Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть




Производство оборудования и технологии
Рубрики

Измерители давления промывочной жидкости

Измеритель давления МИД1 предназначен для непрерывного визуального контроля промывочной жидкости на буровых установках геологоразведочного назначения, в котором применен магпитоупругий датчик ДДП [11].

Датчик давления ДЦП монтируется в тройнике 3, рис. 24, установленном в нагнетательной магистрали. Давление промывочной жидкости передается непосредственно на стакан 1, воздействующий на чувствительный элемент 2 датчика.

Измеритель МИД1 выпускается в двух модификациях.

В одной из модификаций питание датчика осуществляется непосредственно от сети (36 В, 50 Гц). Во второй модификации напряжение питания подается на датчик от феррорезонансного стабилизатора напряжения, рис. 25, питаемого, в свою очередь, от промышленной сети (380 В, 50 Гц). Сигнал от дагчикаД после выпрямления поступает на измерительную головку П показывающего прибора типа М3 325. Сопротивление Д1 используется для частичной компенсации температурой погрешности, вносимой вторичным прибором, а сопротивление R2 — для регулировки амплитуды выходного сигнала. Введение в схему емкости С2 позволяет увеличить постоянную времени прибора и тем самым обеспечить удобство отсчета при пульсациях контролируемого давления.

Рис. 25. Принципиальная схема измерителя МИД!

Рис.24. Датчик давления мывочнои жидкости

Верхние пределы измерения, МПа……… 5,0 и 10,0

TOC o "1-5" h z Основная погрешность, %……….. —…………………….. не более ±4,0

Номинальное напряжение питания, В

МИД] ………………………………………………………………………… 380

МИД1А……………………………………………………………………………. — 36

Номинальная частота тока питания, Гц……………………………….. 50

Потребляемая мощность, ВА

МИД! не более 15

МИД1А……………………………………………………………… не более 1,0

Условия эксплуатации:

температура окружающего воздуха, °С……………… —30) ± (+50)

допустимая влажность окружающего воздуха, %:

для датчика……… —………………………………….. до 98

для вторичного прибора………………………….. до 95

Допустимые колебания напряжения питания, %…………………. ±20

Допустимые колебания частоты от номинального значения, % … ±1

Виброустойчивостъ……………………………… до 80 Гц

и ускорении до 15 м/с1

Исполнение прибора…………………………. пыле-брызгозащшцённое

Габариты вторичного прибора, мм…………………….. 140x170x250

Таблица 3

Характеристика технических средств контроля процесса бурения

Прибор

Контролируемый параметр

циапазон

измерения

погрешность

^тмерения.

Измерители нагрузки NI1CH-2

Нагрузка на буровой инструмент, кН Усилие на крюке. даН

0-30

0-200

±2,5

±4,0

Измеритель скорости бурения ИСЬ

Механическая скорость бурения, м/ч

0-3

0-15

Измеритель давления промывочной жидкости

Давление промывочной жидкости, МПа

0-5

0-10

1

Расходомеры РПЛ-], ЭМР-2

Расход промывочной жидкости, дм ’/мин

0-150

0-300

Измеритель крутящего момента ОМ-40

Крутящий момент, даН-м Нагрузка на крюке, кН

0-250 0- 250

±4,0

Измеритель часттгы ударов гидроударны> машин ИЧ

Частота гидроударов, Гц

10 — 80

Измеритель частоты вращения

Частота вращения, мин

96-1500

Щитовой самопишущи!, ватгметр Н-39У

Мощность в трехфазных сетях переменного тока, уИт

0-100

±1,5

2.7. Буровые регистраторы

Известно, что затраты времени и величина проходки за рейс являются основными показателями для расчета эффективности работы бурового агрегата. Для оптимизации процесса бурения необходимо иметь более подробную и объективную характеристику работы бурового агрегата. Это могут сделать приборы, которые автоматически фиксируют проходку и спуско-подьемные операции по элементам и во времени. Такими приборами являются буровые регистраторы, записывающие на диаграммной лейте во времени все операции рейса, а также проходку. Эти данные позволяют вычислить среднюю механическую скорость за рейс (или за любой его интервал), рейсовую скорость и т. д.

Один из первых регистраторов был разработан Специальным конструкторским &оро МинГео СССР. Регистратор проходки был встроен в комплекте аппаратуры ГП-18, которая во многом соответствовала требованиям геологоразведочного бурения.

Позже в САИГИМС был разработан механический регистратор проходки. Прибор был предназначен для установки на станки со шпиндельной подачей и состоял из датчика 1, укрепляемого на цапфе штока, и регистратора, смонтированного на забитой в грунте стойке, рис. 26. При движении шпинделя вниз стержень 2, соприкасающийся с дном наклонной канавки 3 в направляющем штоке 4, отжимается. Это перемещение с помощью гибкого троса 7, ролика 5 и пружины 6 передается на регистратор 8.

В качестве последнего используется самопишущий механизм от манометра МГ-410. К достоинствам прибора следует отнести простоту устройства и несложность обслуживания, к недостаткам — невысокую точность измерений вследствие использования механической передачи, а главное — отсутствие регистрации вспомогательных операций.

Принципиальная схема бурового регистратора, разработанного в КазИМСе, показана на рис. 27. В процессе бурения реле 9 селектора обесточено, и датчик проходки 1 через нормально замкнутые контакты 7 реле 9 присоединен к самопишущему ампервольтметру

11. При этом прибор фиксирует на синхронно движущейся ленте перемещение шпинделя, т. е. проходку.

По окончании бурения, перед началом спуско-подъемных операций, блок-контакт 10 включает реле 9, которое производит переключение. При этом, во-первых, нормально замкнутые контакты размыкаются, обесточивается датчик проходки и размыкает короткозамкнутую вторичную обмспку трансформатора тока 5, во вторых, контакты реле, работающие на переключение, подсоединяют к самопишущему ампервольтметру трансформатора тока 5, включенного в силовую цепь электродвигателя бурового станка.

При этом самопишущий прибор начинает фиксировать величину тока, потребляемого электродвигателем станка.

На рис 28 показаны типовые кривые записи показателей одного рейса бурения. На нем обозначены: 1— спуск инструмента, 2 — бурение, 3 —перехват шпинделя, 4 — подъем инструмента По записи процесса бурения можно определить величину суммарной рейсовой проходки По проходке за любые интервалы времени чистого бурения определяется скорость бурения в различные моменты рейса, а также характер ее изменения в течение рейса Суммируя время перемещений шпинделя, можно определить время чистого бурения. По величине проходки за рейс и общему времени рейса определяется рейсовая скорость Буровой регистратор был выпущен в нескольких модификациях

Рис.27 Принципиальная схема бурового регистратора:

1 — датчик прохаакн; 2- подвижный коитак-г, 3- питающий трансформатор, 4-рсгулнровочнос сопротивление, 5 — трансформатор тока; 7. 8- контакты реле, 9-рсле; 10- блок-контакт, 11-самопишущий ампервольтметр

Рис. 28. Кривые записи рейсовых показателей бурения регистратором БР-3

TOC o "1-5" h z Рабочий ход датчика проходки, мм………………………………… 500

Точность регистрации проходки, %…………………………………. ±7

Трансформатор тока…………………………………………………. 200/ 5

Скорость движения ленты, мм/ч…………………………….. 20,. 60, 180

Точность регистрации времени, %……………………………………. ±2

Напряжение питания, В………………………………………… 380±10%

Потребляемая мощность, Вт……………………………………………. 25

Габариты, мм

пульта с кронштейнами………………………. 785×315хх80

датчика проходки…………………………………….. 710x280x120

трансформатора тока………………………. 10хХ90х80

Масса, кг

TOC o "1-5" h z пульта…………………………………………………………………… 13,5

датчика проходки………………………………………………………. 7

трансформатора тока……………………………………………….. 1,5

Для регистрации параметров процесса бурения в СКВ Мингео СССР был разработан ряд показывающих и регистрирующих приборов СК.

Приборы предназначены для непрерывной регистрации на ленточную диаграмму двух (СК2), четырех (СК4) или шести (СК6) параметров с совмещением регистрируемых параметров во времени.

Для повышения надежности работы прибора в полевых условиях запись показания предусмотрена на специальной бумаге с помощью корундных перьев.

Технические данные СК

Число измерительных каналов…………………………………………. 2, 4 или 6

Номинальный входной сигнал…………………………………………. 1 В, 50 Гц

Входное сопротивление, мОм…………………………………….. ие менее 1

Основная погрешность, % ие более ±2,5

Время полного отклонения пера, с…………………………………… не более 5

Скорости перемещения диаграммной ленты, мм/ч……………….. 20; 60; 200 и 600

Привод диаграммной ленты……………………………………………….. электрический

Координаты записи……………………………………………………………. прямоугольные

Номинальное напряжение питания (В) и частота (Гц), 380 и 50

Потребляемая мощность на один измерительный канал

и на привод диаграммы, соответственно, ВА……………….. 0 и 20

Условия эксплуатации:

допустимый диапазон колебания напряжения питания, %…. (—15)-ь(+40)

допустимый диапазон колебания частоты, Гц………….. ±1

температура окружающего воздуха, "С…………………… (—30)-^(+50)

допустимая влажность воздуха, % до 95

Виброустойчивость, до 80 Гц при ускорении до 15 м/с2

Исполнение прибора………………………………………….. пыле-брызгозащищённое

Габариты, мм

СК2 …………………………………………………………………………… 400x20x270

СК4 и СК6 …………………………………………………………………. 660x420x270

TOC o "1-5" h z Самопишущий ваттметр Н-395 Р-

На буровых установках Н-395 используют для измерения и регистрации на диаграммной ь ‘»:ГТЧйЗ»-‘а^§т :

ленте активной мощности, потребляемой электроприводом бурового станка. Ваттметр Н-395 ► ВР81М| ^

подключают к трехфазной сети переменного тока через измерительные трансформаторы тока j ^ gf

Комментарии запрещены.