
- •1. Уменьшение вероятности ложной аварийной сигнализации.
- •2. Способы регулирования производительности насосных станций.
- •3. Моделирование технологических процессов.
- •4. Объединяемость выборок технологических параметров по критерию Вилькоксона.
- •5. Покажите упрощенную схему и объясните принцип работы рпдэ- 6.
- •6. Катодная защита трубопроводов. Схема паск.
- •7. Основные принципы работы генераторных датчиков.
- •8. Автоматическое управление процессом бурения.
- •9. Автоматизированная система сбора и обработки информации о производительности нефтяных скважин. Спутник вмр - Технологическая схема.
- •10. Автоматизированная система сбора и обработки информации о производительности нефтяных скважин. Спутник вмр - Измерительная схема.
- •11. Основные принципы построения ивк.
- •12. Исполнительные механизмы применяемые в нефтяной и газовой промышленности.
- •13. Оптимизация контрольно-управляющей системы.
- •14. Построение структурной схемы автоматизации.
- •15. Выбор критерия оптимизации объектов нефтегазодобывающих предприятий
- •16. Телеконтроль станций катодной защиты.
- •17. Основные принципы автоматизации объектов нгп.
- •18. Составление функциональной схемы автоматизации
- •20. Принципы защиты от коррозии подземных металлических трубопроводов. Артз.
- •21 Возможные варианты структуры ивк.
- •22. Составление функциональной схемы автоматизации
- •23 Оптимизация контрольно-управляющей системы
- •1. Уменьшение вероятности ложной аварийной сигнализации.
- •2. Способы регулирования производительности насосных станций.
5. Покажите упрощенную схему и объясните принцип работы рпдэ- 6.
РПДЭ-6 обеспечивает поддержание заданного значения осевой нагрузки на долото, поддержание постоянной скорости подъема или подачи инструмента.
В РПДЭ-6 применен электропривод по системе «тиристорный преобразователь-двигатель», который обладает высоким быстродействием, повышенным к. п. д., имеет меньшую массу и габариты и более экономичен вследствие уменьшения числа электрических машин на буровой.
Р
егулятор
состоит из блока преобразователей -2,
включающих преобразователь веса, сельсин
уставки нагрузки, сельсин уставки
скорости, фазочувствительный блок,
тахогенератор и силовой блок, включающий
двигатель, редуктор, аварийный тормоз
с электрогидравлическим толкателем,
имеющим приводной двигатель и вентилятор
с приводным двигателем.
В режиме поддержания заданной нагрузки на долото с помощью переключателя на пульте управления подается питание на сельсин датчика веса 1. и полупроводниковый усилитель 4. ,и отключается питание установки скорости 3. Сельсин датчика веса 1. работает в паре с сельсином установки веса 2. НапряжениеUвых с выхода сельсинной пары поступает на усилитель 4. и далее на тиристорныйо преобразователь 6., который управляет частотой вращения двигателя 7. силового узла, а , следовательно и скорости подачи.
Электродвигатель питается от тиристорного преобразователя ТП, управление которым осуществляется при помощи СИФУ, построенной по принципу подчиненного регулирования параметров. Силовая часть этого преобразователя питается через анодные реакторы от сети трехфазного переменного тока напряжением 380 или 220В.
Система включает замкнутый контур регулирования тока якоря с регулятором и датчиком тока якоря, контур регулирования частоты вращения.
Реверс привода осуществляется переключением полярности контактов на зажимах обмотки возбуждения, получающей питание от тиристорного возбудителя.
Для обеспечения режима автоматической подачи долота на забой с постоянной заданной нагрузкой в систему регулирования включен внешний замкнутый контур регулирования веса с регулятором веса, задающий вход которого соединен с выходом датчика веса в, а вход обратной связи - с выходом датчика веса 4, установленного на неподвижном конце талевого каната 3.
При бурении режим автоматической подачи долота на забой с поддержанием заданной нагрузки на долото обеспечивается регулятором веса. Изменение усилия на крюке при бурении приводит к изменению сигнала на выходе регулятора веса, являющегося задающим сигналом для контура регулирования частоты вращения. Благодаря этому, изменяется скорость подачи инструмента на забой, чем и обеспечивается поддержание заданной нагрузки на долото.
6. Катодная защита трубопроводов. Схема паск.
Коррозией металлов называется разрушение поверхности их, вызываемое химическими или электрохимич. процессами, распространяющимися с поверхности в глубь металла.
При катодной защите в корне подавляются электролитические процессы, вызывающие коррозию металла, находящегося в почве, и потому в сочетании с изоляционным покрытием она является эффективным средством для сохранения и бесперебойной работы магистральных трубопроводов.
Принцип электрохимической защиты от коррозии сводится к катодной поляризации металлического подземного сооружения током от внешнего источника, в результате чего потенциал защищаемого сооружения достигает величины, при которой реакция анодного растворения металла практически прекращается.
Искусственно созданный отрицательный потенциал на поверхности трубопровода предотвращает возможность выхода из трубопровода электрических токов, являющихся причиной почвенной коррозии. Достигается это присоединением трубопровода к отрицательному полюсу (катоду) источника постоянного тока, положительный полюс которого (анод) присоединяется к специальному заземлителю, закопанному в землю на расстояние в нескольких десятков метров от трассы трубопровода.
Основное исполнительное устройство, применяемое в катодной защите, это станции катодной защиты, состоящая из трех основных частей: - исполнительный механизм (или силовой блок); - регулирующий орган (блок управления); - блок измерения.
На трубопровод надо действовать постоянным напряжением (-0,87… -2,5) В, тем самым защищая металл трубопровода от коррозии. Увеличение напряжения нельзя из-за снижения эффективности применения катодной защиты. Менее (-2,5) В тоже нельзя, потому что труба станет хрупкой.
Р
ассмотрим
ПАСК – преобразователь автоматический
станции катодной защиты. ПАСК предназначен
для преобразования однофазного
переменного тока частотой 50 Гц и
напряжением 220 В в выпрямленный ток,
обеспечивающий катодную защиту подземных
сооружений от коррозии и автоматического
поддержания защитного потенциала.
Преобразователь представляет собой
регулятор напряжения с семистерным
регулирующим элементом. Величина
напряжения, подаваемая на первичную
обмотку трансформатора, регулируется
семистером. Для измерения разности
потенциалов трубопровод-земля используется
медно-сульфатный электрод сравнения
(ЭС). Сигнал с выхода ЭС поступает на
блок автоматического регулирования
(БАР). При изменении защитного потенциала
изменяется угол открытия семистера,
что приводит к изменению выходного
напряжения и восстановлению защитного
потенциала трубопровода. R1,
C4
подключены параллельно к семистеру,
предназначены для защиты от перенапряжения.
Конденсаторы С1, С2, С3 подавляют
радиопомехи. Преобразователи серии
ПАСК выполняются с Рном=0,6…5 кВт и и
номинальным напряжением: 24, 48,…96 В.