Электропривод подъемников комплексов геофизического исследования скважин; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 326, № 3

Bibliographic Details
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000-
Т. 326, № 3.— 2015.— [С. 63-69]
Main Author: Чернышев А. Ю. Александр Юрьевич
Corporate Authors: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Энергетический институт (ЭНИН) Кафедра электропривода и электрооборудования (ЭПЭО), АСУ-ЭКСПЕРТ
Other Authors: Журиков С. А. Сергей Александрович, Чернышев И. А. Игорь Александрович
Summary:Заглавие с титульного листа
Электронная версия печатной публикации
Актуальность работы обусловлена необходимостью создания асинхронных электроприводов подъемников комплексов геофизического исследования скважин. Цель работы: исследование систем преобразователь частоты - асинхронный двигатель, учитывающих особенности эксплуатации и изменения параметров нагрузки подъемников комплексов геофизического исследования скважин. Методы исследований основаны на использовании теории автоматического управления и имитационного моделирования в программной среде MatLab Simulink. Результаты. Разработана методика расчета нагрузки при подъеме геофизического прибора в сухих скважинах и скважинах, заполненных жидкостью или буровым раствором, что позволяет более точно определять мощность электропривода подъемника. Рассчитаны переходные процессы при пуске, торможении электропривода, а также при прихвате геофизического прибора в скважине. Разработаны и исследованы асинхронные электроприводы геофизических подъемников с векторным регулированием скорости. Полученные теоретические исследования подтверждены экспериментально при создании электроприводов подъемников установок геофизического исследования скважин. Выводы. В скважинах с жидкостью силу тяги при подъеме геофизического прибора необходимо рассчитывать с учетом эффекта вытеснения жидкости геофизическим прибором и каротажным грузонесущим кабелем. Суммарный момент инерции электропривода каротажного подъемника, приведенный к валу двигателя, незначительно изменяется как при перераспределении массы кабеля с барабана в скважину, так и от плотности бурового раствора. Полученные результаты позволяют применять стандартные ПИ-регуляторы скорости асинхронных электроприводов с векторным управлением без ухудшения качества регулирования скорости и момента при любой глубине скважины. При исследовании систем векторного управления необходимо учитывать особенности широтно-импульсного регулирования напряжения преобразователя частоты, что позволяет получить более достоверные результаты имитационного моделирования и ускорить процесс настройки электроприводов.
Relevance of the research is caused by the necessity of developing an elevator induction motor electric drive for borehole geophysical survey complexes. The main aim of the study is to develop and research the frequency converter - induction motor systems, which take into account operation features and changes in the load parameters of elevators for borehole geophysical survey complexes. Methods of research are based on application of automatic control theory and simulation in Matlab Simulink. The results. The authors have developed the technique of load calculation while lifting geophysical device in dry boreholes and boreholes filled with fluid or drilling mud. This allows determining more precisely the elevator electric drive capacity. Transient processes at starting and braking of electric drive and when geophysical device weld tool in a borehole are calculated. The authors developed and studied induction motor electric drives of geophysical elevator with speed vector control. The theoretical investigations are confirmed experimentally when developing the elevators of borehole geophysical research units. Conclusions. In boreholes with liquid the traction force at geophysical device lifting should be calculated taking into account fluid displacement by the device and wireline carrying cable. The total moment of inertia back to the motor shaft of electric drive of wireline elevator varies slightly both at cable weight redistribution from a drum to the well and at drilling mud density. It allows the use of standard PI speed controllers in induction motor drive systems with vector control without quality deterioration of speed and torque control at any depth of boreholes. When studying vector control systems it is important to consider the PWM voltage regulation of frequency converter, that allows obtaining more reliable results of imitating modelling and speeding up the electric drive setting.
Language:Russian
Published: 2015
Subjects:
Online Access:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5453/1/bulletin_tpu-2015-326-3-08.pdf
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=288734

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 288734
005 20231227161100.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\313218 
090 |a 288734 
100 |a 20150327d2015 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drgn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Электропривод подъемников комплексов геофизического исследования скважин  |f А. Ю. Чернышев, С. А. Журиков, И. А. Чернышев 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (483 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
300 |a Электронная версия печатной публикации 
320 |a [Библиогр.: с. 67 (20 назв.)] 
330 |a Актуальность работы обусловлена необходимостью создания асинхронных электроприводов подъемников комплексов геофизического исследования скважин. Цель работы: исследование систем преобразователь частоты - асинхронный двигатель, учитывающих особенности эксплуатации и изменения параметров нагрузки подъемников комплексов геофизического исследования скважин. Методы исследований основаны на использовании теории автоматического управления и имитационного моделирования в программной среде MatLab Simulink. Результаты. Разработана методика расчета нагрузки при подъеме геофизического прибора в сухих скважинах и скважинах, заполненных жидкостью или буровым раствором, что позволяет более точно определять мощность электропривода подъемника. Рассчитаны переходные процессы при пуске, торможении электропривода, а также при прихвате геофизического прибора в скважине. Разработаны и исследованы асинхронные электроприводы геофизических подъемников с векторным регулированием скорости. Полученные теоретические исследования подтверждены экспериментально при создании электроприводов подъемников установок геофизического исследования скважин. Выводы. В скважинах с жидкостью силу тяги при подъеме геофизического прибора необходимо рассчитывать с учетом эффекта вытеснения жидкости геофизическим прибором и каротажным грузонесущим кабелем. Суммарный момент инерции электропривода каротажного подъемника, приведенный к валу двигателя, незначительно изменяется как при перераспределении массы кабеля с барабана в скважину, так и от плотности бурового раствора. Полученные результаты позволяют применять стандартные ПИ-регуляторы скорости асинхронных электроприводов с векторным управлением без ухудшения качества регулирования скорости и момента при любой глубине скважины. При исследовании систем векторного управления необходимо учитывать особенности широтно-импульсного регулирования напряжения преобразователя частоты, что позволяет получить более достоверные результаты имитационного моделирования и ускорить процесс настройки электроприводов. 
330 |a Relevance of the research is caused by the necessity of developing an elevator induction motor electric drive for borehole geophysical survey complexes. The main aim of the study is to develop and research the frequency converter - induction motor systems, which take into account operation features and changes in the load parameters of elevators for borehole geophysical survey complexes. Methods of research are based on application of automatic control theory and simulation in Matlab Simulink. The results. The authors have developed the technique of load calculation while lifting geophysical device in dry boreholes and boreholes filled with fluid or drilling mud. This allows determining more precisely the elevator electric drive capacity. Transient processes at starting and braking of electric drive and when geophysical device weld tool in a borehole are calculated. The authors developed and studied induction motor electric drives of geophysical elevator with speed vector control. The theoretical investigations are confirmed experimentally when developing the elevators of borehole geophysical research units. Conclusions. In boreholes with liquid the traction force at geophysical device lifting should be calculated taking into account fluid displacement by the device and wireline carrying cable. The total moment of inertia back to the motor shaft of electric drive of wireline elevator varies slightly both at cable weight redistribution from a drum to the well and at drilling mud density. It allows the use of standard PI speed controllers in induction motor drive systems with vector control without quality deterioration of speed and torque control at any depth of boreholes. When studying vector control systems it is important to consider the PWM voltage regulation of frequency converter, that allows obtaining more reliable results of imitating modelling and speeding up the electric drive setting. 
337 |a Adobe Reader 
453 |t Electric drive of elevators for borehole geophysical survey complex  |o translation from Russian  |f A. Yu. Chernishev, S. A. Zhurikov, I. A. Chernishev  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2015  |d 2015  |a Chernishev, Aleksandr 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University 
453 |t Vol. 326, № 3 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\176237  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]  |f Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2000- 
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312682  |x 1684-8519  |t Т. 326, № 3  |v [С. 63-69]  |d 2015 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a скважины 
610 1 |a геофизические исследования 
610 1 |a подъемники 
610 1 |a статические нагрузки 
610 1 |a асинхронные электроприводы 
610 1 |a векторное управление 
610 1 |a широтно-импульсная модуляция 
610 |a geophysical exploration of boreholes 
610 |a static loads of winch hoists 
610 |a induction motor drive 
610 |a vector control 
610 |a pulse-width modulation 
700 1 |a Чернышев  |b А. Ю.  |c специалист в области электротехники  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1950-  |g Александр Юрьевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\27081 
701 1 |a Журиков  |b С. А.  |g Сергей Александрович 
701 1 |a Чернышев  |b И. А.  |c специалист в области электротехники  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1972-  |g Игорь Александрович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\27082  |9 12632 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Энергетический институт (ЭНИН)  |b Кафедра электропривода и электрооборудования (ЭПЭО)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18674 
712 0 2 |a АСУ-ЭКСПЕРТ  |c Общество с ограниченной ответственностью  |c (Томск) 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Энергетический институт (ЭНИН)  |b Кафедра электропривода и электрооборудования (ЭПЭО)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18674 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20190520  |g PSBO 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5453/1/bulletin_tpu-2015-326-3-08.pdf 
942 |c CF