослойки к металлической поверхности повивов брони проверялось путем извлечения (вытаскивания) внутреннего повива брони вместе с изолированной токопроводящей жилой из наружного повива на разрывной машине на участке длиной 50 см. Величина усилия равнялась 8000-8500 Н, в то время как этот показатель для прототипа составляет 500-600 Н, а для обычного кабеля, у которого нет связи между повивами, равен 50-60 Н.
Кроме того, заполнение всех пустот полимером позволяет получить герметичность кабеля по сечению, исключить прохождение газообразных и жидких составляющих через себя и, таким образом, повысить производительность труда, ликвидировать выбросы при добыче природных ископаемых.
Изобретение реализовано на опытном образце кабеля следующей конструкции:
диаметр готового кабеля 7,3 мм
диаметр токопроводящей жилы 1,1 мм
суммарная толщина электроизоляционной и защитной оболочки 0,75 мм
диаметр проволок брони внутреннего и наружного повива 1,0 мм
толщина полимерной прослойки 0,4 мм
количество проволок во внутреннем повиве 11
количество проволок в наружном повиве 19
Изготовление опытного образца кабеля проводилось следующим образом.
Свитая токопроводящая жила 1×7 подвергалась покрытию электроизоляционным материалом из полиэтилена низкого давления на агрегированном шнек-прессе, толщина покрытия равна 0,3 мм. Поверх электроизоляционного материала наносился защитный слой из полипропилена на том же шнек-прессе. Толщина покрытия равна 0,45 мм.
Затем на токопроводящую жилу с изоляционной и защитной оболочками укладывался внутренний повив брони из стальной оцинкованной проволоки диаметром 1,0 мм и левым направлением свивки.
Свивка проводилась на машине коррозионного типа К(18+24)315 с применением рихтовального устройства с обжатием в горизонтальной и вертикальной плоскостях по пять роликов в каждой плоскости.
Следующая операция заключалась в нанесении полимерной прослойки на изготовленный полуфабрикат, состоящий из изолированной, защитной и бронированной токопроводящей жилы.
В качестве материала использовался фторопласт, который обеспечивает высокую адгезию к металлической поверхности. Нанесение производилось на агрегированном шнек-прессе. Наружный повив брони укладывался на машине корзиночного типа К(18+24)315. При этом использовалась стальная оцинкованная проволока диаметром 1,0 мм в количестве 19 штук.
Повив имел правое направление свивки. Он обрабатывался на рихтовальном аппарате с наличием по 5 роликов в вертикальной и горизонтальной плоскостях и роликовом обжимном устройстве, что позволило производить обжатие кабеля и заполнение всех пустот, винтовых дорожек полимерным материалом с внутренней стороны наружного повива брони и создать плотный контакт, сцепление полимерной прослойки с металлической поверхностью брони.
Использование 11 штук проволок во внутреннем повиве и 19 штук во внешнем повиве брони диаметром 1,0 мм соответствует указанным в формуле соотношениям. Применение толщины полимерной прослойки, равной 0,4 мм, также подтверждает заявленную в формуле величину. Кабель прошел испытания на крутимость в свободно подвешенном состоянии.
На длине 10 метров свободно подвешенный конец опытного кабеля имел кручение 0,5 оборота, в то время как обычный кабель без промежуточной полимерной прослойки - 5 оборотов, кабель-прототип - 3 оборота.
Опытный образец кабеля прошел промышленные испытания и получил положительную оценку рыбопромысловых потребителей.

Claims (1)

  1. Геофизический бронированный кабель для исследования газовых, нефтяных скважин, водных просторов, состоящий из одной или более токопроводящих жил, изоляции, защитной оболочки (или без нее), двухслойной брони из стальной оцинкованной проволоки, отличающийся тем, что, с целью повышения устойчивости против кручения и раскручиваемости, создания герметичности по сечению кабеля, между слоями брони кабеля расположена деформированная, точно повторяющая рельеф металлической поверхности полимерная прослойка, соединяющая повивы между собой по всей площади их соприкосновения в единый стержень с помощью адгезионных усилий на границе между поверхностью полимерной прослойки и металлической поверхностью внутреннего и наружного повивов брони, причем толщина прослойки равна от 0,3 до 1,0 от диаметра проволоки наружного повива брони, а внутренний слой брони образован повивом из 8-15 проволок диаметром от 0,6 до 1,5 мм, наружный слой брони образован повивом из 14-24 проволок диаметром от 0,6 до 1,5 мм.
RU2004118763/09A 2004-06-21 2004-06-21 Геофизический бронированный кабель для исследования газовых, нефтяных скважин и водных просторов с повышенной устойчивостью к кручению RU2285965C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004118763/09A RU2285965C2 (ru) 2004-06-21 2004-06-21 Геофизический бронированный кабель для исследования газовых, нефтяных скважин и водных просторов с повышенной устойчивостью к кручению

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004118763/09A RU2285965C2 (ru) 2004-06-21 2004-06-21 Геофизический бронированный кабель для исследования газовых, нефтяных скважин и водных просторов с повышенной устойчивостью к кручению

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004118763A RU2004118763A (ru) 2005-12-10
RU2285965C2 true RU2285965C2 (ru) 2006-10-20

Family

ID=35868489

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004118763/09A RU2285965C2 (ru) 2004-06-21 2004-06-21 Геофизический бронированный кабель для исследования газовых, нефтяных скважин и водных просторов с повышенной устойчивостью к кручению

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2285965C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107301890A (zh) * 2017-08-07 2017-10-27 山东希尔电缆有限公司 Wmf高韧性低应力承荷探测电缆
RU2702612C1 (ru) * 2019-02-19 2019-10-09 Общество с ограниченной ответственностью «КАБЕЛЬЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» Способ изготовления бронированного кабеля, рамочная крутильная машина и устройство для изготовления бронированного кабеля
RU2749866C2 (ru) * 2016-03-04 2021-06-17 Хэмпиджан Хф. Кабель сонара верхней подборы высокого разрешения

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113674909B (zh) * 2021-08-20 2023-02-03 湖南中缆电缆有限公司 一种无卤阻燃交联型聚烯烃绝缘绿色电缆

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2749866C2 (ru) * 2016-03-04 2021-06-17 Хэмпиджан Хф. Кабель сонара верхней подборы высокого разрешения
CN107301890A (zh) * 2017-08-07 2017-10-27 山东希尔电缆有限公司 Wmf高韧性低应力承荷探测电缆
RU2702612C1 (ru) * 2019-02-19 2019-10-09 Общество с ограниченной ответственностью «КАБЕЛЬЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» Способ изготовления бронированного кабеля, рамочная крутильная машина и устройство для изготовления бронированного кабеля

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004118763A (ru) 2005-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA010658B1 (ru) Электрические кабели с защитными упрочняющими элементами из скрученных проволок
CN202394574U (zh) 一种承荷探测电缆
CN211427897U (zh) 一种耐腐型水底电缆
RU2285965C2 (ru) Геофизический бронированный кабель для исследования газовых, нефтяных скважин и водных просторов с повышенной устойчивостью к кручению
CN103779008A (zh) 高分子复合纤维测井电缆及其制备方法
CN107346675A (zh) 一种加强型防风晃吊具电缆
CN109585085B (zh) 抗开裂型铁路信号电缆及其制作方法
CN209822317U (zh) 高抗拉耐弯曲耐信号干扰耐紫外线型卷筒电缆
CN204857266U (zh) 一种新型不带金属护层柔性防火电缆
RU186798U1 (ru) Канат-троллей
CN111653401A (zh) 一种钢丝铠装海底电缆设计方法
EP3014017A2 (en) Pressure resistant strands
CN209216611U (zh) 一种用于建筑系统的施工梯电缆
RU2361304C1 (ru) Грозозащитный трос
RU80024U1 (ru) Геофизический бронированный кабель повышенной осевой жесткости для исследования наклонных и горизонтальных скважин
CN205751582U (zh) 一种加强型防风晃吊具电缆
CN207441313U (zh) 一种新型三芯深井射孔电缆
RU2372431C2 (ru) Канат-кабель с облегченным пластмассовым сердечником для подъема грузов и транспортировки химических реагентов в нефтяных и газовых скважинах
CN2826631Y (zh) 本安型抗干扰数字补偿电缆
CN219497407U (zh) 抑制扭转断线型直流油浸纸高压电缆
CN201315176Y (zh) 加强型室外宽带电缆
RU218328U1 (ru) Высокопрочный металлический сердечник для неизолированных и самонесущих изолированных проводов воздушных линий электропередачи 0,4 кВ и выше (варианты)
CN205751570U (zh) 9.58mm三芯大位移泵送射孔承荷探测电缆
CN204375447U (zh) 一种耐油抗拖拽卷筒控制电缆
CN105118577B (zh) 一种无十字隔离的cat6网络线的生产工艺