RU2012147256A - Контроллер сдвига фазы для системы поршневых насосов - Google Patents

Контроллер сдвига фазы для системы поршневых насосов Download PDF

Info

Publication number
RU2012147256A
RU2012147256A RU2012147256/06A RU2012147256A RU2012147256A RU 2012147256 A RU2012147256 A RU 2012147256A RU 2012147256/06 A RU2012147256/06 A RU 2012147256/06A RU 2012147256 A RU2012147256 A RU 2012147256A RU 2012147256 A RU2012147256 A RU 2012147256A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
pump
control device
phase shift
shift control
Prior art date
Application number
RU2012147256/06A
Other languages
English (en)
Inventor
РЕЙСВИК Рудольфус Йоханнес Аделейда ВАН
ОС Феликс Йоханнес Якобус ВАН
Original Assignee
Вейр Минералз Незерландс Б.В.
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
Priority claimed from NL2004979A external-priority patent/NL2004979C2/en
Application filed by Вейр Минералз Незерландс Б.В. filed Critical Вейр Минералз Незерландс Б.В.
Publication of RU2012147256A publication Critical patent/RU2012147256A/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B11/00Equalisation of pulses, e.g. by use of air vessels; Counteracting cavitation
    • F04B11/005Equalisation of pulses, e.g. by use of air vessels; Counteracting cavitation using two or more pumping pistons
    • F04B11/0075Equalisation of pulses, e.g. by use of air vessels; Counteracting cavitation using two or more pumping pistons connected in series
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B23/00Pumping installations or systems
    • F04B23/04Combinations of two or more pumps
    • F04B23/06Combinations of two or more pumps the pumps being all of reciprocating positive-displacement type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B15/00Pumps adapted to handle specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts
    • F04B15/02Pumps adapted to handle specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts the fluids being viscous or non-homogeneous
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B49/00Control, e.g. of pump delivery, or pump pressure of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B47/00
    • F04B49/007Installations or systems with two or more pumps or pump cylinders, wherein the flow-path through the stages can be changed, e.g. from series to parallel
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B49/00Control, e.g. of pump delivery, or pump pressure of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B47/00
    • F04B49/20Control, e.g. of pump delivery, or pump pressure of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B47/00 by changing the driving speed

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)
  • Reciprocating Pumps (AREA)
  • Control Of Transmission Device (AREA)

Abstract

1. Устройство управления сдвигом фазы, которое используется для управления индивидуальной скоростью множества поршневых нагнетательных насосов таким образом, что получают и поддерживают требуемый сдвиг фазы между циклами отдельных насосов, включая в себя варианты осуществления датчика фазы, для генерирования информации о фазе циклов отдельных насосов, отличающееся тем, что информацию о фазе отдельных циклов насоса сравнивают с виртуальной опорной фазой, которую генерируют в устройстве управления сдвигом фазы, и эту разность фаз используют для регулирования точек установки скорости для отдельных приводов с переменной скоростью отдельных насосов.2. Устройство управления сдвигом фазы по п.1, отличающеесятем, что насос содержит некоторый вид механизма для передачи вращательного движения привода насоса в возвратно-поступательное движение элементов смещения в насосе, таких как, но без ограничения, коленчатый вал, эксцентрический вал, кулачковый вал или кулачковый диск.3. Устройство управления сдвигом фазы по п.1, отличающееся тем, что привод с переменной скоростью может представлять собой любой вариант осуществления, такой как, но без ограничений, электрические приводы переменного или постоянного тока, дизельные приводы и гидравлические приводы.4. Устройство управления сдвигом фазы по п.1, отличающеесятем, что вариант осуществления датчика генерирует информацию об абсолютной фазе цикла насоса.5. Устройство управления сдвигом фазы по п.1, отличающеесятем, что вариант осуществления датчика генерирует информацию об относительной фазе цикла насоса, которую комбинируют с нулевой опорной точкой фазы цикла насо

Claims (14)

1. Устройство управления сдвигом фазы, которое используется для управления индивидуальной скоростью множества поршневых нагнетательных насосов таким образом, что получают и поддерживают требуемый сдвиг фазы между циклами отдельных насосов, включая в себя варианты осуществления датчика фазы, для генерирования информации о фазе циклов отдельных насосов, отличающееся тем, что информацию о фазе отдельных циклов насоса сравнивают с виртуальной опорной фазой, которую генерируют в устройстве управления сдвигом фазы, и эту разность фаз используют для регулирования точек установки скорости для отдельных приводов с переменной скоростью отдельных насосов.
2. Устройство управления сдвигом фазы по п.1, отличающееся тем, что насос содержит некоторый вид механизма для передачи вращательного движения привода насоса в возвратно-поступательное движение элементов смещения в насосе, таких как, но без ограничения, коленчатый вал, эксцентрический вал, кулачковый вал или кулачковый диск.
3. Устройство управления сдвигом фазы по п.1, отличающееся тем, что привод с переменной скоростью может представлять собой любой вариант осуществления, такой как, но без ограничений, электрические приводы переменного или постоянного тока, дизельные приводы и гидравлические приводы.
4. Устройство управления сдвигом фазы по п.1, отличающееся тем, что вариант осуществления датчика генерирует информацию об абсолютной фазе цикла насоса.
5. Устройство управления сдвигом фазы по п.1, отличающееся тем, что вариант осуществления датчика генерирует информацию об относительной фазе цикла насоса, которую комбинируют с нулевой опорной точкой фазы цикла насоса.
6. Устройство управления сдвигом фазы по п.1, отличающееся тем, что вариант осуществления датчика генерирует информацию о фазе цикла насоса на основе углового положения основного вращающегося компонента в насосе, который преобразует вращательное движение привода насоса в возвратно-поступательное движение элементов смещения, таких как коленчатый вал.
7. Устройство управления сдвигом фазы по п.1, отличающееся тем, что вариант осуществления датчика генерирует информацию о фазе цикла насоса на основе линейного положения одного или больше элементов смещения в насосе.
8. Устройство управления сдвигом фазы по п.1, отличающееся тем, что вариант осуществления датчика генерирует информацию о фазе цикла насоса на основе углового положения привода с переменной скоростью, который может быть непосредственно соединен или может быть соединен через устройство уменьшения скорости с основным вращающимся компонентом в насосе.
9. Устройство управления сдвигом фазы по п.1, отличающееся тем, что вариант осуществления датчика генерирует информацию о фазе цикла насоса на основе одного импульса, генерируемого в предварительно определенном положении цикла насоса.
10. Устройство управления сдвигом фазы по п.1, отличающееся тем, что вариант осуществления датчика генерирует информацию о фазе цикла насоса на основе множества импульсов, генерируемых в предварительно определенных положениях цикла насоса.
11. Устройство управления сдвигом фазы по п.1, отличающееся тем, что вариант осуществления датчика генерирует информацию о фазе цикла насоса на основе множества импульсов, генерируемых в предварительно определенных положениях цикла насоса таким образом, что количество импульсов на цикл насоса равно количеству элементов смещения в насосе.
12. Устройство управления сдвигом фазы по п.1, отличающееся тем, что вариант осуществления датчика состоит из любой комбинации вариантов осуществления датчика по пп.4-11.
13. Насосная система, использующая множество поршневых нагнетательных насосов, в которые встроено устройство управления сдвигом фаз в соответствии с любым из пп.1-12.
14. Способ управления индивидуальной скоростью множества поршневых нагнетательных насосов таким образом, что получают и поддерживают требуемый сдвиг фазы между циклами насоса отдельных насосов, содержащий следующие этапы, на которых:
генерируют информацию о фазе циклов насоса для отдельных насосов,
генерируют виртуальную опорную фазу в устройстве управления сдвигом фазы,
сравнивают информацию о фазе циклов насоса с виртуальной опорной фазой,
определяют разность фаз между информацией о фазе и виртуальной опорной фазой, и
регулируют точки установки скорости для отдельных приводов с переменной скоростью отдельных насосов на основе разности фаз.
RU2012147256/06A 2010-04-07 2011-04-05 Контроллер сдвига фазы для системы поршневых насосов RU2012147256A (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US32160110P 2010-04-07 2010-04-07
US61/321,601 2010-04-07
NL2004979A NL2004979C2 (en) 2010-04-07 2010-06-28 Phase shift controller for a reciprocating pump system.
NL2004979 2010-06-28
PCT/NL2011/050230 WO2011126367A2 (en) 2010-04-07 2011-04-05 Phase shift controller for a reciprocating pump system.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2012147256A true RU2012147256A (ru) 2014-05-27

Family

ID=43971690

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012147256/06A RU2012147256A (ru) 2010-04-07 2011-04-05 Контроллер сдвига фазы для системы поршневых насосов

Country Status (11)

Country Link
US (1) US20130078114A1 (ru)
CN (1) CN102893028B (ru)
AR (1) AR080839A1 (ru)
AU (1) AU2011239051B2 (ru)
CA (1) CA2795538C (ru)
DE (1) DE112011101269B4 (ru)
MX (1) MX2012011512A (ru)
PE (1) PE20130791A1 (ru)
RU (1) RU2012147256A (ru)
TW (1) TW201207236A (ru)
WO (1) WO2011126367A2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2833229C1 (ru) * 2024-02-21 2025-01-15 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Способ снижения неравномерности подачи перекачиваемой жидкости группой поршневых насосов

Families Citing this family (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11476781B2 (en) 2012-11-16 2022-10-18 U.S. Well Services, LLC Wireline power supply during electric powered fracturing operations
US10232332B2 (en) 2012-11-16 2019-03-19 U.S. Well Services, Inc. Independent control of auger and hopper assembly in electric blender system
US11449018B2 (en) 2012-11-16 2022-09-20 U.S. Well Services, LLC System and method for parallel power and blackout protection for electric powered hydraulic fracturing
US10407990B2 (en) 2012-11-16 2019-09-10 U.S. Well Services, LLC Slide out pump stand for hydraulic fracturing equipment
US9995218B2 (en) 2012-11-16 2018-06-12 U.S. Well Services, LLC Turbine chilling for oil field power generation
US9893500B2 (en) 2012-11-16 2018-02-13 U.S. Well Services, LLC Switchgear load sharing for oil field equipment
US9745840B2 (en) 2012-11-16 2017-08-29 Us Well Services Llc Electric powered pump down
CA2908276C (en) 2014-10-14 2022-11-01 Us Well Services Llc Parallel power and blackout protection for electric hydraulic fracturing
EP3268607B1 (en) 2015-03-09 2020-10-28 Weir Minerals Netherlands B.V. Hydraulic pump system for handling a slurry medium
US12078110B2 (en) 2015-11-20 2024-09-03 Us Well Services, Llc System for gas compression on electric hydraulic fracturing fleets
US11149725B2 (en) 2016-01-20 2021-10-19 Weir Minerals Netherlands B.V. Hydraulic pump system for handling a slurry medium
US12027831B2 (en) 2016-04-15 2024-07-02 U.S. Well Services, LLC Switchgear load sharing for oil field equipment
EP3513029B1 (en) * 2016-09-16 2020-06-03 Robert Bosch GmbH Rotary electrohydraulic actuator
US11181107B2 (en) 2016-12-02 2021-11-23 U.S. Well Services, LLC Constant voltage power distribution system for use with an electric hydraulic fracturing system
US11162482B2 (en) 2017-04-28 2021-11-02 Graco Minnesota Inc. Portable hydraulic power unit having a pump fixed to an exterior side of a fluid supply tank
NL2019357B1 (en) 2017-07-27 2019-02-18 Weir Minerals Netherlands Bv Pump system for handling a slurry medium
WO2019113147A1 (en) 2017-12-05 2019-06-13 U.S. Well Services, Inc. Multi-plunger pumps and associated drive systems
US10648311B2 (en) 2017-12-05 2020-05-12 U.S. Well Services, LLC High horsepower pumping configuration for an electric hydraulic fracturing system
WO2019241783A1 (en) 2018-06-15 2019-12-19 U.S. Well Services, Inc. Integrated mobile power unit for hydraulic fracturing
CN110894826B (zh) * 2018-09-13 2021-10-19 诺沃皮尼奥内技术股份有限公司 降低采用往复式压缩机的多压缩机设备中脉动水平的方法
WO2020056258A1 (en) 2018-09-14 2020-03-19 U.S. Well Services, LLC Riser assist for wellsites
WO2020081313A1 (en) 2018-10-09 2020-04-23 U.S. Well Services, LLC Electric powered hydraulic fracturing pump system with single electric powered multi-plunger pump fracturing trailers, filtration units, and slide out platform
US11578577B2 (en) 2019-03-20 2023-02-14 U.S. Well Services, LLC Oversized switchgear trailer for electric hydraulic fracturing
US11728709B2 (en) 2019-05-13 2023-08-15 U.S. Well Services, LLC Encoderless vector control for VFD in hydraulic fracturing applications
AR119134A1 (es) 2019-06-10 2021-11-24 U S Well Services Llc Calentador integrado de gas de combustión para equipos móviles de acondicionamiento de combustible
US11459863B2 (en) 2019-10-03 2022-10-04 U.S. Well Services, LLC Electric powered hydraulic fracturing pump system with single electric powered multi-plunger fracturing pump
USD977426S1 (en) 2019-12-13 2023-02-07 Graco Minnesota Inc. Hydraulic power pack
US12509974B2 (en) 2019-12-27 2025-12-30 U.S. Well Services, LLC Systems and methods for fluid end health monitoring
US11009162B1 (en) 2019-12-27 2021-05-18 U.S. Well Services, LLC System and method for integrated flow supply line
US11885206B2 (en) 2019-12-30 2024-01-30 U.S. Well Services, LLC Electric motor driven transportation mechanisms for fracturing blenders
US11492886B2 (en) 2019-12-31 2022-11-08 U.S. Wells Services, LLC Self-regulating FRAC pump suction stabilizer/dampener
CN112727752B (zh) * 2020-12-28 2022-10-14 广东拓斯达科技股份有限公司 一种多泵合流的流量脉动消除方法和装置

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2791179A (en) * 1953-09-29 1957-05-07 Worthington Corp Combined flow control and rephasing mechanism for fluid pumping units
JPS63302199A (ja) * 1987-06-02 1988-12-09 Toyota Motor Corp ポンプの運転制御方法
US5259731A (en) * 1991-04-23 1993-11-09 Dhindsa Jasbir S Multiple reciprocating pump system
EP0669462A1 (de) * 1995-01-30 1995-08-30 Aliva Aktiengesellschaft Verfahren zur Einstellung der Pulsationsamplitude und Betonpumpe
US5795060A (en) * 1996-05-17 1998-08-18 Stephens; Patrick J. Method and apparatus for continuous production of colloidally-mixed cement slurries and foamed cement grouts
AU3053799A (en) * 1998-04-03 1999-10-25 Ebara Corporation Diagnosing system for fluid machinery
DE10004779A1 (de) * 2000-02-03 2001-08-09 Putzmeister Ag Dickstoffförderer mit Verteilermast sowie Verfahren zum pulsierenden Pumpen von Dickstoffen
US20030094199A1 (en) * 2001-11-20 2003-05-22 Roediger Pittsburgh, Inc. System and method for pumping high-viscous fluids through heat exchangers
GB0329585D0 (en) * 2003-12-20 2004-01-28 Itw Ltd Pumps
DE102004015416A1 (de) * 2004-03-26 2005-10-13 Putzmeister Ag Vorrichtung und Verfahren zur Steuerung einer Dickstoffpumpe
FI116646B (fi) * 2004-06-17 2006-01-13 Vacon Oyj Taajuusmuuttajan verkkosillan ohjaus
CN201071798Y (zh) * 2007-08-10 2008-06-11 西安睿科工业设备有限公司 泥浆泵软泵控制系统
JP5172245B2 (ja) * 2007-08-22 2013-03-27 株式会社日立産機システム 給水装置
EP2229610B1 (en) * 2007-12-14 2019-03-06 ITT Manufacturing Enterprises LLC Synchronous torque balance in multiple pump systems
KR101398705B1 (ko) * 2010-02-23 2014-06-19 아르테미스 인텔리전트 파워 리미티드 유체 작동 기계 및 유체 작동 기계를 작동시키는 방법

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2833229C1 (ru) * 2024-02-21 2025-01-15 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Способ снижения неравномерности подачи перекачиваемой жидкости группой поршневых насосов

Also Published As

Publication number Publication date
DE112011101269T5 (de) 2013-05-02
US20130078114A1 (en) 2013-03-28
CN102893028B (zh) 2016-09-28
AU2011239051B2 (en) 2015-12-24
CA2795538A1 (en) 2011-10-13
AR080839A1 (es) 2012-05-09
DE112011101269B4 (de) 2021-05-06
CN102893028A (zh) 2013-01-23
WO2011126367A2 (en) 2011-10-13
MX2012011512A (es) 2012-11-29
TW201207236A (en) 2012-02-16
WO2011126367A3 (en) 2015-07-02
AU2011239051A1 (en) 2012-11-01
PE20130791A1 (es) 2013-07-25
CA2795538C (en) 2018-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2012147256A (ru) Контроллер сдвига фазы для системы поршневых насосов
RU2554703C2 (ru) Способ, устройство и средство привода возвратно-поступательного линейного насоса двустороннего действия
EA200701405A1 (ru) Способ изменения объема "роудонг" для машин на текучей среде и соответствующие ему механизмы и варианты применения
EA201491466A1 (ru) Приводное устройство для насоса, компрессора или аналогичного устройства
CN111425383B (zh) 一种线性压缩机驱动方法及装置、线性压缩机、冰箱
US20120076667A1 (en) Electric motor pump control incorporating pump element position information
WO2019108819A1 (en) Electro-mechanical actuation system for a piston-driven fluid pump
EP2400658A3 (en) Method for drive-controlling electric machinery
RU2016138826A (ru) Способ и устройство калибровки контроллеров штанговых насосов для использования в скважинах
CN105189971A (zh) 具有线性发电机和旋转发电机的内燃机
JP2017523340A5 (ru)
EP2487339A3 (de) Nockenwellenversteller mit einem Druckspeicher
KR101401849B1 (ko) 피스톤 펌프용 전자식 캠샤프트 모터 제어
JP2017203400A5 (ru)
WO2018017380A3 (en) Systems and methods for operating a linear motor to prevent impacts with hard stops
TW201107587A (en) Apparatus for calculating number of revolutions of engine and governor control system
WO2011016480A1 (ja) レシプロエンジン回転数算出装置及びレシプロエンジン制御装置
CN108026857B (zh) 用于控制喷射系统中的轨道压力的方法
WO2021125617A3 (ko) 구동 시간 대칭 알고리즘이 적용된 약액 주입 장치, 구동 시간 대칭화 방법 및 이의 기록매체
RU2016140710A (ru) Системы и способы определения момента достижения линейным двигателем концевых упоров
JP2012002114A (ja) 往復動ポンプとこのポンプを用いた吐出量調節方法
WO2007061957A8 (en) System and method for position control of a mechanical piston in a pump
BR112015007664A2 (pt) compressor hermético com vibração reduzida
RU2014100905A (ru) Магнитная опора с вращающимся полем
AU2016100424A4 (en) Low Starting Torque Tension Spring Coupling.

Legal Events

Date Code Title Description
FA94 Acknowledgement of application withdrawn (non-payment of fees)

Effective date: 20160411