一种测试随钻气驱涡轮发电机输出性能的装置以及方法与流程

文档序号:37667303发布日期:2024-04-18 20:40阅读:10来源:国知局
一种测试随钻气驱涡轮发电机输出性能的装置以及方法与流程

本发明涉及随钻气驱涡轮发电机,尤其涉及一种测试随钻气驱涡轮发电机输出性能的装置以及方法。


背景技术:

1、在石油或天然气钻井领域,气体钻井技术可大幅度提高钻井速度、有效保护气藏、提高采收率和气产量。近年来,电磁波和微波随钻测量传输技术不断成熟,使得在气体钻井中开展随钻导向作业成为可能,但两种随钻传输技术的物理特性决定了其传输深度受限,若要增加数据的传输深度,最直接的方法是提高电磁波和微波信号源的发射功率,这取决于系统电源的输出功率,相对于传统电池供电而言,气驱涡轮发电机输出功率更高,可满足电磁波和微波发射的大功率需求。但随着井深的增加,井底气体的静压和气体温度会不断升高,由理想气体状态方程可知,气体在压力和温度发生变化后,其体积和密度也随之变化,体积的变化会改变流经涡轮的气体流速,密度的变化会改变涡轮的输出扭矩,另外考虑到气体钻井的注入气量会根据现场需求进行调整,气量的变化同样会改变流经涡轮的气体流速,因此,随着井深的增加或气量的改变都会使气驱涡轮发电机的输出电压发生变化,而输出电压的变化范围不能过宽,否则会影响随钻测量系统的正常工作,现有技术中的装置不能了解气驱涡轮发电机的输出电压是否在允许的电压范围内。


技术实现思路

1、本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提供一种测试随钻气驱涡轮发电机输出性能的装置以及方法。

2、本发明解决上述技术问题的技术方案如下:一种测试随钻气驱涡轮发电机输出性能的装置,包括:用于获取气体的气体压缩机、用于对气体加压的气体增压机、用于调节气体温度的电加热带、测试风筒、气驱涡轮发电机、用于为气驱涡轮发电机施加变载的负载电阻、用于调节测试风筒中气体压力的控制球阀,所述气体压缩机与所述气体增压机连接,所述气体增压机与所述测试风筒的一端连接,所述电加热带套设在所述测试风筒的一端外侧壁上,所述气驱涡轮发电机安装在所述测试风筒的中部,所述负载电阻的一端与所述气驱涡轮发电机的输出端连接,所述控制球阀安装在所述测试风筒的另一端。

3、采用本发明技术方案的有益效果是:利用地面测试装置通过调节流入气体的压力、温度及气量,模拟在不同井深和不同气量时气体钻井的实际工况,当气体的压力和温度均调节至气体钻井井底工况一致后,即开始测试气驱涡轮发电机的输出性能,通过在气驱涡轮发电机输出端分别外接多种规格的负载电阻,测得气驱涡轮发电机在不同负载情况下输出的三相交流电的电压,输出电压是判断气体钻井井下随钻测量系统能否正常工作的电源参数,另外,输出电压结合负载电阻可以确定气驱涡轮发电机的输出功率,也是气驱涡轮发电机输出性能的基本参数;输出功率可以推算出气驱涡轮发电机的涡轮的转速,涡轮转速的高低与气驱涡轮发电机的输出电压是相关的,通过带载输出的电压值判断气驱涡轮发电机的气驱涡轮的设计转速是否合理。便于测试气驱涡轮发电机的输出电压是否在允许的电压范围内,以检测气驱涡轮发电机在不同压力、温度和气量下的带载输出情况,使气驱涡轮发电机输出电压既满足气体钻井井下随钻测量系统电磁波和微波信号源的大功率发射需求,又满足系统各种用电模块的可靠运行。

4、进一步地,所述负载电阻位于所述测试风筒的外部,所述负载电阻的另一端设有用于测量气驱涡轮发电机带载输出电压的输出测试点。

5、采用上述进一步技术方案的有益效果是:负载电阻位于测试风筒的外部,便于负载电阻的更换,便于实现不同负载条件。输出测试点的设置,便于测得气驱涡轮发电机在不同负载情况下输出的三相交流电的电压和频率。

6、进一步地,所述气体压缩机的数量为多个,多个所述气体压缩机均与所述气体增压机连接。

7、采用上述进一步技术方案的有益效果是:选用多台气体压缩机联合使用,以满足气体钻井所需标准气量,气体增压机将多台气体压缩机所产气体整合增压并输送至测试风筒中。

8、进一步地,所述测试风筒连接有用于测量气体流量的流量计、用于测量进气压力的进气压力表、用于测量气体温度的温度计以及出气压力表,所述气驱涡轮发电机位于所述进气压力表和所述出气压力表之间。

9、采用上述进一步技术方案的有益效果是:在测试风筒安装气驱涡轮发电机的前后端分别安装进气压力表和出气压力表以验证气驱涡轮发电机的压耗数据,这个压耗数据用来判断气驱涡轮发电机占用了多少提供给钻头的压耗,因为只有提供给钻头的压耗足够才能保证气体钻井的正常施工。在气驱涡轮发电机的前端设置流速测量目的是精确掌握流经涡轮的气体流速,再结合临近的前端压力监测值,为涡轮外形的设计提供基础数据支撑。用于气驱涡轮设计所需的气体流速通过涡轮前端的流量计可以测得,结合临近涡轮的进气压力表的压力值即可为涡轮的设计提供计算所需数据,测试时,如果带载输出的电压值不满足要求,可以重新对涡轮进行设计。

10、进一步地,所述流量计、所述进气压力表、所述温度计以及所述出气压力表均位于所述测试风筒的外侧。

11、采用上述进一步技术方案的有益效果是:便于直观观测对应位置处的气体流速、压力以及温度。

12、进一步地,所述测试风筒的制作材料为金属。

13、采用上述进一步技术方案的有益效果是:在测试风筒的进气端的外表面包裹一段电加热带,测试风筒使用导热性能良好的金属圆筒加工而成,可快速将电加热带所产生的热量传递至测试风筒内的气体使其升温,调整电加热带的温度,使温度计显示的温度与气体钻井井底温度一致。

14、进一步地,所述气体压缩机通过管路与所述气体增压机连接,所述气体增压机通过管路与所述测试风筒的一端连接。

15、采用上述进一步技术方案的有益效果是:便于气体压缩机、气体增压机以及测试风筒的连接。

16、进一步地,所述测试风筒的内径与钻柱内径适配。

17、采用上述进一步技术方案的有益效果是:便于模拟气驱涡轮发电机的实际工作环境,提高精准度。

18、此外,本发明还提供了一种测试随钻气驱涡轮发电机输出性能的方法,基于上述任意一项所述的一种测试随钻气驱涡轮发电机输出性能的装置,测试随钻气驱涡轮发电机输出性能的方法包括:

19、s1、通过气体压缩机、气体增压机以及电加热带一一对应调节气体的注入气量、压力以及温度,以模拟气体钻井在不同井深和不同气量时井底的实际工况;

20、s2、在气驱涡轮发电机的输出端依次连接不同负载电阻的一端,并在负载电阻的另一端测量气驱涡轮发电机在不同负载情况下输出的三相交流电的电压数值;

21、s3、根据所述电压数值,分析不同工况下气驱涡轮发电机的带载输出性能。

22、采用本发明技术方案的有益效果是:利用地面测试装置通过调节流入气体的压力、温度及气量,模拟在不同井深和不同气量时气体钻井的实际工况,当气体的压力和温度均调节至气体钻井井底工况一致后,即开始测试气驱涡轮发电机的输出性能,通过在气驱涡轮发电机输出端分别外接多种规格的负载电阻,测得气驱涡轮发电机在不同负载情况下输出的三相交流电的电压,输出电压是判断气体钻井井下随钻测量系统能否正常工作的电源参数,另外,输出电压结合负载电阻可以确定气驱涡轮发电机的输出功率,也是气驱涡轮发电机输出性能的基本参数;输出功率可以推算出气驱涡轮发电机的涡轮的转速,涡轮转速的高低与气驱涡轮发电机的输出电压是相关的,通过带载输出的电压值判断气驱涡轮发电机的气驱涡轮的设计转速是否合理。便于测试气驱涡轮发电机的输出电压是否在允许的电压范围内,以检测气驱涡轮发电机在不同压力、温度和气量下的带载输出情况,使气驱涡轮发电机输出电压既满足气体钻井井下随钻测量系统电磁波和微波信号源的大功率发射需求,又满足系统各种用电模块的可靠运行。

23、进一步地,步骤s3之后包括:

24、s4、通过流量计、进气压力表以及出气压力表一一对应测量气体的流速、进气压力以及出气压力;

25、s5、根据所述进气压力以及所述出气压力,计算压力差值,为涡轮外形的设计提供数据支撑。

26、采用上述进一步技术方案的有益效果是:在测试风筒安装气驱涡轮发电机的前后端分别安装进气压力表和出气压力表以验证气驱涡轮发电机的压耗数据,这个压耗数据用来判断气驱涡轮发电机占用了多少提供给钻头的压耗,因为只有提供给钻头的压耗足够才能保证气体钻井的正常施工。在气驱涡轮发电机的前端设置流速测量目的是精确掌握流经涡轮的气体流速,再结合临近的前端压力监测值,为涡轮外形的设计提供基础数据支撑。用于气驱涡轮设计所需的气体流速通过涡轮前端的流量计可以测得,结合临近涡轮的进气压力表的压力值即可为涡轮的设计提供计算所需数据,测试时,如果带载输出的电压值不满足要求,可以重新对涡轮进行设计。

27、本发明附加的方面的优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明实践了解到。

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