- •Лекция №9
- •Классификация приборов для измерения
- •Манометры с трубчатой пружиной
- •Лекция №10
- •Лекция №11
- •1.Основные положения по созданию асу разработкой месторождений.
- •2.Технологический процесс разработки месторождения
- •3. Автоматизация работы скважин разных типов: фонтанных, компрессорных, насосных Автоматизация фонтанных скважин
- •Автоматизированный контроль и управление скважинами, оборудованными штанговыми скважинными насосными установками
- •Скважина, оборудованная эцн
- •Автоматическое управление периодической эксплуатации глубиннонасосных
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Оборотные клапаны: 2- задвижки: 3- переключатель скважин многоходовой;
- •Автоматизация компрессорных станций
- •Автоматические расходоизмерительные комплексы
- •Автоматические расходоизмерительные комплексы для однониточных пунктов учета газа
- •Автоматизация линейной части магистральных газопроводов
Скважина, оборудованная эцн
Рис. 19.10. Функциональная схема автоматизации скважины, оборудованной
ЭЦН
Давление на буфере - измерение и сигнализация.
Давление затрубное - измерение и сигнализация.
Уровень в затрубном пространстве - измерение.
Недогрузка по току - измерение, сигнализация.
Перегрузка по току - измерение, защита, сигнализация.
Ток электродвигателя насоса - измерение, защита, сигнализация.
Сопротивление изоляции кабеля - измерение, защита.
Температура статорной обмотки ПЭД - защита, сигнализация.
Скорость вращения турбины - регулирование, сигнализация.
Давление на выкиде насоса - измерение, защита, сигнализация.
Давление на приеме насоса - измерение, защита, сигнализация.
Состояние насоса - сигнализация.
Температура насоса - защита, сигнализация.
Давление масла в компенсаторе - измерение, сигнализация.
Ток по фазе А, В, С - измерение.
Напряжение по фазе А, В, С - измерение.
Уровень вибрации - измерение.
Мгновенная активная мощность - измерение.
Мгновенная реактивная мощность - измерение.
Ваттметрирование.
Автоматическое управление периодической эксплуатации глубиннонасосных
При круглосуточной эксплуатации малодебитных глубиннонасосных скважин коэффициент заполнения насосов имеет небольшую величину. Перевод таких скважин на автоматизированную периодическую эксплуатацию приводит к резкому сокращению среднесуточного времени работы оборудования, снижению удельного расхода электроэнергии и удлинению межремонтного периода наземного и подземного оборудования. Возможны четыре способа автоматического управления периодической откачкой нефти из малодебитных глубиннонасосных скважин.
Включение и отключение электродвигателя СКН по заданной программе.
Включение электродвигателя по заданной программе и отключение по прекращению подачи жидкости из скважины.
Включение электродвигателя по заданной программе и отключение при незаполнении насоса.
Включение и отключение электродвигателя в зависимости от уровня жидкости в скважине.
Одной из первых установок для автоматического управления периодической эксплуатацией малодебитных глубиннонасосных скважин явилась установка СУП-2А, обеспечивающая управление по заданной программе и позволяющая автоматизировать периодический запуск и отключение электродвигателя глубиннонасосной скважины с интервалами работы и остановки для накопления нефти, кратными 15 мин.
Установка представляет собой стальной герметичный шкаф, в котором смонтированы органы силового управления электродвигателем (трехполюсный рубильник, трубчатые предохранители, магнитный пускатель) с программным реле времени. Оборудована она двумя переключателями, позволяющими переводить скважину с ручного управления на автоматическое.
Программное реле времени представляет собой моторное реле с диском, снабженным выдвижными сухариками. Включение и отключение скважин с помошью реле времени происходит автоматически в функции времени по заданной программе. Электрическая схема установки СУП-2А приведена на рис.1. Для запуска скважины на автоматическую работу необходимо установить время работы и время простоя скважины на программном реле времени ПРВ, выключить тумблер TP, включить тумблер ТА и замкнуть рубильник Р.
Реле ПРВ включится и через заданный промежуток времени замкнет контакты
FlPBi. Создается цепь магнитного пускателя: ТА—ПРВ, — [РТ,—2РТ, — ПМ. Магнитный пускатель включается и силовыми контактами ПМ, запускает электродвигатель станка-качалки. По окончании откачки по заданой программе реле времени разомкнет контакт ПРВ и обесточит катушку магнитного пускателя.
Различными научно-исследовательскими и конструкторскими коллективами в СССР и фирмами за рубежом были предложены устройства для автоматического управления периодической откачкой нефти.
В числе их следует отметить установку САПЭ-3, разработанную НИПИНефтехим-автомат, АПЭ-Д — предложенный ВНИИ-Нефть, АПЭ-П, разработанный СПКБ объединения Союзнефтеавтоматика, АПЭ-ПА, АПЭ-3 и др. В силу ряда недостатков конструкций эти устройства не получили распространения, и поэтому описание их не приводится.
Рис.1. Электрическая схема станции управления переодическими скважинами
Литература: Е.Б. Андреев,А.И.Ключников,А. В. Кротов,В.Е.Попадько И.Я.Шарова
