RU2303307C1 - Электрический кабель - Google Patents

Электрический кабель Download PDF

Info

Publication number
RU2303307C1
RU2303307C1 RU2006112995/09A RU2006112995A RU2303307C1 RU 2303307 C1 RU2303307 C1 RU 2303307C1 RU 2006112995/09 A RU2006112995/09 A RU 2006112995/09A RU 2006112995 A RU2006112995 A RU 2006112995A RU 2303307 C1 RU2303307 C1 RU 2303307C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
insulation
cable
layer
sheath
armor
Prior art date
Application number
RU2006112995/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Евгеньевич Глушков (RU)
Сергей Евгеньевич Глушков
Анатолий Петрович Куимчиди (RU)
Анатолий Петрович Куимчиди
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Росскат"
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 "Росскат" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Росскат"
Priority to RU2006112995/09A priority Critical patent/RU2303307C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2303307C1 publication Critical patent/RU2303307C1/ru

Links

Landscapes

  • Insulated Conductors (AREA)

Abstract

Электрический кабель относится к кабельной технике и может быть использован для питания погружных электрических систем, преимущественно электродвигателей погружных нефтяных насосов. Задачей предлагаемого технического решения является увеличение срока службы при эксплуатации кабеля на глубинах до 3000 метров с температурой пластовой жидкости от 140 до 210°С, при газовом факторе свыше 300 м3/т и давлении до 30 МПа. Поставленную задачу решают за счет того, что электрический кабель содержит изолированные радиационно-модифицированным полиэтиленом токопроводящие жилы, оболочку, подушку и броню, а также дополнительную оболочку, выполненную из термоэластопласта толщиной 0,2-0,7 мм, расположенную на изоляции каждой из токопроводящих жил, при этом поверхностный слой двухслойной изоляции предварительно обработан плазмой. 1 ил.

Description

Электрический кабель относится к кабельной технике и может быть использован для питания погружных электрических систем, преимущественно электродвигателей погружных нефтяных насосов.
На работоспособность кабелей электродвигателей погружных нефтяных насосов влияют скважинные и другие факторы;
- проникновение газа под давлением во внутренний объем изоляции, уменьшение плотности изоляции приводит к росту токов утечки - уменьшению диэлектрических свойств изоляции;
- подъем УЭЦН при присутствии газа в изоляции, уменьшение плотности изоляции, радиальные микроразрывы (микротрещины) изоляции при несоответствующих скоростях подъема УЭЦН приводят к росту токов утечки - уменьшению диэлектрических свойств изоляции;
- присутствие горячей воды более 80°С и внедрение ее в изоляцию приводит к соединению гидроксильной группы (ОН) с молекулярной структурой изоляции, приводит к уменьшению диэлектрических свойств изоляции - росту токов утечки;
- вымывание ингредиентов из изоляции (специальных добавок, увеличивающих срок эксплуатации кабеля) приводит к уменьшению диэлектрических свойств изоляции - росту токов утечки;
- внедрение маслянистых жидкостей не диэлектрического характера под давлением в изоляцию приводит к уменьшению плотности изоляционного материала, росту токов утечки;
- внедрение маслянистых жидкостей под давлением в изоляцию, в закрытом объеме под бронепокровом, приводит к сдавливанию средней жилы и утонению ее боковых стенок, результатом этого эффекта является появление продольных трещин по бокам средней жилы и росту токов утечки;
- внедрение химических веществ в объем изоляции, таких как NaCl, H2S, углеводородных соединений и других приводит к химическому соединению с молекулярной структурой изоляции и росту токов утечки;
- высокое давление отрицательно влияет на работу изоляции.
Известен кабель КПвПБ - 120, по ТУ 16. К09-119-2002, "Кабели силовые для установок погружных электронасосов, теплостойкие" производства ОАО "Камкабель" (прил.1), где медные токопроводящие жилы, двухслойная изоляция из силаносшиваемого полиэтилена, подушка из иглопробивного нетканого технического полотна и бронепокров из стальной оцинкованной ленты.
Недостатком существующей конструкции является недостаточная адгезия. Согласно ГОСТР 51777-2001 "Кабели для установок погружных электронасосов. Общие технические условия при изготовлении погружных кабелей" изолированные жилы кабелей должны быть продольно герметичны при перепаде давления скважинной жидкости 0,02 МПА на 5 м. длины в течение полутора часов.
Изоляция должна быть двухслойная и толщиной не менее 2,5 мм. При нанесении первого слоя силаносшиваемого полиэтилена материал проходит через расплавленное состояние и при остывании его происходит пространственная молекулярная сшивка за счет присутствия в объеме экструдируемой массы агента сшивки. После наложения первого слоя изолированная жила проходит через несколько ванн с водой с постепенным охлаждением и сушкой. Охлажденная изолированная жила вновь поступает в головку экструдера для покрытия вторым слоем изоляционного материала подготовленной силаносшиваемой смесью полиэтилена. При наложении второго слоя в момент касания первый слой и второй имеют разные молекулярные строения и между ними нет адгезии.
При эксплуатации кабеля такой конструкции в скважинах с повышенным содержанием газового фактора или при работе на больших глубинах (более 2000 м, где присутствует высокое давление) между слоями изоляции вдоль кабеля поднимается газ и скважинная жидкость, что приводит к разбуханию изоляции (см. график прил.2), уменьшению плотности, внедрению не диэлектрических материалов в изоляцию, электрическому пробою и, как следствие, к сокращению срока службы кабеля.
Из графика видно, что кривая 2 (отражающая радиационно-сшитый полиэтилен) имеет самый большой процент разбухания при соответствующих температурах, чем другие материалы.
Наиболее близким техническим решением является кабель для питания установок электропогружных насосов КПсПБП-130, на рабочую температуру 130°С, по ТУ 16 К13-012-2002 Подольского завода НП "Подольсккабель" (прил.3), содержащий медную токопроводящую жилу, комбинированную изоляцию из сшитого и несшитого полиолефина, где второй слой выполнен из блок-сополимера пропилена с этиленом, подушку из иглопробивного полотна и бронепокрова из стальной оцинкованной ленты.
Изоляция двух слоев выполнена из полиолефинов, они изменяют свою геометрию при температуре 80°С и выше, которая отрицательно влияет на стабильность диэлектрических свойств из-за внедрения маслянистых жидкостей скважинного пласта. Поэтому данный кабель нельзя применять при температурах выше 130°С.
У этого кабеля отсутствует адгезия между слоями изоляции, так как это два разных материала по молекулярному строению. Это приводит к продольной негерметичной конструкции кабеля и, как следствие, к сокращению срока службы из-за токов утечки и преждевременного электрического пробоя изоляции.
Процент разбухания изоляции второго слоя при температуре -130°С достигает 8-12%. (см. график прил.2)
Кривая один отображает разбухание второго слоя изоляции (он же оболочка), материала блок-сополимера этилена с пропиленом, величина разбухания у него меньше, чем у сшитого полиэтилена.
Вышеуказанная конструкция не отвечает требованиям ГОСТ Р 51777-2001 "Кабели для установок погружных электронасосов. Общие технические условия". Изолированные жилы кабелей должны быть продольно герметичны при перепаде давления скважинной жидкости 0,02 МПА на 5 м длины в течение полутора часов.
Кабель такой конструкции эксплуатируется в скважинах на глубинах до 1800-2000 м с небольшим газовым фактором.
На Нефтеюганском месторождении в 2000 г. кабель данной конструкции не выдержал испытания в скважинах на глубинах более 2000 метров. Между изоляцией первого слоя и оболочкой под воздействием давления стал проникать газ со скважинной жидкостью.
На больших глубинах конструкция должна иметь надежную адгезию между изоляционными слоями и между верхним изоляционным слоем и оболочкой, защищающей изоляцию.
Задачей предлагаемого технического решения является увеличение срока службы при эксплуатации кабеля на глубинах до 3000 метров с температурой пластовой жидкости от 140 до 210°С, при газовом факторе свыше 300 м3/т и давлении до 30 МПа.
Поставленную задачу решают за счет того, что электрический кабель содержит изолированные радиационно-модифицированным полиэтиленом токопроводящие жилы, оболочку, подушку и броню и отличается тем, что дополнительная оболочка, выполненная из термоэластопласта толщиной 0,2-0,7 мм, расположена на изоляции каждой из токопроводящих жил, предварительно обработанных плазмой.
Размещение химически стойкой оболочки из термоэластопласта на поверхностном слое изоляции жил, предварительно обработанном плазмой по всей поверхности, приводит к тому, что адгезия между изоляцией и термоэластопластом достигает усилия отрыва друг от друга (при ширине полосы 2 см) до 480 КН (при отсутствии обработки плазмой поверхности изоляции сцепление отсутствует полностью), приводит к улучшению конструкции кабеля в части создания надежного соединения (адгезии) оболочкового материала - термоэластопласта, с полиэтиленовой изоляцией по каждой жиле.
Такое надежное соединение двух разных по молекулярному строению материалов создает комфортные условия для работы изоляции жил кабеля, похожие на работу в сухой среде, и позволяет уверенно эксплуатировать кабель предлагаемой конструкции на глубинах до 3000 м с присутствием высокого содержания газового фактора, ближе к забою, в условиях динамического уровня скважинной жидкости с высоким давлением в скважине до 25-30 МПа, не боясь прохода газа и скважинной жидкости вдоль кабеля между оболочкой и изоляцией.
Такая конструкция кабеля приводит к техническому результату, заключающемуся в том, что увеличивается срок службы при эксплуатации кабеля на глубинах до 3000 метров с температурой пластовой жидкости от 140 до 210°С, при газовом факторе свыше 300 м3/т и давлении до 30 МПа.
Электрический кабель изображен на чертеже, где медная токопроводящая жила 1, двухслойная изоляция 2 из радиационно-модифицированного полиэтилена, поверхностный слой которого обработан плазмой, защитная оболочка 3 из термоэластопласта, подушка 4 из термоскрепленного нетканого или иглопробивного технического полотна, броня 5 из стальной оцинкованной или с мельхиоровым покрытием ленты.
Электрический кабель выполнен следующим образом.
Электрический кабель содержит медные токопроводящие жилы 1, монолитные круглого сечения до 35 мм2, которые могут иметь покрытие по поверхности оловом, серебром и никелем, или многопроволочные при сечении токопроводящей жилы более 35 мм2, которые имеют изоляцию 2 из одного или двух слоев радиационно-модифицированного полиэтилена, имеющие хорошую адгезию между токопроводящей жилой и первым слоем, между первым и вторым слоями, поскольку в момент наложения второго слоя на первый материалы имеют одну молекулярную структуру.
Защитную оболочку из термоэластопласта 3, химического стойкого материала к маслам, углеводородам и т.д. наносят на поверхность изоляции 2 каждой жилы, после обработки поверхности плазмой.
Толщина оболочки 3 находится в пределах 0,2-0,7 мм. Толщина менее 0,2 мм является уже не надежной по механической прочности. Толщина 0,7 мм является максимальной, исходя из обеспечения защиты. Увеличение толщины защитного покрытия ведет к необоснованным расходам.
Броня 5 выполнена из стальной ленты оцинкованной, с мельхиоровым покрытием или с другой химической защитой по всей поверхности. Бронепокров 5 выполнен путем обмотки лентой вокруг сложенных изолированных жил с положительным перекрытием, имеющий ступенчатообразный профиль с противозадирным замком в обоих направлениях по длине кабеля.

Claims (1)

  1. Электрический кабель содержит изолированные радиационно-модифицированным полиэтиленом токопроводящие жилы, оболочку, подушку и броню, отличается тем, что введена дополнительная оболочка, выполненная из термоэластопласта толщиной 0,2-0,7 мм, расположенная на изоляции каждой из токопроводящих жил, при этом поверхностный слой двухслойной изоляции предварительно обработан плазмой.
RU2006112995/09A 2006-04-19 2006-04-19 Электрический кабель RU2303307C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006112995/09A RU2303307C1 (ru) 2006-04-19 2006-04-19 Электрический кабель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006112995/09A RU2303307C1 (ru) 2006-04-19 2006-04-19 Электрический кабель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2303307C1 true RU2303307C1 (ru) 2007-07-20

Family

ID=38431229

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006112995/09A RU2303307C1 (ru) 2006-04-19 2006-04-19 Электрический кабель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2303307C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105590695A (zh) * 2016-01-27 2016-05-18 安徽光复电缆有限公司 一种120℃电机引流电线
RU198152U1 (ru) * 2020-03-02 2020-06-22 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Кабель для установок погружных электронасосов
RU204341U1 (ru) * 2021-02-12 2021-05-21 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Кабель для установок погружных электронасосов
RU204345U1 (ru) * 2021-02-12 2021-05-21 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Нефтепогружной кабель
RU205144U1 (ru) * 2021-02-19 2021-06-29 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Кабель нефтепогружной
RU205630U1 (ru) * 2021-05-13 2021-07-23 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Кабель нефтепогружной
RU206454U1 (ru) * 2021-05-11 2021-09-13 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Нефтепогружной кабель

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105590695A (zh) * 2016-01-27 2016-05-18 安徽光复电缆有限公司 一种120℃电机引流电线
RU198152U1 (ru) * 2020-03-02 2020-06-22 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Кабель для установок погружных электронасосов
RU204341U1 (ru) * 2021-02-12 2021-05-21 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Кабель для установок погружных электронасосов
RU204345U1 (ru) * 2021-02-12 2021-05-21 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Нефтепогружной кабель
RU205144U1 (ru) * 2021-02-19 2021-06-29 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Кабель нефтепогружной
RU206454U1 (ru) * 2021-05-11 2021-09-13 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Нефтепогружной кабель
RU205630U1 (ru) * 2021-05-13 2021-07-23 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Кабель нефтепогружной

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2303307C1 (ru) Электрический кабель
RU2302678C1 (ru) Электрический кабель
RU192508U1 (ru) Электрический кабель для установок погружных электронасосов
US4449013A (en) Oil well cable
US10204715B2 (en) Submersible power cable
CN102712179A (zh) 具有浸渍层状绝缘体的高压直流电缆
US11657927B2 (en) High temperature submersible power cable
RU60259U1 (ru) Электрический кабель
US10763011B2 (en) Power cable having multiple layers including foamed protective layer
RU147379U1 (ru) Нефтепогружной кабель
RU2309474C1 (ru) Электрический кабель
RU60260U1 (ru) Электрический кабель
RU60261U1 (ru) Электрический кабель
WO2016148673A1 (en) High-temperature power cable resistant to fluid incursion
RU2302681C1 (ru) Электрический кабель
RU168117U1 (ru) Кабель одножильный для скважинной насосной установки
RU62283U1 (ru) Электрический кабель для погружных электронасосов
CN105869731B (zh) 一种高性能轨道交通用直流牵引电缆
CN205692607U (zh) 全阻水结构电线电缆
RU2368025C1 (ru) Кабель для погружных нефтяных насосов
RU145516U1 (ru) Нефтекабель
RU195100U1 (ru) Кабель для установок погружных электронасосов
JP3429234B2 (ja) 直流送電線路
RU204341U1 (ru) Кабель для установок погружных электронасосов
RU219515U1 (ru) Нефтепогружной кабель

Legal Events

Date Code Title Description
HE4A Notice of change of address of a patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110420