[go: up one dir, main page]

RU60259U1 - Электрический кабель - Google Patents

Электрический кабель Download PDF

Info

Publication number
RU60259U1
RU60259U1 RU2006112992/09U RU2006112992U RU60259U1 RU 60259 U1 RU60259 U1 RU 60259U1 RU 2006112992/09 U RU2006112992/09 U RU 2006112992/09U RU 2006112992 U RU2006112992 U RU 2006112992U RU 60259 U1 RU60259 U1 RU 60259U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
insulation
cable
increase
temperature
sheath
Prior art date
Application number
RU2006112992/09U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Евгеньевич Глушков
Анатолий Петрович Куимчиди
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Росскат"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=37761830&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU60259(U1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Открытое Акционерное Общество "Росскат" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Росскат"
Priority to RU2006112992/09U priority Critical patent/RU60259U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU60259U1 publication Critical patent/RU60259U1/ru

Links

Landscapes

  • Insulated Conductors (AREA)

Abstract

Электрический кабель относится к кабельной технике и может быть использован для питания погружных электросистем, преимущественно электродвигателей погружных нефтенасосов. Задачей предлагаемого технического решения является увеличение срока службы при эксплуатации кабеля на глубинах до 3000 метров с температурой пластовой жидкости от 80°С до 210°С. Поставленную задачу решают за счет того, что электрический кабель содержит три изолированные пространственно сшитым полиэтиленом высокой плотности токопроводящие жилы, оболочку и броню из стальной профилированной ленты, при этом поверх изоляции каждой жилы расположен дополнительный слой, выполненный из термоэластопласта, толщиной 0,2 - 0,7 мм,

Description

Электрический кабель относится к кабельной технике и может быть использован для питания погружных электросистем, преимущественно электродвигателей погружных нефтенасосов.
На работоспособность кабелей электродвигателей погружных нефтенасосов влияют скважинные и другие факторы:
- проникновение газа под давлением во внутренний объем изоляции, уменьшение плотности изоляции приводит к росту токов утечки - уменьшению диэлектрических свойств изоляции;
- подъем УЭЦН при присутствии газа в изоляции, уменьшение плотности изоляции, радиальные микроразрывы (микротрещины) изоляции при несоответствующих скоростях подъема УЭЦН приводят к росту токов утечки - уменьшению диэлектрических свойств изоляции;
- присутствие горячей воды более 80°С и внедрение ее в изоляцию приводит к соединению гидроксильной группы (ОН) с молекулярной структурой изоляции, приводит к уменьшению диэлектрических свойств изоляции - росту токов утечки;
- вымывание ингредиентов из изоляции (специальных добавок, увеличивающих срок эксплуатации кабеля), приводит к уменьшению диэлектрических свойств изоляции -росту токов утечки;
- внедрение маслянистых жидкостей не диэлектрического характера под давлением в изоляцию приводит к уменьшению плотности изоляционного материала, росту токов утечки;
- внедрение маслянистых жидкостей под давлением в изоляцию, в закрытом объеме под бронепокровом, приводит к сдавливанию средней жилы и утонению ее боковых стенок, результатом этого эффекта является появление продольных трещин по бокам средней жилы и росту токов утечки;
- внедрение химических веществ в объем изоляции, таких как NaCl, H2S углеводородных соединений и других приводит к химическому соединению с молекулярной структурой изоляции и росту токов утечки;
- высокое давление отрицательно влияет на работу изоляции.
(Я.З. Месенжник «Кабели для нефтегазовой промышленности», Ташкент, издательство «Фан», 1972,стр28,29).
Известен «Электрический кабель» по патенту SU 1828302, МПК 6 Н 01 В 7/18, от 1991.05.23, опубл. 1996.04.10, где три изолированные композицией, на основе полиэтилена высокой плотности, токопроводящие жилы, расположенные параллельно в одной плоскости, поверх них наложена оболочка из композиции, содержащей полиэтилен низкой плотности и бронь из стальной профилированной ленты, при этом, оболочка выполнена из композиции, дополнительно содержащей полиэтилен высокой плотности, при следующем содержании компонентов, массовом соотношении: полиэтилен низкой плотности 50-80; полиэтилен высокой плотности 20-50.
Данное техническое решение путем увеличения стойкости к раздавливающим усилиям в результате предотвращения растворения оболочки в условиях эксплуатации, и ее выдавливания за пределы брони, повышает эксплуатационную надежность кабеля.
Недостатком этой конструкции является то, что кабель пригоден к эксплуатации для скважин небольших глубин до 1500-1800 м при рабочей температуре 90°С. В настоящее время глубина скважин достигает 3000 м, эту конструкцию кабеля можно использовать только в верхней части скважин из-за повышенных температур на забое 90-120°С.
Наиболее близким техническим решением является кабель для питания установок электропогружных насосов КПсПБП -130, на рабочую температуру 130°С, Подольского завода НП «Подольсккабель», содержащий медную токопроводящую жилу, комбинированную изоляцию из сшитого и несшитого полиолефина, подушку из иглопробивного полотна и бронепокрова из стальной оцинкованной ленты,
Изоляция двух слоев выполнена из полиолефинов, которые изменяют свою геометрию при температуре 80°С и выше. Происходит продольное утонение диаметральных сторон средней жилы, растрескивание, и, как следствие, токи утечки возрастают, происходит пробой изоляции.
При такой конструкции кабеля нет адгезии между первым слоем изоляции и вторым, имеющих разное молекулярное строение, поэтому в местах разделки и сростки при эксплуатации в вертикальном положении кабеля происходит внедрение маслянистых жидкостей скважинного пласта в изоляционный материал по всей длине кабельной линии, разбухание изоляции, токи утечки возрастают, происходит пробой изоляции.
Процент разбухания при температуре -140°С достигает 12-14% в маслянистой жидкости показан на сравнительном графике (прил. 1).
Задачей предлагаемого технического решения является увеличение срока службы
при эксплуатации кабеля на глубинах до 3000 метров с температурой пластовой жидкости от 80°С до 210°С.
Поставленную задачу решают за счет того, что электрический кабель содержит три изолированные пространственно сшитым полиэтиленом высокой плотности токопроводящие жилы, оболочку и броню из стальной профилированной ленты, при этом поверх изоляции каждой жилы расположен дополнительный слой, выполненный из термоэластопласта, толщиной 0,2 - 0,7 мм,
Добавление дополнительной оболочки из химически стойкого материала, например термоэластопласта, толщиной 0,2 - 0,7 мм, предотвращает увеличение геометрии изоляции от разбухания, что не позволяет сдавливать в продольных точках соприкосновения изолированные жилы в замкнутом пространстве внутри бронепокрова и менять ее диэлектрические параметры. Это увеличивает эксплуатационный срок службы кабеля в скважинах на глубинах от 2500 до 3000 м от 2 до 3 раз и позволяет повысить индекс изоляции на 20-70°С, не увеличивая энергию и время при радиационной обработке изоляции жил.
Совокупность признаков нова и приводит к техническому эффекту позволяющему увеличить срок службы при эксплуатации кабеля на глубинах до 3000 метров с температурой пластовой жидкости от 80°С до 210°С и повышенным газовьм фактором.
В настоящее время кабель в количестве 48 кабельных линий успешно эксплуатируется на скважинах Нефтеюганского месторождения на глубинах до 2600÷2700 метров с тяжелыми осложняющими факторами температурой 160°С, присутствием газа 120 м3/т и давлением 25÷27 МПа.
В третьем квартале 2005 года на НК ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефть» (г. Ноябрьск) было поставлено и опущено в скважины более 350 км. кабеля с оболочкой из термоэластопласта. Скважины отличаются максимальной температурой в зоне подвески более 90°С, с газовым фактором до 21 см3/т и давлением жидкости 25 МПа.
Ни на одну из работающих строительных длин кабелей, на момент подачи заявки от нефтепромыслов, замечаний не поступало.
В приложении 2 дан график зависимости разбухания изоляции жил и оболочек от воздействия трансформаторного и других масел по методике №45200-90106.002 ЗАО «РОССКАТ»-000 «Юганск ЭПУ Сервис»-000 Мамонтов ЭПУ Сервис» и методике №45200-90106.006 ОАО «РОССКАТ» - 000 «Резонанс Плюс» г. Дмитровград НИАР (Научно исследовательский институт атомных реакторов)
На чертеже изображен кабель в разрезе, где медная токопроводящая жила 1, двухслойная изоляция 2, дополнительная оболочка из термоэластопласта 3, подушка из термоскрепленного нетканого или иглопробивного технического полотна 4, броня из стальной оцинкованной или с мельхиоровым покрытием ленты 5. Электрический кабель выполнен следующим образом.
Электрический кабель содержит три изолированные несколькими слоями пространственно сшитого полиэтилена высокой плотности 2 токопроводящие жилы 1 с толщиной изоляции, рассчитанной под определенное напряжение.
Поверх изоляции каждой жилы дополнительно расположен слой оболочки, выполненной из химически стойкого к воздействию пластовой нефтяной жидкости термоэластопласта, толщиной 0,2 - 0,7 мм. Толщина меньше 0,2 мм является минимальной по техническим возможностям технологического экструзионного оборудования и уже не надежной по механической прочности; толщина 0,7 мм является максимальной, исходя из практической целесообразности, применение большей толщины ведет к необоснованным расходам.
Оболочка выполнена из химически стойкого термоэластопласта, которая минимально разбухает в самом агрессивном трансформаторном масле ГОСТ 982 при температуре 140°С в течение 6 часов. 0,8-0,9%; в автомобильных маслах разбухает на ту же величину в интервале температур до 190°С.
Поверх дополнительных оболочек всех трех жил расположены подушка из термоскрепленного нетканого или иглопробивного технического полотна 4 и броня из стальной оцинкованной или с мельхиоровым покрытием ленты 5.
Физико- механические и другие параметры термоэластопластов были исследованы во Всероссийском научно -исследовательском институте кабельной промышленности. Протокол испытаний ОАО «ВНИИКП» стр. 6, 8, 9. (прил. 3)
Например, изоляция при гель фракции не менее 70% отвечает температурной стойкости 140°С и разбухании в незащищенном состоянии в пределах от (22-35)%, а при защите химической оболочкой разбухание составляет (0,8-1)% и отвечает температура до 210°С с удержанием удельного омического сопротивления pν=1013 -1012 Ом. см (стр.210 «Кабели для нефтегазовой промышленности» Я.З. Месенжник Издательство «Фан Узбекской ССР Ташкент 1972 г»).

Claims (1)

  1. Электрический кабель содержит три изолированные пространственно сшитым полиэтиленом высокой плотности токопроводящие жилы, оболочку и броню из стальной профилированной ленты, отличающийся тем, что поверх изоляции каждой жилы расположен дополнительный слой, выполненный из термоэластопласта, толщиной 0,2-0,7 мм.
    Figure 00000001
RU2006112992/09U 2006-04-19 2006-04-19 Электрический кабель RU60259U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006112992/09U RU60259U1 (ru) 2006-04-19 2006-04-19 Электрический кабель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006112992/09U RU60259U1 (ru) 2006-04-19 2006-04-19 Электрический кабель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU60259U1 true RU60259U1 (ru) 2007-01-10

Family

ID=37761830

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006112992/09U RU60259U1 (ru) 2006-04-19 2006-04-19 Электрический кабель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU60259U1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU204341U1 (ru) * 2021-02-12 2021-05-21 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Кабель для установок погружных электронасосов
RU204345U1 (ru) * 2021-02-12 2021-05-21 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Нефтепогружной кабель
RU205144U1 (ru) * 2021-02-19 2021-06-29 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Кабель нефтепогружной
RU205630U1 (ru) * 2021-05-13 2021-07-23 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Кабель нефтепогружной
RU206454U1 (ru) * 2021-05-11 2021-09-13 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Нефтепогружной кабель

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU204341U1 (ru) * 2021-02-12 2021-05-21 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Кабель для установок погружных электронасосов
RU204345U1 (ru) * 2021-02-12 2021-05-21 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Нефтепогружной кабель
RU205144U1 (ru) * 2021-02-19 2021-06-29 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Кабель нефтепогружной
RU206454U1 (ru) * 2021-05-11 2021-09-13 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Нефтепогружной кабель
RU205630U1 (ru) * 2021-05-13 2021-07-23 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Кабель нефтепогружной

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2591899C (en) Electrical cables
EP2512803B1 (en) High voltage direct current cable having an impregnated stratified insulation
RU60259U1 (ru) Электрический кабель
RU192508U1 (ru) Электрический кабель для установок погружных электронасосов
CN102082004A (zh) 一种清洁型耐油电缆
RU2303307C1 (ru) Электрический кабель
RU2302678C1 (ru) Электрический кабель
CN103132949B (zh) 用于烃类生产油管内的加热器缆线
CN202632806U (zh) 一种柔软耐磨耐高温直流高压点火电缆
RU143415U1 (ru) Кабель с армированной оболочкой для погружных нефтяных насосов
RU60260U1 (ru) Электрический кабель
RU2309474C1 (ru) Электрический кабель
RU59313U1 (ru) Хладотермостойкий изолированный провод (варианты)
RU60261U1 (ru) Электрический кабель
CN205692607U (zh) 全阻水结构电线电缆
RU2321089C1 (ru) Хладотермостойкий изолированный провод
RU148502U1 (ru) Кабель для установок погружных электронасосов
CN105869731B (zh) 一种高性能轨道交通用直流牵引电缆
RU147379U1 (ru) Нефтепогружной кабель
WO2016148673A1 (en) High-temperature power cable resistant to fluid incursion
CA3197784A1 (en) Advanced insulation and jacketing for downhole power and motor lead cables
RU162514U1 (ru) Электрический кабель для установок погружных электронасосов
RU168117U1 (ru) Кабель одножильный для скважинной насосной установки
RU2302681C1 (ru) Электрический кабель
RU148311U1 (ru) Кабель для погружных электронасосов

Legal Events

Date Code Title Description
HE1K Notice of change of address of a utility model owner
MF1K Cancelling a utility model patent