- •1. Автоматическое регулирование подачи долота
- •2. Выбор приводных электродвигателей и электрооборудования бесштанговой насосной установки
- •3. Выбор приводных электродвигателей станков-качалок
- •4. Классификация взрывоопасных смесей и зон в нефтяной и газовой промышленности
- •5. Надежность электроснабжения кс и методика ее оценки
- •6. Обезвоживание и обессоливание нефти электрическим полем
- •7. Особенности устройств электроснабжения взрывоопасных установок
- •8. Регулируемый и нерегулируемый привод турбо механизма
- •9. Регулируемый электропривод скважинных насосных установок
- •10. Релейная защита и автоматика электроприводных кс
- •11. Состав систем сбора нефти и газа на промыслах
- •12. Способы регулирования подачи газа компрессорных станций
- •14. Технологический процесс бурения скважин. Требования к приводу основных механизмов
- •15. Технология дальнего транспорта газа. Типы применяемых гпа и компановки кс
- •16. Технологическая схема перекачки нефти по магистральным трубопроводам
- •17. Электрические нагрузки, схемы электроснабжения электроприводных кс
- •18. Электрические схемы компрессорных станций с газотурбинными установками
- •19. Электробур
- •20. Электромагнитные муфты и тормоза на буровых установках
- •21. Электрооборудование промысловых компрессорных станций
- •22. Электрооборудование, продуваемое под избыточным давлением
- •23. Электрооборудование искробезопасного исполнения и с масляным наполнением
- •24. Электрооборудование водяных насосных станций поддержания пластового давления
- •25. Электрооборудование насосных станций внутрипромысловой перекачки нефти
- •26. Электрооборудование с взрывонепроницаемой оболочкой
- •27. Электрооборудование повышенной надежности против взрыва
- •28. Электропривод лебедок серийных буровых установок
- •29. Электропривод буровых насосов
- •30. Электропривод ротора буровой установки
- •31. Электропотребление, электроснабжение и управление электродвигателями станков-качалок
- •32. Электропривод главных и подпорных насосов нпс
- •33. Электроснабжение буровых установок (внешнее и внутреннее).
- •34. Электроснабжение промысловых насосных станций.
- •35. Электроснабжение и управление погружными электродвигателями.
- •36. Упрощенные методы расчета режимов самозапуска электроприводных компрессорных станций.
- •Автоматическое регулирование подачи долота.
36. Упрощенные методы расчета режимов самозапуска электроприводных компрессорных станций.
Режим самозапуска рассчитывают в следующем порядке:
1. По данным двигателя и приводного механизма определяют частоту вращения, до которой затормозится агрегат за время перерыва электроснабжения.
2. По данным питающей энергосистемы и нагрузки, присоединенной к шинам, определяют остаточное напряжение на шинах в первый момент начала самозапуска.
3. По полученному остаточному напряжению определяют асинхронный вращающий момент двигателя и сравнивают его с моментом сопротивления при данном скольжении. Если вращающий момент превышает момент сопротивления более чем на 10 %, двигатель после восстановления напряжения начнет разгоняться.
4. Если в самозапуске участвуют все двигатели, т. е. отсутствует секция шин, электроснабжение которой не нарушилось то максимальная неотключаемая мощность двигателей
где н, cos фн, Sб, Xc, Uc, Ud, ks-соответственно номинальные значения к. п. д. и коэффициента мощности двигателей; базисная мощность (обычно мощность питающего трансформатора); сопротивление сети в относительных единицах; напряжение источника питания (1,02-1,05); требуемое напряжение на зажимах двигателя при самозапуске (0,7-0,8); кратность тока статора двигателя при скольжении s в момент восстановления напряжения.
5. Если отключившаяся секция шин с помощью АВР подключается секционным выключателем к секции, уже несущей нагрузку, то неотключаемая мощность двигателей, присоединенных к первой секции, составит
где Qн - реактивная мощность, потребляемая нагрузкой.
6. Значение ks можно приближенно вычислить по формуле
где k1 - кратность начального пускового тока; Sм-скольжение, соответствующее максимальному асинхронному моменту; s-текущее значение скольжения.
ЗАДАЧИ
1. Определить цикловой КПД станка-качалки. Исходные данные: ηэ =0,8, Кф=2,2.
2.
Определить цикловой сosφц
для станка-качалки. Исходные данные: ηэ
=0,87;
Кф=2,4;сosφэ=0,84
3. Определить мощность, которую должен развивать двигатель ротора буровой установки. Исходные данные: Рхв=90 кВт, Рдол=150 кВт, n=100 об/мин, К1=1,3*10-2.
4. Определить степень неуравновешенности станка-качалки. Исходные данные: Iв=80 А, Iн=130 А, S=2,4 м, n=12 мин-1, Н=650 м.
5. Рассчитать мощность приводного электродвигателя станка-качалки согласно формуле Плюща Б.М, и Саркисяна В.О.. Исходные данные: S=1,5 м, η н=0,97; К1=2,0; n=11 1/мин, αп=0,85; d=50 мм, К2=0,28*10-3, G=6000 кг.
6. Определить максимальную не отключаемую мощность электродвигателей при самозапуске. Исходные данные: η н=0,87; сosφ=0,89; Sб=4,0 МВА; Uд=0,75; Uc=1,02; хm=0,9; хс=2,5.
7. Определить коэффициент неуравновешенности станка-качалки. Исходные данные: Iв=12 А, Iн=9 А, dн=32 мм, Н=600 м, n=12 1/мин.
8. Определить потерю напряжения в кабеле, питающем ПЭД. Исходные данные: xо=0,1 Ом/км, rо=2,0 Ом/км, сosφ=0,7; l=750 м, Iн=25 А.
9. Определить мощность приводного электродвигателя станка-качалки по формуле АзИНМАША. Исходные данные: Кф=2,22; Ка=0,9; S=3,0 м; d=40 м, Н=1000 м, Ро=0,4кВт; n=12 1/мин.
10. Определить мощность на валу центробежного насоса и мощность, потребляемую ПЭД из сети. Исходные данные: Q=500 м3/сут; ηнас=0,4; ηд=0,75; ηкаб=0,9; ηт=0,98; Н=400м; ρ=0,9т/м3
На
валу:
На
ПЭД:
11. Определить мощность электродвигателя буровой лебедки по упрощенной формуле. Исходные данные: Qн=300 т, υкр о=0,4 м/с; ηпу=0,75; λ=1,4; m=б.
12. Определить мощность на шарошечном долоте. Исходные данные: α=1,1; β=1,9*10-4; n=100 мин-1; Р=120 кН, К=3,0; D=298 мм, А=150.
13. Определить мощность, необходимую для холостого вращения колонны бурильных труб в скважине. Исходные данные: К=25*10-5, γ=1,25 г/см3; α =2,2; n=300 об/мин, dн=430 мм, L=1000 м, α 1=1,3.
14. Определить мощность приводного электродвигателя бурового насоса. Исходные данные: Qт=24 м3/час; р==200 кг/см2, а=1,1; ηн=0,8; φп=0,9; ηпн=0,95.т
