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自升式钻井平台组成:9 C* b, I. E4 R
主船体:主甲板面主要承载起重设备;钻井作业配套设备;通风设备;锚机设备;救生筏及悬臂梁液压滑移设备等;
% k, a/ g8 h: _, e! N; P4 Y机舱机械甲板主要承载主发电、供电系统;暖通空调设备;海水、淡水设备;泥浆、钻井辅助设备;消防系统等;2 B# X+ U( i" r4 f
生活区:应急发电、应急供电系统;钻井办公、休息区;餐饮服务间;无线电通讯室;升降控制台;中央DCS系统控制室;救生艇;飞行甲板区; V4 U- E1 i3 D: ]3 }
钻井作业区(悬臂梁及钻台):井架设备;钻台设备;防喷器设备;高压泥浆管线设备悬臂梁设备等;
, B `& _) O7 O- `" R/ E3 n# H5 u升降系统组成:% `; K f+ E9 F
一升降控制台:CENTRAL CONTROL CONSOLE Z {0 `! Z* {* @* G% n% P
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二升降MCC:JACKING MCC9 v0 k- {9 e- j& F( g, k
' c6 r. o- i8 T n7 b2 l; i; ^三桩腿单元:LEG UNIT$ P: c7 d a2 Z7 S
' J8 P! L% e& \: v2 W3 @ D' Q/ C升降马达:JACKING MOTOR
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桩腿单元:5 _( _$ H) n+ ?$ l- |) o B+ l
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$ F4 J' n+ J( a. H7 `; o" o5 A$ d2 s桩腿单元是升降系统的重要组成部分,大部分钻井平台有三条桩腿,它起到将船体支撑在水面上,以便于进行水上钻井作业,同时,根据不同地域水深情况调整适合平台作业的水深高度,使悬臂梁移出达到钻井工位进行钻井工作。
7 [! F5 M' A& x, r" c8 m平台的桩腿位于平台主船体的承重端点位置上,一般有三个桩腿,呈花架结构;
* f* x- k3 ^. U: o6 t* `它的升降移动是靠齿轮齿条传动,齿条间距:319.186mm;升降移动速度:0.45m/min;
$ M: i. X) h: D9 m3 H8 d' u由升降电机带动齿轮变速箱输出动力给转动小齿轮,小齿轮与焊接在装腿上的齿条咬合达到传动效果,每个桩腿有三个玄管,每个玄管基础支架上有4~6个升降电机,使升降输出动力可靠;. J v3 Y8 L( P+ T0 l( U/ h- o) X8 D
升降电机的组成与排列3 u9 ?! [% \8 H, L& B
下图背面排列有三组六个电机。
4 A5 Z$ c% k3 C4 w1 @电机内部接线有:主电源,电机加热器,热敏电阻,刹车绕组,刹车行程开关。
2 ^1 a1 W3 K. P* |: Q; Y9 L每个传动齿轮轴一端安装有负荷传感器,将齿轮承受重量以模拟量信号传送给MCC上的PLC模块,再将计算结果以通讯方式传给升降控制台,显示在触摸屏上。8 u3 ^/ C' s9 n1 ^+ k
每个桩腿升降基础上面安装有一个计米器,其转动齿片与桩腿齿条咬合,同轴连接一个转动小齿片,当大齿片带动小齿片转动时,会给高度检测装置上的传感器一个脉冲信号,通过变送器送到升降PLC计算脉冲,将计算结果经过通讯线传送到升降控制台的上位机,在控制台每组显示屏上显示每条桩腿的上升、下降高度,以便于操作者监控掌握平台高度和操作。
) B- \" F+ P- f$ D$ b+ g升降控制台- O1 O7 E. C& }; d, U
控制结构:
0 W, L ]- B) ~ ]- y整个平台升降的操作主要集中在升降控制台,在升降控制台上通过操作升或降按钮,将升平台或降平台指令由通讯数据线传达到三个升降马达控制柜(MCC),控制升降马达完成升降动作。9 F2 y$ ~: z4 j9 k% S# Y8 Z
新式升降控制台5 l) I! k3 O) m e$ g0 H
升降控制台上安装有三组触摸式设置屏,分别显示三条桩腿工作状态。(这是)
# e* C6 Q+ Z! \2 a2 E* L升降台触摸屏状态显示
, W+ ]% m: U1 m" o2 l% w一条桩腿一组显示屏,屏上显示每个升降齿轮承受的重量,平台总重量,升降电机工作电流,有功功率、逆功功率,桩腿高度等
- o) H2 L3 [$ {% c控制台上有两个物理水平仪和一个电子水平仪,以保障平台控制在安全倾斜范围之内(一般设置为:1.5度报警,2.5度停车)。4 j1 j, j7 S, |' P0 g2 v" F
控制台柜内黑色三角元件为电子水平仪,摆放位置与桩腿布置相同,以体现真实水平状态。
( m+ ], ]+ z8 r- R% k* e6 t电子水平仪触摸显示屏显示平台水平状态
* \% o) t2 ]/ }6 \; V电子水平仪触摸显示屏与船体方向显示一致,以便于判断平台倾斜放向(若平台倾斜超出设定范围会产生报警)5 H" e; s- ^7 \
一般设置为:
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3 o4 H/ U# ?, M- G7 b* Q1.5度报警,
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2.5度停车。* {8 V* D" n: }$ q5 }
紧急状态下,可以打开倾斜状态忽略开关进行紧急操作!(在面板上由钥匙控制)7 f) k) Z6 C4 x/ `
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/ Q& `/ i" a, j0 d2 M***操作注意事项***4 y2 B& Q+ L+ T0 v: V5 l
# G" I3 ^: g- C s0 N% [升降时三条桩腿分别启动,启动间隔在2秒~5秒之间,不得超出或小于时间范围,否则会导致平台倾斜,桩腿与桩腿基础产生摩擦导致桩腿齿条损坏(设置三条桩腿间隔启动,是为了防止三条腿同时启动时瞬间负载过大,发电机承受不了重载而受损,开关跳闸产生安全隐患)。) D5 T2 i3 i2 r* L
升降MCC7 p0 K3 d* ?' k# _# j) o
升降MCC是升降系统的执行机构,由升降控制台下达控制命令给PLC控制器,由PLC控制器执行电气元件的动作,每个桩腿一组电气控制柜。如下图为升降MCC部分原理介绍:
. m1 |, z4 f# N' P: l调试前准备:
$ L* Y* D. _: t Q在调试前,将对与盘柜上所连接的所有动力电缆、控制电缆与设备的连接正确性进行检查;其中包括:桩腿电机的动力电缆连接,加热器,热敏电阻,电机电磁抱闸,电磁抱闸行程开关、桩腿小齿轮负荷传感器以及到桩腿本地控制便携操作箱的控制线。
3 p2 A8 U+ D# J% A) K一定要注意:/ y! K% N6 |' E. b8 d$ M: U7 u
将电机加热器线和热敏电阻线的连接严格区分开来(二者之间电阻阻值相差很小,一但接错,就会烧毁热敏电阻,造成电气故障)。6 j% |5 t% n7 U" h" Z% `
另外,还要区分好桩腿小齿轮负荷传感器与24V电源连接的正负极性确认无误(否则会使PLC对船体重量计算不准造成平台桩腿负重不均,使操作者对桩腿承载重量判断失误,增大单个桩腿升降电机负荷电流,最终导致一台电机损坏后多台电机接连损坏的连锁安全事故)。/ o; e8 n3 K1 J( P# Z2 }& w
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- i) |: J7 `0 i$ A9 f* Y& B***降平台操作前应注意事项!***
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. s3 W. N" R5 @, F5 r3 q3 ]0 x6 }在降平台过程中,平台自重将会使升降电机由做功(有功)状态转为发电状态(逆功)状态,产生的逆功过大,会使发电机逆功过大停车,使供电开关跳闸,给降船过程产生不良后果,因此为避免这种现象发生,在降船时,将适当增大供电系统的有功负荷,以抵消逆功现象,保障安全降平台 |
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