RU49575U1 - Скважинный электромашинный источник питания - Google Patents

Скважинный электромашинный источник питания Download PDF

Info

Publication number
RU49575U1
RU49575U1 RU2005121200/22U RU2005121200U RU49575U1 RU 49575 U1 RU49575 U1 RU 49575U1 RU 2005121200/22 U RU2005121200/22 U RU 2005121200/22U RU 2005121200 U RU2005121200 U RU 2005121200U RU 49575 U1 RU49575 U1 RU 49575U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic circuit
inductor
rotor
magnetic
stator
Prior art date
Application number
RU2005121200/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Г.С. Абрамов
О.Л. Абрамов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Инженерно-производственная фирма СИБНЕФТЕАВТОМАТИКА" (ОАО ИПФ "СибНА")
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 "Инженерно-производственная фирма СИБНЕФТЕАВТОМАТИКА" (ОАО ИПФ "СибНА") filed Critical Открытое акционерное общество "Инженерно-производственная фирма СИБНЕФТЕАВТОМАТИКА" (ОАО ИПФ "СибНА")
Priority to RU2005121200/22U priority Critical patent/RU49575U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU49575U1 publication Critical patent/RU49575U1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Скважинный электромашинный источник питания (СЭИП) предназначен, преимущественно, для электрообеспечения потребителей-телесистем в глубинных условиях при проходке (бурении) нефтяных и газовых скважин со сложной пространственной траекторией ствола. СЭИП содержит проточный кожух 1, внутри которого размещен электрогенератор, состоящий из неподвижной (2) и подвижной (5) частей. Неподвижная часть содержит магнитопровод 3 и обмотку 4 статора, а подвижная часть содержит гидротурбину 6 с центральным валом 7 и ротором-индуктором 8. Магнитопровод 3 и обмотка 4 статора отделены от подвижной части 5 немагнитной поперечной перегородкой 11, разделяющей электрогенератор с образованием двух полостей, 12 и 13 соответственно. Полость 12 заполнена электроизолятором-герметиком статора, а в полости 13 размещен вал 7 с многополюсным ротором-индуктором 8, коаксиальным дополнительному П-образному участку 14 магнитопровода 3, размещенному в полости 13. Новым и существенным в СЭИП является компоновка (взаиморасположение) узлов и деталей обеих частей электрогенератора, позволяющая, в сравнении с объектом-прототипом, существенно увеличить генерацию электроэнергии при прочих равных параметрах и условиях.

Description

Полезная модель относится к области электротехники, а именно к автономным источникам электропитания телеметрических систем при бурении нефтяных и газовых скважин со сложной пространственной траекторией проходки ствола.
Из уровня техники известен целый ряд конструктивно аналогичных объектов, содержащих, как правило, турбину (крыльчатку) с валом, на котором размещен ротор-индуктор, а вал посредством подшипников размещен в корпусе со статорной обмоткой, охватывающей (с зазором) ротор-индуктор. Турбина подобного объекта приводится во вращение потоком газа или жидкости, а обмотка статора подключается к потребителю электроэнергии (например: Пневматический шахтный светильник. М., ГТТИ, Горный журнал №3, 1958; СССР, описание изобретения №1379880, М. кл4. H 02 K 7/18, 1986; СССР, описание изобретения №1805530, M. кл5. E 21 B 47/022, 1990; РФ, патент на полезную модель №11936, М. кл6. H 02 K 5/12, Е 21 В 47/022, 1999; РФ, патент на полезную модель №13123, М.кл6 Н 02 К 5/12,Е 21 В 7/02,1999; РФ, описание изобретения №2172827, М. кл6. Е 21 В 47/00, Н 02 К 5/12,1999; РФ, описание изобретения №2244995 С1, М. кл7. Н 02 К 5/12, Е 21 В 47/022, 2005).
Однако известные технические решения, несмотря на их конструктивные особенности, адаптирующие их к тем или иным требованиям потребителей и условиям эксплуатации, существенно ограничены в их основном параметре, то есть в генерировании электроэнергии достаточной мощности, это ограничение обусловлено конкретными скважинными условиями (преимущественно диаметром скважины). Попытки же одновременного использования (агрегатирования)
нескольких подобных источников электропитания для работы на одного потребителя весьма осложняются проблемой их коммутации в скважинных условиях и прочими сопутствующими проблемами.
Наиболее близким техническим решением (иначе - прототипом) к заявляемому объекту является скважинный электромашинный источник питания (Научно-технический журнал «Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности», М.,ОАО «ВНИИОНТ», №4, 2003, с.4-6) в так называемом «торцевом исполнении», включающий проточный кожух, внутри которого размещены (с возможностью обтекания жидкостью)
- неподвижная часть электрогенератора, содержащая статор с незамкнутым магнитопроводом и обмотку на нем;
- подвижная часть электрогенератора, содержащая гидротурбину с центральным валом и многополюсным ротором-индуктором, причем обе части сочленены между собой посредством не менее чем двух подшипников, размещенных на центральном валу и, соответственно, в гнездах неподвижной части;
- немагнитная перегородка, герметизирующая элементы статора от попадания жидкости (в глубинных скважинных условиях) со стороны ротора-индуктора. Незамкнутые торцы магнитопровода статора позиционированы относительно торцевых полюсов ротора индуктора таким образом, что магнитная цепь (магнитный контур) статора периодически замыкается вращающимися полюсами ротора-индуктора, но при этом в магнитном контуре электрогенератора есть «разъем» по немагнитной перегородке и конструктивному зазору, что приводит к потерям в преобразовании механической энергии в электрическую, к тому же переменный характер сцепления магнитных полюсов ротора-индуктора с магнитопроводом статора раскачивает консольно
закрепленный вал в опорах вращения, что может привести к дисбалансу системы.
Кроме того, как отмечено в описании прототипа, его мощность существенно ограничена диаметральным габаритом и от его линейного размера (то есть длины) практически не зависят.
Требуемый технический результат (иначе - цель создания заявляемого объекта) заключается в обеспечении известному техническому решению-прототипу более высоких потребительских свойств, а именно - повышенной удельной мощности в стесненных габаритах бурильной колонны.
Требуемый технический результат при реализации (использовании) заявляемого объекта достигается тем, что в известном устройстве-прототипе, содержащем проточный кожух, внутри которого размещены (с возможностью обтекания жидкостью) неподвижная часть электрогенератора, содержащая статор с незамкнутым магнитопроводом и обмотку, подвижная часть электрогенератора, содержащая гидротурбину с центральным валом и многополюсным ротором-индуктором, сочлененная с неподвижной частью посредством, не менее чем двух, подшипников, размещенных на валу, и немагнитная, поперечная к геометрической оси О-О электрогенератора, перегородка для разобщения полостей обеих его частей, а незамкнутый магнитопровод статора с обмоткой на нем позиционирован относительно полюсов ротора-индуктора с возможностью электромагнитного взаимодействия этих элементов обеих частей электрогенератора через его немагнитную перегородку, незамкнутый магнитопровод статора снабжен дополнительным П-образным участком, замыкающим своими торцами его магнитную цепь, размещенным коаксиально ротору-индуктору по другую сторону немагнитной перегородки в полости подвижной части электрогенератора.
Требуемый технический результат обеспечен наличием в совокупности существенных признаков (характеризующих предлагаемый скважинный электромашинный источник питания) вышеуказанных отличительных признаков, а необнаружение в общедоступных источниках патентной и технической информации эквивалентных технических решений с теми же свойствами предполагает соответствие объекта «критериям» полезной модели.
На чертежах представлены общий вид (фигура 1) скважинного электромашинного источника питания с внутренним расположением, относительно магнитной цепи статора, ротора-индуктора, на фигуре 2 изображен фрагмент А фигуры 1 этого источника питания, но с двухсторонним ротором-индуктором, охватывающим коаксиально магнитную цепь статора, а на фигуре 3 тот же фрагмент А фигуры 1 с внешним охватом ротором-индуктором магнитной цепи статора.
Заявляемый объект содержит (см. фигуру 1) проточный кожух 1, в котором жестко закреплена неподвижная (статорная) часть 2 электрогенератора, включающая незамкнутый магнитопровод 3 с размещенной на нем обмоткой 4. С неподвижной частью 2 электрогенератора (он, как таковой, позицией не обозначен) сочленена его подвижная (роторная) часть 5, включающая гидротурбину 6 с центральным валом 7 (по геометрический оси 0-0 электрогенератора) и многополюсный ротор-индуктор 8. Сочленение неподвижной (2) и подвижной (5) частей электрогенератора осуществлено посредством подшипников 9 и 10.
Незамкнутый магнитопровод 3 статора и его обмотки 4 отсечены от подвижной части 5 электрогенератора поперечной к его геометрической оси 0-0 немагнитной перегородкой 11 с образованием полости 12, заполненной электроизоляционным материалом - герметиком, как это изображено на фигуре 1, при этом с другой стороны немагнитной
поперечной перегородки 11 конструктивно образована полость 13, то есть полость подвижной части электрогенератора, так как в ней размещен центральный вал 7 с ротором-индуктором 8. Для обеспечения эффективного индуцирования Э.Д.С. в обмотке 4 статора заявляемый объект снабжен дополнительным П-образным участком 14 магнитопровода, замыкающим магнитопровод 3 статора по его торцам, то есть по плоскости Б на фигуре 1, где позицией 15 обозначена, условно, полная замкнутая магнитная цепь (магнитный контур) статора. Кроме того, на фигуре 1 приведены, но отдельными позициями не обозначены, узел электровыводов обмотки 4, узел подачи смазки в полость 13 подвижной части 5, а также ряд других, входящих в конструкцию заявляемого объекта, вспомогательных элементов.
Скважинный электромашинный источник питания работает следующим образом. Поток жидкости (условно обозначен полыми стрелками на фигуре 1) вращает подвижную часть электрогенератора, взаимодействуя с гидротурбиной 6, а многополюсный ротор-индуктор 8 создает в магнитной цепи (контуре) 15 статора переменный магнитный поток, индуцирующий в обмотке 4 Э.Д.С. (или электрический ток при замыкании обмотки 4 на потребителя). Существенной особенностью заявляемого объекта является то, что в сравнении с прототипом, то есть в сравнении с аналогичным источником питания, в так называемом «торцевом» исполнении, снимаемая с обмотки 4 мощность лимитируется не диаметром конструкции (при равных параметрах материалов постоянных магнитов ротора-индуктора и магнитопровода статора), а преимущественно линейными размерами, то есть длиной, ротора индуктора и, соответственно, длиной П-образного дополнительного участка 14 магнитопровода 3 статора. Так, например, при использовании одинаковых, соответственно, материалов магнитов ротора-индуктора и магнитопроводов статора, в объекте-прототипе конкретного диаметра
максимально возможная вырабатываемая мощность скважинного генератора ограничена его полезной площадью поперечного сечения или торцевых поверхностей магнитов и магнитопровода и составляет 235 Вт при диаметре конструкции около 121 мм. Это может быть справедливо, так как если в качестве оценочного критерия принять величину индукции, то по закону Фарадея индукция U, вычисляемая формулой:
; где:
ΔФ - приращение магнитного потока, Δt - продолжительность изменения магнитного потока, N - количество витков;
а Ф - магнитный поток равен:
Ф=ВнА; где:
Вн - нормальная составляющая магнитной индукции, А - площадь поперечного сечения поля.
При том же диаметре конструкции заявляемый объект обеспечивает мощность, которая также ограничена значением магнитной проницаемости материала магнитопровода и площадью его поперечного сечения, но может быть увеличена до 300 Вт на каждые 100 мм длины ротора, в зависимости от его модификации, так как магниты ротора-индуктора взаимодействуют с ним (магнитопроводом) по всей своей длине, а этот параметр может быть легко изменяем по требованию потребителя.
Совокупность существенных признаков (в том числе и отличительных) заявляемого скважинного электромашинного источника питания обеспечивает достижение требуемого технического результата, соответствует «критериям» полезной модели и подлежит защите охранным документом (патентом) РФ в соответствии с просьбой заявителя.

Claims (1)

  1. Скважинный электромашинный источник питания, включающий проточный кожух, внутри которого размещены (с возможностью обтекания жидкостью) неподвижная часть электрогенератора, содержащая статор с незамкнутым магнитопроводом и обмотку, подвижная часть электрогенератора, содержащая гидротурбину с центральным валом и многополюсным ротором-индуктором, сочлененная с неподвижной частью посредством не менее чем двух подшипников, размещенных на валу, и немагнитная, поперечная к геометрической оси О-О электрогенератора, перегородка для разобщения полостей обеих его частей, а незамкнутый магнитопровод статора с обмоткой на нем позиционирован относительно полюсов ротора-индуктора с возможностью электромагнитного взаимодействия этих элементов обеих частей электрогенератора через его немагнитную перегородку, отличающийся тем, что незамкнутый магнитопровод статора снабжен дополнительным П-образным участком, замыкающим своими торцами его магнитную цепь, размещенным коаксиально ротору-индуктору по другую сторону немагнитной перегородки в полости подвижной части электрогенератора.
    Figure 00000001
RU2005121200/22U 2005-07-06 2005-07-06 Скважинный электромашинный источник питания RU49575U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005121200/22U RU49575U1 (ru) 2005-07-06 2005-07-06 Скважинный электромашинный источник питания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005121200/22U RU49575U1 (ru) 2005-07-06 2005-07-06 Скважинный электромашинный источник питания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU49575U1 true RU49575U1 (ru) 2005-11-27

Family

ID=35868160

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005121200/22U RU49575U1 (ru) 2005-07-06 2005-07-06 Скважинный электромашинный источник питания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU49575U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU218267U1 (ru) * 2022-08-11 2023-05-18 Акционерное общество "Башнефтегеофизика" Турбинный генератор электроэнергии с возможностью исследования газонефтяных скважин

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU218267U1 (ru) * 2022-08-11 2023-05-18 Акционерное общество "Башнефтегеофизика" Турбинный генератор электроэнергии с возможностью исследования газонефтяных скважин

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4980747B2 (ja) 回転電機
US7385330B2 (en) Permanent-magnet switched-flux machine
Chen et al. Performance comparisons among radial-flux, multistage axial-flux, and three-phase transverse-flux PM machines for downhole applications
KR102048601B1 (ko) 향상된 영구 자석 자속밀도를 갖는 개선된 dc 전기 모터/발전기
RU2014110521A (ru) Внутрискважинный генератор вращающегося магнитного поля
RU2421612C1 (ru) Многофазный генератор питания скважинной аппаратуры
Bafghi et al. A comparison of electric motors for electrical submersible pumps used in the oil and gas industry
RU49575U1 (ru) Скважинный электромашинный источник питания
RU2290734C1 (ru) Скважинный электромашинный источник питания
Arof et al. Analysis of magnetic field distribution of a cylindrical discrete Halbach permanent magnet linear generator
RU107002U1 (ru) Вентильный секционный электродвигатель
RU2255409C2 (ru) Асинхронный генератор
CN211287957U (zh) 一种井下大功率涡轮发电机
RU115130U1 (ru) Электрическая машина
RU2266607C2 (ru) Цилиндрический линейный асинхронный двигатель для привода погружных плунжерных насосов
RU2202849C2 (ru) Скважинный электромашинный источник питания инклинометрической системы
CN106533109B (zh) 无换向直流电机
RU2507666C1 (ru) Индукторная электрическая машина
RU2324815C1 (ru) Скважинный электрогенератор
RU2609524C1 (ru) Многофазный мотор-генератор с магнитным ротором
US20230243241A1 (en) Drilling Fluid Through-Flow Axial Flux Turbine Generator
CN203457014U (zh) 无刷同步电动机
CN101090225B (zh) 无线转子发电机
Gou et al. Magnetic Design and Electromagnetic Field Simulation of Downhole Turbine Generator
Łukaniszyn et al. Optimization of a two-phase transverse flux switched reluctance motor with an outer rotor

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130707