Архив метки: аппарат

2.3. Расчетный вид короткого замыкания

2.3.1.

При проверке электрических аппаратов и жестких проводников вместе с от­
носящимися к ним поддерживающими и опорными конструкциями на электродинами­ческую стойкость расчетным видом КЗ является трехфазное КЗ. При этом в общем случае допускается не учитывать механические колебания шинных конструкций.

2.3.2.    При проверке гибких проводников на электродинамическую стойкость (тяжение, опасное сближение и схлестывание проводников) расчетным видом КЗ явля­ется двухфазное КЗ. Расчет на схлестывание должен производиться с учетом конст­рукции системы гибких проводников, значения тока КЗ и расчетной продолжительности режима КЗ.

2.3.3.    При проверке проводников и электрических аппаратов на термическую стойкость расчетным видом КЗ в общем случае является трехфазное КЗ. При проверке на термическую стойкость проводников и аппаратов в цепях генераторного напряжения электростанций расчетным может быть также двухфазное КЗ, если оно обуславлива­ет больший нагрев проводников и аппаратов, чем при трехфазном КЗ.

2.3.4.    При проверке электрических аппаратов на коммутационную способность
расчетным видом КЗ может быть трехфазное или однофазное КЗ в зависимости от того, при каком виде КЗ ток КЗ имеет наибольшее значение. Если для выключателей задается разная коммутационная способность при трехфазных и однофазных КЗ, то проверку следует производить отдельно по каждому виду КЗ.

ИСПЫТАТЕЛИ ПЛАСТОВ НА БАЗЕ СТРУЙНЫХ АППАРАТОВ

В Ивано-Франковском институте нефти и газа (Р.С. Яремийчук, В.Р. Возный, 1979— 1985 гг.) разработана принципиально новая конструкция испытателей пластов на базе струйных аппаратов. Приспособление УГИП-1  состоит из корпуса с седлом 1 под обратный клапан 12 и струй­ного аппарата 2.

Корпус приспособления снабжен каналами 3 для нагнетания рабочей жидкости, каналами 4 для прохождения эжектированной жидкости, окнами 5 для выхода смешанной жидкости в затрубное пространство и каналом 6

ИСПЫТАТЕЛИ ПЛАСТОВ НА БАЗЕ СТРУЙНЫХ АППАРАТОВ Рис.    Устройство   для   гидродинамических   исследований пластов УГИП-1 на базе струйного аппарата

для передачи давления из подпакерного пространст­ва к преобразователю давления и электрического тока.


Верхняя и нижняя части корпуса снабжены резьбой для подсоединения к насосно-компрес-сорным трубам. Струйный аппарат включает в себя подсоединяющую головку 7, преобразователь давле­ния мембранный тензометрического типа ПДМТ 8, твердосплавный насадок 9, камеру смешения 10, диффузор 11, обратный клапан 12 со штоком 13, втулку 14 для подсоединения измерительных прибо­ров (глубинного манометра, термометра и расходо­мера). Присоединительная головка имеет разъем для обеспечения электрического контакта. Приспособ­ления УГИП-1 и УЕОС-2 предназначены для испы­тания пластов и вызова притока из продуктивных горизонтов с одновременной очисткой призабойной зоны пласта в обсаженных эксплуатационной ко­лонной скважинах.

Устройство позволяет:

в процессе испытания скважины проводить за­пись кривых восстановления давления после сниже­ния давления в подпакерном пространстве;

управлять величиной депрессии и временем ее действия без использования компрессорных и азот­ных установок;

проводить циклическое воздействие на пласт в режиме депрессия — репрессия с целью очистки призабойной зоны пласта;

проводить дистанционный контроль при помощи регистрирующих при­боров изменения забойного давления в процессе исследования фильтраци­онных характеристик пласта и очистки его призабойной зоны.

Исследование скважин с помощью УГИП-1 проводят в указанной ни­же последовательности:

спускают на насосно-компрессорных трубах пакер и корпус приспо­собления (после соответствующего действия — подготовки скважины) и пакеруют кольцевое пространство;

устанавливают фонтанную арматуру с лубрикатором, опрессовывают отдельно НКТ и пакер соответствующими опрессовочными клапанами;

спускают на каротажном кабеле струйный Читать далее

ОПРОБОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГОРИЗОНТОВ В ПЕРИОД ПРОХОДКИ СТВОЛА СКВАЖИНЫ

Выявление качественных и количественных параметров пластов, вскрываемых в процессе бурения скважин, возможно лишь при сочетании разных методов их исследований — промышленно-геофизических, гидро­динамических с исследованиями кернового материала. Среди этих методов особое место занимают гидродинамические, позволяющие получить приток пластового флюида, отобрать натурные пробы, оценить характеристику кол-лекторских свойств пласта и степень его загрязнения в призабойной зоне.

Суть гидродинамических методов заключается в изоляции продуктив­ного горизонта от воздействия столба жидкости (буровой раствор) и от ос­тальных продуктивных горизонтов, в создании перепада давления в данном объекте с целью получения движения пластового флюида со стороны мас­сива коллектора к скважине, чтобы зарегистрировать объемную скорость притока и характер смены давления в скважине против испытуемого объ­екта на протяжении всего периода испытания и, конечно, отобрать пред­ставительные пробы пластового флюида.

На основании этих исследований и их анализа удается определить продуктивность пластов и отличить продуктивные от непродуктивных, по­лучить информацию, позволяющую существенно сократить расходы на бу­рение скважин.

Для испытания объектов в открытом стволе в процессе бурения ис­пользуют две группы специальных аппаратов:

1) аппараты, спускаемые в скважину на бурильных трубах;

2) аппараты, спускаемые в скважину на каротажном кабеле.

В скважинах, обсаженных эксплуатационной колонной труб, кроме указанных выше, используются гидродинамические испытатели пластов на базе струйных аппаратов, спускаемых в скважину также на трубах — бу­рильных или насосно-компрессорных.

Применение испытателей пластов (на бурильных трубах или на каро­тажном кабеле) стало неотъемлемой частью технологического цикла строи­тельства разведочных скважин.

Несмотря на все различия в технологии испытания, цель этих мето­дов — получение кривых притока и кривых восстановления давления.