Пути повышения эффективности установок электроцентробежных насосов добычи нефти (Запись № 344029)

Подробно MARC
000 -Маркер
Поле контроля фиксированной длины 11042nla2a2200601 4500
005 - Идентификатор версии
Поле контроля фиксированной длины 20231029234512.0
035 ## - Другие системные номера
Идентификатор записи (RuTPU)RU\TPU\book\374973
035 ## - Другие системные номера
Идентификатор записи RU\TPU\book\374967
100 ## - Данные общей обработки
Данные общей обработки 20191205d2019 k y0rusy50 ca
101 0# - Язык ресурса
Язык текста, звукозаписи и т.д. русский
102 ## - Страна публикации или производства
Страна публикации Россия
135 ## - Поле кодированных данных: электронные ресурсы
Кодированные данные для электронного ресурса drgn ---uucaa
181 #0 - Поле кодированных данных: вид содержания
Код вида содержания i
182 #0 - Поле кодированных данных: средство доступа
Код средства доступа electronic
200 1# - Заглавие и сведения об ответственности
Основное заглавие Пути повышения эффективности установок электроцентробежных насосов добычи нефти
Первые сведения об ответственности В. А. Копырин, А. Л. Портнягин, Р. Н. Хамитов
203 ## - Вид содержания и средство доступа
Вид содержания Текст
Средство доступа электронный
215 ## - Физические характеристики
Сведения об объеме 1 файл (620 Kb)
230 ## -
-- Электронные текстовые данные (1 файл : 620 Kb)
300 ## - Общие примечания
Текст примечания Заглавие с титульного листа
320 ## - Примечания о наличии в ресурсе библиографии/указателя
Текст примечания [Библиогр.: с. 159-160 (24 назв.)]
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания Актуальность работы обусловлена необходимостью верификации данных узла «погружной электродвигатель – внутрискважинный компенсатор», полученных на имитационной модели с результатами стендовых испытаний. Внутрискважинная компенсация реактивной мощности является относительно новой технологией повышения энергетической эффективности нефтедобывающих объектов по сравнению с существующими способами. Ввиду технических особенностей размещения внутрискважинных компенсаторов реактивной мощности в эксплуатационной колонне нефтедобывающей скважины, в некоторых случаях, экономически не целесообразно исследование установки электроцентробежного насоса с внутрискважинным компенсатором, с целью определения оптимальных параметров работы установки на реальном объекте. Поэтому разработка адекватной имитационной модели узла «погружной электродвигатель – внутрискважинный компенсатор» является важной задачей, позволяющей при минимальных материальных затратах решить проблемы построения, функционирования и модернизации установок электроцентробежных насосов. Цель: исследование внутрискважинного компенсатора реактивной мощности в программной среде Matlab Simulink и экспериментальные исследования погружного асинхронного электродвигателя с внутрискважинным компенсатором на лабораторном стенде. Объект: погружной асинхронный электродвигатель с внутрискважинным компенсатором реактивной мощности. Методы. При разработке имитационной модели погружного асинхронного электродвигателя использованы готовые блоки библиотеки SimPowerSystem программного комплекса MATLAB Simulink. Для проверки адекватности имитационной модели изготовлен погружной асинхронный электродвигатель и опытный образец внутрискважинного компенсатора реактивной мощности. Стендовые испытания проведены на заводе ООО «Алмаз», имеющем лицензированные лаборатории и аттестованных специалистов.
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания Результаты. Разработана имитационная модель узла нагрузки «ПЭД-ВКРМ» для моделирования электромеханических процессов узла. Разработан опытный образец внутрискважинного компенсатора реактивной мощности. По результатам стендовых испытаний получены рабочие характеристики погружного асинхронного электродвигателя с внутрискважинным компенсатором. Проведена верификация данных, полученных на имитационной модели, с результатами эксперимента. Расхождения между расчетными и экспериментальными данными составили менее10 %. Таким образом, разработанная имитационная модель узла нагрузки «ПЭД-ВКРМ» адекватно отображает электромеханические процессы узла. Определены перспективы проведения опытно-промышленных испытаний погружного асинхронного электродвигателя с внутрискважинным компенсатором реактивной мощности.
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания The relevance of the research is conditioned by the need to verify the data of «submersible motor - downhole compensator» node obtained on the simulation model with the results of bench tests. The downhole compensation of reactive power is a relatively new techno- logy to improve the energy efficiency of oil production facilities compared to the existing methods. Due to the technical features of placement of reactive power compensators in the production string of an oil well, in some cases, it is not economically feasible to study the installation of an electric centrifugal pump with a downhole compensator to determine the optimal parameters of the installation at the real site. Therefore, the development of an adequate simulation model of the «submersible electric motor - downhole compensator» node is an important task, which allows solving the problems of construction, operation and modernization of electric submersible pumps at minimum material costs. The aim of the research is to study the downhole reactive power compensator in a Matlab Simulink software environment and experimental studies of an submersible asynchronous electric motor with an downhole compensator on a laboratory bench. Object: a submersible asynchronous electric motor with an intra-well reactive power compensator. Methods. SimPowerSystem library blocks of MATLAB Simulink software complex were used for development of the imitation model of submersible asynchronous electric motor. To check the adequacy of the simulation model, a submersible asynchronous electric motor and a prototype of an intra-well reactive power compensator were manufactured. Bench tests were carried out at the plant of Almaz LLC, which has licensed laboratories and certified specialists.
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания Result. Simulation model of the load node «SEM-DRPC» (submersible electric motor-wellbore reactive power compensators) was developed to simulate electromechanical processes of the node. A prototype of an intra-well reactive power compensator was developed. Based on the results of bench tests of a submersible asynchronous electric motor with intra-well compensator, the operating characteristics were obtained. Verification of the data obtained on the simulation model with the results of the experiment is carried out. It is established that the developed simulation model of the load node «SEM-DRPC» adequately reflects the electromechanical processes of the node. Discrepancies between the calculated and the experimental data were less than 10 %. Prospects of experimental-industrial tests of the submersible asynchronous electric motor with intra-well reactive power compensator are determined.
453 ## - Перевод
Заглавие Ways to improve the efficiency of electric submersible pump units for oil production
Сведения, относящиеся к заглавию translation from Russian
Первые сведения об ответственности V. A. Kopyrin, A. L. Portnyagin, R. N. Khamitov
Место публикации Tomsk
Имя издателя TPU Press
Дата публикации 2015-
-- 2019
Автор Kopyrin, Vladimir Anatolevich
453 ## - Перевод
Заглавие Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering
453 ## - Перевод
Заглавие Vol. 330, № 11
461 #1 - Уровень набора
Идентификатор записи (RuTPU)RU\TPU\book\312844
Международный стандартный сериальный номер (ISSN) 2413-1830
Заглавие Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов
Первые сведения об ответственности Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
Дата публикации 2015-
463 #1 - Уровень физической единицы
Идентификатор записи (RuTPU)RU\TPU\book\374923
Заглавие Т. 330, № 11
Обозначение тома [С. 155-162]
Дата публикации 2019
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин внутрискважинный компенсатор
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин имитационные модели
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин погружные электродвигатели
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин реактивная мощность
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин стендовые испытания
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин электронный ресурс
610 ## - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин downhole compensator
610 ## - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин simulation model
610 ## - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин submersible electric motor
610 ## - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин reactive power
610 ## - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин bench tests
700 #1 - Имя лица – первичная ответственность
Начальный элемент ввода Копырин
Часть имени, кроме начального элемента ввода В. А.
Расширение инициалов личного имени Владимир Анатольевич
-- z01712
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Портнягин
Часть имени, кроме начального элемента ввода А. Л.
Расширение инициалов личного имени Алексей Леонидович
-- z02712
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Хамитов
Часть имени, кроме начального элемента ввода Р. Н.
Расширение инициалов личного имени Рустам Нуриманович
-- z03712
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность
Начальный элемент ввода Тюменский индустриальный университет (ТюмИУ)
Идентифицирующий признак (2016- )
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\col\21621
-- z01700
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность
Начальный элемент ввода Тюменский индустриальный университет (ТюмИУ)
Идентифицирующий признак (2016- )
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\col\21621
-- z01701
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность
Начальный элемент ввода Омский государственный технический университет (ОмГТУ)
Идентифицирующий признак (1993- )
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\col\394
-- z03701
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность
Начальный элемент ввода Тюменский индустриальный университет (ТюмИУ)
Идентифицирующий признак (2016- )
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\col\21621
-- z03701
801 #2 - Источник записи
Страна RU
Организация 63413507
Дата составления 20191213
Правила каталогизации RCR
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним
Универсальный идентификатор ресурса http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/57109/1/bulletin_tpu-2019-v330-i11-16.pdf
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним
Универсальный идентификатор ресурса https://doi.org/10.18799/24131830/2019/11/2361
090 ## - System Control Numbers (Koha)
Koha biblioitem number (autogenerated) 344029
942 ## - Добавленные элементы ввода (Коха)
Тип документа Computer Files

Нет доступных единиц.