Cтраница 2
На рис. 200 изображена конструкция датчика подачи ДРРС-14, представляющего собой мембранное дифманомстрическое реле с контактным устройством. На линии потока устанавливается диафрагма, на которой потоком создается перепад давления, воспринимаемый датчиком. [16]
![]() |
Клапан фирмы Чарльз Уитли. [17] |
Сигнал на отключение электродвигателя формируется датчиком подачи, изготовленным на базе тарельчатого обратного клапана. [18]
![]() |
Блсж-схема САПЭ-3. [19] |
Контроль за подачей жидкости осуществляется с помощью датчика подачи ДП-6, установленного на устье скважины. Датчик подачи ДП-6 выполнен на базе обратного клапана и предназначен для сигнализации наличия жидкости на выкидной линии скважины. [20]
Прекращение работы скважин между очередными замерами контролируется датчиками подачи с аварийной сигнализацией на диспетчерский пункт. Аналогичный сигнал будет передан и в том случае, если поставленная на замер скважина в течение 2 ч не произведет ни одного цикла измерений. [21]
Периодическое подключение ротора сельсина, соединенного с датчиком подачи, осуществляется реле времени. При этом стрелка вторичного прибора показывает среднюю скорость подачи за 28 с. Частоту вращения ротора определяют стандартным тахометром со специальным редуктором. [22]
При оценке экономической эффективности применения средств контроля ( датчиков подачи) необходимо учитывать состояние систем контроля за режимом работы нефтяной скважины. В большинстве нефтяных районов страны внедряется групповая система сбора нефти. На групповых установках типа Спутник размещено замерное автоматическое устройство, поочередно подключаемое к одной из скважин данной групповой установки. [23]
При наличии жидкости на устье скважины замыкающий контакт датчика подачи в цепи реле РД размыкается, а при отсутствии жидкости контакт замыкается и реле РД срабатывает. Двигатель 1СД, получая питание через замыкающий контакт реле РД, поворачивает шкалу со стрелками на некоторый угол. [24]
Существенным недостатком станции САПЭ-3 является отсутствие возможности точного регулирования датчика подачи в зависимости от фактического дебита скважины, переводимой на периодическую работу. В результате наблюдается следующее: при износе глубинно-насосного оборудования и снижении производительности насоса соотношение времени наличия и отсутствия жидкости да выкидной линии, при котором формируется сигнал на отключение скважины, наступает при более высоком динамическом уровне, чем в начальный период эксплуатации глубинно-насосного оборудования. [25]
Реле РЗ, обесточиваясь: а) разрывает цепь подключения датчика подачи к блоку управления; б) блокирует себя через свой замыкающий контакт и временно замкнутый замыкающий контакт КП; в) замыкает свой замыкающий контакт в цепи реле РД, тем самым подает питание на двигатель 1СД, который возвращает измерительную систему в исходное положение. [26]
![]() |
Схема устройства для измерения подачи бурового инструмента. [27] |
На схеме ( рис. 10.6) показано устройство измерителя подачи, датчик подачи которого зубчатой шестерней 2 соединен с третьим ( по ходу оснастки, не считая неподвижный) роликом кронблока. [28]
Снижение расхода воды в системе фиксируется расходомером, выполненным в виде датчика подачи, который подает сигнал на отключение одного или более насосов в зависимости от уровня снижения расхода. Использование датчика непрерывного действия дает возможность осуществить плавное регулирование подачи с помощью задвижки или изменения скорости двигателя насоса. [29]
В период между очередными измерениями по автоматической программе контроль за работой скважин ведется датчиками подачи, подключение которых предусмотрено в технологическом блоке АГЗУ. [30]