RU2640309C2 - Длинноходовой безбалансирный привод штангового скважинного насоса - Google Patents

Длинноходовой безбалансирный привод штангового скважинного насоса Download PDF

Info

Publication number
RU2640309C2
RU2640309C2 RU2016122991A RU2016122991A RU2640309C2 RU 2640309 C2 RU2640309 C2 RU 2640309C2 RU 2016122991 A RU2016122991 A RU 2016122991A RU 2016122991 A RU2016122991 A RU 2016122991A RU 2640309 C2 RU2640309 C2 RU 2640309C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
drum
electric motor
pulley
sucker
asynchronous electric
Prior art date
Application number
RU2016122991A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016122991A (ru
Inventor
Игорь Валентинович Петров
Original Assignee
Игорь Валентинович Петров
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 Игорь Валентинович Петров filed Critical Игорь Валентинович Петров
Priority to RU2016122991A priority Critical patent/RU2640309C2/ru
Publication of RU2016122991A publication Critical patent/RU2016122991A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2640309C2 publication Critical patent/RU2640309C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B47/00Pumps or pumping installations specially adapted for raising fluids from great depths, e.g. well pumps
    • F04B47/02Pumps or pumping installations specially adapted for raising fluids from great depths, e.g. well pumps the driving mechanisms being situated at ground level

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Electric Cable Installation (AREA)
  • Emergency Lowering Means (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Electromagnetic Pumps, Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области добычи нефти и предназначен для эксплуатации скважин штанговыми насосами. Содержит шкив, установленный на стойках и опорах, асинхронный электродвигатель, редуктор, барабан с канатом, свободный конец которого соединен с колонной штанг. Содержит станцию управления с частотно-регулируемым приводом, связанную с датчиком положения барабана и датчиком нагрузки на шкив. При движении колонны штанг вниз асинхронный электродвигатель работает в режиме генератора и выполняет функцию тормоза. Позволяет повысить эффективность работы путем увеличения длины хода плунжера и уменьшения числа качаний, а также плавного регулирования производительности глубиннонасосного оборудования. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области добычи нефти и может быть использовано для привода штанговых скважинных насосов.
Известна конструкция безбалансирного привода штангового скважинного насоса, содержащего установленные на единой раме электродвигатель, редуктор, кривошипно-шатунный механизм преобразования вращательного движения выходного вала редуктора в возвратно-поступательное движение гибкой связи, стойку со шкивом и гибкую связь, соединяющую траверсу с механизмом, обеспечивающим возвратно-поступательное движение (ГОСТ Р 51763-2001, Приводы штанговых скважинных насосов, Общие технические требования. ГОССТАНДАРТ РОССИИ, Москва - стр. 4, рис. 2).
К недостаткам данного безбалансирного станка-качалки можно отнести большую металлоемкость, ограничение длины хода траверсы длиной шатуна, сложность конструкции.
Наиболее близким по технической сущности является станок-качалка с плавным регулирование производительности, содержащий опорную вышку, направляющие и отклоняющие шкивы, лебедку с двумя асинхронными двигателям (Патент на изобретение №2270366, F04B 47/02 от 30.01.2004 г.).
Недостатком такого станка-качалки является то, что длина хода колонны штанг ограничена длиной опорной вышки. Также к недостаткам можно отнести сложность и трудоемкость изменения длины хода и числа качаний подвески штанг, сокращение длины хода в случае увеличения нагрузки на полированном штоке вследствие отложения парафинов. Также наличие упругих верхних ограничителей снижает коэффициент полезного действия системы и приводит к повышенным нагрузкам на лебедку и асинхронные двигатели.
Задачей данного изобретения является повышение эффективности работы штанговой скважинной насосной установки, а также повышение эффективности эксплуатации скважин штанговыми глубинными насосами.
Техническая задача решается тем, что в приводе штангового насоса, состоящего из рамы, асинхронного электродвигателя, приводящего через редуктор барабан с канатом, причем канат, проходя через шкив, установленный на стойках – опорах, и устьевой сальник соединяется с колонной штанг, станции управления с частотно-регулируемым приводом, датчика положения барабана и датчика нагрузки на шкив, причем при движении колонны штанг вниз асинхронный электродвигатель работает в режиме генератора и выполняет функцию тормоза.
На фигуре показан привод штангового скважинного насоса.
Длинноходовой безбалансирный привод скважинного насоса содержит раму 1, установленную на фланец устья скважины 2. На раме 1 установлены асинхронный электродвигатель 3, редуктор 4, барабан 5 с кантом 7, подшипниковая опора 6, стойки-опоры 9 с установленным на них шкивом 8. К станции управления с частотно-регулируемым приводом 11 подключены по сигнальным кабелям 14, 15 датчик нагрузки на шкив 13 и датчик положения барабана 12 соответственно, по силовому кабелю 16 подключен электродвигатель 3. Устьевой сальник 10.
Длинноходовой безбалансирный привод скважинного насоса работает следующим образом.
Вращение от вала асинхронного электродвигателя 3 через редуктор 4 передается на барабан 5. На вращающийся барабан укладывается канат 7, который, проходя через шкив 8, устьевой сальник 10, предает поступательное движение вверх колонне штанг скважинного насоса. Датчик положения барабана 12 учитывает количество оборотов барабана 5 и по сигнальному кабелю 15 передает данные в станцию управления с частотно-регулируемым приводом 11, который останавливает асинхронный электродвигатель при достижении заданной длины хода колонны штанг вверх. Далее под действием веса колонны штанг и жидкости над плунжером скважинного насоса происходит обратный процесс схода каната 7 с барабана 5 и перемещение колонны штанг вниз. При этом станция управления частотно-регулируемым приводом 11 переводит асинхронный электродвигатель 3 в генераторный режим и происходит процесс накапливания энергии торможения в первом. После достижения заданной длины хода колонны штанг вниз, на основании показаний датчика положения барабана 12, станция управления с частотно - регулируемым приводом запускает асинхронный электродвигатель 3 в обратном направлении. После чего цикл повторяется.
Изменение длины хода и частоты качаний подвески штанг происходит в автоматическом режиме на основании информации, получаемой с датчика нагрузки на шкиве 13. При снижении нагрузки станция управления снижает скорость вращения асинхронного электродвигателя 3 либо наоборот - в противном случае. Смена длины хода подвески штанг также происходит без остановки работы штангового скважинного насоса, за счет изменения времени работы асинхронного электродвигателя 3.
Достоинства предлагаемого привода
Длина хода колонны штанг не ограничена высотой стоек-опор 9, что позволяет увеличить ресурс работы штангового скважинного насоса, за счет увеличения длины хода и сокращения числа качаний. Плавное и автоматическое изменение длины хода и числа качаний, позволяет оперативно подстраивать производительность скважинного насоса под параметры притока из скважины, что повышает эффективность процесса добычи нефти.

Claims (1)

  1. Привод штангового насоса, содержащий раму, асинхронный электродвигатель, барабан, шкив, стойки-опоры, отличающийся тем, что барабан выполнен цельным и соединен с асинхронным электродвигателем через редуктор, канат, находящийся на барабане, одним концом соединен с колонной штанг, датчики положения барабана и нагрузки на шкиве подключены к станции управления с частотно-регулируемым приводом, а асинхронный электродвигатель при работе в режиме генератора обеспечивает торможение барабана.
RU2016122991A 2016-06-09 2016-06-09 Длинноходовой безбалансирный привод штангового скважинного насоса RU2640309C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016122991A RU2640309C2 (ru) 2016-06-09 2016-06-09 Длинноходовой безбалансирный привод штангового скважинного насоса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016122991A RU2640309C2 (ru) 2016-06-09 2016-06-09 Длинноходовой безбалансирный привод штангового скважинного насоса

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016122991A RU2016122991A (ru) 2017-12-14
RU2640309C2 true RU2640309C2 (ru) 2017-12-27

Family

ID=60718353

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016122991A RU2640309C2 (ru) 2016-06-09 2016-06-09 Длинноходовой безбалансирный привод штангового скважинного насоса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2640309C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU987176A1 (ru) * 1981-07-06 1983-01-07 Западно-Сибирский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского И Проектно-Конструкторского Института Нефтяного Машиностроения Станок-качалка дл привода штангового глубинного насоса
US4601640A (en) * 1981-12-04 1986-07-22 Sommer Gordon M Oil well pump
RU2163311C1 (ru) * 1999-07-15 2001-02-20 Уфимский технологический институт сервиса Привод глубинного насоса
US6497281B2 (en) * 2000-07-24 2002-12-24 Roy R. Vann Cable actuated downhole smart pump
RU2270366C2 (ru) * 2004-01-30 2006-02-20 Валерий Митрофанович Бочаров Станок-качалка с плавным регулированием производительности

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU987176A1 (ru) * 1981-07-06 1983-01-07 Западно-Сибирский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского И Проектно-Конструкторского Института Нефтяного Машиностроения Станок-качалка дл привода штангового глубинного насоса
US4601640A (en) * 1981-12-04 1986-07-22 Sommer Gordon M Oil well pump
RU2163311C1 (ru) * 1999-07-15 2001-02-20 Уфимский технологический институт сервиса Привод глубинного насоса
US6497281B2 (en) * 2000-07-24 2002-12-24 Roy R. Vann Cable actuated downhole smart pump
RU2270366C2 (ru) * 2004-01-30 2006-02-20 Валерий Митрофанович Бочаров Станок-качалка с плавным регулированием производительности

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016122991A (ru) 2017-12-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2345251C2 (ru) Насосная установка
US10260497B2 (en) Power unit of hydraulic pumping unit and corresponding hydraulic pumping unit
CN202866762U (zh) 液压抽油机
CN201874536U (zh) 一种摇摆式双井抽油机
CN201606040U (zh) 一种双驴头动平衡机械采油装置
RU2457361C2 (ru) Станок-качалка
CN100513739C (zh) 差平衡压力抽油机
CN101881146A (zh) 一种摇摆式双井抽油机
RU2640309C2 (ru) Длинноходовой безбалансирный привод штангового скважинного насоса
RU96917U1 (ru) Привод скважинных штанговых насосов
RU2229623C1 (ru) Привод станка-качалки с компенсацией неравномерности рабочей нагрузки
CN201528297U (zh) 抽油机的电机启动装置
US1928532A (en) Method of and apparatus for applying power for the operation of reciprocatory pumps
CN101702602B (zh) 油田抽油机的电机启动装置
RU2351802C1 (ru) Привод скважинного штангового насоса
RU2320894C1 (ru) Безбалансирный привод штангового глубинного насоса
CN2858943Y (zh) 差平衡压力抽油机
CN202768354U (zh) 智能换向一体化管式泵采油装置
CN104181841A (zh) 抽油机伺服控制柜
RU127834U1 (ru) Длинноходовая штанговая установка на основе полиспаста с гидравлическим приводом
CN202483525U (zh) 自平衡双驴头齿轮驱动抽油机
CN110792414A (zh) 随动复合油梁平衡抽油机
RU121529U1 (ru) Привод глубинного штангового насоса
CN205117298U (zh) 一种承拉油缸液压抽油机
RU119040U1 (ru) Скважинно-насосная установка

Legal Events

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

Effective date: 20190610