Архив метки: коэффициент

Обозначения и единицы измерения основных величин

обозначение

название величины

единица измерения

I

ток, действующее значение;

А, о.е.

i

ток, мгновенное значение;

А, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин 

ток, амплитудное значение;

А, о.е.

Iном

номинальный ток;

А, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин 

ударный ток КЗ;

А, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин

ток в момент t;

А, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин

ток установившегося режима;

А, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин

ток КЗ, общее обозначение;

А, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин

периодическая составляющая тока КЗ;

А, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин

апериодическая составляющая тока КЗ (Обозначения и единицы измерения основных величин);

А, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин

начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ (t = 0);

А, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин

начальное значение апериодической составляющей тока КЗ (t = 0);

А, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин

периодическая и апериодическая составляющие тока КЗ в момент t;

А, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин 

токи соответственно фаз А, В, С;

А, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин

ток в нейтральном проводе;

А, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин                 

ток соответственно прямой, обратной и нулевой последовательностей;

А, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин

токи соответственно по осям d и q ;

А, о.е.

I

переходный ток;

А, о.е.

I’’

сверхпереходный ток;

А, о.е.

U, u

напряжение, действующее и мгновенное значения;

В, о.е.

U раб.нб

наибольшее рабочее напряжение;

В, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин

номинальное напряжение;

В, о.е.

U1, U2,, U0

напряжения соответственно прямой, обратной и нулевой последовательностей;

В, о.е.

ΔU

потеря напряжения;

В, о.е.

φ

угол сдвига фаз между напряжением и током;

°

E, е

электродвижущая сила, действующее и мгновенное значения;

В, о.е.

Р

мощность активная;

Вт, о.е.

Q

мощность реактивная;

вар, о.е.

S

мощность полная;

ВА, о.е.

f

частота колебаний электрической величины;

Гц

ω

частота колебаний электрической величины, угловая;

рад/с

Z1 Z2, Z0

сопротивления соответственно прямой, обратной и нулевой последовательностей;

Ом, о.е.

Ксв

коэффициент связи;

s

коэффициент рассеяния;

r

 удельное сопротивление;

Ом×мм2/м

а

температурный коэффициент сопротивления;

b

температурный коэффициент теплоемкости;

n

температура в шкале Цельсия;

°С

Т

температура в шкале Кельвина;

К

Θ

превышение температуры;

К

Т

постоянная времени электрической цепи; период колебаний электрической величины;

с

постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ;

с

Куд

ударный коэффициент;

βнорм

нормированное процентное содержание апериодической составляющей в отключаемом токе;

%

n

коэффициент трансформации; отношение числа витков;

s

 скольжение;

sкр

 скольжение критическое;

S

 сечение проводника;

мм2

М

 момент вращающихся масс;

Н×м

Тj

 постоянная инерции (механическая постоянная);

с

J

 момент инерции;

кг∙м2

 

 ИССЛЕДОВАНИЕ СКВАЖИНЫ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

Гидродинамические исследования проводятся с целью определения рациональных режимов эксплуатации скважин, коэффициента гидропро-водности пласта в районе исследуемой скважины, пьезопроводности, ко-

эффициента гидродинамического совершенства скважины, оценки качест­ва освоения.

По каждой вновь вводимой из бурения скважине проводится комплекс гидродинамических исследований, включающий:

исследование методом установившихся отборов (не менее чем на трех режимах) с построением индикаторных диаграмм, определением коэффи­циента продуктивности и оценкой величины гидропроводности по каждому работающему пласту (пропластку);

исследование методом восстановления давления с определением ко­эффициента гидропроводности пласта и количественной оценкой коэффи­циента продуктивности, Читать далее

Геологическая неоднородность.

           Большая часть нефтяных и газовых подземных резервуарах сложена породами осадочного происхождения  — песчаниками, известняками доломитами.

           Однородность пород определяется наличием в составе пород слагающих пласт, одного материала (только песок, только известняк, только доломит и т.п.).

           Неоднородность – наличие в составе пород различных цементирующих материалов – глины, аргиллитов, глинистых сланцев.

           Макронеоднородность- наличие большого количества цементировочного материала распространенного по площади пласта – зоны выклинивания, зоны замещения.

           Микронеоднородность – цементирующие вещества присутствуют в разрезе одного пласта, одной скважины.

           Коэффициент расчлененности  — количество пропластков присутствующих в пределах одного выделенного пласта – определяется целым числом, от 1 до количества присутствующих пропластков в пласте, скважине.

           Коэффициент песчаности   характеризует объем песочного материала присутствующего в пласте  — доля от единицы, или процент от 0 (чисто глинистый пласт) до 100 (чисто песчаный пласт).

Коэффициент макронеоднородности – отношение суммарной площади всех зон выклинивания (замещения) к общей площади пласта.

МЕСТНЫЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ В ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

Местные гидравлические сопротивления создают элементы циркуля­ционной системы с переменной формой и размерами каналов, в которых изменяются скорости потока, образуются крупные вихри и возвратные те­чения. Такими элементами являются: ведущая труба, вертлюг, буровой ру­кав, стояк, замковые соединения, муфты, переводники, долота, центраторы, расширители и т.д.

Как показывают опыты, перепад давления Ар в этих элементах можно определять независимо от его относительной длины по формуле

∆ð = αρQ2,                                                                                               (9.25)

где а — коэффициент гидравлических сопротивлений, который для каждо­го элемента в первом приближении можно принять постоянным. Наиболь­шее значение коэффициент а имеет в забойных Читать далее

ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И РЕОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЖИДКОСТЕЙ

Основным предметом изучения гидромеханики является жидкость — агрегатное состояние вещества, сочетающее в себе черты твердого (сохра­нение объема, определенная прочность на разрыв и др.) и газообразного (изменчивость формы, подвижность и др.) состояний. Все жидкости спо­собны в той или иной мере изменять свой объем под действием сжимаю­щих усилий, т.е. обладают сжимаемостью. Это свойство характеризуется коэффициентом сжимаемости

−ð         V dp

где V — объем жидкости; рдавление.

Объем жидкостей изменяется и вследствие температурных воздейст­вий. Это свойство жидкостей характеризуется коэффициентом теплового расширения

где Ттемпература.

Коэффициенты сжимаемости и теплового расширения обычно прини­мают постоянными, так как для давлений и температур, представляющих интерес для практики бурения, их изменение незначительное. Читать далее