Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2770.Российские установки лопастных насосов для добычи нефти и их примене..pdf
Скачиваний:
91
Добавлен:
15.11.2022
Размер:
29.08 Mб
Скачать

телям, следует ожидать снижения применения кабелей с изоляцией из радиационно-модифицированного полиэтилена. По состоянию на 2005-2006 гг. изготовление кабелей с радиационно — модифициро­ ванной изоляцией освоено ЗАО «Росскат» с применением для второго слоя различных полимерных материалов. В ближайшие годы следу­ ет также ожидать, что объемы использования кабелей с изоляцией из полиэтилена, сшитого указанными способом, будут зависеть от совместной работы изготовителей силовых кабелей, НК и сервисных предприятий по комплексному сервису УЭЦН.

8.6. Силовые кабели с изоляцией из силаносшиваемого полиэтилена

Анализ тенденций развития мировой кабельной техники за 80—90-е годы в части расширения номенклатуры кабельных изделий и повы­ шения качества продукции, улучшения технико-экономических по­ казателей последней, решения проблем экологии и прочее показыва­ ет, что приоритетным направлением при решении указанных проблем является применение силаносшиваемого полиэтилена для изоляции кабелей и проводов общепромышленного и специального назначе­ ния. По предприятиям кабельной отрасли России наибольшие объ­ емы применения силаносшиваемого полиэтилена в кабельных изде­ лиях на рубеже веков приходятся на силовые кабели низкого напря­ жения и самонесущие изолированные провода. В первой половине текущего десятилетия на ряде кабельных предприятий нашей страны введено в эксплуатацию новейшее кабельное оборудование и начато освоение серийного производства силовых кабелей с изоляцией из силаносшиваемого полиэтилена (SXLPE) на напряжение до ЮкВ.

Одним из инициаторов применения силаносшиваемого маслостой­ кого полиэтилена высокой плотности для изоляции силовых кабелей на напряжение 3,3 кВ со второй половины 90-х годов является ОАО «Камкабель». Проблема применения указанного изоляционного материала для изоляции кабельных изделий низкого напряжения данным предприяти­ ем рассматривалась при сотрудничестве со специалистами ряда фирм Германии, Швейцарии, Финляндии, производителями технологическо­ го оборудования для изготовления кабельных изделий различного на­ значения с изоляцией SXLPE. Отдельные зарубежные фирмы обеспе­ чили прививку силана к полиэтилену высокой плотности, полученному из России, изготовили образцы кабельных изделий с изоляцией из по­ лученного материала и провели сравнительные лабораторные испыта­

ния с кабельными изделиями, имеющими изоляцию из SXLPE низкой плотности. Получены положительные результаты. Партия термоплас­ тичного полиэтилена высокой плотности из России была поставлена в Финляндию, на одной из фирм которой произведена прививка силана к полиэтилену. Последний был возвращен на АО «Камкабель» [90].

На Камском кабельном заводе во второй пятилетке 90-х годов из­ готовлена промышленная партия плоского кабеля с изоляцией из SXLPE высокой плотности, проведены лабораторные исследования, а затем были обеспечены промысловые испытания на скважинах. Пер­ вые километры кабеля были применены для кабелей-удлинителей не­ скольких сотен кабельных линий. Получены удовлетворительные ре­ зультаты и в дальнейшем начато применение кабелей подобного типа для кабельных линий УЭЦН.

Согласно нормативной документации на кабели силовые напря­ жением 3,0 кВ общепромышленного назначения при данном классе напряжения номинальная толщина изоляции из полиэтилена со сши­ той структурой должна быть 2,0 мм. Учитывая экстремальные условия монтажа кабельных линий, эксплуатации, демонтажа, номинальная толщина двухслойной изоляции из SXLPE для кабелей УЭЦН приня­ та 2,6 мм. Сведения о конструктивных параметрах кабелей представ­ лены в табл. 8.12. Схематические разрезы кабелей плоского и круглого типа даны на рис. 8.2.

Сотни километров кабелей были изготовлены с изоляцией обоих слоев из SXLPE. Учитывая опыт применения кабелей с изоляцией из радиационно-модифицированного полиэтилена (первый слой) и блоксополимера пропилена с этиленом (второй слой), АО «Камка­ бель» разработаны и поставлены на промыслы кабели с изоляцией первого слоя из силаносшиваемого полиэтилена, второй — блоксополимер. Преимущества кабелей с изоляцией из силаносшиваемого по­ лиэтилена, поставленных в НК «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Сургутнефтегаз»:

термостойкость (до 120°С);

улучшенная адгезия к металлу жилы и меньшая усадка;

-улучшенные механические характеристики — прочность на раз­ рыв и сопротивление разрушению при нагрузке, меньшая деформа­ ция под нагрузкой, износостойкость, ударопрочность и стойкость к растяжению;

— лучшие диэлектрические свойства (электрическая прочность, токи утечки);

Наименования

 

 

ТИП КАБЕЛЯ

 

 

 

 

параметров

 

ПЛОСКИЙ

 

 

круглый

 

кабеля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество

3x10

3x13,3

3x16

3x25

3x10

3x13,3

3x16

3x25

жил и сечение,

 

 

 

 

 

 

 

 

мм2

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчетный

3,55

4,10

4,50

5,60

3,55

4,10

4,50

5,60

диаметр одно­

 

 

 

 

 

 

 

 

проволочной

 

 

 

 

 

 

 

 

жилы, мм

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрическое

1,83

1,36

1,15

0,727

1,83

1,36

1,15

0,727

сопротивление

 

 

 

 

 

 

 

 

жилы, Ом/км,

 

 

 

 

 

 

 

 

не более

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинальная

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

толщина

 

 

 

 

 

 

 

 

изоляции, мм

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчетная

0,2

0,2

0,2

0,2

0,9

0,9

0,9

0,9

толщина

 

 

 

 

 

 

 

 

подушки, мм

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчетные

13,2x30,7

13,7x32,3

14,1x33,4

15,2x36,8

24,0

25,2

26,0

28,4

наружные

 

 

 

 

 

 

 

 

размеры, мм

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчетная

890

1015

1100

1430

925

1075

1185

1520

масса, кг/км,

 

 

 

 

 

 

 

 

кабеля

264

352

420

657

273

365

435

679

Меди

— высокая химическая устойчивость (сшитый полиэтилен набу­ хает, но не растворяется в растворителях), низкая диффузия водяно­ го пара; повышение морозостойкости (повышенная ударопрочность при низких температурах), возможность прокладки кабелей при более низких температурах без предварительного прогрева; имеется инфор­ мация о прокладке кабеля на напряжение 10 кВ с изоляцией из XLPE (пероксидное сшивание, рассматриваемое в последующих параграфах данного справочника) в Финляндии при температуре минус 40°С без предварительного прогрева, работы выполнялись во второй половине 80-х годов и по качеству кабеля замечаний нет;

— сшивание первого и второго слоя изоляции из SXLPE между со­ бой при проведении технологического процесса сшивания в среде па­ ра или горячей воды; высокое качество адгезии между слоями;

— возможность снижения толщины изоляции и уменьшения раз­ меров кабельных изделий, что важно для повышения их надежности при монтаже, эксплуатации, демонтаже в составе УЭЦН и др.

Влабораториях АО «Камкабель» проведены сравнительные испы­ тания кабелей с разными видами изоляции и в том числе с изоляцией SXLPE в части электрических и термомеханических характеристик кабельных изделий различных типов для кабельных линий УЭЦН. Результаты представлены в последующих параграфах данной главы. Сведения о полиэтиленах со сшитой структурой, получаемой различ­ ными способами, даны в параграфе по материалам кабельного произ­ водства. По состоянию на второе полугодие 2003 г. срок службы кабе­ лей с изоляцией SXLPE высокой плотности в составе УЭЦН состав­ лял 600—900 суток. Эксплуатация продолжалась до замены силовых кабелей на кабели с другими видами изоляции и в первую очередь на изделия с изоляцией из блоксополимера пропилена с этиленом, вы­ полненной по совмещенной технологии наложения.

Перспективы применения изоляции из силаносшиваемого поли­ этилена в силовых кабелях на напряжение 3,3 кВ, применяемых в со­ ставе УЭЦН, зависит от совместной работы специалистов кабельных заводов, нефтедобывающих компаний и сервисных предприятий по обслуживанию УЭЦН.

8.7.Силовые кабели в свинцовой оболочке

В80-х годах при проведении работ по расширению номенклатуры силовых кабелей для питания ПЭД Всероссийским НИИ кабельной промышленности совместно с изготовителями нефтекабелей разра­ ботаны кабели с изоляцией из полиимидно — фторопластовых пле­ нок и экструдированного фторопласта в свинцовой оболочке по каж­ дой изолированной жиле. По новым разработкам института 500 км кабелей различных конструкций, в том числе и со свинцовыми обо­ лочками, было поставлено на промысловые испытания. При испыта­ ниях получены положительные результаты. Однако данные кабели не были востребованы в значительных объемах на скважинах, эксплуа­ тируемых в указанный период, т.к. общее количество скважин с тем­ пературой скважинного продукта около 100°С и выше было незначи­ тельно. По состоянию на 2002 год потребителям предлагались кабели марки КИФСБП-160 (ТУ 16.К71-014-2002 «Кабели с фторопластовой изоляцией теплостойкие для установок погружных электронасосов»),

сведения о конструктивных параметрах которых представлены в табл. 8.13, а схематический чертеж поперечного сечения представлен на

рис. 8.8.

Таблица 8.13

 

 

 

Число и номинальное сечениежил, мм2

Номинальные размеры изоляции

толщина

жилы, мм

наружный диаметр

наружный диаметр

толщина

 

первого слоя

второго слоя

3x6

0,24

3,24

1,0

5,24

3x8

0,24

3,68

1,0

5,68

3x10

0,24

4,05

1,0

6,05

3x13,3

0,24

4,59

1,0

6,59

3x16

0,24

4,98

1,2

7,38

3x21,15

0,24

5,67

1,4

8,47

3x25

0,24

6,13

1,6

9,33

Номинальные

Максимальные наружныеразмеры кабелей,мм

 

размеры оболочки

Расчетнаямасса кабеля,кг/км

толщина

наружный диаметр

жилы, мм

 

 

1.07,24 10,1x25,7 1125

1,0

7,68

10,8x27,0

1320

1,0

8,05

11,2x28,2

1430

1,0

8,59

11,7x29,7

1750

1.09,38 12,3x31,7 1900

1,0

10,47

13,6x35,4

2220

1,0

11,33

14,5x38,2

2440

Примечание:

1.Предельные отклоненияот номинального наружного диаметра первого слоя изоля­ ции жилы: ±0,08мм— для жилы сечением 6мм2; ±0,09— 8 и 10мм2;±0,1 — 13,Зи 16 мм2; ±0,11 — для жил сечением 21,15 25мм2.

2.Предельные отклонения от номинальной толщины первого слоя изоляции жилы не

нормируются.

3. Пример записи условного обозначения кабеля марки КИФСБП160с тремя жилами номинальным сечением 10мм2 при заказе и в документации другого изделия:

Кабель КИФСБП-1603x10 ТУ 16.К71-014-2002

В конце 90-х годов на АО «Камкабель» была изготовлена партия кабеля с изоляцией из этиленпропиленовой резины в свинцовой обо­ лочке по каждой изолированной жиле, с оплеткой из термостойких нитей по каждой металлической оболочке (рис.8.8).

Свинцовые оболочки накладывались на свинцовом прессе IV ти­ па, для которого рекомендуемые заготовки под оболочку более 15 мм, и фактические размеры по оболочке оказались примерно на 1—2 мм выше расчетных из-за завышенных толщин металлических оболочек. В публикации [90] отмечено, что освоение серийного выпуска кабе­ лей с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке следует ожидать от

Рис.8.8. Схематический чертеж поперечного сечения теплостойкого кабеля

в свинцовой оболочке:

а) — с фторопластовой изоляцией; б) — с резиновой изоляцией; 1 — токопроводя­ щая жила; 2 — первый слой изоляции; 3 — второй слой изоляции; 4 — оболочка из свинцового сплава; 5 — подушка; 6 — броня; 7— резиновая изоляция; 8 — оплетка из термостойких нитей

кабельного предприятия, производящего нефтекабели и имеющего производственные мощности по производству кабельных изделий с различными видами резиновой изоляции, а также свинцовый пресс типа III, обеспечивающий наложение оболочки на заготовку диамет­

ром порядка 6 мм и выше. За последние 3—4 года на ОАО «Камкабель» в отношении освоения серийного производства силовых теплостой­ ких кабелей различных модификаций и в том числе со свинцовой оболочкой выполнены следующие работы:

приобретена и введена в эксплуатацию современная техноло­ гическая линия (изготовлена в Германии) для наложения резиновой изоляции из различных модификаций резин и в том числе на основе этиленпропиленовых каучуков;

проведены [90] и проводятся сравнительные испытания силовых кабелей, изготовленных в России и за рубежом;

исследована серия изоляционных резин собственной разработ­ ки и ряда зарубежных фирм в части их применения для изоляции си­ ловых кабелей УЭЦН;

в планах технического перевооружения на 2006 год предусмот­ рено проведение работ по модификации свинцового пресса с целью обеспечения наложения свинцовых оболочек необходимой толщины при диаметре изделия под оболочку от 6 мм и выше.

Впериод проведения международной выставки «Нефть. Газ-2006» (г. Москва, Красная Пресня, июнь2006 с) на стенде ОАО «Камкабель» была представлена серия новых марок (видов) теплостойких кабелей для кабельных линий УЭЦН. Для эксплуатации при температуре на­ грева токопроводящих жил до 230*С разработчиком и изготовителем предлагается кабель марки КЭСБП-230 с медными луженными жила­ ми, с резиновой изоляцией на основе этиленпропиленовых каучуков,

воболочке из свинцового сплава, с защитным слоем по каждой обо­ лочке, бронированный, плоский.

В2003—2005 гг. ОАО «Всероссийский НИИ кабельной промыш­ ленности» по заказу ЗАО «НОКИС* (нефтепогружное оборудование, комплектация и сервис) и при поддержке последнего выполнены работы по разработке серии силовых теплостойких кабелей со свин­ цовой оболочкой либо без нее для кабельных линий УЭЦН. Органи­ зованно производство теплостойких кабелей при кооперации между отдельными предприятиями по производству кабельной продукции. Работы выполнены с учетом рекомендаций Американского нефтя­ ного института API RP 118593, API RP 118695 по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам на кабели, применяемые в составе установок для добычи нефти; требований ГОСТ 51777-2001. Сведения о кабелях в свинцо­

вой оболочке, разработанных ВНИИКП, представлены в табл.8.14 и 8.15. Работы по продвижению кабелей на месторождения, обеспече­ ние промысловых испытаний и др. выполняет ЗАО «НОКИС».

Кроме кабелей в свинцовой оболочке, изготовляемых ОАО «Камкабель» или по кооперации между отдельными предприятиями, в Рос­ сии организовано производство кабелей подобного типа с исполь­ зованием заготовки в свинцовой оболочке, закупаемой у ряда зару­ бежных фирм. Изготовители кабеля: «Курганский кабельный завод», ОАО «Алмаз» (г. Радужный, Тюменской обл.).

Таблица 8.14

Тип кабеля — КИЭССБП-230, сечение жилы, мм2

Исполнение жилы Изоляция жилы из пленки

Номинальная толщина изоляции, мм

Номинальный наружный диаметр жилы в пленке, мм

Предельные отклонения от номинального наружного диаметра изоляции из ПИФ пленки,

мм

Изоляция жилы основная Общая толщина основной изоляции, мм

Номинальный наружный диаметр жилы изоляции, мм

Нижнее предельное отклонение от номинального наружного диаметра изоляции из резины, мм

Оболочка жилы Расчетная толщина свинцовой оболочки, мм

Номинальный наружный диаметр жилы в оболочке, мм

Верхнее предельное отклонение от номинального наружного диаметра оболочки,

мм

Броня

Толщина ленты, мм

Размеры кабеля, не более, мм

Рабочая температура

Расчетная масса кабеля, кг/км

3 х 10 мм2 Зх 13,3мм2 Зх 16 мм2

Медная цельнотянутая ПИФ пленка

0,24

4,05 4,59 4,98

±0,09

Резина запатентованного состава

1,4

1,4

1,6

7,0

7,5

8,3

 

-0 ,2

 

Свинцовый сплав 1,1

9,4

9,9

10,7

+ 0,25

Лента стальная оцинкованная с 4-х сторон

0,5

12.8x32.0

13.3x33,5

14,1 х

35,9

 

 

От —40 *Сдо + 230 °С

1958

2142

2390

Тип кабеля — КЭСБП-200, сечение жилы, мм2

Исполнение жилы Изоляция жилы

Толщина изоляции, мм

Номинальный наружный диаметр по изоляции,

мм

Нижнее предельное отклонение от номиналь­ ного наружного диаметра изоляции из резины,

мм

Оболочка жилы

Толщина свинцовой оболочки, мм

Номинальный наружный диаметр по оболочке,

мм

Верхнее предельное отклонение от номиналь­ ного наружного диаметра оболочки, м

Броня

Толщина ленты, мм

Размеры кабеля, не более, мм

Рабочая температура

Расчетная масса кабеля, кг/км

3 х 10 мм2 3 х 13,3мм2 3 х 16 мм2

Медная цельнотянутая Резина запатентованного состава

1,6

i,6

1,8

7,0

7,5

8,3

 

-0 ,2

 

 

Свинцовый сплав

 

 

и

 

9,4

9,9

10,7

 

±0,25

 

Лента стальная оцинкованная с 4-х сторон

 

0,5

 

12,8x32,0

13,3x33,5

14,1 х

35,9

 

 

О т- 4 0 'С д о+200 'С

1960

2144

2393

Общество с ограниченной ответственностью «Курганский кабель­ ный завод», входящее в группу компаний «Борец» для эксплуатации в составе УЭЦН при температурах от —40°С до 230°С производит ка­ бель марки КЭСБП-230 CeLaf. Медная однопроволочная жила име­ ет антикоррозийное покрытие на основе олова. Изоляция из резины ЕРДМ запатентованного состава. По оболочке из свинцового сплава накладывается оплетка из синтетических теплостойких нитей. В на­ ружном защитном покрове возможен вариант, при котором бронепокров выполняется из ленты нержавеющей стали. Кабель разработан и производится с учетом требований ГОСТ Р 51777-2001. Конструк­ тивные параметры кабеля КЭСБП-230 CeLaf 3,3 кВ представлены в табл.8.16.

Основной отличительной особенностью силовых кабелей в свин­ цовой оболочкеот ОАО «Камкабель», ЗАО «НОКИС» для кабельных линий УЭЦН является применение для оболочек свинцовых сплавов типа ССуМТ с лучшими характеристиками в сравнении со сплавами,

используемыми в кабелях от других стран. Параметры российского сплава рассмотрены в данной главе.

Таблица 8.16

Число и

Диаметр

Номинальная

Диаметр

Диаметр

Макси­

 

мальные

 

по

по

Масса,

сечение

проводника,

толщина

наружные

жил, мм2

мм

изоляции, мм

изоляции,

оболочке,

размеры,

кг/км

 

 

 

 

мм

мм

мм

 

 

 

 

 

6,86

8,66

 

Зх 10

3,57

1,65

12,5x31,8

1650

Зх

13,3

4,10

1,50

7,10

9,10

12,8x32,6

1875

Зх

16

4,50

1,50

7,50

9,50

13,2x33,8

2015

3x21,15

5,15

1,50

8,15

10,15

13,5x36,0

2274

8.8.Сведения о новых разработках по силовым кабелям за 2004—2006гг. для кабельных линий УЭЦН

Вприложении к данной публикации представлены рекламные материалы от ряда разработчиков, изготовителей и поставщиков оборудования, материалов, применяемых при добыче нефти. В от­ ношении кабелей и проводов, используемых в технике и технологии добычи нефти, информация дана от ОАО «Камкабель», ЗАО «Сибкабель», ЗАО «НОКИС» и ОАО «ВНИИКП», ЗАОр «НП «Подольсккабель», ООО «Пермгеокабель», ООО «Научно-производствен­ ная фирма «БИТЕК» и др. Отличительной особенностью кабельной продукции для кабельных линий УЭЦН, применяемой за 2006 год, является:

1.Обеспечение поставок от некоторых изготовителей силовых ка­ белей с медными лужеными жилами [61]. Имеется возможность изготовления кабелей с покрытием токопроводящих жил нике­ лем [64];

2.Примерно 25—30% от общего объема применения нового кабе­ ля в составе УЭЦН по итогам года приходится на кабели с изо­ ляцией, выполненной по совмещенной технологии наложения первого и второго слоя [90];

3.Для второго слоя изоляции (оболочки) отдельными изготовите­ лями начато применение новых материалов: тефаблок, экстру­ дированный полиуретан и др. [69];

4.По заказам потребителей обеспечиваются поставки кабелей с броней из ленты нержавеющей стали [66]’

5.Примерно 3—4% нового плоского кабеля от общего объема пос­ тавок от российских предприятий имеет капилляр для подачи химреагента в зону подвески;

6.Отдельные предприятия изготавливают и поставляют готовые кабельные линии для УЭЦН.

Кроме освоения производства и поставок силовых кабелей в свинцо­ вой оболочке значительный объем работ за последние 2—4 года и на на­ стоящее время выполняется по разработке, исследованиям, производс­ тву, промысловым испытаниям новых видов кабельной продукции для кабельных линий УЭЦН, эксплуатируемых при температуре 150,180°С.

Закрытое акционерное общество «НОКИС» (нефтегазовое оборудо­ вание, комплектация и сервис) обеспечивает выполнение заказов потре­ бителей на поставки кабелей марки КИЭБП-160, сведения о параметрах которого, представлены в табл. 8.17; и рекламная информация отданной компании по кабельной продукции дана в приложении к справочнику.

Таблица 8.17

Тип кабеля — КИЭБП-160

Исполнение жилы

Изоляция жилы из пленки

Номинальная толщина изоляции, мм

Номинальный наружный диаметр жилы в пленке, мм

Предельное отклонение от номинального наружного диаметра изоляции из ПИФ пленки, мм

Изоляция жилы основная Общая толщина основной изоляции, мм

Номинальный наружный диаметр жилы в изоляции, мм

Нижнее предельное отклонение от номинального наружного диаметра изоляции из резины, мм

Бандаж жилы

Броня

Толщина брони, мм Расчетные размеры кабеля, не более, мм Расчетная масса кабеля, кг/км

3x10 мм2

3x13,3 мм2

3x16 мм2

Медная цельнотянутая

 

ПИФ пленка

 

0,24

 

4,05

4,59

4,98

 

±0,09

 

Резина запатентованного состава

2,0

2,0

2,5

8,3

8,7

10,1

 

-0 ,2

 

Обмотка лентами (5-% перекры­ тия) полиэтилентерефталатной или фторопластовой и оплетка (плот­ ность 85%) полиэфирной нитью

Стальная оцинкованная с 4-х сторон лента

0,5

12,0x32,0 12,6x33,5 13,9x37,4

1054 1189 1417

Широкую номенклатуру кабелей и проводов специального и об­ щепромышленного назначения, применяемых в нефтегазовой ин­ дустрии, предлагает ОАО «Камкабель» [61]. Отдельные виды ка­ бельной продукции специального назначения представлены в рек­ ламе данного предприятия, данной в приложении к справочнику. Одним из новых видов продукции являются кабели марки КПпТфП-150, в которых на первый слой изоляции из блоксополимера пропилена с этиленом накладывается слой изоляции из тефаблока. По вопросамраз­ работки, исследований, производства и эксплуатации силовых кабелей на напряжение 3,3 кВ специалистами ОАО «Камкабель» сделаны многие десятки публикаций в различных журналах, сборниках нефтегазового, электротехнического и других профилей за годы текущей пятилетки.

Для эксплуатации при допустимой температуре нагрева токопрово­ дящих жил до 150°С ЗАО «Народное предприятие «Подольсккабель» изготовляет кабели марки КПсТБП-150, КПсТБК-150 с изоляцией первого слоя из радиационно-модифицированной композиции, вто­ рого — термопластичный эластомер. Кабели с коррозионностойким бронепокровом (мельхиоровое или латунное покрытие) имеют мар­ ку КПсТБкП-150, КПсТБкК-150. Рекламные материалы отданного предприятия размещены в приложении к справочнику; некоторые параметры по теплостойким кабелям даны в табл. 8.18. [70].

Таблица 8.18

 

 

 

 

Максимальная намотка кабеля

 

 

Предель­

Расчетная

 

на барабан, м

 

Марка

Сечение,

ные

масса

Барабан

Барабан

Барабан

Барабан

кабеля

мм2

размеры

кабеля,

№18

№18

№20

№22

 

 

кабеля, мм

кг/км

деревян­

металли­

металли­

металли­

 

 

 

 

ный

ческий

ческий

ческий

о

Зх 10

14,2x34,4

894

2450

2700

4000

4700

1

Зх 13,3

14,6x35,9

1036

2200

2450

3600

4250

С

г о

 

 

 

 

 

 

 

U-J

 

 

 

 

 

 

 

н

3x16

15,0x37,4

1114

2050

2250

3300

3950

о

г-

 

 

 

 

 

 

 

L-

3x21,15

16,2x42,5

1371

1650

1850

2750

3250

 

о

3x10

29,0

803

2600

2900

4200

5000

1Г,

 

 

 

 

 

 

 

1

3x13,3

32,0

929

2350

2600

3800

4550

и

h-

3x16

32,0

1018

2200

2400

3550

4200

о

р—

 

 

 

 

 

 

 

U*

3x21,15

35,6

1253

1800

2000

2950

3500

 

В 2006 г. ЗАО «Сибкабель» выполнило постановку на производство нового кабеля марки КПпфвБП-130 с основной изоляцией из блоксополимера пропилена с этиленом с защитным покрытием поверх изоляции из фторопластовой и поливинилхлоридной лент. За период 2004—2005гг. данное предприятие поставило для эксплуатации поряд­ ка 60км указанного кабеля. При эксплуатации кабеля более 400 суток набухание изоляции отсутствует. Кабель изготавливается по ТУ 16. К73.075-2006 «Кабели с защищенной полипропиленовой изоляцией для установок погружных электронасосов». В рекламных материа­ лах от ЗАО «Сибкабель», размещенных в приложении к справочнику, дана информация о номенклатуре кабельной продукции от данного предприятия.

8.9. Допустимые токи нагрузки силовых кабелей в составе УЭЦН Вопрос о предельно допустимой температуре нагрева кабеля имеет

большое значение, так как от нее зависят нагрузочная способность, срок службы и надежность работы кабельного изделия. Длительно до­ пустимый ток нагрузки кабельной линии установки УЭЦН зависит от конструкции кабеля, условий его эксплуатации и определяется [14] по формуле:

1 =

(тж-тф)

(8. 1)

px(SK+S,)xR/

 

 

 

где Тж— длительно допустимая температура нагрева жил кабеля, °С; Тср— температура окружающей среды,°С;

SK— тепловое сопротивление кабеля,°С м-Вг';

Scp— тепловое сопротивление окружающей среды,°С-м-Вт ‘;

RT— электрическое сопротивление токопроводящей жилы на дли­ не 1 м при длительно допустимой температуре нагрева жилы, Ом. Оп­ ределяется по формуле:

7?T= -|^ [l+ a (r-2 0 )],

(8.2)

где У— номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2; Р20 — удельное электрическое сопротивление материала токопро­

водящей жилы: для меди

— 0,0172, Ом-мм2/ м;

а — температурный коэффициент электрического сопротивления материала токопроводящей жилы; для меди 3,93Т0'3 °С ‘.

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей устанав­ ливается в зависимости от материалов изоляции и оболочек и ука­ зывается в технических условиях на кабели конкретных марок. Для кабелей с различными материалами изоляции и оболочек длительно допустимая температура нагрева жил кабеля должна быть не более значений, указанных в табл. 8.19. Для кабелей с разнородными мате­ риалами слоев изоляции и оболочки допустимая температура нагрева жил устанавливается по материалу с меньшей нагревостойкостью.

Таблица 8.19

Длительно допустимая температура нагрева Материал изоляции и оболочек

жил кабеля, °С, не более

90

Изоляция и оболочки из полиэтилена высокой плотности

100

Изоляция и оболочки из композиций полипропилена

п о

Изоляция и оболочки из термоэластопластов

120Изоляция и оболочки из вулканизированного полиэтилена высокой плотности, сополимеров и блоксополимеров пропилена

130

Оболочки из резины на основе нитрильного каучука

160

Изоляция из фторопласта и фторсополимеров

200Полиимидно-фторопластовая изоляция, изоляция и оболочки из резины на основе этиленпропиленового каучука, а также оболочки из свинца и его сплавов

Примечание: для плоского кабеля значения Д. и D„ определяются через отношения к числу «к» соответственно периметра поверх уложенных вместе изолированныхжил и наружного периметра подушки под броней.

Тепловое сопротивление кабеля с двухслойной изоляцией из ма­ териалов с разными удельными тепловыми сопротивлениями, обо­ лочками, бандажами поверх оболочек, с подушкой под броней в виде обмотки лентами и/или оплетки определяется по формуле:

 

dt

{i,

dn

. dg

+ ^ - l / А

s , = —

1n — + а и2 In -r- + a яIn — + a 6 In

u l 1

d.

 

 

2n

D„

бтс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8.3)

где: a„i — удельное тепловое сопротивление материала первого слоя изоляции, °С м В т';

аи2— то же второго слоя изоляции;

а0— то же материала оболочки;

аб— то же материала бандажа поверх оболочки; а„ — то же материала подушки под броней;

d — номинальный диаметр токопроводящей жилы, мм;

d\ — номинальный наружный диаметр первого слоя изоляции,

мм;

d2— то же второго слоя изоляции;

d0— номинальный наружный диаметр по оболочке жилы, мм;

d6 — номинальный наружный диаметр бандажа поверх оболочки жилы, мм;

Д. — номинальный наружный диаметр по скрутке изолированных жил, мм;

Д номинальный наружный диаметр подушки под броней, мм. Тепловое сопротивление кабеля для случая выполнения двухслой­ ной изоляции из материала с равным удельным тепловым сопротив­

лением определяется по формуле:

 

 

d ,

 

 

+ с Л п —

Л а п 1

Dn

 

Sг =

о Л п — + а Л п —

—In——

(8.4)

М2

d

I U

I

О 1

 

2п

D

 

 

Uo

Un

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Если слои изоляции и оболочки выполнены из материалов с рав­ ным удельным тепловым сопротивлением, то тепловое сопротивле­ ние кабеля определяется по формуле:

, d 0

d , ^

D T

(8.5)

s K= — о 01п — + а б1и—

пЛп-

п

6к

° J

2%

D„ ’

 

 

 

 

 

Для кабеля с контрольными жилами или заполнением между ос­ новными жилами, с подушкой под броней в виде обмоток лентами или оплеток тепловое сопротивление определяется по формуле:

Dl

О п .

D r

(8.6)

S. = ^ - l n -

+ - u- l n - u~,

6,8d Hd2

D

 

где dH— наружный диаметр основной жилы под подушкой, числен­ но равный dx, d2 или d0, в зависимости от конструкции кабеля. При применении для изоляции, оболочек, бандажей или заполнении из материалов с различными удельными тепловыми сопротивлениями значение sH| устанавливают по материалу с наибольшим значением удельного теплового сопротивления. При отсутствии подушки под броней из формулы исключается второе слагаемое. Тепловое сопро­ тивление кабеля, имеющего подушку под броней в виде общей обо­ лочки, вместо формулы 8.6 определяется по формуле:

S = и I \п

D п

(8.7)

6,8d ‘d

 

При применении для изоляции оболочек, бандажей или подушки материалов с различным удельным тепловым сопротивлением зна­ чение а и1 устанавливается по материалу с наибольшим значением удельного теплового сопротивления. Тепловое сопротивление окру­ жающей среды при теплопередаче в воде скважины определяется по формулам:

а) для круглого кабеля

о

ж

1 \

Sср

 

(8.8)

к

0,1

DTP J

где а ж — удельное тепловое сопротивление теплоперехода от повер­ хности кабеля в воде и от воды к обсадной трубе скважины, °С м2 Вг'; DTр — внутренний диаметр обсадной трубы скважины, мм; на сква­ жинах применяются обсадные трубы с внутренним диаметром из ряда

121,7; 130; 144,3 мм.

б) для плоского кабеля

о

_

1

1

 

 

 

(8.9)

ср

10"'

1,14Я + 2Я

тФ-ТР

где Н — максимальная толщина, В — ширина плоского кабеля, мм.

Тепловое сопротивление в воде резервуара водоема: а) для круглого кабеля

(8. 10)

б) для плоского кабеля

5,

(8. 11)

ср (1,14#+ 25) 0,1 ’

 

Тепловое сопротивление окружающей среды в скважинной жид­ кости нефтяной скважины:

а) для круглого кабеля

( 1

+

1 1

а .

о„н

 

+ —

<D

 

D T P J

D

 

 

где стн — удельное тепловое сопротивление теплоперехода от по­ верхности кабеля в скважинную жидкость (нефть) и от скважинной жидкости к обсадной трубе скважины,"С-см-Вт'1.

б) для плоского кабеля

_

1

а н

2 0,1

Тепловое сопротивление окружающей среды при теплоизлучении в воздушной среде:

а) для круглого кабеля

(8.14)

б) для плоского кабеля

Scp (1,14#+ 22?) 0,1'

(8Л5)

Тепловое сопротивление окружающей среды при теплоизлучении в газовоздушной среде скважины:

а) для круглого кабеля

Srn

1

1

1

(8.16)

 

— + -

 

ср

к 0,1

D D.ТР

 

б) для плоского кабеля

 

 

 

 

о _ О . (

 

1

1

(8.17)

 

2nD.ТР

ср~ о л

1,14#+ 2 5

 

Значения удельных тепловых сопротивлений, применяемых при расчете допустимых токовых нагрузок, регламентированы ГОСТ Р 51777-2001 и приведены в табл. 8.20.

Таблица 8.20

Параметр

Значение

Удельное тепловое сопротивление материала ст„|, а и2, а 0, агб, а п, "С-м-Вг1;

4.00

— полиэтилен, композиции полипропилена и сополимеры пропи­

лена

6.00

— термоэластопласты

— резины

7.50

— фторсополимеры

10,00

— материалы оплеток и лент для наложения бандажей и подушек

6.50

— свинец и его сплавы

0,03

Удельное тепловое сопротивление теплоперехода от поверхности кабе­

1,04

ля в воду и от воды к обсадной трубе скважины стж, "С-м^Вг1

 

Удельное тепловое сопротивление теплоперехода от поверхности кабе­

4,25

ля в скважинную жидкость (нефть) от скважинной жидкости к обсад­

 

ной трубе скважины а„, “С м^Вг1

 

Удельное тепловое сопротивление теплоизлучению от поверхности

11,00

кабеля в воздушную среду ств, “См^Вт-1

 

Методика расчета длительно допустимых токов нагрузки различ­ ных типов кабелей производства предприятий России разработана

ОАО «ВНИИКП» [14] для проекта ГОСТ Р на кабели для установок погружных электронасосов. В расчетной методике использованы ра­ боты ряда авторов [80]. Объективность данной методики проверена на сравнительных расчетах по кабелям фирмы REDA и др., показы­ вающих сходимость расчетных данных с величинами, регламентируе­ мыми зарубежными фирмами. Длительно допустимые токи нагрузки, определенные с использованием указанной методики, для силовых кабелей разных типов с температурой нагрева жил до 90 и 100°С даны в табл. 8.21; ПО и 120°С — в табл. 8.22; 160°С — в табл. 8.23.

Таблица 8.21

жилы, мм2

окружающей

 

Сечение

Температура

среды, °С

 

 

Длительно допустимый ток нагрузки, А, не более

 

 

в скважинной жидкости

 

в газовоздушной среде

 

на воздухе

 

 

скважины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

марка кабеля

 

 

 

 

 

 

КПБК-90

КПБП-90

КПОБП-90

КПпБК-100

КПпБП-100

КПпБПу-100

КПБК-90

КПБП-90

КПОБП-90

КПпБК-100

КПпБП-100

КПпБПу-100

КПБК-90

КПБП-90

КПОБП-90

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

20

67

63

61

71

65

63

55

51

50

57

53

51

59

55

53

 

30

62

58

56

66

61

59

51

47

46

54

49

48

55

51

50

 

40

57

53

51

62

56

54

46

43

42

50

45

44

50

46

45

 

50

51

48

46

56

51

49

41

39

38

45

41

40

45

41

40

 

60

44

41

40

50

46

44

36

33

33

40

37

36

39

36

35

с

70

36

33

32

43

40

38

29

27

27

35

32

31

31

29

28

0

80

25

24

23

35

32

31

20

19

19

30

26

25

22

20

20

 

85

18

16

16

 

 

 

14

13

13

 

 

 

15

14

14

 

88

11 10 10

-

-

-

9

8

8

-

-

-

10

9

9

 

90

 

 

 

25

23

22

 

 

 

20

18

18

 

 

 

 

95

 

 

 

18

16

15

-

-

-

14

13

13

-

-

-

 

98

-

-

-

11

10

10

9

8

8

 

20

79

74

72

84

78

75

64

60

59

68

63

62

70

65

63

 

30

73

69

66

79

73

70

59

56

54

64

59

58

64

60

58

 

40

67

63

60

73

68

65

54

51

50

59

55

53

59

55

53

 

50

60

56

54

66

62

59

48

46

44

54

50

49

53

49

47

о

60

52

49

47

59

55

53

42

39

38

48

45

44

45

42

41

70

42

40

38

51

48

46

34

32

31

42

39

38

37

34

33

б

80

30

28

27

42

39

37

24

23

22

34

31

31

26

24

23

 

85

21

20

19

 

 

 

17

16

15

 

-

-

18

17

17

 

88

13

12

12

-

-

-

10

10

10

-

11

И

11

 

90

 

 

 

30

27

26

 

 

 

24

22

22

 

 

 

 

95

 

 

 

21

19

19

 

 

 

17

16

15

 

 

 

 

98

-

-

- J U

12

12

-

-

- 1 10

10

9

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

_ 8_

 

10 11 12 1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

 

20

93

90

85

 

93

89

75

73

70

79

74

72

83

 

 

 

30

86

84

79

92

87

83

70

68

65

74

69

67

77

 

 

 

40

79

76

72

85

81

77

64

62

59

68

64

62

70

 

 

 

50

70

68

64

77

74

70

57

55

53

62

59

57

62

 

 

 

60

61

59

56

69

66

63

49

48

46

56

52

51

54

 

 

10

70

50

48

45

60

57

54

40

39

37

48

45

44

44

 

 

80

35

34

32

49

47

44

28

27

26

39

37

36

31

 

 

 

85

25

24

22

 

 

 

20

19

18

 

 

 

22

 

 

 

88

16

15

14

34

33

31

12

12

12

28

26

25

14

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

24

23

22

 

 

 

19

18

18

 

 

 

 

98

 

 

 

15

14

14

 

 

 

J i

_U_ JJ_

 

 

 

 

20

112

108

102

116

110

104

90

87

83

93

88

85

99

 

 

 

30

103

100

94

108

102

98

83

81

77

87

82

79

92

 

 

 

40

94

91

86

100

95

90

76

73

70

80

76

74

84

 

 

 

50

84

82

77

91

87

82

68

66

63

73

69

67

75

 

 

 

60

73

71

66

82

77

74

59

57

54

65

62

60

65

 

 

13,3

70

60

58

54

71

67

64

48

46

44

57

54

52

53

 

 

80

42

41

38

58

55

52

34

33

31

46

44

42

37

 

 

 

85

30

29

27

 

 

 

24

23

22

 

 

 

26

 

 

 

88

18

18

17

41

38

37

15

14

14

32

31

30

16

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

29

27

26

 

 

 

23

22

21

 

 

 

 

98

 

 

 

18

17

16

 

 

 

14

14

J i

110

106

101

 

20

124

120

113

129

125

119

99

% 92

104

100

97

 

30

115

111

104

121

117

111

92

89

86

97

94

91

102

98

93

 

40

105

101

95

112

108

103

84

81

78

90

87

84

93

89

85

 

50

94

91

85

102

99

94

75

73

70

82

79

76

83

80

76

 

60

81

78

74

91

88

84

65

63

60

73

71

68

72

69

66

16

70

66

64

60

79

76

72

53

51

49

63

61

59

59

56

54

80

47

45

42

64

62

59

37

36

35

52

50

48

41

40

38

 

85

33

32

30

 

 

 

26

25

24

 

 

 

29

28

27

 

88

21

20

19

45

44

42

16

16

15

36

35

34

18

18

17

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

32

31

29

 

 

 

26

25

24

 

 

 

 

98

 

 

 

20

19

18

 

 

112

16

15

15

134

130

123

 

20

 

147

137

153

150

142

121

119

123

120

116

 

30

 

136

127

143

140

132

112

110

104

115

112

108

124

120

114

 

40

151

124

116

133

129

123

102

100

95

106

104

100

113

110

104

 

50

140

111

104

121

118

112

91

90

85

97

95

92

101

98

93

 

60

128

69

90

108

106

100

79

78

73

87

85

82

88

85

80

21,15

70

114

78

73

94

91

87

64

63

60

75

73

71

71

69

65

80

99

55

52

76

75

71

45

45

42

61

60

58

50

49

46

 

85

81

39

36

 

 

 

32

31

30

 

 

 

35

34

32

 

88

57

24

23

54

53

50

20

20

19

43

42

41

22

22

20

 

90

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

25

 

 

38

37

35

 

 

 

30

30

29

 

 

 

 

98

 

 

 

24

23

22

 

 

 

19

19

18

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

20

166

161

150

170

168

158

132

129

123

136

133

129

147

142

134

 

30

153

149

139

159

157

148

122

119

114

127

125

121

136

131

124

 

40

140

136

129

148

145

137

111

109

104

118

116

112

124

120

113

 

50

125

121

113

135

133

125

100

97

93

108

105

102

111

107

101

 

60

108

105

98

120

119

112

86

84

80

96

94

91

96

93

88

25

70

88

86

80

104

103

97

70

68

65

83

82

79

78

76

72

80

62

60

56

85

84

79

50

48

46

68

67

64

55

53

50

 

 

85

44

43

40

 

 

 

35

34

32

 

 

 

39

38

36

 

88

28

27

25

 

 

 

22

21

20

 

 

 

24

24

22

 

90

 

 

 

60

59

56

 

 

 

48

47

45

 

 

 

 

95

 

 

 

42

41

39

 

 

 

34

33

32

 

 

 

 

98

-

-

-

27

26

25

-

-

-

21

21

20

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

203

201

186

209

208

196

162

161

153

167

166

160

180

178

167

 

30

188

186

172

196

194

183

150

143

141

156

155

150

167

164

155

 

40

172

170

157

181

180

170

137

136

129

145

144

139

152

150

141

 

50

153

152

141

165

164

155

122

121

115

132

131

127

136

134

126

 

60

133

131

122

148

147

139

106

105

100

118

117

113

118

116

109

35

70

108

107

99

128

127

120

86

86

81

102

102

98

96

95

89

80

77

76

70

104

103

98

61

60

57

83

83

80

68

67

63

 

 

85

54

53

49

 

 

 

43

43

40

 

 

 

48

47

44

 

88

34

34

31

 

 

 

27

27

25

 

 

 

30

30

28

 

90

 

 

 

74

73

69

 

 

 

59

59

56

 

 

 

 

95

 

 

 

52

52

49

 

 

 

41

41

40

 

 

 

 

98

-

-

-

33

33

31

-

-

-

26

26

25

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

255

245

225

257

252

235

202

194

184

205

200

191

227

216

202

 

30

236

226

208

240

236

220

187

180

170

192

187

179

210

200

187

 

40

216

207

190

222

218

204

170

164

155

177

173

166

192

183

171

 

50

193

185

170

203

199

186

152

147

139

162

158

151

172

163

153

 

60

167

160

147

181

178

166

132

127

120

145

141

135

149

141

132

50

70

136

130

120

157

154

144

108

103

98

125

122

117

121

115

108

80

96

92

85

128

126

118

76

73

69

102

100

96

86

81

76

 

 

85

68

65

60

 

 

 

54

51

49

 

 

 

60

57

54

 

88

43

41

38

 

 

 

34

32

31

 

 

 

38

36

34

 

90

 

 

 

91

89

83

 

 

 

72

70

67

 

 

 

 

95

 

 

 

64

63

59

 

 

 

51

50

48

 

 

 

 

98

 

 

 

40

40

37

 

 

 

32

31

30

 

 

 

Сечение жилы, мм2

Температура окружаю­ щей среды, °С

1

2

 

20

 

30

 

40

 

50

 

60

 

70

6

80

90

 

 

100

 

105

 

108

 

ПО

 

115

 

118

 

20

 

30

 

40

 

50

 

60

 

70

8

80

90

 

 

100

 

105

 

108

 

ПО

 

115

 

118

20

30

40

50

60

1070

80

90

100

105

108

 

 

Длительно допустимый ток нагрузки, А, не более

 

 

 

в скважинной жидкости

в газовоздушной среде скважины

 

 

 

 

 

марка кабеля

 

 

 

 

 

КПпБК-110

К.ПпБП-110

КПпБК-120 КтПпБК-120

КПпБП-120 КтПпБП-120

КлПпБК-120

КлПпБПу-120

КПпБК-110

КПпБП-110

КПпБК-120 КтПпБК-120

КПпБП-120 КтПпБП-120

КлПпБК-120

КлПпБПу-120

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

74

68

11

71

72

72

60

56

63

57

59

58

70

64

73

67

68

69

57

53

59

54

56

55

65

60

69

63

64

65

53

49

56

51

53

52

6i

55

64

59

60

60

49

45

52

48

49

49

55

51

60

55

56

56

45

41

48

44

45

45

49

45

54

50

51

51

40

37

44

40

41

41

43

39

49

45

45

46

34

32

39

36

37

36

35

32

42

39

39

39

28

26

34

31

32

31

25

22

34

32

32

32

20

18

28

25

26

26

17

16

 

 

 

 

14

13

 

 

 

 

11

10

_

-

-

-

9

8

-

-

-

-

 

 

24

22

22

23

 

 

20

18

18

18

 

 

17

16

16

16

 

 

14

12

13

13

-

-

11

10

10

10

-

-

8

8

8

8

88

82

91

85

87

84

71

66

74

69

70

69

83

77

87

81

82

80

67

62

70

65

67

65

78

72

82

76

77

76

63

58

66

62

63

61

72

67

76

71

72

71

58

54

62

58

59

57

65

61

71

66

67

65

53

49

57

53

54

53

58

54

65

60

61

60

47

44

52

49

49

48

50

47

58

54

55

53

41

38

47

43

44

43

41

38

50

46

47

46

33

31

40

38

38

37

29

27

41

38

39

38

23

22

33

31

31

30

21

19

 

 

 

 

16

15

 

 

 

 

13

12

_

-

-

-

10

10

-

-

-

-

 

 

29

27

27

26

 

 

23

22

22

21

 

 

20

19

19

19

 

 

16

15

15

15

-

-

13

12

12

12

-

-

10

9

10

9

103

98

107

102

101

102

83

78

86

81

81

81

97

92

101

96

96

96

78

73

81

77

77

77

91

86

96

91

90

91

73

68

77

72

73

72

84

80

89

85

84

85

67

63

72

67

68

67

76

73

83

79

78

79

61

58

66

62

63

62

68

65

76

72

71

72

55

52

61

57

57

57

59

56

67

64

63

64

48

45

54

51

51

51

48

46

58

55

55

55

39

36

47

44

44

44

34

32

48

45

45

45

27

26

38

36

36

36

24

23

-

-

 

 

19

18

 

 

-

 

15

14

-

-

12

11

 

Среда при эксплуатации кабеля

Скважинная

жидкость

Газовоздушная среда скважины

Температура окружающей среды

20

30

40

50

60

70

80

90

100 п о 120 130 140 150 155 158

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ПО

120

130

140

150

155

158

Длительно допустимый ток нагрузки, А, не более

Сечение жилы, мм2

6

8

10

13,3

16

21,5

25

76

92

105

124

139

168

188

74

89

101

119

134

162

181

71

85

97

114

129

156

174

68

82

93

110

123

149

166

64

78

89

104

118

142

159

61

74

84

99

112

135

150

58

70

79

93

105

127

142

54

65

74

87

98

119

133

50

60

69

81

91

ПО

123

45

55

63

74

83

100

112

41

49

56

66

74

90

100

35

42

48

57

64

78

87

29

35

39

46

52

63

71

20

24

28

33

37

45

50

14

17

19

23

26

31

35

9

11

12

14

16

20

22

63

76

86

101

114

137

153

61

73

83

97

109

132

148

58

70

80

93

105

127

142

56

67

76

89

101

122

136

53

64

73

85

96

116

129

50

61

69

81

91

110

123

48

57

65

76

86

104

116

44

53

61

71

80

97

108

41

49

56

66

74

90

100

37

45

51

60

68

82

91

33

40

46

54

61

73

82

29

35

40

46

52

63

71

24

28

32

38

43

52

58

17

20

23

27

30

36

41

12

14

16

19

21

26

29

7

9

10

12

13

16

18

Длительно допустимые токи нагрузки для кабеля КПсТБП-150 3x16 даны в табл.8.24 [69]:

Таблица 8.24

 

Ток нагрузки, А при температуре окружающей среды, °С

Скважинная жидкость

20

40

50

60

80

90

100

120

130

140

148

196

180

172

163

144

133

121

94

77

54

24

Газовоздушная среда

119

109

104

99

87

81

74

57

47

33

15

Длительно допустимые токи нагрузки для кабелей типа КЭСБП230 Celaf [66] представлены на рис. 8.9.

Температура окружающей среды, °С

Рис. 8.9. Допустимые токи нагрузки кабелей типа КЭСБП-230 Celaf

8.9. Электрические и термомеханические характеристики различных

видов изоляции силовых кабелей

В течение многих десятилетий разработчики и изготовители ма­ териалов кабельного производства, кабелей и проводов различного назначения проводят работы по исследованию электрических и дру­ гих свойств изоляционных материалов, применяемых в кабельных изделиях общего и специального назначения. Выполняются работы по испытаниям кабельных изделий с различными видами изоляции для одинаковой области применения. В отношении силовых ка^е- лей с пластмассовой изоляцией на напряжение 3,3 кВ для ка ель ных линий УЭЦН в 90-х годах прошлого века и в начале текущего

десятилетия выполнены сравнительные

„лпчтания для кабельных

испытания дял

изделий с различными видами изоляции: термопластичный п

-

if_w. шжо сшитого поли­

этилен; блоксополимер пропилена с этиленом,

^

 

Кабели и провода с

этилена, полученного различными способами.

СШИТОго

последним видом изоляции имеют изоляцию из х и м и ч е с к и ^ ^ полиэтилена (пероксидное сшивание, силаносшиваемая

или из радиационно-модифицированного полиэтилена.^

 

Для изготовления кабельных изделий высокого напряж

исполь-

применение получил полиэтилен низкой плотности, сш

 

зованием перекиси дикумила (ПДК) — пероксидное сшивание. Кабели с такой изоляцией (XLPE) изготавливаются на переменное напряжение до 400—500 кВ. При изготовлении силовых кабелей низкого и среднего напряжения широкое применение имеет изоляция из силаносшиваемого полиэтилена (SXLPE). В зарубежной практике: кабели на диапазон напря­ жений: 6—15,15—24 и 24—36 кВ. В отечественной практике изгговляются силовые кабели с изоляцией из XLPE на напряжение 1,0; 3,3;6,0и 10,кВ,а также самонесущие изолированные провода на напряжение до 20 кВ.

Анализ результатов исследований кабельной продукции со сши­ той полиэтиленовой изоляцией, полученной различными способами, представлен в публикации [90]. Показано, что электрические свойс­ тва изоляции SXLPE в кабельных изделиях низкого и среднего напря­ жения выше в сравнении с изоляцией XLPE.

Отдельные разработчики и исследователи кабельных изделий элект­ рические свойства изоляции определяют при испытаниях повышенным напряжением. За стартовые значения испытательного напряжения и длительности его применения принимаются нормативы,установленные для сдаточных или периодических испытаний кабельного изделия, и ис­ пытания проводятся при подъеме напряжения по ступенчатой методике до электрического пробоя изоляции. При проведении сдаточных испы­ таний строительная длина кабеля на напряжение 3,3 кВ по нормативной документации,действующейдосередины2002г.,испытываласьвтечение 5 мин. при напряжении 10 (3U,) кВ (где, и л — линейное напряжение) частоты 50 Гц.

В лабораториях ОАО «Камкабель» [90] проведены сравнительные электрические испытания кабелей четырех типов: изоляция из термо­ пластичного полиэтилена высокой плотности; оба слоя из блоксополимера пропилена с этиленом; первый слой из радиационно-моди­ фицированного полиэтилена, второй — блоксополимер пропилена с этиленом; оба слоя из SXLPE. Испытания выполнялись на образцах длиной около 5 метров. После испытания в течение 5 мин. напряже­ нием 10 кВ частоты 50 Гц последнее поднималось ступенями по 5 кВ (l,5Un) при выдержке на каждой ступени в течение 5 мин. Испыта­ ния проводились до электрического пробоя изоляции одной из жил. В процессе сравнительных испытаний получены медианные значения напряжения, кВ, при пробое изоляции:

65 — для кабелей с двухслойной изоляцией из термопластичного полиэтилена обшей толщиной 3,0 мм;

55 — оба слоя изоляции из блоксополимера пропилена с этиленомсуммарная толщина 2,6 мм;

70 — оба слоя изоляции из силаносшиваемого полиэтилена; общая толщина 2,6 мм;

50 — первый слой из радиационно-модифицированного полиэти­ лена, второй — блоксополимер пропилена с этиленом; толщина каж­ дого слоя по 1,3 мм.

Механические параметры изоляции также определяются по ряду методик, на которые имеются отдельные стандарты, либо методика испытаний предусмотрена в стандартах на конкретные виды кабель­ ных изделий. В отдельных технических условиях по различным видам кабелей с пластмассовой изоляцией предусмотрено испытание ка­ бельного изделия на раздавливание. Кабели должны выдержать раз­ давливающую нагрузку не менее 158 кН (16 кгс) для кабелей с жилами сечением 10 мм2 и выше.

Сравнительные испытания при приложении раздавливающей на­ грузки для кабелей с разными видами полимерной изоляции выпол­ нялись на образцах длиной не менее 1 м на гидравлическом прессе, обеспечивающем сжатие со скоростью 0,001—0,005 м/с. При этом образец размещался между двумя пластинами размером 140x140 мм. Средние значения раздавливающих нагрузок (тс) для кабелей с раз­ личными видами изоляции составляют:

74 — термопластичный полиэтилен;

73.5 — силаносшиваемая изоляция;

81 — блоксополимер пропилена с этиленом;

74.5 — радиационно-модифицированный полиэтилен (РМ ПЭ) и блоксополимер.

Термомеханические свойства различных композиций силаносши­ ваемых полиэтиленов для кабельных изделий представлены в рек­ ламных материалах отдельных разработчиков и производителей дан­ ного полимерного материала. Из общего перечня преимуществ си­ ланосшиваемого полиэтилена, указанных в рекламных материалах, впубликациях отдельных исследователей по вопросу лучших термо­ механических характеристик следует отметить:

улучшенные механические характеристики — прочность на раз­ рыв и сопротивление разрушению при нагрузке; меньшая де­ формация под нагрузкой; износостойкость и стойкость к рас­ тяжению;

более высокая химическая устойчивость (меньшая степень «на­ бухания» при нахождении в среде нефтепродуктов в сравнении

срадиационно-модифицированным полиэтиленом); низкая диффузия водяного пара;

повышение морозостойкости (повышенная ударопрочность при низких температурах, более эластичный материал) меньшая сте­ пень повреждения полимерной изоляции в случае прокладки ка­

беля при низких температурах без предварительного прогрева. Сравнительные испытания кабелей для УЭЦН в отношении тер­

момеханических характеристик полимерной изоляции различных типов в лабораториях ОАО «Камкабель» проводились под давлени­ ем при высокой температуре [90]. Образцы для испытаний отбира­ лись от строительных длин кабелей, поставленных на месторождения для использования в составе кабельных линий УЭЦН. Исследования выполнены для разных типов пластмассовой изоляции: термоплас­ тичные полиэтилены, радиационно-модифицированный полиэтилен высокой плотности, силаносшиваемый полиэтилен высокой плот­ ности, блоксополимер пропилена с этиленом.

От каждой из изолированных жил, предназначенных для испыта­ ний, отбирается образец длиной от 250 до 500 мм, а затем берутся три рядом расположенных образца длиной от 50 до 100 мм. Для испыта­ ния применяется устройство, показанное на рис. 8.10, которое имеет прямоугольный нож шириной (0,70±0.01) мм, предназначенный для

1

Рис.8.10. Приспособление для испытаний изоляции жилы под нагрузкой.

/ — нож; 2 — токопроводящая жила; 3 — изоляция; 4 — опорная плита; 5 — груз

продавливания образца, располагаемого на опоре. Усилие, с которым нож давит на образец, рассчитывается по формуле:

P = K - j 2 D b - b 2

где К — коэффициент, значение которого должно быть установлено в нормативном документе на конкретное кабельное изделие; если его зна­ чение не задано, то К=0,6 для изолированных жил диаметром < 15 мм;

5 — среднее значение толщины изоляции образца; D — среднее значение наружного диаметра образца.

Образец под нагрузкой выдерживается в термостате в течение 4 ч при заданной температуре, затем охлаждается и определяется степень деформации. Результаты испытаний для различных видов изоляции представлены на рис. 8.11. Для полиэтиленов низкого давления (вы­ сокой плотности) лучшие термомеханические характеристики име­ ет силаносшиваемый полимер. Экспериментально показано, что для второго слоя изоляции наиболее рационально применять блоксополимер пропилена с этиленом.

Исследования технологических и эксплуатационных свойств мате­ риалов для изоляции нефтекабелей проведены в лабораториях НИИ полимерных материалов (г. Пермь) [90]. По совокупности эксплуата­ ционных характеристик (механические характеристики, морозостой­ кость, наилучшая стойкость к воздействию нефти и др.) для изоляции нефтекабелей предпочтительным является силаносшиваемый поли­ этилен высокой плотности.

Рис.8. II. Зависимость термопластической деформации Д изоляции кабелей для кабельных линий УЭЦН от температуры И

1— изоляция из термопластичного полиэтилена высокой плотности; 2 — изоляции из радиационно-модифицированного полиэтилена (для первого слоя); 3—изсиланосши­ ваемого полиэтилена (оба слоя); 4 — из блоксополимеров пропилена с этиленом