Основные схемы гидроприводных установок
Как и любой привод штангового скважинного насоса гидравлический привод может состоять из следующих блоков (рис. VII.2): силового органа /, уравновешивающего устройства //, блока привода с коммутирующим устройством ///, а кроме того, специфичных, характерных только для гидропривода блоков, — систем компенсации утечек V и реверсирования IV. Силовой орган соединяется колонной штанг VI со скважинным насосом VIII, спущенным в эксплуатационную колонну на колонне НКТ VII.
В гидроприводных установках используются те же способы уравновешивания, что и в механических.
Принципиально эти установки отличаются способом передачи энергии от двигателя к силовому органу и уравновешивающему устройству. Гидравлическая передача, особенно с объемным гидроприводом, обеспечивает высокое «передаточное отношение» привода при сравнительно небольших его размерах и массе, а также резко упрощает кинематическую схему. При этом становится возможным вообще исключить механизм преобразования движения (четырехзвенник балаксирного стан- ка-качалки), избавиться от редуктора, тормоза и т. В гидроприводных установках в качестве силового органа-узла для перемещения колонны штанг, как правило, используются гидравлические цилиндры, а реже — реверсивные гидромоторы. В первом случае шток цилиндра соединяется непосредственно с устьевым штоком колонны штанг, а во втором с помощью гибкой подвески (например, цепной), переброшенной через звездочку, установленную на валу гидромотора.
Рис. VII. I. Структурная схема гидроприводной штанговой скважинной установки
Уравновешивающее устройство аккумулирует потенциальную энергию либо поднимаемого груза, либо сжатого газа, либо колонны штанг соседней скважины или, наконец, кинетическую энергию маховика. Кроме того, привод может быть неуравновешенным.
Блок привода обычно представляет собой двигатель, соединенный непосредственно с валом силового насоса, объемного или гидродинамического действия. В непосредственной близости от пего располагается коммутирующее устройство (распределитель), переключающее потоки рабочей жидкости от силового насоса к силовому органу в периоды его реверсирования или остановки. В качестве коммутирующего устройства может использоваться золотниковый распределитель или собственно силовой насос, регулирующий подачу и реверсирующий направления потока жидкости.
В гидроприводе ШСН используются гидросхемы трех типов: открытая, закрытая и комбинированная. В приводе с открытой гидросхемой бак с рабочей жидкостью находится" под атмосферным давлением, а подпор на приеме силового насоса обусловлен разницей вертикальных координат бака и приемного патрубка силового насоса.
В приводе с закрытой гидросхемой бак с рабочей жидкостью находится под давлением, соизмеримым с рабочим давлением насоса, это же давление действует на приеме силового насоса. Бак, работающий под избыточным давлением, может быть выполнен в виде отдельного блока, либо его функции выполняет пневматический аккумулятор, часть объема которого постоянно заполнена рабочей жидкостью.
В приводе с комбинированной схемой часть узлов и аппаратов находится под действием постоянного давления, обусловленного давлением сжатого газа в аккумуляторе, а часть—■ под атмосферным давлением.
Силовым блоком управляет система реверсирования—либо гидравлическая, либо механическая. В первом случае сигнал на переключение распределителя подается жидкостью в трубопроводах, во втором — перемещением всякого рода кулачков, упоров и т. п., взаимодействующих с деталями гидропривода.
Рассмотрим устройство и принцип действия гидроприводов.
В основу систематизации описываемых установок положим классификационные признаки, в основном определяющие особенности конструкций: способ и степень уравновешивания установки, вид кинематической связи силовых органов с уравновешивающим устройством и тип гидропривода.
Рис. VII.2 Установка с закрытой гидравлической схемой
С комб. Гидр. Системой
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|