[实用新型]一种石油井下用输电电缆有效
申请号: | 201420754220.9 | 申请日: | 2014-12-03 |
公开(公告)号: | CN204423944U | 公开(公告)日: | 2015-06-24 |
发明(设计)人: | 邰春磊;胡嘉;李飚;邢吉祥;孙晓瑞 | 申请(专利权)人: | 邰春磊 |
主分类号: | H01B7/04 | 分类号: | H01B7/04;H01B7/29;H01B9/00 |
代理公司: | 北京风雅颂专利代理有限公司 11403 | 代理人: | 田欣欣;李雪花 |
地址: | 473011 河南省南*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 石油 井下 输电 电缆 | ||
技术领域
本实用新型涉及的是电缆领域,具体涉及的是一种石油井下用输电电缆。
背景技术
挠性连续套管由于有足够的硬度施加向下的力,所以经常用于在采油井下悬吊工具,推动工具沿着采油井竖直或者水平移动,而且有足够的强度将采油井下的工具回收到地面。同时挠性连续套管提供保护电缆的环境。但电缆在挠性连续套管经常移动,容易造成损坏,因此挠性连续套管必须在管内提供一系列的紧固装置支撑电缆,结构变得复杂并且使用不方便。而且石油行业经常用到的蒸汽辅助重力泄油(SAGD)采油井内部温度接近250℃,普通电缆无法耐受高温。
实用新型内容
针对上述问题,本实用新型的目的是提供一种石油井下用输电电缆,解决输电电缆在挠性连续套管经常移动,容易损坏的技术问题。
为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是,一种石油井下用输电电缆,包括挠性套管、绝缘胶带,所述挠性套管内设有至少三条铜包钢线,铜包钢线包括钢芯线、铜镀层、聚酰胺层和纤维树脂层,钢芯线外表面紧贴铜镀层,聚酰胺层包覆铜镀层,聚酰胺层被纤维树脂层所包裹。聚酰胺层为绝缘层,与导体绝缘。由于拥有介电性质,纤维树脂层绝缘效果更好,同时承受外力的作用。绝缘胶带绑定铜包钢线。绝缘胶带外涂有润滑油层,使钢芯线易穿入挠性套管,同时增强绝缘性能。挠性套管内部空隙填充绝缘油。
作为优选,钢芯线外径8mm,导电率为40%。
作为优选,钢芯线至少600m长。
作为优选,钢芯线与挠性套管高温膨胀程度相同。
作为优选,绝缘材料可耐受高温。
本实用新型直接在挠性套管内部设置导电电缆,利用挠性套管内表面凹陷处固定导电电缆,同时灌注液态油进一步固定,结构简单,不需要额外的固定设备,使用更加方便和具有经济性。
附图说明
图1为一种石油井下用输电电缆结构剖面图。
其中:11、第一钢芯线,12、第二钢芯线,13、第三钢芯线,15、第一铜镀层,16、第二铜镀层,17、第三铜镀层,20、挠性套管,21、第一纤维树脂层,22、第二纤维树脂层,23、第三纤维树脂层,25、绝缘胶带,26、第一聚酰胺层,27、第二聚酰胺层,28、第三聚酰胺层,29、空隙。
图2为一种石油井下用输电电缆具体实施结构示意图。
其中:20、挠性套管,30、地下,32、生产井,34、水平井,38、钢芯线。
具体实施方式
以下结合具体实施例,对本实用新型作进一步说明。
一种石油井下用输电电缆,包括第一钢芯线11、第二钢芯线12、第三钢芯线13、第一铜镀层15、第二铜镀层16、第三铜镀层17、第一聚酰胺层26、第二聚酰胺层27、第三聚酰胺层28、第一纤维树脂层21、第二纤维树脂层22、第三纤维树脂层23、绝缘胶带25、挠性套管20。
挠性套管20内设有三条钢芯线,分别为第一钢芯线11、第二钢芯线12、第三钢芯线13,第一钢芯线11、第二钢芯线12、第三钢芯线13外表面分别紧贴设有第一铜镀层15、第二铜镀层16、第三铜镀层17,第一聚酰胺层26、第二聚酰胺层27、第三聚酰胺层28分别包裹第一铜镀层15、第二铜镀层16、第 三铜镀层17。第一聚酰胺层26、第二聚酰胺层27、第三聚酰胺层28为绝缘层,与导体绝缘。所述第一聚酰胺层26、第二聚酰胺层27、第三聚酰胺层28分别被第一纤维树脂层21、第二纤维树脂层22、第三纤维树脂层23包裹。由于拥有介电性质,纤维树脂层绝缘效果更好,同时承受外力的作用。绝缘胶带25绑定第一钢芯线11、第二钢芯线12、第三钢芯线13及其外层成三角形排列。绝缘胶带25外涂有润滑油层,使钢芯线易穿入挠性套管20,同时增强绝缘性能。挠性套管20内部空隙填充绝缘油。
具体实施中,蒸汽辅助重力泄油(SAGD)采油设备在地下30包括水平井34和生产井32,水平井34和生产井38均包括水平部分和竖直部分。挠性套管20延伸进入生产井32。电机泵40设于挠性套管20中,所述电机泵连接钢芯线,钢芯线和挠性套管20推动电机泵进入生产井32水平部分并且起支撑和驱动作用。
具体实施中,钢芯线外径8mm,导电率为40%。
具体实施中,钢芯线至少600m长。
具体实施中,钢芯线与挠性套管20高温膨胀程度相同。
具体实施中,绝缘材料可耐受高温。
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