RU2673496C1 - Скважинный гидравлический трактор - Google Patents
Скважинный гидравлический трактор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2673496C1 RU2673496C1 RU2017136237A RU2017136237A RU2673496C1 RU 2673496 C1 RU2673496 C1 RU 2673496C1 RU 2017136237 A RU2017136237 A RU 2017136237A RU 2017136237 A RU2017136237 A RU 2017136237A RU 2673496 C1 RU2673496 C1 RU 2673496C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- valve
- filter
- tractor
- turn
- hydraulic
- Prior art date
Links
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 8
- 239000012190 activator Substances 0.000 description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000012876 topography Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B23/00—Apparatus for displacing, setting, locking, releasing or removing tools, packers or the like in boreholes or wells
- E21B23/14—Apparatus for displacing, setting, locking, releasing or removing tools, packers or the like in boreholes or wells for displacing a cable or a cable-operated tool, e.g. for logging or perforating operations in deviated wells
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Geology (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Fluid-Pressure Circuits (AREA)
Abstract
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть применено для доставки геофизических приборов и другого оборудования в наклонно-направленные и горизонтальные скважины. Трактор содержит корпус, бак, который соединен с первым фильтром и подсоединен к линии всасывания насоса, соединенного с электродвигателем, а также с первым фильтром, со вторым фильтром и с предохранительным клапаном, при этом клапан уравнительный соединен с баком и с первым преобразователем давления, а второй преобразователь давления соединен с датчиком температуры, который соединен с напорной линией насоса, причем второй фильтр соединен с первым распределителем, который связан с первым клапаном и вторым клапаном, которые в свою очередь связаны с первым, вторым, третьим и четвертым гидроцилиндрами, при этом первый распределитель связан со вторым распределителем, который в свою очередь связан с первым управляющим клапаном, подключенным к первому, второму, третьему и четвертому логическим клапанам, с возможностью обеспечения подачи жидкости в первый, второй, третий и четвертый гидромоторы, которые в свою очередь связаны с пятым, шестым, седьмым и восьмым логическими клапанами, а второй распределитель связан со вторым управляющим клапаном и с баком. Технический результат заключается в повышении надежности работы скважинного гидравлического трактора. 1 ил.
Description
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть применено для доставки геофизических приборов и другого оборудования в наклонно-направленные и горизонтальные скважины.
Известен скважинный трактор (патент РФ №2528720, Е21В 23/14, Е21В 4/04, 20.09.2014), предназначенный для перемещения кабеля или колонны из труб, а также геофизических приборов, жестко связанных с ним вдоль скважины. Скважинный трактор состоит из цилиндрического корпуса, электродвигателя, соединенного с насосом, шарнирно установленные расклинивающиеся опоры с колесами и активатор.
Недостатками аналога являются ограниченные функциональные возможности, обусловленные наличием лишь одного активатора, не позволяющего осуществить постоянный контакт всех колес трактора и трубы, а также отсутствие регулирования силы прижатия трактора к стенке скважины и реверса при движении трактора в скважине, и как следствие невысокая надежность скважинного трактора.
Известен скважинный трактор (патент РФ №2487230, Е21В 23/1410.07.2013), для доставки оборудования в горизонтальные скважины. Скважинный трактор содержит 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.
Недостатком аналога являются ограниченные функциональные возможности, обусловленные наличием лишь одного активатора, не позволяющего осуществить постоянный контакт всех колес трактора и трубы, а также отсутствие регулирования силы прижатия трактора к стенке скважины и возможности изменения направления движения трактора в скважине, преобразователя давления и датчика температуры рабочей жидкости, свойства, и параметры которой влияют на работу скважинного трактора в целом.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому является скважинный приводной модуль, имеющий гидравлический двигатель с системой планетарной передачи (патент РФ №2599111, Е21В 23/14, Е21В 4/04, 10.10.2016), содержащий корпус приводного модуля, гидравлический двигатель, содержащий корпус гидравлического двигателя, и колесный узел, содержащий неподвижную часть и вращающуюся часть, причем неподвижная часть соединена с корпусом приводного модуля и соединена с возможностью вращения с вращающейся частью, причем колесный узел содержит ободок колеса для вхождения в контакт с внутренней стенкой скважины и соединенный с вращающейся частью, или образующий ее часть, причем колесный узел дополнительно содержит гидравлический двигатель так, что неподвижная часть и вращающаяся часть образуют корпус гидравлического двигателя, при этом гидравлический двигатель содержит вращающуюся секцию, соединенную с вращающейся частью для обеспечения вращения части колесного узла, причем колесный узел дополнительно содержит систему планетарной передачи, содержащуюся в корпусе гидравлического двигателя, при этом гидравлический двигатель содержит вращающуюся секцию, приводящую в движение ободок колеса через систему планетарной передачи.
Недостатком ближайшего аналога являются его ограниченные функциональные возможности, обусловленные отсутствием возможности изменение направления движения трактора в скважине, а также отсутствием контроля давления и температуры рабочей жидкости, свойства и параметры которой влияют на работу каждого скважинного трактора в целом.
Задача изобретения - расширение функциональных возможностей скважинного гидравлического трактора за счет обеспечения распределителями направления вращения гидромоторов, и, следовательно, направление движения трактора в скважине, а также за счет контроля температуры и давления рабочей жидкости, которая влияет на работу скважинного трактора в целом.
Технический результат - повышение надежности работы скважинного гидравлического трактора за счет обеспечения распределителями изменения направления вращения гидромоторов, и, следовательно, направления движения трактора, а также за счет обеспечения контроля температуры и давления рабочей жидкости, и, следовательно, работы скважинного трактора в целом.
Поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что скважинный гидравлический трактор, содержащий корпус приводного модуля, который, в отличие от прототипа, содержит бак, который соединен с первым фильтром и подсоединен к линии всасывания насоса, соединенного с электродвигателем, а также с первым фильтром, со вторым фильтром и с предохранительным клапаном, при этом клапан уравнительный соединен с баком и с первым преобразователем давления, а второй преобразователь давления соединен с датчиком температуры, который в свою очередь соединен с напорной линией насоса, причем второй фильтр соединен с первым распределителем, который связан с первым клапаном и вторым клапаном, которые в свою очередь связаны с первым, вторым, третьим и четвертым гидроцилиндрами, при этом первый распределитель связан со вторым распределителем, который в свою очередь связан с первым управляющим клапаном, подключенным к первому, второму, третьему и четвертому логическим клапанам, с возможностью обеспечения подачи рабочей жидкости в первый, второй, третий и четвертый гидромоторы, которые в свою очередь связаны с пятым, шестым, седьмым и восьмым логическими клапанами, а второй распределитель связан со вторым управляющим клапаном и с баком.
Повышение надежности работы скважинного гидравлического трактора осуществляется за счет изменения направления движении трактора в скважине за счет первого и второго распределителей, что позволяет снизить аварийно-опасные работы, а также совершать с меньшей вероятностью аварии при спускоподъемных операциях. Наличие первого и второго преобразователей давлений и датчика температуры позволяет четко реагировать на условия работы прибора и его элементов и осуществлять своевременное извлечение прибора, с сохранением его работоспособности. Первый клапан и второй клапан позволяют четко реагировать на изменение рельефа скважины и осуществлять постоянный плотный прижим колеса к стенкам скважины.
Существо изобретения поясняется чертежом, на котором изображена принципиальная гидравлическая схема скважинного гидравлического трактора.
Скважинный гидравлический трактор содержит бак 1, который соединен с первым фильтром 2 и подсоединен к линии всасывания насоса 3. Насос 3 соединен с электродвигателем 4, а также с первым фильтром 2, со вторым фильтром 5 и с предохранительным клапаном 6. Клапан уравнительный 7 соединен с баком 1. Первый преобразователь давления 8 соединен с клапаном уравнительным 7. Скважинный гидравлический трактор содержит второй преобразователь давления 9. Второй фильтр 5 соединен с первым распределителем 10, который связан со вторым распределителем 11 и с первым клапаном 12 и вторым клапаном 13, которые в свою очередь связаны с первым 14, вторым 15, третьим 16 и четвертым 17 гидроцилиндрами. Второй распределитель 11 связан с первым управляющим клапаном 18. Первый управляющий клапан 18 подключен к первому 19, второму 20, третьему 21 и четвертому 22 логическим клапанам, которые соединены с первым 23, вторым 24, третьим 25 и четвертым 26 гидромотором, которые в свою очередь связаны с пятым 27, шестым 28, седьмым 29 и восьмым 30 логическими клапанами. Второй распределитель 11 связан со вторым управляющим клапаном 31 и с баком 1. Второй преобразователь давлений 9 связан с датчиком температуры 32, который в свою очередь соединен с напорной линией насоса 3.
Скважинный гидравлический трактор работает следующим образом.
Электродвигатель 4 приводит во вращение насос 3, который всасывает рабочую жидкость через первый фильтр 2 из бака 1 и подает ее ко второму фильтру 5. Давление и температура в гидравлической системе контролируется первым 8 и вторым 9 преобразователями давлений и датчиком температуры 32, что позволяет вовремя остановить электродвигатель 8 и выполнить подъемную операцию скважинного трактора. Давление ограничивается предохранительным клапаном 6. После второго фильтра 5 рабочая жидкость поступает к первому распределителю 10, который при включении направляет поток либо к первому 12 и второму 13 клапанам, либо ко второму распределителю 11. После первого 12 и второго 13 клапанов рабочая жидкость поступает к первому 14, второму 15, третьему 16 и четвертому 17 гидроцилиндрам, которые начинают выдвигаться и придавливать первый 23, второй 24, третий 25 и четвертый 26 гидромоторы к стенкам скважины. Складывание первого 14, второго 15, третьего 16 и четвертого 17 гидроцилиндров в транспортное положение происходит за счет первого 12 и второго 13 клапанов при переключении в обратную сторону первого распределителя 10. Второй распределитель 11 при включении направляет в правую полость первого 23, второго 24, третьего 25 и четвертого 26 гидромоторов с определенным расходом, который контролируется первым 19, вторым 20, третьим 21 и четвертым 22 логическими клапанами, с определенным давлением, которое контролируется первым управляющим клапаном 18. При этом вращение гидромоторов приводит в движение трактор в сторону забоя скважины. При отключении второго распределителя 11, рабочая жидкость направляется в левую полость первого 23, второго 24, третьего 25 и четвертого 26 гидромоторов с определенным расходом, который контролируется пятым 27, шестым 28, седьмым 29 и восьмым 30 логическим клапанами, с определенным давлением, которое контролируется вторым управляющим клапаном 31. При этом вращение гидромоторов приводит в движение трактор в сторону устья скважины.
Итак, заявляемое изобретение позволяет обеспечивать высокую надежность работы скважинного трактора, и совершать с меньшей вероятностью аварии при спускоподъемных операциях, за счет изменения направления вращения гидромоторов, и, следовательно, направления движения гидравлического скважинного трактора. Наличие преобразователей давления, клапанов, и датчика температуры позволяет вовремя реагировать на условия работы прибора и его элементов и осуществлять своевременное извлечение прибора, с сохранением его работоспособности.
Claims (1)
- Скважинный гидравлический трактор, содержащий корпус приводного модуля, отличающийся тем, что содержит бак, который соединен с первым фильтром и подсоединен к линии всасывания насоса, соединенного с электродвигателем, а также с первым фильтром, со вторым фильтром и с предохранительным клапаном, при этом клапан уравнительный соединен с баком и с первым преобразователем давления, а второй преобразователь давления соединен с датчиком температуры, который в свою очередь соединен с напорной линией насоса, причем второй фильтр соединен с первым распределителем, который связан с первым клапаном и вторым клапаном, которые в свою очередь связаны с первым, вторым, третьим и четвертым гидроцилиндрами, при этом первый распределитель связан со вторым распределителем, который в свою очередь связан с первым управляющим клапаном, подключенным к первому, второму, третьему и четвертому логическим клапанам, с возможностью обеспечения подачи жидкости в первый, второй, третий и четвертый гидромоторы, которые в свою очередь связаны с пятым, шестым, седьмым и восьмым логическими клапанами, а второй распределитель связан со вторым управляющим клапаном и с баком.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017136237A RU2673496C1 (ru) | 2017-10-12 | 2017-10-12 | Скважинный гидравлический трактор |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017136237A RU2673496C1 (ru) | 2017-10-12 | 2017-10-12 | Скважинный гидравлический трактор |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2673496C1 true RU2673496C1 (ru) | 2018-11-27 |
Family
ID=64556461
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017136237A RU2673496C1 (ru) | 2017-10-12 | 2017-10-12 | Скважинный гидравлический трактор |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2673496C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20080135299A1 (en) * | 2004-06-30 | 2008-06-12 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus and Method for Characterizing a Reservoir |
RU2487230C2 (ru) * | 2011-05-03 | 2013-07-10 | Аскар Салаватович Валиуллин | Скважинный трактор |
RU2528720C1 (ru) * | 2013-05-29 | 2014-09-20 | Шамиль Рашитович Галлямов | Скважинный трактор |
EA021115B1 (ru) * | 2009-10-30 | 2015-04-30 | Мерск Ойл Катар А/С | Устройство, система и способ перемещения в трубном канале |
RU2599111C9 (ru) * | 2011-03-30 | 2016-12-20 | Веллтек А/С | Скважинный приводной модуль, имеющий гидравлический двигатель с системой планетарной передачи |
-
2017
- 2017-10-12 RU RU2017136237A patent/RU2673496C1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20080135299A1 (en) * | 2004-06-30 | 2008-06-12 | Schlumberger Technology Corporation | Apparatus and Method for Characterizing a Reservoir |
EA021115B1 (ru) * | 2009-10-30 | 2015-04-30 | Мерск Ойл Катар А/С | Устройство, система и способ перемещения в трубном канале |
RU2599111C9 (ru) * | 2011-03-30 | 2016-12-20 | Веллтек А/С | Скважинный приводной модуль, имеющий гидравлический двигатель с системой планетарной передачи |
RU2487230C2 (ru) * | 2011-05-03 | 2013-07-10 | Аскар Салаватович Валиуллин | Скважинный трактор |
RU2528720C1 (ru) * | 2013-05-29 | 2014-09-20 | Шамиль Рашитович Галлямов | Скважинный трактор |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
TWI712744B (zh) | 泵送流體之系統及其控制 | |
TWI704286B (zh) | 泵送流體之系統及其控制 | |
CN105822868B (zh) | 液压反馈控速管道机器人 | |
RU2014151006A (ru) | Модульный управляемый вращательный привод, отклоняющий инструмент и управляемая вращательная буровая система с модульным приводом | |
US9663335B2 (en) | Hydraulic winch control system and method | |
CN107787421A (zh) | 一种用于无级变速器的控制系统 | |
US9360024B2 (en) | Hydraulic drive | |
MY168347A (en) | Hydraulic assembly | |
US10683066B2 (en) | AC servo motor hydraulic units for ship motion control | |
CN102388217B (zh) | 液压马达驱动装置 | |
RU2673496C1 (ru) | Скважинный гидравлический трактор | |
CN103912517A (zh) | 液压全调节竖井贯流泵结构 | |
CN104685208A (zh) | 对置式斜板型液压回转机械 | |
WO2016039355A1 (ja) | ウィング開閉装置 | |
CN204083467U (zh) | 用于角行程阀门的驱动装置 | |
CN105221070B (zh) | 凿岩台车及其调平机构 | |
WO2014015903A1 (en) | Subsea hydraulic power unit | |
NO20121368A1 (no) | Servostyrt manuelt ventilsystem | |
CN105003733A (zh) | 一种蝶阀用液动执行器 | |
CN102373880A (zh) | 动力水龙头 | |
US452742A (en) | David welch | |
SU883281A1 (ru) | Гидропривод скрепера | |
CN206513637U (zh) | 一种新型钻机液压驱动转弯行走装置 | |
CN204477238U (zh) | 机械伺服控制的静液压传动装置 | |
GB2590569A (en) | Propulsion unit for wellbore tractor tool |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20191013 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20210816 |