Скачиваний:
235
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
9.61 Mб
Скачать

Ï ð î ä î ë æ å í è å ò à á ë. 23.4

Показатель

 

 

ÑÀ10-1

ÑÀ-30

Â2-500ÒÊ-Ñ4

 

 

 

 

 

Эксплуатационный

 

650–1000

650–1000

750–1650

диапазон частоты

âðà-

 

 

 

щения выходного

âàëà,

 

 

 

ìèí–1

 

 

 

 

 

Соединение

гидро-

Эластичная муфта

трансформатора

ñ

âà-

 

 

 

лом дизеля

 

 

 

 

 

Размер от основания до

750

490

564

оси выходного вала, мм

 

 

 

Габаритные размеры,

 

 

 

ìì:

 

 

 

 

 

длина

 

 

4280

3880

2900

ширина

 

 

1500

1508

1580

высота

 

 

2855

2212

1500

Масса, кг

 

 

8500

7200

2200

 

 

 

 

 

 

Дизели снабжены демпферами крутильных колебаний, обеспечивающими их работу в широком диапазоне оборотов коленчатого вала, а также системами предпускового запуска аварийно-принудительной сигнализации.

В табл. 23.4 приведена техническая характеристика дизельных агрегатов, а на рис. 23.20, 23.21 показан их общий вид и даны внешние характеристики (Nä è Mä – соответственно мощности и крутящий момент дизеля; Nà è Mà – мощность и крутящий момент агрегата; n – частота вращения выходного вала.

Дизель-гидравлический агрегат САТ-450. В буровых установках БУ2900/175ДГУМ1 и БУ1600/100ДГУ для привода основных механизмов применяют дизель-гидравлический агрегат ÑÀÒ-450, состоящий из дизеля Â8-500ÒÊ-Ñ4 и турботрансформатора с необходимыми системами

Рис. 23.21. Внешние харак-

теристики дизеля 6ЧН21/21 и агрегата СА10-1

874

Рис. 23.22. Конструктивная схема (à) ди- зель-гидравлического агрегата САТ-450 и его внешняя характеристика (á):

1 – щиток контрольно-измерительных приборов; 2 – двигатель В2-450АВ-С3; 3 – капот; 4 – маховик; 5 – выхлопная труба; 6 – воздухоочиститель; 7 – кожух соединительной муфты; 8 – резиновый палец; 9 – турботрансформатор; 10 – ðàìà; 11 – соединительная муфта; 12 – простановочная шайба; 13, 14 – конические кольца; 15 – пробка; 16 – гайка; 17 – стартер; 18, 21 – крышки; 19 – маслозакачивающий насос; 20 – горловина; 22 – наконечник; 23 – кожух; 24 – радиатор; à – регулируемый зазор

875

их обслуживания. На рис. 23.22, à, á – приведены общий вид этого агрегата и его внешняя характеристика. Ниже даны параметры агрегата САТ-450:

Турботрансформатор ТТ-560К

 

Номинальная мощность, кВт (л.с.) .....................................................................................

294(400)

Номинальная частота вращения, мин–1 –1) ..................................................................

1350(22,5)

Диапазон частоты вращения выходного вала при КПД не ниже 70 %......................

3

Коэффициент трансформации..........................................................................................

3,3

Максимальный КПД с учетом отбора мощности на насос:

88±2

в режиме трансформатора ..............................................................................................

в режиме муфты................................................................................................................

77±2

Агрегат

 

Номинальная мощность на выходном валу, кВт (л.с.) ...................................................

250(340)

Эксплуатационный диапазон частоты вращения выходного вала, мин–1 .................

550–1350

Соединение турботрансформатора с валом дизеля .......................................................

Эластич-

 

ная муфта

Размер от основания до оси выходного вала, мм ...........................................................

760

Габаритные размеры, мм:

 

длина ....................................................................................................................................

3257

ширина ................................................................................................................................

1472

высота..................................................................................................................................

2075

Масса, кг .................................................................................................................................

4221

Дальнейшее направление повышения эффективности привода буровых установок – использование более мощных отечественных дизелей: 6ЧН- 21/21 с номинальной мощностью 464 кВт при 1200 мин–1 и 6ЧН-26/26 с номинальной мощностью 736 кВт. С увеличением единичной мощности сокращается число дизелей буровой установки и, следовательно, упрощается конструкция силовых передач, снижаются потери от спарки дизелей. В ди- зель-электрических агрегатах, используемых в качестве источников питания электродвигателей вспомогательных механизмов буровой установки, применяют дизели ЯМЗ-238А; К-153 и У1Д6С2.

ГАЗОТУРБИННЫЕ ДВИГАТЕЛИ

В отличие от дизеля эти двигатели преобразуют тепловую энергию в механическую не циклически, а непрерывно. На рис. 23.23, à показана простейшая схема, поясняющая принцип действия двухвального газотурбинного двигателя, который используют в приводе буровых установок. Атмосферный воздух, проходя через ступени компрессора Ê, сжимается и под давлением поступает в камеру сгорания ÊÑ. В этой камере воздух смешивается с топливом, подаваемым форсунками. В результате сгорания образовавшейся смеси создается газовый поток, который поступает в турбину компрессора ÒÊ и свободную турбину ÒÑ.

Рабочие колеса турбины компрессора и свободной турбины установлены на отдельных валах и связаны между собой газодинамически. В лопаточных аппаратах турбин энергия сжатого и нагретого газа преобразуется в механическую работу. Мощность турбины компрессора ТК расходуется на вращение компрессора и других агрегатов обслуживающих двигатель. Мощность свободной турбины ÒÑ через редуктор Ð передается на выводной вал Â, соединяемый с приводимым агрегатом. Газотурбинные двигатели снабжены устройствами для пуска, а также для автоматического и ручного управления двигателем.

Двухвальный газотурбинный двигатель обладает сравнительно высоким запасом крутящего момента (рис. 23.23, á). Максимальный момент в 1,5−2 раза превышает момент при номинальном режиме. По сравнению с

876

Рис. 23.23. Схема (à) двухвального газотурбинного двигателя и его характеристика (á)

дизелем газотурбинный двигатель обладает более мягкой характеристикой. Его способность резко снижать частоту вращения при загрузке свободной турбины с последующим быстрым выходом на номинальный режим работы является преимуществом, благодаря которому упрощаются пусковые устройства в приводе буровой лебедки, насосов и ротора.

Ниже приведена характеристика стационарного газотурбинного двигателя АИ-23СГ:

Типа двигателя ................................................................

Газотурбинный со свободной силовой

Частота вращения ротора, мин–1:

турбиной

(9000÷14 600)±150

турбокомпрессора ......................................................

свободной турбины ....................................................

(8000÷11 000)±120

Тип редуктора .................................................................

Планетарный двухступенчатый

Передаточное отношение .............................................

0,08732

Топливо для двигателя...................................................

Природный (ГОСТ 5542–78) или по-

 

путный нефтяной газ

Применяемое масло.......................................................

Смесь масел (по объему): 75 %

 

трансформаторного или МК-3 и 25 %

 

ÌÊ-22 èëè ÌÑ-20

Компрессор......................................................................

Осевой 10-ступенчатый

Турбина (компрессора, свободная силовая) .............

Осевая двухступенчатая

Связь между турбинами ...............................................

Гидродинамическая

Габаритные размеры, мм:

3650±5

длина .............................................................................

ширина (без выхлопных труб).................................

760±5

высота...........................................................................

975±5

Масса, кг:

 

двигателя со всеми установленными на нем

 

агрегатами и рамой....................................................

1290

рамы двигателя ...........................................................

215

Удельная масса газотурбинного

двигателя составляет примерно

1,22 кг/кВт и почти в 7 раз меньше, чем дизеля, поэтому значительно уменьшаются масса и габариты привода и всей буровой установки. Возможность непосредственного соединения выводного вала газотурбинного двигателя с валом трансмиссии упрощает конструкцию и повышает КПД привода. Отсутствие водяного охлаждения облегчает пуск и эксплуатацию двигателя в зимних условиях. Моторесурс газотурбинных двигателей при эксплуатации

877

в бурении достигает 9500 ч, а расход масел почти в 10 раз меньше, чем у дизелей.

Благоприятные пусковые свойства и другие положительные качества этих двигателей свидетельствуют об их конкурентоспособности с более распространенными дизелями. Основные недостатки газотурбинных двигателей − повышенный расход топлива и высокий уровень создаваемого шума. Удельный расход топлива примерно в 2 раза больше, чем у дизелей, поэтому буровые установки с газотурбинными двигателями экономически эффективны при наличии доступных местных ресурсов топлива.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА СПЕЦИАЛЬНЫХ МОДИФИКАЦИЙ

Эти двигатели используют в приводе буровых установок. Валы двигателей, устанавливаемые на щитовых подшипниках, имеют один свободный конец для соединительной муфты.

В числе преимуществ электродвигателей при использовании их в приводе буровых установок следует отметить экономичность и надежность, способность реверсирования и преодоления кратковременных перегрузок, бесшумность работы.

Асинхронные двигатели с фазным ротором применяют в приводе лебедки, насосов и ротора, Этими двигателями управляют с помощью специальных станций, которые осуществляют плавный пуск двигателя с малым пусковым током. Техническая характеристика асинхронных двигателей лебедки, насосов и ротора отечественных буровых установок приведена в табл. 23.5. Номинальная мощность, указанная в таблице, соответствует режиму длительной работы, при котором двигатель не перегревается сверх установленной температуры. Момент Mí, соответствующий номинальному режиму, называют номинальным моментом. Отношение максимального момента Mì к номинальному Mí характеризует перегрузочную способность двигателя. Кратность пускового момента определяется отношением момента, развиваемого двигателем в неподвижном состоянии, к номинальному моменту.

Электродвигатели серии АКБ, используемые в приводе буровых лебедок, рассчитаны для работы в повторно-кратковременном режиме с числом включений не более 100−120 и числом реверсов 10−20 в 1 ч. Электродвигатели серии АКБ − закрытого исполнения с принудительной вентиляцией

 

 

 

 

 

 

 

Ò à á ë è ö à 23.5

Техническая характеристика асинхронных двигателей буровых установок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Íîìè-

Номиналь-

Частота

 

 

Mì

 

Момент

 

Тип двигателя

нальная

ÊÏÄ, %

 

 

инерции

Масса, кг

мощность,

ное напря-

вращения,

 

Mí

 

ротора,

 

жение, В

–1

 

 

 

 

 

êÂò

ìèí

 

 

 

 

êã ì2

 

ÀÊÁ-114-6

 

500

980

92,5

 

2,5

 

2,25

2150

ÀÊÁ-12-39-6

320

 

985

91,5

 

2,3

 

4

2810

ÀÊÁ-13-62-8

500

 

740

93,5

 

2,5

 

10,7

4320

ÀÊÇ-15-41-8Á2

700

6000

 

 

 

2,6

 

 

6150

ÀÊÇ-15-41-8Á

850

 

 

94,5

 

2,7

 

 

6800

ÀÊÑÁ-15-44-6

630

 

750

94,7

 

 

 

3700

ÀÊÑÁ-15-54-6

800

 

 

94,9

 

1,8

 

 

4100

ÀÊÑÁ-15-69-6

1000

 

 

95,3

 

 

 

 

4700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

878

или самовентиляцией − предназначены для тяжелых условий работы с частыми пусками и регулированием частоты вращения путем искусственного воздействия на их электромеханические параметры. Электродвигатели этой серии используют в приводе буровых насосов, они регулируются по способу, получившему название вентильно-машинного каскада. Привод состоит из асинхронного двигателя насоса, трехфазного выпрямительного моста для преобразования энергии скольжения двигателя в энергию постоянного тока и источника ЭДС в качестве которого используют генератор постоянного тока мощностью 250 кВт с приводным синхронным двигателем.

При холостом ходе cos ϕ двигателя составляет примерно 0,2 и достигает максимального значения 0,7−0,9 при нагрузках, близких к номинальным N. Естественным способом улучшения cos ϕ является полная загрузка асинхронных двигателей. КПД определяется отношением полезной мощности N2 к подводимой N1. У большинства двигателей КПД достигает максимума (65−95 %) при нагрузке, равной 75 % номинальной. Благодаря этому обеспечивается экономичность двигателей при преобладающих на практике режимах нагружения.

Отклонения напряжения и частоты тока от номинальных значений изменяют механические характеристики асинхронного двигателя. Момент вращения пропорционален квадрату напряжения, поэтому для нормальной работы двигателя необходимо стабильное напряжение в сети.

Асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором проще и дешевле двигателей с фазным ротором, не требуют сложной пусковой аппаратуры. Привод вспомогательных машин и механизмов буровых установок преимущественно осуществляется асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором. Исключение составляют вспомогательная лебедка, в приводе которой используют асинхронный двигатель с фазным ротором, и автоматический регулятор подачи долота, силовой узел которого приводится от двигателя постоянного тока.

В приводе буровой лебедки синхронные электродвигатели вследствие абсолютной жесткости используют с электромагнитными муфтами скольжения, обеспечивающими плавный пуск и относительно небольшое регулирование привода. В приводе буровых насосов синхронные электродвигатели устанавливают с фрикционными муфтами. Буровые установки, снабженные синхронными двигателями в приводе лебедки, имеют асинхронные двигатели в приводе насосов. И наоборот, если в приводе лебедки используют асинхронные двигатели, то в приводе насосов − синхронные. Лишь в отдельных случаях лебедка и насосы буровой установки имеют привод от синхронных двигателей.

Техническая характеристика синхронных электродвигателей отечественных буровых установок приведена в табл. 23.6. Вращающий момент, развиваемый двигателем, и сила тока статора с повышением нагрузки возрастают практически линейно. Так как частота вращения постоянна, мощность также увеличивается линейно. Характерная особенность синхронного двигателя − его способность работать с любым значением cos ϕ. Это достигается регулированием силы тока возбуждения. При неизменном токе возбуждения повышение нагрузки на валу двигателя вызывает некоторое уменьшение cos ϕ.

Кривая КПД синхронного двигателя, как и других электрических машин, изменяется в зависимости от нагрузки. Максимум КПД соответствует нагрузкам, близким к номинальным, и для синхронных двигателей буровых

879

 

 

 

 

 

 

 

Ò à á ë è ö à 23.6

Техническая характеристика синхронных двигателей буровых установок

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип двигателя

Номинальная

Частота враще-

ÊÏÄ, %

 

Mì

 

Масса, кг

мощность, кВт

íèÿ, ìèí–1

 

Mí

ÑÄÇ-12-46-8À

320

750

 

1,8

 

3200

ÑÄÇ-13-34-6

500

1000

94

1,9

 

3570

ÑÄÁ-13-42-8À

 

 

93,9

1,46

 

ÑÄÇÁ-13-42-8

450

 

 

1,9

 

4050

ÑÄÁ-14-46-8

850

750

94

2,2

 

6500

ÑÄÇ-13-52-8À

 

 

95

1,44

5420

ÑÄÁÎ-99-49-8À

630

 

94,5

2,2

 

5600

П р и м е ч а н и е . Для всех указанных типов номинальное напряжение – 6000 В.

установок равен 94−95 %. Основные преимущества синхронных двигателей − возможность их работы с cos ϕ = 1 и способность улучшать (приближать к единице) cos ϕ в системах, в которых работают асинхронные двигатели. Момент вращения синхронного двигателя зависит от напряжения в сети в первой стадии. В связи с этим синхронные двигатели по сравнению с асинхронными обладают более стабильным моментом вращения при колебаниях напряжения в сети. Пуск синхронного двигателя возможен после предварительного разгона ротора до частоты вращения, близкой к синхронной, с помощью дополнительного двигателя либо специальной короткозамкнутой обмотки в роторе, усложняющих конструкцию и повышающих стоимость синхронных двигателей.

Электродвигатели постоянного тока в отличие от асинхронных и синхронных обладают свойством саморегулирования и по естественным механическим характеристикам полнее отвечают требованиям, предъявляемым к основному приводу буровых установок. Вследствие плавного изменения частоты вращения в зависимости от момента, создаваемого рабочей нагрузкой, повышаются производительность и экономичность буровой лебедки, насосов и ротора. В буровых установках двигатели постоянного тока получают питание от электромашинных и тиристорных преобразователей переменного тока, поступающего от промышленной электросети или автономных дизель-электрических станций.

Отсутствие надежных и дешевых источников питания, ограниченный выбор необходимых для буровых установок двигателей, повышение требований к техническому обслуживанию и другие факторы на определенном этапе затрудняли внедрение электропривода постоянного тока. В связи с

 

 

 

Ò à á ë è ö à 23.7

Техническая характеристика двигателей постоянного тока буровых установок

 

 

 

 

Тип двигателя

Мощность (длитель-

Напряжение, В

Частота вращения,

íàÿ), êÂò

ìèí–1

Ï-179-9Ê

1150

660

220/440

Ï-153-8Ê

370

220

750/900

Ï-172-12Ê

950

660

400/100

ÌÏÝ-800-800

800

460

800/1200

ÄÏÇ-99/74-8ÊÌ2

710

200/400

ÌÏÏ-1000-1000 ÌÇ

800

460

800

ÏÑ-152-5Ê

320

400/1000

Ï-125-8Ê

230

750/1000

 

 

 

 

880

этим первоначально двигатели постоянного тока использовали в единичных образцах буровых установок, предназначенных для сверхглубокого бурения. На основе накопленного положительного опыта в последующем были созданы буровые комплексы с электроприводом постоянного тока для плавучей (Уралмаш 6000 ПЭМ) и полупогружной (Уралмаш 6000/60 ППЭМ) буровых установок.

В последние годы ведутся опытно-конструкторские разработки и промышленные испытания тиристорного электропривода с питанием от промышленных электросетей. За рубежом электропривод постоянного тока используют преимущественно в дизель-электрических буровых установках.

Основные технические данные двигателей постоянного тока, используемых в отечественных буровых установках, приведены в табл. 23.7.

23.7. КОМПОНОВКА СИЛОВЫХ ПРИВОДОВ И ТРАНСМИССИЙ

Электропривод переменного и постоянного тока. Независимо от рода тока компоновка многодвигательных электроприводов зависит от типа передачи и способа блокирования.

На рис. 23.24 приведена схема блокирования электродвигателей переменного или постоянного тока. Каждая из этих схем имеет преимущества и недостатки, и выбор той или иной компоновки зависит от ряда факторов.

1. Допустимая мощность, передаваемая трансмиссией на промежуточ- ный вал. Если мощность двигателей меньше допустимой для трансмиссии, то предпочтительнее схема на рис. 23.24, à с одной передачей и соосным блокированием двух двигателей общим валом. Если допустимая мощность для трансмиссии меньше мощности двух двигателей, то предпочтительнее схема на рис. 23.29, á, где каждая из трансмиссий передает мощность одного двигателя на общий трансмиссионный вал.

2. Допустимая частота вращения блокирующей трансмиссии. Если частота вращения двигателя превышает значение, допустимое для трансмиссии, то предпочтительна схема на рис. 23.24, в, где блокирование выполнено зубчатым редуктором, для которого допустимая частота вращения больше частоты вращения двигателей.

3. Мощность двух двигателей недостаточна. В этом случае можно использовать третий двигатель (рис. 23.24, ã) с передачей мощности отдельной трансмиссией на общий вал.

Электродвигатели постоянного тока и реже асинхронные переменного тока блокируют (до четырех) на одну трансмиссию. Это позволяет варьировать мощность, обеспечивать необходимую надежность и снижать маховые массы, что увеличивает гибкость силового привода.

Возможность вала электродвигателя вращаться в любую сторону упрощает конструктивное решение трансмиссии и не требует передачи обратного хода.

В буровых установках для скважин глубиной до 7000 м применяют силовой электромашинный привод постоянного тока лебедки и буровых насосов. В этих случаях лебедка приводится от двух соосно сблокированных электродвигателей постоянного тока мощностью 800 кВт каждый, с номинальной частотой вращения 1100 мин−1 (напряжение 830 В, сила тока 960 А). Буровые насосы имеют индивидуальный привод от таких же элек-

881

Рис. 23.24. Схемы блокирования электродвигателей:

à – соосное расположение двух двигателей, блокирование общим валом; á – соосное расположение, блокирование гибкой связью двух двигателей на трансмиссионный вал; â – параллельное блокирование двух двигателей зубчатой передачей; ã – соосное расположение, комбинированное блокирование; 1 – гибкая связь – цепная или клиноременная передача; 2 – трансмиссионный вал лебедки или насоса; 3 – передача на исполнительный механизм; Ì – электродвигатель

тродвигателей, с питанием их от шести генераторов, последовательно сблокированных соосно по два и приводимых от трех дизелей.

Электродвигатели постоянного тока большой мощности следует соединять с трансмиссией непосредственно, так как они допускают пуск под нагрузкой. Мощные электродвигатели переменного тока, обладая большой маховой массой якоря, при пуске под нагрузкой требуют больших пусковых токов; при этом возникают большие динамические нагрузки вследствие малого периода разгона. В таких случаях необходимо устанавливать между двигателем и трансмиссией фрикционную муфту, что улучшает пусковые качества. В этих случаях целесообразно применять также электродинамические или гидравлические муфты взамен фрикционных. Эти муфты при скольжении 15−30 % улучшают параллельную работу насосов, и применение их в ряде случаев более рационально, однако все эти устройства усложняют трансмиссию по сравнению с приводом от электродвигателя постоянного тока.

При необходимости передачи больших мощностей между валами для уменьшения массы, размеров и мощности, передаваемой каждой переда- чей, применяют привод от соосно расположенных, но несблокированных между собой двух электродвигателей, передающих на трансмиссионный вал мощность двумя цепными или клиноременными передачами. Такие конструкции начали применять в связи с созданием электродвигателей с охлаждением. Например, при таком решении удается в 1,5−2 раза уменьшить массу блока двигатель − насос, установив двигатель под насосом или за ним. Это обеспечивает большую компактность конструкции, что особенно важно при ограниченности площади, например для плавучих буровых установок или установок для кустового бурения. Недостаток такой конструкции – небольшое расстояние между осями валов двигателя и насоса и

882

почти вертикальное расположение цепной трансмиссии, что снижает ее долговечность.

Пример параллельного блокирования четырех электродвигателей постоянного тока на общий вал привода лебедки приведен на рис. 23.25. Двигатели сблокированы через редуктор с зубчатой шевронной передачей по два с каждой стороны от барабана буровой лебедки. Это конструктивное решение удачное, так как не требуются коробка передач и фрикционные муфты между двигателями и блокирующим редуктором.

Привод от ДВС. В буровых установках, рассчитанных на бурение сравнительно неглубоких скважин (1000−1500 м), рекомендуют применять блок из одного-двух двигателей общей мощностью до 600 кВт. При этом оси ДВС и валов лебедок следует располагать параллельно во избежание применения конических зубчатых передач. В буровых установках для бурения глубоких скважин три или четыре двигателя располагают линейно или группами также параллельно осям валов лебедки. Поперечное расположение более двух двигателей усложняет конструкцию трансмиссии и компоновку оборудования буровой установки.

На рис. 23.26 даны схемы блокирования двигателей, применяемые в силовых приводах. Недостаток схемы с линейным расположением двух двигателей и приводом насоса от общего вала (рис. 23.26, à) − передача всей мощности через привод общего вала насосов. На рис. 23.26, á приве-

Рис. 23.25. Привод буровой лебедки от четырех электродвигателей постоянного тока мощностью по 750 кВт, сблокированных зубчатыми передачами:

1 – вертлюг подачи воды к тормозу лебедки; 2 – инерционный тормоз двигателя; 3 – зубча- тый редуктор; 4 – вентилятор охлаждения; 5 – барабан лебедки; 6 – вал барабана лебедки; 7 – электродвигатель постоянного тока; 8 – ðàìà

883

Соседние файлы в папке Техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин