RU2528720C1 - Скважинный трактор - Google Patents
Скважинный трактор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2528720C1 RU2528720C1 RU2013125012/03A RU2013125012A RU2528720C1 RU 2528720 C1 RU2528720 C1 RU 2528720C1 RU 2013125012/03 A RU2013125012/03 A RU 2013125012/03A RU 2013125012 A RU2013125012 A RU 2013125012A RU 2528720 C1 RU2528720 C1 RU 2528720C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- valve
- hydraulic motor
- activator
- hydraulic
- pump
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Arrangement And Driving Of Transmission Devices (AREA)
- Control Of Fluid Gearings (AREA)
Abstract
Изобретение относится к гидрогеологическим исследованиям наклонно-направленных или горизонтальных скважин и предназначено для перемещения кабеля или колонны из труб, а также геофизических приборов, жестко связанных с ним вдоль скважины. Трактор состоит из цилиндрического корпуса, электродвигателя, соединенного с насосом, шарнирно установленные расклинивающиеся опоры с колесами и активатор. Насос связан с первым фильтром тонкой очистки, вторым фильтром тонкой очистки, соединенным с предохранительным клапаном, которые вместе с первым датчиком давления подключены к обратному клапану, соединенному через первый распределитель с активатором расклинивающихся опор, в каждое колесо которых вмонтированы первый, второй, третий и четвертый гидравлические моторы. При этом к каждому гидравлическому мотору насос подключен через второй распределитель и первый, второй и третий делители потока, каждый из которых связан со вторым, третьим, четвертым и пятым датчиками давления, которые связаны с аналогово-цифровым преобразователем и процессором. В состав гидравлической системы входит бак с уравнительным клапаном, причем бак связан с первым, вторым и третьим фильтрами тонкой очистки, при этом первый датчик давления соединен со вторым распределителем, а третий фильтр тонкой очистки подключен к обратному клапану, первому распределителю, второму распределителю и каждому гидравлическому мотору. Технический результат заключается в повышении коэффициента полезного действия скважинного трактора. 2 ил.
Description
Изобретение относится к гидрогеологическим исследованиям наклонно-направленных или горизонтальных скважин и предназначено для перемещения кабеля или колонны из труб, а также геофизических приборов, жестко связанных с ним вдоль скважины.
Известно устройство (патент RU №2034140, МПК E21B 47/00, от 30.04.1995 г.), включающее корпус, привод, редуктор, трансмиссию, приводные колеса, амортизатор. Оси приводных колес связаны через шатуны и амортизатор, расположенный вдоль оси устройства, со штоком силового органа, в частности гидроцилиндра, а приводные колеса установлены с возможностью обкатывания ведущих колес по окружностям, радиусы которых равны их межосевым расстояниям, и выдвижения в диаметрально противоположные стороны.
Недостатками данного изобретения являются наличие редуктора и трансмиссии, снижающие коэффициент полезного действия устройства, а также увеличивающие его массогабаритные характеристики. В устройстве также отсутствует механизм активатора с пружинно-возвратным механизмом, который раскладывает или складывает приводные колеса при отсутствии электрического сигнала.
Известен скважинный трактор (патент RU №2354801, МПК E21B 23/00, от 10.05.2009 г.), включающий корпус, механизмы для прижатия или отжатия колес к стенкам скважины, колеса, прижимаемые к стенкам скважины, вибровозбудитель, один узел упругого механического и эластичного электрического соединения с транспортируемыми устройствами. Колеса снабжены механизмами, блокирующими вращение колес в сторону, не соответствующую направлению движения по скважине.
Недостатками данного изобретения является отсутствие механизмов, которые разблокируют колеса в случае неисправности вибровозбудителя с целью извлечения трактора из скважины, отсутствие двигателя, который создает высокий крутящий момент на колесах.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому является скважинный трактор (заявка RU №2011117813, МПК E21B 23/14, от 10.11.2012 г.), содержащий цилиндрический корпус с установленным в нем электродвигателем, шарнирно установленными расклинивающими опорами и по крайней мере одну секцию с движителем, выполненным в виде установленных в корпусе колес с радиусом закругления, равным радиусу исследуемой скважины. Скважинный трактор снабжен насосом с приводом от электромотора и гидравлическим мотором с цепным приводом на колеса, а также активатором расклинивающих опор. В корпусе установлен дополнительный электродвигатель для активатора расклинивающих опор.
К недостаткам ближайшего аналога можно отнести наличие между гидравлическим мотором и колесами цепного привода, на котором возникают потери мощности, а также усложнение конструкции прибора за счет использования дополнительного электродвигателя для активатора расклинивающих опор. Также в системе скважинного трактора отсутствуют элементы, позволяющие складывать опоры в случае отказа электромотора с целью извлечения прибора из скважины.
Задача изобретения - повышение надежности работы и расширение функциональных возможностей скважинного трактора посредством системы измерения контрольных параметров прибора.
Технический результат - увеличение коэффициента полезного действия скважинного трактора, усовершенствование гидравлического колесного привода за счет применения малогабаритных гидравлических моторов и клапанов.
Поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что в скважинном тракторе, состоящем из цилиндрического корпуса с установленным в нем электродвигателем, соединенным с насосом и с шарнирно установленными расклинивающимися опорами с колесами и с активатором, согласно изобретению насос связан с первым фильтром тонкой очистки, вторым фильтром тонкой очистки, соединенным с предохранительным клапаном, которые вместе с первым датчиком давления подключены к обратному клапану, соединенному через первый распределитель с активатором расклинивающихся опор, в каждое колесо которых вмонтированы первый, второй, третий и четвертый гидравлические моторы, при этом к каждому гидравлическому мотору насос подключен через второй распределитель и первый, второй и третий делители потока, каждый из которых связан со вторым, третьим, четвертым и пятым датчиками давления, которые связаны с аналогово-цифровым преобразователем и процессором, при этом в состав гидравлической системы входит бак с уравнительным клапаном, причем бак связан с первым, вторым и третьим фильтрами тонкой очистки, при этом первый датчик давления соединен со вторым распределителем, а третий фильтр тонкой очистки подключен к обратному клапану, первому распределителю, второму распределителю и каждому гидравлическому мотору.
Повышение надежности скважинного трактора достигается использованием активатора с пружинно-возвратным механизмом, который складывает расклинивающиеся опоры при отсутствии электрического сигнала, а также наличием уравнительного клапана, который уравнивает рабочее давление гидравлической системы с давлением в скважине.
Усовершенствование колесного привода достигается за счет того, что гидравлический мотор непосредственно вставлен в каждое колесо, что позволит увеличить коэффициент полезного действия, а делители потока позволят реализовать одинаковую скорость вращения каждого гидравлического мотора.
Существо изобретения поясняется чертежами. На фиг.1 изображена принципиальная гидравлическая схема скважинного трактора, на фиг.2 изображен активатор с пружиной и гидравлическим мотором.
Скважинный трактор содержит бак 1 (фиг.1), который подсоединен к первому фильтру тонкой очистки 2. Первый фильтр тонкой очистки 2 подключен к насосу 3 с электродвигателем 4, который подключен ко второму фильтру тонкой очистки 5 и предохранительному клапану 6. Второй фильтр тонкой очистки 5 подключен к обратному клапану 7 и к первому датчику давления 8, который связан с первым распределителем 9 и активатором 10. Второй фильтр тонкой очистки 5 также связан со вторым распределителем 11, который подключен к первому 12, второму 13 и третьему 14 делителю потока. Второй делитель потока 13 связан с первым гидравлическим мотором 15 и со вторым датчиком давления 16, а также со вторым гидравлическим мотором 17 и с третьим датчиком давления 18. Третий делитель потока 14 связан с третьим гидравлическим мотором 19 и с четвертым датчиком давления 20, а также с четвертым гидравлическим мотором 21 и с пятым датчиком давления 22. Первый гидравлический мотор 15, второй гидравлический мотор 17, третий гидравлический мотор 19 и четвертый гидравлический мотор 21 вмонтированы соответственно в каждое колесо расклинивающихся опор (на чертеже не показаны). Бак 1 также подключен к третьему фильтру тонкой очистки 23 и к уравнительному клапану 24. Бак 1 с уравнительным клапаном 24 образует гидравлическую систему. Первый гидравлический мотор 15, второй гидравлический мотор 17, третий гидравлический мотор 19 и четвертый гидравлический мотор 21 соединены с третьим фильтром тонкой очистки 23. Также с третьим фильтром тонкой очистки 23 соединены предохранительный клапан 6, обратный клапан 7 и второй распределитель 11. Между активатором 10 (фиг.2) и третьим гидравлическим мотором 19 установлена пружина 25 пружинно-возвратного механизма. Второй датчик давления 16, третий датчик давления 18, четвертый датчик давления 20 и пятый датчик давления 22, подключенные к аналогово-цифровому преобразователю 26, который подсоединен к процессору 27, образуют систему измерения контрольных параметров прибора.
Предлагаемый скважинный трактор работает следующим образом: электрический сигнал подается на электродвигатель 4, приводящий в действие насос 3, который всасывает рабочую жидкость из бака 1 через первый фильтр тонкой очистки 2 и подает ее через второй фильтр тонкой очистки 5 к обратному клапану 7 и первому распределителю 9. Первый распределитель 9 распределяет рабочую жидкость по команде оператора в активатор 10, приводя его в действие. Давление в активаторе контролируется первым датчиком давления 8 и предохранительным клапаном 6. Также через второй фильтр тонкой очистки 5 рабочая жидкость попадает во второй распределитель 11, который распределяет ее в первый делитель потока 12. Первый делитель потока 12 направляет один поток рабочей жидкости во второй делитель потока 13, а другой поток жидкости в третий делитель потока 14. Второй делитель потока 13 распределяет поровну рабочую жидкость в первый гидравлический мотор 15 и во второй гидравлический мотор 17, давление в которых регистрируется вторым 16 и третьим 18 датчиками давлений. Третий делитель потока 14 распределяет поровну рабочую жидкость в третий гидравлический мотор 19 и в четвертый гидравлический мотор 21, давление в которых регистрируется четвертым 20 и пятым 22 датчиками давления. В сливной магистрали предусмотрен третий фильтр тонкой очистки 23, а для работы на больших глубинах скважин предусмотрен уравнительный клапан 24. Пружинно-возвратный механизм с пружиной 25 складывает расклинивающиеся опоры при отсутствии электрического сигнала, обеспечивает возврат активатора 10. Измерительный сигнал от первого 8, второго 16, третьего 18 четвертого 20 и пятого 22 датчиков давления поступает в аналогово-цифровой преобразователь 26, который передает обработанный сигнал в процессор 27.
Итак, заявленное изобретение обеспечивает высокую надежность работы скважинного трактора, за счет применения делителей потока и уравнительного клапана с подпружиненным активатором. Преимущество такого скважинного трактора является высокий крутящий момент, развиваемый малогабаритным гидравлическим мотором, который контролируется с помощью системы измерения контрольных параметров прибора.
Claims (1)
- Скважинный трактор, состоящий из цилиндрического корпуса с установленным в нем электродвигателем, соединенным с насосом, и с шарнирно установленными расклинивающимися опорами с колесами и с активатором, отличающийся тем, что насос связан с первым фильтром тонкой очистки, вторым фильтром тонкой очистки, соединенным с предохранительным клапаном, которые вместе с первым датчиком давления подключены к обратному клапану, соединенному через первый распределитель с активатором расклинивающихся опор, в каждое колесо которых вмонтированы первый, второй, третий и четвертый гидравлические моторы, при этом к каждому гидравлическому мотору насос подключен через второй распределитель и первый, второй и третий делители потока, каждый из которых связан со вторым, третьим, четвертым и пятым датчиками давления, которые связаны с аналогово-цифровым преобразователем и процессором, при этом в состав гидравлической системы входит бак с уравнительным клапаном, причем бак связан с первым, вторым и третьим фильтрами тонкой очистки, при этом первый датчик давления соединен со вторым распределителем, а третий фильтр тонкой очистки подключен к обратному клапану, первому распределителю, второму распределителю и каждому гидравлическому мотору.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013125012/03A RU2528720C1 (ru) | 2013-05-29 | 2013-05-29 | Скважинный трактор |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013125012/03A RU2528720C1 (ru) | 2013-05-29 | 2013-05-29 | Скважинный трактор |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2528720C1 true RU2528720C1 (ru) | 2014-09-20 |
Family
ID=51583048
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013125012/03A RU2528720C1 (ru) | 2013-05-29 | 2013-05-29 | Скважинный трактор |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2528720C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2673496C1 (ru) * | 2017-10-12 | 2018-11-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Арматурная Компания" | Скважинный гидравлический трактор |
RU2810764C1 (ru) * | 2023-06-03 | 2023-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Л-Петро" | Способ исследования наклонно-направленных и горизонтальных скважин при насосной эксплуатации |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1588861A1 (ru) * | 1988-10-26 | 1990-08-30 | Особое конструкторское бюро по конструированию, исследованию и внедрению глубинных бесштанговых насосов | Глубинно-насосна установка |
RU2236549C2 (ru) * | 2002-03-29 | 2004-09-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньгазпром" | Устройство для доставки приборов в горизонтальную скважину |
RU2353751C2 (ru) * | 2004-01-05 | 2009-04-27 | Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. | Способ (варианты), устройство и система для управления тягой скважинного трактора |
WO2011051321A1 (en) * | 2009-10-30 | 2011-05-05 | Maersk Oil Qatar A/S | Downhole apparatus |
RU2010119036A (ru) * | 2007-10-12 | 2011-11-20 | Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. (Nl) | Скважинная компоновка двигателей с распределением нагрузки |
-
2013
- 2013-05-29 RU RU2013125012/03A patent/RU2528720C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1588861A1 (ru) * | 1988-10-26 | 1990-08-30 | Особое конструкторское бюро по конструированию, исследованию и внедрению глубинных бесштанговых насосов | Глубинно-насосна установка |
RU2236549C2 (ru) * | 2002-03-29 | 2004-09-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньгазпром" | Устройство для доставки приборов в горизонтальную скважину |
RU2353751C2 (ru) * | 2004-01-05 | 2009-04-27 | Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. | Способ (варианты), устройство и система для управления тягой скважинного трактора |
RU2010119036A (ru) * | 2007-10-12 | 2011-11-20 | Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. (Nl) | Скважинная компоновка двигателей с распределением нагрузки |
WO2011051321A1 (en) * | 2009-10-30 | 2011-05-05 | Maersk Oil Qatar A/S | Downhole apparatus |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2673496C1 (ru) * | 2017-10-12 | 2018-11-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Арматурная Компания" | Скважинный гидравлический трактор |
RU2810764C1 (ru) * | 2023-06-03 | 2023-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Л-Петро" | Способ исследования наклонно-направленных и горизонтальных скважин при насосной эксплуатации |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
AU2012394996B2 (en) | Well runner | |
JP7271708B2 (ja) | 車両のためのステアリングアシスト装置 | |
RU2013147939A (ru) | Модульный скважинный инструмент | |
EP2505772A1 (en) | Hydraulic assembly | |
RU2528720C1 (ru) | Скважинный трактор | |
RU2014134066A (ru) | Способ и устройство распределенных систем увеличенной досягаемости в нефтяных месторождениях | |
JP2017528369A5 (ru) | ||
RU2236549C2 (ru) | Устройство для доставки приборов в горизонтальную скважину | |
RU2487230C2 (ru) | Скважинный трактор | |
CN104296979B (zh) | 一种综合制动摩擦试验装置及方法 | |
WO2017056033A4 (en) | Vehicle energy harvesting system | |
CN105002877A (zh) | 一种用于自升式海洋平台的防倾覆系统 | |
FR3080363B1 (fr) | Atterrisseur d'aeronef a partie inferieure orientable et dispositif d'orientation simplifie | |
EP3037348B1 (en) | Pitch trimming actuator for a landing gear | |
CN103953302B (zh) | 一种用于水平定向钻机的虎钳夹持机构 | |
CN103753560A (zh) | 一种水下机器人应急释放装置 | |
RU2378487C2 (ru) | Устройство для доставки приборов в горизонтальную скважину | |
JP5752298B2 (ja) | 高周波成分と低周波成分の分離装置 | |
FR3034362A1 (fr) | Dispositif d'entrainement hydraulique pour vehicule automoteur | |
CN210948682U (zh) | 一种新型隧道小车 | |
RU2394984C2 (ru) | Устройство для доставки приборов в горизонтальную скважину | |
US9574625B2 (en) | Safety lock device for pump-jack | |
RU2652216C1 (ru) | Боковой сверлящий электрогидравлический керноотборник | |
RU2673496C1 (ru) | Скважинный гидравлический трактор | |
RU2281372C2 (ru) | Устройство для бурения и извлечения труб и стержней, защемленных в массиве пород |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20160922 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170530 |