• 
    <ul id="o6k0g"></ul>
    <ul id="o6k0g"></ul>

    高轉差率電動機驅動的游梁式抽油機平衡判定調整方法技術

    技術編號:14882740 閱讀:139 留言:0更新日期:2017-03-24 08:39
    一種高轉差率電動機驅動游梁式抽油機的平衡判定方法,利用電動機的磁鏈觀測方法計算抽油機電動機的轉速,結合抽油機動力學分析,進而得出抽油機曲柄的運動規律,使曲柄運動方程和抽油桿柱的波動方程之間解除耦合關系,分別可以對抽油機懸點進行運動學和動力學的分析,分別計算出抽油機懸點的速度、加速度和位移,以及懸點的載荷,計算出抽油機曲柄扭矩,將上、下沖程的最大扭矩進行比較,其比值作為游梁平衡的判定依據,該方法準確度高、抗干擾性強。

    【技術實現步驟摘要】

    本專利技術涉及游梁式抽油機采油系統平衡調節
    ,特別涉及高轉差率電動機驅動的游梁式抽油機平衡判定調整方法
    技術介紹
    游梁式抽油機是主要的采油設備,占總采油設備的90%以上。數以萬計的游梁式抽油機完成了我國80%的采油量。據中石油信息研究所的一份《國內外油田地面生產系統節能技術調研》報告稱,美國抽油機井系統的效率一般為40%,而我國抽油機系統的效率僅為26%。機采能耗費用占采油成本的比例比較大,其中抽油機平衡不好,平衡調節困難是效率低的主要原因之一。游梁式抽油機的平衡是通過在抽油機的游梁或者曲柄中加入平衡重利用重物升降改變位能來實現整機平衡。在抽油機的下沖程中,將平衡重從低處向高處舉升,儲存勢能,上沖程時,平衡塊下落釋放這些勢能,協助電動機舉升抽油桿柱和液柱,減輕電動機負載和減速器的傳遞扭矩,緩解電動機載荷不均的現象。游梁式抽油機平衡判別與調整是采油管理中的一項重要內容。游梁式抽油機通過準確的平衡判定及合理的平衡調整,能夠有效的降低能耗,提高效率,減輕沖擊,延長設備使用壽命。為了改進現有的游梁式抽油機系統的效率和性能,采用了高轉差率和超高轉差率電動機進行驅動。由于高轉差率電動機的轉子電阻較大,電動機起動轉矩有較大提高,則抽油機的啟動性能得到改善,裝機容量有效降低;高轉差率電動機的機械特性較軟,遇到沖擊載荷時,轉速下降,在曲柄慣性作用下,減速器和電動機的扭矩變化趨勢較硬特性電動機驅動時平緩,扭矩峰值降低,一定程度上改善了機、桿、泵的配合,能有效提高泵的充滿度,有節能效果。高轉差率電動機驅動抽油機的主要特點如下:(1)高轉差率電動機的結構使其具有較好的起動性能、較大的起動轉矩和軟的機械特性,因此抽油機電動機裝機容量可以有效降低。(2)高轉差率電動機的額定效率比普通的電動機低,但是在驅動抽油機運行時,由于機、桿、泵的合理匹配,卻具有較高的平均效率。(3)高轉差率電動機驅動抽油機時,若配有專用的控制系統,則抽油機采油系統的無功功率和線損可以有效降低,功率因數有效提高。(4)對于存在倒發電的抽油機采油系統,高轉差率電動機可以有效的降低或者消除到發電狀態,能夠降低供電容量,減少能量轉換過程及其損耗,實現了節能功能。對于高轉差率驅動抽油機時,抽油機游梁的平衡,沒有發現有專用的平衡判定方法。因此,從現有的抽油機平衡判定方法分析其適合性。目前常用的平衡準則有三種:準則一,抽油機電動機上、下沖程對外做功相等;準則二,懸點上、下沖程中減速箱曲柄軸峰值扭矩相等;準則三,整個沖程中減速箱曲柄軸扭矩均方根值最小。準則二多用于運行中抽油機平衡狀態的檢驗和調整。電動機的輸入電流和功率與減速箱曲柄軸扭矩成正比,其變化規律也相同,加上減速箱輸出軸扭矩難以測量,因此常用電流法、功率法和扭矩法代替準則二。按準則二調整平衡時,峰值扭矩最小,但負扭矩最大,準則三反之,準則一介于這兩者之間。從對減速箱工作狀態的影響來看,無法確定哪個準則更好。對于電動機來說,準則三的均方根扭矩最小,其平衡效果最佳,可以降低抽油機能耗而提高經濟效益。現在還沒有統一標準來評判這三種平衡準則的效果好壞。在國內油田抽油機平衡狀態的運行維護中,應用最多的是準則二。而相應的抽油機平衡測試的方法主要有電流法、功率法、扭矩曲線法等3種方法。在油田實際生產管理中,采用電流法判斷游梁是否時,通常認為下沖程峰值電流與上沖程峰值電流的比值在85%~100%之間時,即為平衡狀態。電流法是最簡單、實用的方法,采油現場可以用電流表直接測量和判斷,但是會出現虛假平衡,即計算數據顯示平衡實則不平衡。對于平衡塊的調整沒有具體計算量,大多時候依靠經驗,則很難保證一次準確調整至最佳平衡位置。采用功率法進行平衡判定時,如果下沖程電機峰值功率與上沖程峰值功率的比值在80%~100%之間,則認為抽油機處于平衡狀態。扭矩曲線需要分別找出抽油機上、下沖程中曲柄扭矩的峰值,進行比,如峰值比小于90%,則認為不平衡。有些學者和工程師認為直接測量抽油機曲柄扭矩很難實現,通過示功圖計算其扭矩是可行方法之一,但是計算過程中需要的抽油機結構參數較多,且目前抽油機型號和生產廠家較多,不容易實現。抽油機電動機的輸入功率與曲柄扭矩有一定的關系,通過電動機輸入功率計算曲柄扭矩比較容易,不需要抽油機的結構參數等。電動機輸入功率與曲柄扭矩的計算公式如下:式中,p為電動機瞬時輸入功率,kW;T為曲柄扭矩,N·m;n為電動機轉速,r/min;η為傳動效率。從上面的公式可以分析出,在抽油機電動機轉速波動不大,可以近似的認為恒定的時候,此方法是比較好的方法之一。但是對于高轉差率電動機來說,抽油機運行過程中,電動機轉速隨著負載的變化而變化,不是一個可以近似的恒定轉速,所以此方法不適用于高轉差驅動的游梁式抽油機平衡的判斷,同樣也不適合于抽油機進行變速采油時的平衡判定。超高轉差率電動機的較軟的機械特性,與游梁式抽油機周期性交變載荷的適用性,都表明了該電動機比普通電動機驅動具有更大的優越性。但是,高轉差率電動機或者超高轉差率電動機驅動抽油機時,抽油機曲柄轉速不再可以近似認為是恒定,有較大波動,同樣對抽油機進行動力學分析時,再認為曲柄轉速為常數,則會出現計算錯誤。將曲柄轉速波動因素考慮在內時,則建立的曲柄運動規律的運動微分方程與抽油桿柱振動的波動方程之間有著較強的耦合,其求解較為困難。因此在陜西省教育廳項目(項目編號2013JK1024)支持下,本專利技術提出一種適合于高轉差率電動機驅動的抽油機或者抽油機變速運行時的平衡判定方法,利用電動機的磁鏈觀測方法計算抽油機電動機的轉速,結合抽油機動力學分析,進而得出抽油機曲柄的運動規律,分別計算出抽油機懸點的速度、加速度和位移,以及懸點的載荷,計算出抽油機曲柄扭矩,將上、下沖程的最大扭矩進行比較,其比值作為游梁平衡的判定依據。
    技術實現思路
    為了克服上述現有技術的缺陷,本專利技術的目的在于提供一種高轉差率電動機驅動游梁式抽油機的平衡判定方法,利用電動機的矢量控制原理和電動機轉速磁鏈觀測方法,計算出抽油機曲柄轉速,得到其變化規律,使曲柄運動方程和抽油桿柱的波動方程之間解除耦合關系,再分別對抽油機懸點進行運動學和動力學的分析,基于現有的平衡判定方法基礎上,利用得到的曲柄扭矩的上、下沖程的峰值,進行平衡判定。高轉差率電動機驅動游梁式抽油機平衡判定方法,包括以下步驟:步驟一、計算電動機轉速采用三相交流異步電動機定子電壓和電流的磁鏈觀測模型,進行電動機轉速的計算,電動機定子電壓、電流的磁鏈觀測模型為:ψs=∫(Us-IsRs)dt式中,ψs為定子磁鏈,Wb;Us為定子電壓,V;Is為定子電流,A;Rs為定子電阻,Ω;在ABC坐標系下,定子電壓ua,ub,uc和電流ia,ib,ic可以通過坐標變換得到α-β坐標系下的電壓uα,uβ和電流iα,iβ:根據α-β坐標系下的電壓,求出定子電壓的幅值us和相位如下:同樣可以得出定子電流的幅值is和相位如下:α-β坐標系下,磁鏈分量ψα和ψβ,如下:ψα=∫(uα-Rsiα)dtψβ=∫(uβ-Rsiβ)dt定子磁鏈的幅值ψsm和相位ψψ,如下:由計算得到的定子磁鏈和定子電流,可以得到異步電動機電磁轉矩Te,如下:Te=pn(ψαiβ-ψβiα)式中,pn為極對數;由以上計算得到本文檔來自技高網
    ...
    高轉差率電動機驅動的游梁式抽油機平衡判定調整方法

    【技術保護點】
    高轉差率電動機驅動游梁式抽油機平衡判定方法,其特征在于,包括以下步驟:步驟一、計算電動機轉速采用三相交流異步電動機定子電壓和電流的磁鏈觀測模型,進行了電動機轉速的計算,電動機定子電壓、電流的磁鏈觀測模型為:ψs=∫(Us?IsRs)dt式中,ψs為定子磁鏈,Wb;Us為定子電壓,V;Is為定子電流,A;Rs為定子電阻,Ω;在ABC坐標系下,定子電壓ua,ub,uc和電流ia,ib,ic可以通過坐標變換得到α?β坐標系下的電壓uα,uβ和電流iα,iβ:uαuβ=231-12-12032-32uaubuc]]>iαiβ=231-12-12032-32iaibic]]>根據α?β坐標系下的電壓,求出定子電壓的幅值us和相位如下:同樣可以得出定子電流的幅值is和相位如下:α?β坐標系下,磁鏈分量ψα和ψβ,如下:ψα=∫(uα-Rsiα)dtψβ=∫(uβ-Rsiβ)dt]]>定子磁鏈的幅值ψsm和相位ψψ,如下:ψsm=&psi;α2+ψβ2,ψψ=arcsinψβψsm]]>由計算得到的定子磁鏈和定子電流,可以得到異步電動機電磁轉矩Te,如下:Te=pn(ψαiβ?ψβiα)式中,pn為極對數;由以上計算得到的電磁轉矩、定子磁鏈,可以計算出電動機轉子轉差角速度ωf,如下:ωf=RrTe/(Pnψsm2)]]>根據ABC坐標系下的電動機定子電壓方程,可以計算出電動機定子同步角速度ωs,如下:ωs=(uβ-Rsiβ)ψα-(uα-Rsia)ψβψsm2]]>則,電動機轉子機械轉速ω,如下:ω=(ωs?ωf)/pn根據電動機在ABC坐標系下的三相電壓電流轉換到α?β坐標系下,利用定子磁鏈觀測的方法,得出了電動機轉速;步驟二、曲柄軸凈扭矩計算將曲柄作為等效構件,建立等效數學模型,求解減速器曲柄軸凈扭矩,曲柄運動規律微分方程如下:Jeθ··+12θ·2dJedθ=Med-Mef]]>式中,Med為等效驅動力矩,N·m;Mef為等效阻力矩,N·m;Je系統轉動慣量,kg·m2;θ為t時刻時曲柄所在位置的轉角,rad;電動機產生的等效驅動力矩Med,根據電動機的機械特性曲線得出,即Med=iMBηMBMM(iMBθ·)]]>根據電動機額定參數由下式計算:Med=iMBηMB2λkMHSmω0(ω0-iMBθ·)Sm2ω02+(ω0-iMBθ·)2]]>Sm=((n0-nH)/n0)×(λk+λk2-1)]]>ω0=2πn0/60式中iMB為電動機輸出軸到減速箱的傳動比;ηMB為電動機輸出軸到減速箱的傳動效率;MM為電動機在轉子角速度為的輸出扭矩,N·m;λk為電動機最大扭矩與額定扭矩的比;MH為額定扭矩,N·m;PH為額定功率,kW;n0為同步轉速,min?1;nH為額定轉速,min?1,電動機輸出扭矩由皮帶傳遞給減速箱得到的扭矩為抽油機減速箱輸出凈扭矩Med,則減速箱輸出軸凈扭矩Med的計算公式:Med=Teipηpijηj式中,Te為電動機輸出扭矩,N·m;ηp為皮帶的傳動效率;ηj為減速箱的傳動效率;ip為皮帶的傳動比;ij減速箱的傳動比;等效阻力矩由下式計算:Mef=TF‾(PRL-BW)ηCLk1-MCsin(θ0+θ-τ)]]>式中為游梁式抽油機扭矩因數,m;PRL為抽油機懸點載荷,N;BW為抽油機平衡配重,N;MC為曲柄平衡力矩,N·m;τ為平衡重的滯后角,rad;ηCL為曲柄到懸點的傳動效率;k1為系數,與懸點速度相關;等效轉動慣量Je的計算:將由抽油機懸點到電動機轉子的所有運動部件的質量和轉動慣量依據動能相等的原則轉化到減速器的輸出軸上,則Je=ΣJi[ωiθ·]2+Σmi[viθ·]2]]>式中,Ji為第i個部件的轉動慣量,kg·m2;ωi為第i個部件轉動速度,1/s;mi為第i個...

    【技術特征摘要】
    1.高轉差率電動機驅動游梁式抽油機平衡判定方法,其特征在于,包括以下步驟:步驟一、計算電動機轉速采用三相交流異步電動機定子電壓和電流的磁鏈觀測模型,進行了電動機轉速的計算,電動機定子電壓、電流的磁鏈觀測模型為:ψs=∫(Us-IsRs)dt式中,ψs為定子磁鏈,Wb;Us為定子電壓,V;Is為定子電流,A;Rs為定子電阻,Ω;在ABC坐標系下,定子電壓ua,ub,uc和電流ia,ib,ic可以通過坐標變換得到α-β坐標系下的電壓uα,uβ和電流iα,iβ:uαuβ=231-12-12032-32uaubuc]]>iαiβ=231-12-12032-32iaibic]]>根據α-β坐標系下的電壓,求出定子電壓的幅值us和相位如下:同樣可以得出定子電流的幅值is和相位如下:α-β坐標系下,磁鏈分量ψα和ψβ,如下:ψα=∫(uα-Rsiα)dtψβ=∫(uβ-Rsiβ)dt]]>定子磁鏈的幅值ψsm和相位ψψ,如下:ψsm=ψα2+ψβ2,ψψ=arcsinψβψsm]]>由計算得到的定子磁鏈和定子電流,可以得到異步電動機電磁轉矩Te,如下:Te=pn(ψαiβ-ψβiα)式中,pn為極對數;由以上計算得到的電磁轉矩、定子磁鏈,可以計算出電動機轉子轉差角速度ωf,如下:ωf=RrTe/(Pnψsm2)]]>根據ABC坐標系下的電動機定子電壓方程,可以計算出電動機定子同步角速度ωs,如下:ωs=(uβ-Rsiβ)ψα-(uα-Rsia)ψβψsm2]]>則,電動機轉子機械轉速ω,如下:ω=(ωs-ωf)/pn根據電動機在ABC坐標系下的三相電壓電流轉換到α-β坐標系下,利用定子磁鏈觀測的方法,得出了電動機轉速;步驟二、曲柄軸凈扭矩計算將曲柄作為等效構件,建立等效數學模型,求解減速器曲柄軸凈扭矩,曲柄運動規律微分方程如下:Jeθ··+12θ·2dJedθ=Med-Mef]]>式中,Med為等效驅動力矩,N·m;Mef為等效阻力矩,N·m;Je系統轉動慣量,kg·m2;θ為t時刻時曲柄所在位置的轉角,rad;電動機產生的等效驅動力矩Med,根據電動機的機械特性曲線得出,即Med=iMBηMBMM(iMBθ·)]]>根據電動機額定參數由下式計算:Med=iMBηMB2&...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:徐向前周好斌
    申請(專利權)人:西安石油大學
    類型:發明
    國別省市:陜西;61

    網友詢問留言 已有0條評論
    • 還沒有人留言評論。發表了對其他瀏覽者有用的留言會獲得科技券。

    1
    主站蜘蛛池模板: 国产午夜片无码区在线播放| 国产AV无码专区亚洲AV毛网站 | 中文字幕人成无码人妻| 国产精品无码av在线播放| 亚洲AV综合色区无码二区偷拍 | 亚洲av成本人无码网站| 黄A无码片内射无码视频 | 久久久久久精品无码人妻| 在线观看成人无码中文av天堂 | 无码欧精品亚洲日韩一区| 国产品无码一区二区三区在线 | 亚洲AV无码一区二区三区性色 | 国产av无码专区亚洲av桃花庵| 在线看片无码永久免费视频| 日韩AV无码一区二区三区不卡毛片 | 亚洲av无码不卡一区二区三区| 亚洲AV无码资源在线观看| 国产精品免费无遮挡无码永久视频 | 无码少妇一区二区三区| 亚洲Av无码乱码在线播放| 99久久人妻无码精品系列 | 亚洲精品无码aⅴ中文字幕蜜桃| 亚洲中文字幕无码久久2017| 秋霞鲁丝片无码av| 无码熟妇人妻AV影音先锋| 亚洲成av人片不卡无码| 久久精品中文字幕无码| 国产精品VA在线观看无码不卡| 亚洲精品一级无码中文字幕| 国产精品无码一区二区三区不卡| 久久亚洲精品无码aⅴ大香| 无码孕妇孕交在线观看| 久久人妻av无码中文专区| 超清无码熟妇人妻AV在线电影| 久久亚洲国产成人精品无码区| 亚洲AV无码乱码在线观看牲色 | 久久久无码精品国产一区| 亚洲成AV人在线播放无码| 国产精品无码无卡在线播放| 国产精品无码无在线观看| 国产精品无码无卡在线播放|