RU2426874C1 - Скважинный генератор - Google Patents

Скважинный генератор Download PDF

Info

Publication number
RU2426874C1
RU2426874C1 RU2010106929/03A RU2010106929A RU2426874C1 RU 2426874 C1 RU2426874 C1 RU 2426874C1 RU 2010106929/03 A RU2010106929/03 A RU 2010106929/03A RU 2010106929 A RU2010106929 A RU 2010106929A RU 2426874 C1 RU2426874 C1 RU 2426874C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
generator
rotor
coupling
cavity
driven
Prior art date
Application number
RU2010106929/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Борисович Болотин (RU)
Николай Борисович Болотин
Original Assignee
Николай Борисович Болотин
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 Николай Борисович Болотин filed Critical Николай Борисович Болотин
Priority to RU2010106929/03A priority Critical patent/RU2426874C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2426874C1 publication Critical patent/RU2426874C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электрическим машинам. Конкретно изобретение предназначено для скважинного генератора. Техническим результатом является упрощение конструкции, увеличение надежности и мощности генератора при уменьшении диаметральных габаритов и веса электрогенератора. Для этого скважинный генератор оборудован защитным корпусом, электрическим разъемом, по меньшей мере, одним узлом крепления, ротором с гидротурбиной, постоянными магнитами, ротором генератора и обмотками возбуждения, неподвижно установленными внутри защитного корпуса. Между роторами установлена магнитная муфта, содержащая ведущую и ведомую полумуфты и магнитопроницаемую перегородку между ними. На роторе генератора закреплены диски, имеющие радиальные пазы, в которых установлены постоянные магниты. Обмотки возбуждения установлены по обе стороны от дисков. Между ведомой и ведущей полумуфтами выполнена герметичная магнитопроницаемая перегородка, содержащая части из магнитопроницаемого материала. При этом ведущая полумуфта соединена с ротором, а ведомая - с ротором генератора. Внутренняя полость ведущей полумуфты заполнена смазывающей жидкостью. На верхнем торце ротора выполнено отверстие для заправки смазывающей жидкости в полость ведущей полумуфты. Генератор содержит, по меньшей мере, один компенсатор давления и температурного расширения, сообщающийся с полостью ведущей полумуфты. 3 ил.

Description

Изобретение относится к электрическим машинам. Конкретно изобретение предназначено для генератора, устанавливаемого в скважину и предназначенного, например, для питания скважинного прибора. Генератор преобразует энергию промывочной жидкости в электрическую, необходимую для питания скважинных навигационных и геофизических приборов в процессе бурения и передатчика электромагнитного канала связи. Для работы телеметрической системы на большой глубине требуется увеличение мощности передающего устройства до 1 кВт и более. Получить большую мощность при малых габаритах генератора весьма проблематично.
Известен автономный турбинный агрегат (электрогенератор), также предназначенный для питания электрической энергией телеметрической системы, содержащий гидротурбину, приводимую в движение потоком промывочной жидкости, маслозаполненный статор, залитый эпоксидным компаундом, и ротор генератора переменного тока на постоянных магнитах, расположенный на одном валу с гидротурбиной (Молчанов А.А., Сираев А.X., «Скважинные автономные системы с магнитной регистрацией», М.: Недра, 1979, с.102-103).
Этот генератор состоит из статора, размещенного внутри агрегата, и шестиполюсного кольцевого магнитного ротора, выполненного снаружи. Ротор одновременно является корпусом для рабочих лопаток трехступенчатой гидротурбины. Перед каждой ступенью рабочих лопаток гидротурбины, в свою очередь, установлены три ступени направляющих аппаратов, собранных на внешнем корпусе, что увеличивает диаметр устройства. Для предотвращения попадания промывочной жидкости в электрогенератор и подшипниковые узлы установлены уплотняющие устройства, внутренняя полость электрогенератора заполнена трансформаторным маслом.
Ввиду того, что электрогенератор работает в интервале температур от -40 до
+130°С, при глубинах бурения до 3500 м и более, а объем масла изменяется при изменении температуры, введен компенсатор давления и температурного расширения смазывающей жидкости (масла). Компенсатор давления и температурного расширения смазывающей жидкости выполнен внутри входного обтекателя генератора. Он состоит из двух тонких профильных пластин, одна из которых выпуклая, а другая вогнутая. Компенсатор давления и температурного расширения смазывающей жидкости предназначен для компенсации изменения объема масла в маслозаполненной полости генератора в рабочих условиях при повышении температуры, а также выравнивания давления внутри и снаружи генератора.
Недостатками этого генератора являются низкая надежность, малый ресурс, большие габариты и масса устройства, сложность конструкции.
Эти недостатки обусловлены, в первую очередь тем, что в качестве привода используется многоступенчатая турбина с направляющими аппаратами. Использование гидротурбины с направляющими аппаратами в качестве привода предъявляет повышенные требования к качеству очистки промывочной жидкости от фракций выбуренной породы и посторонних предметов, попадание которых в зазор между рабочими и направляющими лопатками гидротурбины может привести к ее остановке (заклиниванию). Наличие направляющих аппаратов гидротурбины увеличивает диаметральный габарит электрогенератора, что нежелательно при бурении скважин относительно малого диаметра.
Второй конструктивный недостаток - это сложность и ненадежность компенсатора давления и температурного расширения смазывающей жидкости. Из-за упругости стенок компенсатора давление смазывающей жидкости всегда меньше давления окружающей среды. Это может привести к попаданию промывочной жидкости в систему смазки электрогенератора и к износу подшипников, уплотнений и других деталей.
Известен электрогенератор по патенту РФ №2331149, прототип. Этот электрогенератор содержит защитный корпус, по меньшей мере, один узел крепления, ротор с гидротурбиной и устройство преобразования механической энергии в электрическую.
Недостатки электрогенератора: ненадежность и сложность конструкции, обусловленная низкой надежностью обмоток возбуждения, недостаточная мощность электрогенератора при его ограниченных диаметральных габаритах.
Задачи его создания: упрощение конструкции, повышение мощности при уменьшении диаметральных габаритов и веса электрогенератора.
Решение указанной задачи достигнуто в скважинном генераторе, содержащем защитный корпус, электрический разъем, по меньшей мере, один узел крепления, ротор с гидротурбиной, постоянные магниты, ротор генератора и обмотки возбуждения, неподвижно установленные внутри защитного корпуса, тем, что согласно изобретению между ротором и ротором генератора установлена магнитная муфта, содержащая ведущую и ведомую полумуфты и магнитопроницаемую перегородку между ними, а на роторе генератора закреплены диски, имеющие радиальные пазы, в которых установлены постоянные магниты, а обмотки возбуждения установлены по обе стороны от дисков. Магнитная муфта может быть выполнена торцовой. Магнитная муфта может быть выполнена цилиндрической. Между ведомой и ведущей полумуфтами может быть выполнена герметичная магнитопроницаемая перегородка, содержащая части из магнитопроницаемого материала, при этом ведущая полумуфта соединена с ротором, а ведомая - с ротором генератора. Внутренняя полость ведущей муфты может быть заполнена смазывающей жидкостью. На верхнем торце ротора выполнено отверстие для заправки смазывающей жидкости в полость ведущей полумуфты. Генератор содержит, по меньшей мере, один компенсатор давления и температурного расширения, сообщающийся с полостью ведущей полумуфты.
Сущность изобретения поясняется чертежами.
На фиг.1 представлена схема генератора,
на фиг.2 представлено устройство компенсации давления и температурного расширения в рабочем положении,
на фиг.3 представлены диски с постоянными магнитами и обмотки возбуждения.
Скважинный генератор (фиг.1…3) установлен в колонне бурильных труб или в обсадной колонне (на чертежах не показано) и содержит защитный корпус 1 и, по меньшей мере, одно устройство крепления 2. В устройстве крепления 2 электрогенератора выполнены отверстия 3 для прохода бурового раствора.
Электрогенератор содержит ротор 4 с гидротурбиной 5. Гидротурбина 5 имеет наклонно-установленные плоские лопатки, установленные под углом 20…60°.
Защитный корпус 1 имеет в нижней части электрический разъем 6, к которому подсоединены провода 7 от обмоток возбуждения 21. Обмотки возбуждения 21 неподвижно установлены внутри защитного корпуса 1. Ротор 4 установлен на подшипнике 9, который уплотнен уплотнением 10. Для заполнения смазывающей жидкостью полости 11, в которой размещен ротор 4, предусмотрено осевое отверстие 8, выполненное в роторе 4 и заглушенные винтом 12.
Ротор генератора 13 установлен на подшипниках 14 и 15, которые защищены уплотнениями 16 и 17. На роторе генератора 13 закреплены диски 18 с постоянными магнитами 19, установленными в радиальных пазах 20. По обе стороны каждого диска 18 установлены обмотки возбуждения 21. Все диски 18, а также обмотки возбуждения 21 выполнены одинаковой конструкции и размеров. Обмотки возбуждения 21 могут быть соединены последовательно, параллельно или последовательно-параллельно.
Для компенсации расхода смазывающей жидкости, температурных расширений и переменного давления в скважине предусмотрен, по меньшей мере, один компенсатор давления и температурного расширения 22 (фиг.1 и 2), выполненный в передней части защитного корпуса 1 генератора (фиг.2). Наиболее целесообразно выполнить 2…8 компенсаторов давления и температурного расширения 22 и разместить из внутри защитного корпуса 1 со стороны гидротурбины 5, так как в компенсации нуждается только полость 11, а другие полости выполнены герметичными и могут быть заполнены инертным газом и не нуждаются в компенсации при условии выполнения стенок защитного корпуса достаточной толщины.
Каждый компенсатор давления и температурного расширения 22 содержит компенсационный поршень 23, установленный и уплотненный относительно защитного корпуса 1. Полость 24 под компенсационным поршнем 23 отверстием (отверстиями) 25 соединена с полостью 11, а полость 26 над компенсационным поршнем 23 соединена отверстием (отверстиями) 27 с окружающей средой для компенсации изменения давления и температурного расширения смазывающей жидкости. Компенсационный поршень 23 подпружинен пружиной 28 в сторону, противоположную гидротурбине 5, для создания избыточного давления в полости 11. В конструкции генератора предусмотрена магнитная муфта 29 (фиг.1).
Магнитная муфта 29 содержит ведущую и ведомую полумуфты 30 и 31 с постоянными магнитами 32 и герметичной перегородкой 33 между ними, выполненной полностью магнитопроницаемой или имеющей магнитопроницаемые части 34. Ведомая полумуфта 31 установлена в герметичной полости 35. При этом возможны два варианта исполнения магнитной муфты 29: торцовая муфта или цилиндрическая муфта. Полость 35 ведомой полумуфты 31 изолирована от полости 36 перегородкой 37. Полости 35 и 36 выполнены герметичными, герметизация между ними может быть не предусмотрена. Эти полости могут быть заполнены инертным газом или неэлектропроводной жидкостью. На боковой поверхности защитного корпуса 1 выполнено дренажное отверстие 38, выходящее в полость 11. Дренажное отверстие 38 предназначено для дренажа воздуха из полости 11 при ее заправке смазывающей жидкостью и при работе закрыто пробкой 39.
При работе генератора (фиг.1…3) буровой раствор проходит через гидротурбину 5, которая начинают вращаться с ротором 4 и ведущей полумуфтой 30 (фиг.1). Магнитный поток проходит через магнитопроницаемую перегородку 33 или магнитопроводящие части 34 и приводит во вращение ведомую полумуфту 31. Ведомая полумуфта 31 приводит во вращение вал генератора 13, который приводит во вращение диски 18 с постоянными магнитами 19. В обмотках возбуждения 21 вырабатывается электричество и по проводам 7 передается на электрический разъем 6.
При изменении объема смазывающей жидкости в полости 11 по любой причине осуществляется соответствующее перемещение компенсационного поршня 22. Вследствие этого внутри полости 11 всегда поддерживается давление на 2…5 атм больше, чем давление окружающей среды. Это препятствует проникновению абразивных частиц, содержащихся в буровом растворе, внутрь полости 11. Если применено несколько компенсаторов давления и температурного расширения 22, то при засорении одного из отверстий 26 (или нескольких отверстий 26, если применено 4…8 компенсаторов давления и температурного расширения 22), остальные компенсаторы давления и температурного расширения 22 будут выполнять свою функцию, даже при работе одного из них. Это значительно повышает надежность генератора и его ресурс.
Применение изобретения позволило:
1. Упростить конструкцию генератора за счет применения обмоток большого количества, одинаковых по конструкции деталей: обмоток возбуждения, дисков и постоянных магнитов.
2. Увеличить мощность и напряжение на электрических выводах генератора за счет применения электростатического генератора, способного создавать высокое напряжение.
3. Значительно увеличить ресурс работы подшипника за счет уменьшения диаметра ротора до минимально возможного.
4. Уменьшить дисбаланс ротора генератора за счет уменьшения его диаметра и длины. На роторе закреплены только гидротурбина и ведомая полумуфта.
5. Повысить надежность электрогенератора за счет полной герметизации его основных полостей: полости ведомой полумуфты и электростатического генератора, и за счет выполнения уплотнения полости ведущей полумуфты по относительно небольшому диаметру ротора.
6. Улучшить ремонтопригодность генератора.

Claims (1)

  1. Скважинный генератор, содержащий защитный корпус, электрический разъем, по меньшей мере, один узел крепления, ротор с гидротурбиной, постоянные магниты, ротор генератора и обмотки возбуждения, неподвижно установленные внутри защитного корпуса, отличающийся тем, что между ротором и ротором генератора установлена магнитная муфта, содержащая ведущую и ведомую полумуфты и магнитопроницаемую перегородку между ними, а на роторе генератора закреплены диски, имеющие радиальные пазы, в которых установлены постоянные магниты, а обмотки возбуждения установлены по обе стороны от дисков, между ведомой и ведущей полумуфтами выполнена герметичная магнитопроницаемая перегородка, содержащая части из магнитопроницаемого материала, при этом ведущая полумуфта соединена с ротором, а ведомая - с ротором генератора, внутренняя полость ведущей полумуфты заполнена смазывающей жидкостью, на верхнем торце ротора выполнено отверстие для заправки смазывающей жидкости в полость ведущей полумуфты, генератор содержит, по меньшей мере, один компенсатор давления и температурного расширения, сообщающийся с полостью ведущей полумуфты.
RU2010106929/03A 2010-02-24 2010-02-24 Скважинный генератор RU2426874C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010106929/03A RU2426874C1 (ru) 2010-02-24 2010-02-24 Скважинный генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010106929/03A RU2426874C1 (ru) 2010-02-24 2010-02-24 Скважинный генератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2426874C1 true RU2426874C1 (ru) 2011-08-20

Family

ID=44755862

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010106929/03A RU2426874C1 (ru) 2010-02-24 2010-02-24 Скважинный генератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2426874C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2014211003A1 (en) Apparatus for power generation
NO343862B1 (en) Electricity generation within a downhole drilling motor
RU2421612C1 (ru) Многофазный генератор питания скважинной аппаратуры
US9631725B2 (en) ESP mechanical seal lubrication
RU2426874C1 (ru) Скважинный генератор
RU2426875C1 (ru) Скважинный генератор
RU2331149C1 (ru) Скважинный электрогенератор
RU2418348C1 (ru) Электрогенератор питания забойной телеметрической системы
RU2432461C1 (ru) Высоковольтный скважинный генератор
RU2419720C1 (ru) Скважинный генератор
RU2425973C1 (ru) Скважинный генератор
RU2435027C1 (ru) Биротативный скважинный генератор
RU2321744C1 (ru) Биротативный электрогенератор для питания скважинного прибора
RU2334340C1 (ru) Скважинный электрогенератор
RU2426873C1 (ru) Высоковольтный скважинный генератор
RU2324815C1 (ru) Скважинный электрогенератор
RU2453698C2 (ru) Скважинный генератор
RU2442890C2 (ru) Скважинный генератор
RU2442892C1 (ru) Скважинный генератор
RU2325519C1 (ru) Скважинный биротативный электрогенератор
RU2400906C1 (ru) Генератор питания забойной телеметрической системы
RU2417311C1 (ru) Электрогенератор питания скважинной аппаратуры
RU2422631C1 (ru) Генератор питания телеметрической системы
RU2334099C1 (ru) Генератор питания скважинной аппаратуры
RU2419719C1 (ru) Электрогенератор биротативный для питания скважинного прибора