WO2012161625A2 - Линейный электродвигатель для погружной установки с плунжерным насосом - Google Patents
Линейный электродвигатель для погружной установки с плунжерным насосом Download PDFInfo
- Publication number
- WO2012161625A2 WO2012161625A2 PCT/RU2012/000401 RU2012000401W WO2012161625A2 WO 2012161625 A2 WO2012161625 A2 WO 2012161625A2 RU 2012000401 W RU2012000401 W RU 2012000401W WO 2012161625 A2 WO2012161625 A2 WO 2012161625A2
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- stator
- electric motor
- magnetically conductive
- linear electric
- cores
- Prior art date
Links
- 238000009434 installation Methods 0.000 title claims abstract description 6
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 claims abstract description 8
- KPLQYGBQNPPQGA-UHFFFAOYSA-N cobalt samarium Chemical compound [Co].[Sm] KPLQYGBQNPPQGA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 5
- 229910000938 samarium–cobalt magnet Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- 239000004952 Polyamide Substances 0.000 claims abstract description 4
- 229920002313 fluoropolymer Polymers 0.000 claims abstract description 4
- 229920002647 polyamide Polymers 0.000 claims abstract description 4
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims abstract description 4
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims description 12
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 claims description 8
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 claims description 7
- 238000006396 nitration reaction Methods 0.000 claims description 5
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 claims description 4
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 3
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 3
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims description 3
- 238000004321 preservation Methods 0.000 claims description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 5
- 238000005121 nitriding Methods 0.000 abstract description 3
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 abstract description 3
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005470 impregnation Methods 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B43/00—Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
- E21B43/12—Methods or apparatus for controlling the flow of the obtained fluid to or in wells
- E21B43/121—Lifting well fluids
- E21B43/128—Adaptation of pump systems with down-hole electric drives
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K33/00—Motors with reciprocating, oscillating or vibrating magnet, armature or coil system
- H02K33/16—Motors with reciprocating, oscillating or vibrating magnet, armature or coil system with polarised armatures moving in alternate directions by reversal or energisation of a single coil system
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K41/00—Propulsion systems in which a rigid body is moved along a path due to dynamo-electric interaction between the body and a magnetic field travelling along the path
- H02K41/02—Linear motors; Sectional motors
- H02K41/03—Synchronous motors; Motors moving step by step; Reluctance motors
- H02K41/031—Synchronous motors; Motors moving step by step; Reluctance motors of the permanent magnet type
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T29/00—Metal working
- Y10T29/49—Method of mechanical manufacture
- Y10T29/49002—Electrical device making
- Y10T29/49009—Dynamoelectric machine
Definitions
- the invention relates to the field of electrical engineering, in particular to the design of linear electric motors for submersible units with a plunger pump, used for oil production.
- a linear electric motor is known from the prior art for a submersible installation with a plunger pump including a stator consisting of a cylindrical body inside of which support elements are placed that separate groups of windings and magnetically conductive cores whose inner diameter is larger than the internal diameter of the support elements, and a reciprocating action head, consisting of permanent magnets and magnetically conductive cores mounted on the shaft at the same distance from each other, made as e rings with a wear-resistant outer surface, the outer diameter of which is larger than that of permanent magnets (see Eurasian patent Ne 009268 B1, publ. 28.12.07, F04B 47/06).
- This design of the linear electric motor is selected as a prototype This design has a high laboriousness of manufacturing, which is due to the fact that it has a large number of additional structural elements to protect the stator windings and permanent magnets from the effects of a chemically aggressive environment in which the electric motor operates.
- the stator coils are placed in a sealed cavity, which is formed by the stator housing, the sealing sleeve and the end caps, which are connected by welding.
- the presence of a sealing sleeve increases the gap between the magnetically conducting stator cores and the reciprocating head, and the presence of end caps reduces the number of coils per unit length of the electric motor, which leads to a decrease in the energy characteristics of the electric motor.
- the linear electric motor has the following design features:
- the magnetically conductive stator cores are made with an anti-corrosion coating.
- the stator support elements are made of corrosion-resistant steel with nitration on the outer surfaces.
- stator windings are impregnated and coated with insulating material. scrap.
- a film of waterproof polyamide is used, inside of which there is a fluoroplastic layer
- the magnetically conductive cores of the reciprocating head are made of corrosion-resistant steel with nitration on the outer surfaces.
- the drawing shows a longitudinal section of a linear electric motor.
- the electric motor consists of forming a stator, a cylindrical body 1, in which support elements 2 for a reciprocating head are installed, and magnetically conducting stator cores 4, inside of which coils 5 with windings 3 are placed.
- the inner diameter of the - RA 4 is larger than the inner diameter of the supporting elements 2.
- Support elements 2 are made of stainless steel with nitration on the outer surfaces.
- the magnetically conductive cores of the stator 4 in the form of cups of complex shape, are made of magnetically conductive powder material by pressing in a heated matrix and do not require subsequent mechanical processing. To protect the stator magnetic conductive cores from corrosion, they are preliminarily nickel-plated followed by polymer coating.
- Coils 5 are made made of polymeric material and are not subject to corrosion.
- the windings of stator 3 are impregnated and covered with a protective film 6 of waterproof polyamide, inside of which there is a fluoroplastic layer.
- the stator of the linear electric motor is assembled on a special basis, using the technology of a similar assembly of the stator of a conventional submersible electric motor. Then, the stator of the linear electric motor is also pressed onto the mandrel into the housing 1 with subsequent impregnation, as is done in a conventional submersible electric motor.
- the reciprocating head consists of permanent magnets 8 mounted on the shaft 10 and magnetically conducting cores 7.
- the permanent magnets are made of samarium-cobalt and protected against damage by corrosion-resistant rings 9, pressed into their outer diameter.
- the outer diameter of the magnetically conducting cores 7 is larger than the outer diameter of the permanent magnets 8 with rings 9.
- the magnetically conductive cores 7 of the reciprocating head are made of corrosion-resistant steel with nitriding on the outer surfaces, and the permanent magnets are made of samarium-cobalt and protected against damage by corrosion-resistant rings pressed into their outer diameter.
- Almost all parts of a linear electric motor can be manufactured on automated machines and presses without the use of manual labor and welding, which significantly reduces the laboriousness of their manufacture, while the assembly of the linear electric motor is carried out according to well-established technology used to assemble conventional submersible electric motors.
- the inventive design of a linear electric motor allows minimizing the gap between the magnetically conducting cores of the stator 4 and the magnetically conducting cores of the head 7, due to the absence of any structural elements between them, in particular the sealing sleeve, which is available in the prototype, which increases the energy characteristics of the electric motor.
- the absence of end caps available in the prototype allows to increase the number of coils per unit length of the electric motor, which also increases the energy characteristics of the electric motor.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Geology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Linear Motors (AREA)
- Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области электротехники, в частности к конструкции линейных электродвигателей для погружных установок с плунжерным насосом, применяемых для добычи нефти. Электродвигатель имеет статор, состоящий из цилиндрического корпуса внутри которого размещены опорные элементы, разделяющие группы обмоток и магнитопроводящих сердечников, и головку возвратно-поступательного действия, состоящую из установленных на валу, постоянных магнитов и магнитопроводящих сердечников. Магнитопроводящие сердечники статора выполнены в виде чашек из магнитопроводящего порошкового материала, внутри которых размещены полимерные катушки с обмотками. Обмотки статора пропитаны и покрыты пленкой из водостойкого полиамида, внутри которой находится слой фторопласта. Опорные элементы статора выполнены из корозиостойкой стали с азотацией по наружным поверхностям и имеют ширину, обеспечивающую сохранение шага обмоток Магнитопроводящие сердечники головки возвратно- поступательного действия выполнены из корозиостойкой стали с азотацией по наружным поверхностям, а постоянные магниты выполнены из самарий-кобальта и защищены от повреждения корозиостойкими кольцами, запрессованными по их наружному диаметру. Технический результат заключается в повышении энергетических характеристик электродвигателя и снижении трудоемкости его изготовления.
Description
Линейный электродвигатель
для погружной установки с плунжерным насосом
Область техники, к которой относится изобретение.
Изобретение относится к области электротехники, в частности к конструкции линейных электродвигателей для погружных установок с плунжерным насосом, применяемых для добычи нефти.
Предшествующий уровень техники.
Из уровня техники известен линейный электродвигатель, для погружной установки с плунжерным насосом включающий в себя статор, состоящий из цилиндрического корпуса внутри которого раз- мещены опорные элементы, разделяющие группы обмоток и магнито- проводящих сердечников, внутренний диаметр которых больше чем внутренний диаметр опорных элементов, и головку возвратно- поступательного действия, состоящую из установленных на валу, на одинаковом расстоянии друг от друга, постоянных магнитов и магни- топроводящих сердечников, выполненных виде колец с износостой- кой наружной поверхностью, наружный диаметр которых больше чем у постоянных магнитов (см. евразийский патент Ne 009268 В1 , публ. 28.12.07, F04B 47/06).
Данная конструкция линейного электродвигателя выбрана в ка- честве прототипа
Эта конструкция имеет высокую трудоемкость изготовления, которая обусловлена тем, что для защиты обмоток статора и постоян- ных магнитов от воздействия химически агрессивной среды, в кото- рой работает электродвигатель, она имеет большое количество допол- нительных конструктивных элементов. ХЭбмотки статора размещаются в герметичной полости, которую образуют корпус статора, уплот- няющая втулка и концевые крышки, соединяемые между собой по- средством сварки. Наличие уплотняющей втулки увеличивает вели- чину зазора между магнитопроводящими сердечниками статора и го- ловки возвратно-поступательного действия, а наличие концевых кры- шек, сокращает количество катушек на единицу длинны электродви- гателя, что приводит к снижению энергетических характеристик элек- тро двигателя.
Раскрытие изобретения. Технический результат, достигаемый при осуществлении заяв- ленного изобретения, заключается в повышении энергетических ха- рактеристик электродвигателя и снижение трудоемкости его изготов- ления.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в линейном электродвигателе, включающем в себя статор, состоящий из цилиндрического корпуса внутри которого размещены опорные
элементы, разделяющие группы обмоток и магнитопроводящих сер- дечников, внутренний диаметр которых больше чем внутренний диа- метр опорных элементов, и головку возвратно-поступательного дей- ствия, состоящую из установленных на валу, на одинаковом расстоя- нии друг от друга, постоянных магнитов и магнитопроводящих сер- дечников, выполненных виде колец с износостойкой наружной по- верхностью, наружный диаметр которых больше чем у постоянных магнитов, магнитопроводящие сердечники статора выполнены в виде чашек из магнитопроводящего порошкового материала внутри кото- рых размещены полимерные катушки с обмотками, а постоянные маг- ниты головки выполнены из самарий-кобальта и защищены от повре- ждения корозиостойкими кольцами, запрессованными по их наруж- ному диаметру.
В частных случаях реализации изобретения, линейный электро- двигатель имеет следующие конструктивные особенности:
Магнитопроводящие сердечники статора выполняются с анти- коррозионным покрытием.
Опорные элементы статора имеют ширину, обеспечивающую сохранение шага обмоток.
Опорные элементы статора выполняются из корозиостойкой стали с азотацией по наружным поверхностям.
Обмотки статора пропитаны и покрыты изоляционным материа-
лом.
В качестве изоляционного материала используется пленка из водостойкого полиамида, внутри которой находится слой фторопласта
Магнитопроводящие сердечники головки возвратно- поступательного действия выполняются из корозиостойкой стали с азотацией по наружным поверхностям.
Осуществление изобретения
На чертеже показан продольный разрез линейного электродвигателя.
Электродвигатель, состоит из образующих статор, цилиндриче- ского корпуса 1 , в котором установлены опорные элементы 2 для го- ловки возвратно-поступательного действия, и магнитопроводящие сердечники статора 4, внутри которых размещены катушки 5 с обмот- ками 3. Внутренний диаметр магнитопроводящих сердечников стато- ра 4 больше чем внутренний диаметр опорных элементов 2.
Опорные элементы 2 изготавливаются из нержавеющей стали с азотацией по наружным поверхностям. Магнитопроводящие сердеч- ники статора 4, в виде чашек сложной формы, изготавливаются из магнитопроводящего порошкового материала, путем прессования в подогретой матрице и не требуют последующей механической обра- ботки. Для защиты магнитопроводящих сердечников статора от кор- розии производится их предварительное никелирование с последую- щим нанесением полимерного покрытия. Катушки 5 изготавливаются
из полимерного материала и на подвержены коррозии. Обмотки ста- тора 3 пропитываются и покрываются защитной пленкой 6 из водо- стойкого полиамида, внутри которой находится слой фторопласта. Статор линейного электродвигателя собирается на специальной оп- равке, по технологии аналогичной сборки статора обычного погруж- ного электродвигателя. Затем статор линейного электродвигателя также на оправке запрессовывается в корпус 1 с последующей про- питкой, как это производится в обычном погружном электродвигате- ле.
Головка возвратно-поступательного действия состоит из уста- новленных на валу 10, постоянных магнитов 8 и магнитопроводящих сердечников 7. Постоянные магниты выполнены из самарий-кобальта и защищены от повреждения корозиостойкими кольцами 9, запрессо- ванными по их наружному диаметру. Наружный диаметр магнитопро- водящих сердечников 7 больше чем наружный диаметр постоянных магнитов 8 с кольцами 9.
Магнитопроводящие сердечники 7 головки возвратно- поступательного действия выполнены из корозиостойкой стали с азо- тацией по наружным поверхностям, а постоянные магниты выполне- ны из самарий-кобальта и защищены от повреждения корозиостойки- ми кольцами, запрессованными по их наружному диаметру.
Практически все детали линейного электродвигателя могут быть изготовлены на автоматизированных станках и прессах без примене- ния ручного труда и сварочных работ, что значительно снижает тру- доемкость их изготовления, при этом сборка линейного электродвига- теля производится по хорошо отлаженной технологии, применяемой для сборки обычных погружных электродвигателей.
Заявляемая конструкция линейного электродвигателя позволяет до минимума сократить зазор между магнитопроводящими сердечни- ками статора 4 и магнитопроводящими сердечниками головки 7, бла- годаря отсутствию между ними каких либо конструктивных элемен- тов, в частности уплотняющей втулки, имеющейся в прототипе, что повышает энергетические характеристики электродвигателя. Кроме того, отсутствие концевых крышек, имеющихся в прототипе, позволя- ет увеличить количество катушек на единицу длинны электродвигате- ля, что также повышает энергетические характеристики электродвига- теля.
Claims
1. Линейный электродвигатель, для погружной установки с плунжерным насосом включающий в себя статор, состоящий из цилиндрического корпуса внутри которого размещены опорные элементы, разделяющие группы обмоток и магнитопроводящих сердечников, внутренний диаметр которых больше чем внутренний диаметр опорных элементов, и головку возвратно-поступательного действия, состоящую из установленных на валу, на одинаковом расстоянии друг от друга, постоянных магнитов и магнитопроводящих сердечников, выполненных виде колец с износостойкой наружной поверхностью, наружный диаметр которых больше чем у постоянных магнитов, отличающаяся тем, что магнитопроводящие сердечники статора выполнены в виде чашек из магнитопроводящего порошкового материала внутри которых размещены полимерные катушки с обмотками, а постоянные магниты головки выполнены из самарий-кобальта и защищены от повреждения корозиостойкими кольцами, запрессованными по их наружному диаметру.
2. Линейный электродвигатель по п.1 , отличающийся тем, что магнитопроводящие сердечники статора выполнены с антикоррозионным покрытием.
3. Линейный электродвигатель по п.1 , отличающийся тем, что опорные элементы статора имеют ширину, обеспечивающую сохранение шага обмоток
4. Линейный электродвигатель по п.1 , отличающийся тем, что опорные элементы статора выполнены из корозиостойкой стали с азотацией по наружным поверхностям.
5. Линейный электродвигатель по п.1 , отличающийся тем, что обмотки статора пропитаны и покрыты изоляционным материалом.
6. Линейный электродвигатель по п.5, отличающийся тем, что в качестве изоляционного материала использована пленка из водостойкого полиамида, внутри которой находится слой фторопласта
7. Линейный электродвигатель по п.1 , отличающийся тем, что магнитопроводящие сердечники головки возвратно- поступательного действия выполнены из корозиостойкой стали с азотацией по наружным поверхностям.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CA2808565A CA2808565C (en) | 2012-05-21 | 2013-03-08 | Linear electric motor for artificial lift system |
US13/791,217 US9260954B2 (en) | 2011-05-23 | 2013-03-08 | Linear electric motor for artificial lift system |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011120410/07A RU2011120410A (ru) | 2011-05-23 | 2011-05-23 | Линейный электродвигатель для погружной установки с плунжерным насосом |
RU2011120410 | 2011-05-23 |
Related Child Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
US13/791,217 Continuation-In-Part US9260954B2 (en) | 2011-05-23 | 2013-03-08 | Linear electric motor for artificial lift system |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2012161625A2 true WO2012161625A2 (ru) | 2012-11-29 |
WO2012161625A3 WO2012161625A3 (ru) | 2013-02-28 |
Family
ID=47217938
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/RU2012/000401 WO2012161625A2 (ru) | 2011-05-23 | 2012-05-21 | Линейный электродвигатель для погружной установки с плунжерным насосом |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US9260954B2 (ru) |
RU (1) | RU2011120410A (ru) |
WO (1) | WO2012161625A2 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2538377C2 (ru) * | 2013-03-12 | 2015-01-10 | Анатолий Михайлович Санталов | Погружной линейный электродвигатель |
US20150275870A1 (en) * | 2014-03-31 | 2015-10-01 | General Electric Company | Pumping system for a wellbore and methods of assembling the same |
US9260954B2 (en) | 2011-05-23 | 2016-02-16 | Oilfield Equipment Development Center Limited | Linear electric motor for artificial lift system |
Families Citing this family (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9284780B2 (en) * | 2001-08-19 | 2016-03-15 | Smart Drilling And Completion, Inc. | Drilling apparatus |
CA2782370C (en) | 2009-12-23 | 2018-01-16 | Bp Corporation North America Inc. | Rigless low volume pump system |
CA2888027A1 (en) | 2014-04-16 | 2015-10-16 | Bp Corporation North America, Inc. | Reciprocating pumps for downhole deliquification systems and fluid distribution systems for actuating reciprocating pumps |
DE112014006134A5 (de) * | 2014-04-22 | 2016-10-27 | Festo Ag & Co. Kg | Aktor, Aktorsystem und Verfahren zum Betreiben eines Aktorsystems |
WO2016057330A1 (en) * | 2014-10-06 | 2016-04-14 | Baker Hughes Incorporated | Motor reversal system for linear drive well pumps |
US10196883B2 (en) | 2015-01-09 | 2019-02-05 | Weatherford Technology Holdings, Llc | Long-stroke pumping unit |
CA3154199C (en) | 2015-01-29 | 2024-01-16 | Weatherford Technology Holdings, Llc | Long stroke pumping unit |
CA3187473A1 (en) | 2015-02-23 | 2016-09-01 | Weatherford Technology Holdings, Llc | Long-stroke pumping unit |
US10260498B2 (en) | 2015-06-17 | 2019-04-16 | Baker Hughes Incorporated | Systems and methods for securing magnetic coils in downhole linear motors |
US10465457B2 (en) | 2015-08-11 | 2019-11-05 | Weatherford Technology Holdings, Llc | Tool detection and alignment for tool installation |
US10626683B2 (en) | 2015-08-11 | 2020-04-21 | Weatherford Technology Holdings, Llc | Tool identification |
JP2017060288A (ja) * | 2015-09-16 | 2017-03-23 | Kyb株式会社 | リニアモータ、それを備えるリニアアクチュエータ、及びリニアモータの製造方法 |
WO2017074213A1 (ru) * | 2015-10-30 | 2017-05-04 | Центр Разработки Нефтедобывающего Оборудования | Статор линейного погружного электродвигателя и способ его сборки |
US10197050B2 (en) | 2016-01-14 | 2019-02-05 | Weatherford Technology Holdings, Llc | Reciprocating rod pumping unit |
US10544631B2 (en) | 2017-06-19 | 2020-01-28 | Weatherford Technology Holdings, Llc | Combined multi-coupler for top drive |
US10527104B2 (en) | 2017-07-21 | 2020-01-07 | Weatherford Technology Holdings, Llc | Combined multi-coupler for top drive |
US10934819B2 (en) * | 2017-11-20 | 2021-03-02 | Dmytro KHACHATUROV | Linear electric submersible pump unit |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU639099A1 (ru) * | 1977-10-10 | 1978-12-25 | Особое Конструкторское Бюро Линейных Электродвигателей Киевского Горисполкома | Индуктор линейного цилиндрического электродвигател |
SU1012391A1 (ru) * | 1981-12-25 | 1983-04-15 | Всесоюзный Научно-Исследовательский,Проектно-Конструкторский И Технологический Институт Кабельной Промышленности | Изол ци обмотки электрической машины |
WO1994006193A1 (en) * | 1992-09-07 | 1994-03-17 | British Nuclear Fuels Plc | A fibre reinforced rotor |
EA200601925A1 (ru) * | 2004-09-17 | 2007-02-27 | Чуньго Фэн | Погружное насосное устройство возвратно-поступательного действия с числовым программным управлением |
Family Cites Families (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4215283A (en) * | 1978-05-03 | 1980-07-29 | Hinds Walter E | Linear stepping motor |
CA1122638A (en) | 1979-03-13 | 1982-04-27 | Cts Corporation | Linear electromagnetic actuator with permanent magnet armature |
US4687054A (en) | 1985-03-21 | 1987-08-18 | Russell George W | Linear electric motor for downhole use |
US5734209A (en) * | 1990-01-10 | 1998-03-31 | Uniflo Oilcorp, Ltd. | Linear electric motor and method of using and constructing same |
US8555956B2 (en) | 2006-06-23 | 2013-10-15 | Schlumberger Technology Corporation | Linear induction motor-operated downhole tool |
US20080080991A1 (en) | 2006-09-28 | 2008-04-03 | Michael Andrew Yuratich | Electrical submersible pump |
US20090058221A1 (en) | 2007-08-29 | 2009-03-05 | Schlumberger Technology Corporation | System and method for protecting submersible motor winding |
RU114240U1 (ru) | 2011-05-23 | 2012-03-10 | Центр Разработки Нефтедобывающего Оборудования (Црно) | Статор линейного погружного электродвигателя |
RU114241U1 (ru) | 2011-05-23 | 2012-03-10 | Центр Разработки Нефтедобывающего Оборудования (Црно) | Головка возвратно-поступательного действия линейного погружного электродвигателя |
RU2011120410A (ru) | 2011-05-23 | 2012-11-27 | "Центр Разработки Нефтедобывающего Оборудования" ("Црно") | Линейный электродвигатель для погружной установки с плунжерным насосом |
-
2011
- 2011-05-23 RU RU2011120410/07A patent/RU2011120410A/ru not_active Application Discontinuation
-
2012
- 2012-05-21 WO PCT/RU2012/000401 patent/WO2012161625A2/ru active Application Filing
-
2013
- 2013-03-08 US US13/791,217 patent/US9260954B2/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU639099A1 (ru) * | 1977-10-10 | 1978-12-25 | Особое Конструкторское Бюро Линейных Электродвигателей Киевского Горисполкома | Индуктор линейного цилиндрического электродвигател |
SU1012391A1 (ru) * | 1981-12-25 | 1983-04-15 | Всесоюзный Научно-Исследовательский,Проектно-Конструкторский И Технологический Институт Кабельной Промышленности | Изол ци обмотки электрической машины |
WO1994006193A1 (en) * | 1992-09-07 | 1994-03-17 | British Nuclear Fuels Plc | A fibre reinforced rotor |
EA200601925A1 (ru) * | 2004-09-17 | 2007-02-27 | Чуньго Фэн | Погружное насосное устройство возвратно-поступательного действия с числовым программным управлением |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
LAKHTIN IU.M. ET AL.: 'Khimiko-termicheskaia obrabotka metallov. Moskva, Metallurgiia' GLAVA Y «AZOTIROVANIE» 1985, page 141 * |
'Publikatsiia Provoda obmotochnye teplostoikie dlia pogruzhnykh elektrodvigatelei marok PPFI-F and PPFI-K', [Online] 24 June 2009, Retrieved from the Internet: <URL:http.7/www.laborant.ru/eltech/19/I/I/3 5-98.htm> [retrieved on 2012-11-07] * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9260954B2 (en) | 2011-05-23 | 2016-02-16 | Oilfield Equipment Development Center Limited | Linear electric motor for artificial lift system |
RU2538377C2 (ru) * | 2013-03-12 | 2015-01-10 | Анатолий Михайлович Санталов | Погружной линейный электродвигатель |
US20150275870A1 (en) * | 2014-03-31 | 2015-10-01 | General Electric Company | Pumping system for a wellbore and methods of assembling the same |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2011120410A (ru) | 2012-11-27 |
US20130186638A1 (en) | 2013-07-25 |
US9260954B2 (en) | 2016-02-16 |
WO2012161625A3 (ru) | 2013-02-28 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
WO2012161625A2 (ru) | Линейный электродвигатель для погружной установки с плунжерным насосом | |
EP2573917B1 (en) | Method of producing a rotor and an inner rotor type brushless motor | |
EP2006978A3 (en) | Rotating electrical machine | |
FI122757B (fi) | Synkronireluktanssikoneen roottori ja menetelmä synkronireluktanssikoneen roottorin valmistamiseksi | |
EP2369722A3 (en) | Stator for rotary electrical machine | |
WO2012062639A3 (de) | Elektromotor | |
EP2611000A3 (en) | Electric motor | |
JP2013135541A (ja) | アキシャルギャップ回転電機 | |
WO2011151713A3 (en) | Rotor of an electric motor and manufacturing method of same | |
CN105896769B (zh) | 电机转子及相关的电机 | |
CN203660682U (zh) | 一种电机定子组件及其应用的电机 | |
WO2015036779A3 (en) | Pole-piece bonding | |
EP2339724A3 (en) | Linear synchronous motor | |
RU114240U1 (ru) | Статор линейного погружного электродвигателя | |
EP2592720A3 (en) | Electric motor for compressor | |
CN106033920A (zh) | 一种塑封定子的制造方法、塑封定子和外转子电机 | |
US20140339947A1 (en) | Multi-Piece Stator For An Electric Motor | |
US11018562B2 (en) | Stator of a submersible linear electric motor and method for assembling said stator | |
CN104518586B (zh) | 适用于大型永磁同步电机的直槽错极结构 | |
CN204761192U (zh) | 一种外转子电机 | |
CN106130203B (zh) | 定子及具有其的电机 | |
US20170222507A1 (en) | Rotary machine and method for manufacturing rotary machine | |
US20170222498A1 (en) | Motor Stator and Method for Forming Motor Stator | |
CN108155769A (zh) | 外转子马达 | |
RU114241U1 (ru) | Головка возвратно-поступательного действия линейного погружного электродвигателя |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 12790292 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A2 |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 12790292 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A2 |