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浅析抽油机节能降耗技术

浅析抽油机节能降耗技术
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浅析抽油机节能降耗技术

发表时间:2019-03-12T14:54:54.297Z 来源:《电力设备》2018年第27期作者:姬万荣

[导读] 摘要:游梁式抽油机井是覆盖范围最广的油井类型,中国内陆地区90%的油井均为游梁式抽油机井。

(玉门油田分公司机械厂销售服务中心甘肃省酒泉市 735200)

摘要:游梁式抽油机井是覆盖范围最广的油井类型,中国内陆地区90%的油井均为游梁式抽油机井。其能耗占整个能源消耗比例的1/3。因其数量巨大每年耗电量超过10xKFKW,同时能源效率最高仅为23%左右,如何降低抽油机能耗、提高能源效率是亟待解决的问题。同时,随着物联网技术的发展,为加快推进油气田生产信息化建设,实现信息化与工业化的融合,提髙油气生产管理水平,确保安全生产,各石油企业先后建设大量信息化系统。信息化系统依赖的机器仪表以及系统每天产生数据的传输和存储又会耗费大量的资源,如何

降低这部分能耗是摆在油气企业面前的难题。

关键词:抽油机;节能;降耗技术

油田采油作业现场的机采系统能耗占到总体能耗的30%以上,是油田作业的能耗大户,在当前原油价格持续低位运行的情况下,采油作业降本增效压力持续加大,本文通过对抽油机现场能耗情况分析,对节能降耗工作进行了探究。

1抽油机能耗基本情况

1.1抽油机运行原理及工作特性

抽油机运行可以简单的看作是活塞运动,也就是通过空气、水压入井下压后,将井下原油抽出的设备,通过利用井下抽油管柱的往复运动,对油气储层中储藏的油气资源产生吸力,使油气资源沿管道抽出井口。当前应用较多的是游梁式采油机,动力供应装置为电动机,通过平衡杆及平衡端的平衡块装置带动抽油杆运动,确保抽油泵的活塞式往复运动,将油气资源采出。

1.2影响抽油机能耗的因素

抽油机运行过程即能量转换过程,每次能量转换都伴随能量损失,地面供能系统提供能量扣除能量损失后剩余能量即机采系统的有效能量,后者与前者比值即机采系统运行效率。一是机采系统设备因素。机采系统运行效率主要取决于功率损失和输入功率的比值,提升机采系统效率就需要降低损失掉的功率。从机采系统设备方面看,主要功率损失因素有:电机损失,电动机作为抽油机功能设备,主要损耗为自然损耗和不当操作损耗,前者是机械长期运行后的机械疲劳和机械磨损造成的电量消耗增加,后者是未按照正确操作顺序操作造成电量增加;皮带和减速箱传动损失,主要是皮带、连杆、齿轮和减速箱等设备构件在传动中因磨损造成的损失;杆端损失,主要是轴承老化、钢丝绳变形、抽油杆弹性变形、泵体机械损伤等造成的损失,长期磨损不仅会加大电量损耗,还会造成机械故障引发设备损坏;管柱损失,主要是水力损失。二是抽汲参数因素。抽油机的冲程(S)、冲次(N)、泵径(D)、下泵深度(L)、抽油杆尺寸等抽汲参数对能耗影响较大,比如在相同条件下,降低冲次可降低能耗,加大泵径也可以降低能耗。三是管理因素。管理因素主要是考虑合理确定平衡比、举升高度等,特别是抽油机分布点多面广的特点,需要配套建设供电线路,所以要合理考虑电路系统设计安装。同时,在配套设备上,抽油机配套三相异步电动机的就地补偿会因为配电箱接线破损、电容击穿等,造成电容量不足,使无功功率得不到补偿,降低运行效率。

2抽油机节能降耗的技术措施

2.1合理配置电动机容量

要根据采油抽油机运行需要,及时配置适宜的电动机,坚决杜绝“大马拉小车”等问题。要积极改进电机接地方式,在轻载情况下利用Y 接地,重载情况下采用△接地。在合理计算经济性价比前提下,可进行高转差电机、永磁电机等设备的更换安装。抽油机驱动设备多是利用感应设备进行控制,长期运行中会因为环境因素造成操纵感应失灵而降低运行效率,所以要在相关线路上进行补偿电容器安装,确保电压保持在正常水平。

2.2减少皮带传动损失

常用皮带的传动效率分析看,综合考虑皮带价格,窄型V带传动效率更高,要尽量更换窄型V带,并将皮带大小轮保持四点一线,合理确定皮带的松紧度。

2.3应用节能型盘根

常用类型的盘根盒功率损耗情况分析看,不同材质的盘根盒,在不同润滑条件下,能耗差异较大,综合分析,应用石墨类的密封型材料,可以较好地实现节电目的。

2.4合理确定抽汲参数

要根据抽油机运行情况,及时调整抽汲参数,确保合理的举升高度。一般情况下,举升高度增加后,机采系统运行效率提升、能耗降低,但并非简单的线性关系,在达到某一数值后就不再上升,所以,一般情况下下泵深度在1100m以内时,可将举升高度保持在400-800m 范围内。

2.5合理配置机采系统设备

对抽油机运行而言,影响功率的一个重要因素是设备。要进行电动机电压自动调节装置安装,根据电压的正弦波动值对电动机功率因数和运行电流数进行调整,并合理确定控制晶闸管的控制深度,可以及时进行电机电压制度,实现节能目的。要进行全自动感应检测间歇抽油控制装置的安装,对抽油机运行进行实时调节,在油井地层供油充足情况下,可以加大机采系统运行效率,提升油气采收速度;在地层中供油不充足时,要将机采系统进行待机,在检测到地层原油积累到可供开采的情况下,再重新启动机采系统进行采油作业,通过合理的启闭机采系统实现节电目的。

2.6加强作业人员岗位培训和节能教育

集采作业系统很多环节是由作业人员进行的,还不能完全实现机采系统自动化作业,所以作业人员对作业规程的熟悉和掌握程度会影响到能耗,要通过教育培训,提升作业人员对规范操作的认识,及时采集各类作业数据,调整工作状态,特别是无关的设备要做到随时关停,减少电力损耗。

3结论

综上所述,在油田勘探开发中,机采系统是能耗的主要方面,而能耗水平高低直接影响到油田的整体能耗,通过对抽油机能耗的影响

节能抽油机节能原理(优.选)

抽油机及辅助配套设备节能对比 一、抽油机节能效果:与偏置式抽油机(参照机)对比 1、摩擦换向抽油机 节能原理:利用直接平衡方式本身就具有能耗低的特点,再加上机械结构上采用摩擦传动式,缩短传动线路,尽量减少传动过程中的能量损失,从而实现节能的目的。 摩擦换向抽油机工作时,以功率因数cosф=1的开关磁阻电动机为原动机,使用智能模拟及数字混合控制,采用摩擦轮传动做为工作机构,机械传动路线短,效率高,实现了正反转换向,起动换向平稳,冲击小,且冲程、冲次均可独立无级调节,控制抽油杆上行及下行速度,有效的降低了电动机输出扭矩的峰值,再加上直接平衡的作用,最终实现了降低电机功率的目的。 选用机型为CYJMH12-5-20BD 节能效果: 与偏置机相比,由于摩擦换向抽油机是完全平衡,装机功率下降了51%,实耗功率最大下降了58.81%。 2、双驴头抽油机 节能原理:通过改变抽油机扭矩因数的变化规律来加强平衡效果,达到节能目的。 双驴头抽油机工作时,游梁后臂的长度变化与悬点载荷的变化相适应,依靠其游梁后臂有效长度有规律的变化,实现了悬点负载大(下冲程结束、上冲程开始)时游梁后臂长,平衡力矩大,悬点负载小(上冲程结束、下冲程开始)时游梁后臂短,平衡力矩小的工作状态,使光杆载荷扭矩变化接近正弦变化,与按正弦变化的曲柄平衡扭矩相对应,增加了抽油机的平衡效果,减小了曲柄净扭矩的波动,降低了驱动抽油机电动机的装机功率,达到了节能降耗的目的。 所选用的两种对比机型分别为: CYJY10-4.2-53HB(偏置机);

CYJS10-5-48HB(双驴头); 节能效果:双驴头抽油机若按其匹配的电动机功率计算节电率时,在工况一定的条件下,与偏置抽油机相比,节电率为30%以上。 3、调径变矩抽油机 节能原理:调径变矩抽油机运行时,驴头在下死点时,平衡重的力臂最大,驴头在上死点时,平衡重的力臂最小,使平衡力矩随抽油机驴头悬点的载荷变化而变化,提高了动态平衡率,减小了减速箱的输出扭矩和抽油机的装机功率,提高了电动机的功率利用率,达到了节能降耗的目的。 所选用的机型为:CYJQ10-5-37HF; 节能效果:调径变矩抽油机装机功率减小51%,在前两种工况下,节电率在35%以上,第三种工况没有节电效果。 4、下偏杠铃复合平衡抽油机 节能原理:下偏杠铃复合抽油机工作时,游梁偏置平衡重心的运动轨迹是一段圆弧,当重心处于游梁回转中心的水平线上时,其重力矩最大;当重心处于回转中心的垂直线时,其重力矩最小。利用这一变矩原理与曲柄平衡共同作用,可有效削减峰值扭矩,改善抽油机曲柄轴净扭矩曲线的形状和大小,使其波动平缓,并且消除负扭矩,减小抽油机的周期载荷波动系数,提高电动机的工作效率。 所选用的机型为:PCYJ10-3-37HB; 节能效果:与偏置机相比,下偏杠铃抽油机的装机功率减少50%,实耗功率减少15%~30%。 5、摆杆式游梁抽油机 节能原理:通过二次平衡来改变抽油机扭矩因数的变化规律,实现加强平衡效果,达到节能的目的。 摆杆抽油机机工作时,装在曲柄销上的滚轮在摆杆的轨道上往复滚动,使自重较大的摆杆上、下摆动,带动连杆运动,实现抽油机驴头悬点的上下往复运动。借助于摆杆装置,利用杠杆原理在运动过程中进一步调节抽油机的平衡,实现了降低曲柄输出扭矩,进而达到了降低匹配电机功率的目的。

抽油机井泵况综合分析方法

抽油机井泵况综合分析方法 摘要:给出了目前的泵况分析方法。由于单一的方法在分析的准确性、及时性以及对趋势发展的预见性等方面都存在一定的局限,所以需要应用两种或两种以上的分析方法对泵况进行综合分析。介绍了抽油机井泵况分析的各种方法,阐述了各种方法针对于不同泵况类型的适用性及综合运用的效果。 关键词:抽油机井;泵况分析方法;组合运用;准确定性 1常用的抽油机井泵况分析方法 1.1 电流分析法 抽油机运行电流能够反映抽油机上下冲程的载荷变化,是分析抽油机井泵况的最简易最直观的技术手段。抽油机井在生产过程中电流的变化有突然性的,也有趋势性的。 (1)杆柱断脱。是指抽油杆、活塞或扶正器短接发生断脱,电流变化特征为上下电流均大幅度下降,断脱位置越浅电流下降幅度越大。 (2)管柱断脱。是指油管、泵发生断脱,电流变化特征为上电流明显下降,下电流有所下降或不变(下电流下降幅度与惯性载荷关系密切),断脱位置越浅电流下降幅度越小。 (3)油管漏失。是指油管发生刺漏或磨漏,漏点越大、漏点越深则上电流下降越明显,下电流下降或不变(下电流下降幅度与惯性载荷关系密切)。 (4)凡尔漏失。是指凡尔球出现座不严或凡尔座有麻点、刺漏等现象。游动凡尔漏失:一般是上电流下降,下电流有所下降或不变;固定凡尔漏失:一般是下电流下降,降幅一般不大,上电流通常也会下降。 (5)杆柱下行困难。是指杆柱下行遇到明显的阻力导致下行速度变慢,一般特征是下电流明显高于上电流。 (6)结蜡影响。杆管发生结蜡后载荷增大导致上下电流明显上升,产量下降。 1.2 产量分析法 每口井在泵况正常的情况下(假设抽汲参数不变)都会有一个稳定的产量范围(个别低产液的间歇出油井除外)。抽油机井泵况出现异常后,势必要在产量上有所体现。通过定期进行量油并计算泵效来分析泵况是否正常的方法就是产量分析法。产量出现超范围波动就应及时核实泵况,目前产量每10d计量一次,因此通过产量的变化发现泵况问题的及时性不如电流法。另外,产量的异常波动提

抽油机采油系统智能化节能控制技术应用研究

抽油机采油系统智能化节能控制技术应用研究 抽油机是目前我国油田开采的主要方式,具有结构简单、耐久性好等优点,得到很大程度的应用。由于其效率低和能耗高,严重影响着油田企业的经济效益。开展抽油机采油系统节能控制研究对于提升油田企业经济效益具有重要的影响意义。 标签:抽油机;采油系统节能;智能优化 1 引言 目前,我国油田的开采以机械采油方式为主,机械采油又分为三种类型:抽油机采油、螺杆泵采油和电泵采油。三种机械采油应用中,抽油机采油应用最为广泛,是重要的采油装备。抽油机应用中,传统游梁式抽油机使用量最大,其开采油量约占机械采油总量的80%-90%左右,这种抽油机具有结构簡单、便于加工、耐久性好等优点,但一般能耗比较高,采油效率比较低。据统计,抽油机的能耗成本约占整个采油成本的40%,可见其量之大。因此,对于抽油机采油进行节能控制研究对于采油成本的控制,提升采油经济性具有重要作用。 2 抽油机采油系统智能化节能控制技术研究的意义 我国油田开采中,绝大情况下都是使用传统的游梁式抽油机进行采油,这种抽油机耗能在整个采油耗能中占比较大。其耗电量约占整个油田耗电量的30-40%,为油田开采的第二耗能装置,仅次于注水操作。因此,开展节能控制对提升经济效益具有决定性意义。 由于传统的抽油机效率低、耗能大等缺点,新型的抽油机不断研究和出现,如国产数控抽油机、链条式抽油机、液压抽油机等等,虽然这些新型的抽油机耗能相对较低,但制造成本和维护成本相对较高,并且其耐久性没有传统游梁式抽油机好,因此其应用受到限制。因此,研究低成本的新型抽油机和降低现有抽油机的耗能、节能等工作对于提升油田企业的经济效益具有重要意义,同时更加有利于推动国家节能减排要求的实施。 3 抽油机能耗大的原因及解决方案 3.1 抽油机能耗大的原因 ①由于曲柄配重形成了几何偏心,导致其惯性力比较大,因此其运行或者运动的起始阶段需要配备大容量的电机来完成,而在真正的运行过程中,又会导致大马拉小车的局面,使得无功损耗增加。②由于不同的曲柄角度的平衡效果是不一样的,平衡效果越差,其能耗越高。在其转动过程中,平衡效果较差。③抽油杆下落时所释放的机械能除了转化为平衡重的位能,还有部分能量通过电机的再生发电转化为电能,而产生的电能也不能完全的并入电网,导致能量的损失,造

抽油机节能技术规范

游梁式抽油机的节能措施在实际生产中的应用 摘要:探讨游梁式抽油机节能的新方法,即在采用优化游梁式抽油机电动机及控制装置、四连杆机构、悬点载荷平衡装置和传动元件的基础上,来提高这些子系统的效率达到节能的目的,并提出了计算系统效率的方法。 关键词:游梁式抽油机节能新技术综述 1 电动机节能方法 对于抽油机的电动机,节能的关键是提高其负荷率。其一,人为的改变电动机的机械特性,以实现负荷特性的柔性配合,主要是改变电源频率,提高系统效率,实现节能。其二,从设计上改变电动机的机械特性,改善电动机与抽油机的配合,提高系统运行效率。其三,通过提高电动机的负荷率、功率因数,实现节能。使用的节能电机主要有:变频调速电动机,电磁调速电机,超高转差电动机。在使用超高转差电动机时, 应对抽油机系统进行优化设计,才能达到预期目的。试验表明,超高转差电动机能与变几何形状抽油机(如异相抽油机)和前置式抽油机配 合使用,效果很好。另外还有电磁滑差电动机、稀土永磁同步电动机、双功率电动机和绕线式异步电动机。游梁式抽油机用电动机节能是一个非常复杂的问题,选择方案时要考虑电动机效率、功率因数、系统增效、成本投入、可靠性及现场管理等问题。 2 改进抽油机的节能方法

国外抽油机的技术发展总趋势主要有七个方面:朝着自动化、智能化;高适应性;节能;精确平衡;无游梁长冲程;大载荷、长冲程、低冲次;大型化方向发展。研制与应用了各种新型节能抽油机:异相型抽油机、前置式抽油机、前置式气平衡抽油机、大圈式抽油机、轮式抽油机、自动化抽油机、智能抽油机、无游梁长冲程抽油机、低矮型抽油机、液压缸式抽油机、玻璃钢抽油杆抽油机等。同时,还研制了节能抽油机部件,例如:超高转差率电动机、电动机节能控制柜、窄V型联组带和齿型胶带等。我国的抽油机种类已能适应各种工作状况的要求,主要有常规式、前置式、偏置式、链条式和增矩式五种。在抽油机皮带、减速箱和平衡方式等方面研究,使的抽油机效率达到90%以上。研究出了以大载荷、长冲程、低冲次、精平衡、高效节能、高适应性、自动化、智能化、通用化和系列化为代表的先进的抽油机。 3 改进抽油杆的节能方法 采用新型材料和新热处理工艺和强化处理工艺制造抽油杆;各种 新型抽油杆的研究、开发和应用、抽油杆的发展和改进也是提高系统效率的主要措施。由于国外新材料抽油杆和连续抽油杆有了很大发展,出现了多种形式的抽油杆,大大地提高了抽油杆的适应性、经济性、可靠性和先进性。国外也发展了连续抽油杆和连续油管。俄罗斯和瑞典分别研制了钢带式超长冲程抽油机,采用了钢带抽油杆,在地面抽油机滚筒上面缠绕着这种抽油杆,在钢带抽油杆的另一端直接连接着井下具有特殊结构的抽油泵活塞。当然能够增大冲程,增加采油量,系统效率也必然能够提高。国外文献介绍的其它减少抽油杆损失的方法有

抽油机安全知识

一、选择题: 1、对带电设备进行操作前必须用(A)检查设备外壳是否带电。 A、试电笔 B、铁丝 C、手背 D、铜丝 2、井口放空操作时必须有(B)装置。 A、污油处理 B、污油回收 C、污水回收装置 D、清洗装置 3、现场所有操作必须符合(C)要求。 A、清洁 B、卫生 C、HSE D、安全 4、对安装有水套炉的井,需对管线预热时应提前(A)小时将水套炉加够水,点火加温。 A、2-4 B、1-3 C、1-2 D、2-3 5、游梁式抽油机停抽时,驴头停止位置应根据油井情况决定:出砂井停在(A)位置附近。 A、上死点 B、下死点 C、上冲程1/3-1/2 D、上冲程1/2-2/3 6、油井关井时,要把(A)及计量站该井进干线闸门关闭。 A、生产闸门 B、回压闸门 C、取样闸门 D、任何闸门都不关 7、冬季停井后应扫线,扫线后关闭计量站该井进干线及进(C)。 A、生产闸门 B、回压闸门 C、分离器总机关上流闸门 D、任何闸门都不关 8、关井驴头停止位置应根据油井情况决定:结蜡严重或油稠井停在(B)位置附近。 A、上死点 B、下死点 C、上冲程1/3-1/2 D、上冲程1/2-2/3 9、关井驴头停止位置应根据油井情况决定:一般井停在上冲程的(C)位置处。 A、上死点 B、上死点 C、上冲程1/3-1/2 D、上冲程1/2-2/3 10、新投产井或作业井确定防冲距的原则:泵深在1000m以内,每100m泵深约提(A)cm防冲距。 A、10 B、8 C、11 D、9 11、新投产井或作业井确定防冲距的原则:泵深大于1000m,每100m泵深约提(B)cm防冲距。 A、10 B、8 C、11 D、9 12、对防冲距不合适的生产井,可根据(B)计算应调整距离。 A、液面 B、示功图 C、折算沉没度 D、沉没度 13、若调大防冲距,则驴头停在便于操作的(C)位置。 A、上死点 B、下死点 C、最大位置 D、最小位置 14、若调小防冲距,则驴头停在接近(B)位置。 A、上死点 B、下死点 C、最大位置 D、最小位置 15、调防冲距时确定的尺寸在光杆上做好记号,调小防冲距时记号做在(A)。 A、方卡子上方 B、方卡子下方 C、方卡子上 D、无 16、更换井口盘根时,必须穿戴劳保用品,准备与光杆直径匹配的胶皮盘根6-8个,并用钢锯按顺时针方向锯开胶皮盘根(B)度切口。 A、35° B、45° C、55° D、65° 17、更换井口盘根时,用管钳慢卸盘根盒压帽(B)圈,待无油气泄漏后卸掉压帽。 A、1-2 B、2-3 C、3-4 D、4-5 18、更换井口盘根时,用螺丝起子按逆时针方向掏尽盘根盒内的旧盘根,若井口尚微有喷势宜留下底部(A)个旧盘根不掏出。 A、1-2 B、2-3 C、3-4 D、4-5 19、更换井口盘根时,将新盘根抹上润滑脂填入盘根盒内,边填边用螺丝起子压盘根,注意相邻盘根切口错开约(C)度,直至盘根盒填满。 A、60° B、90° C、120° D、150° 20、油井洗井时,需准备洗井水泥车组一套,水泥车出口应安装(B)。 A、节流阀 B、单流阀 C、双流阀

抽油机节能技术实践研究

抽油机节能技术实践研究 目前石油开采行业不景气,油田效益逐渐降低,所以节能降耗成为油田发展的重要基础,本文通过对胜利油田清河采油厂某采油管理区的工作实践对抽油机节能技术展开探讨。该管理区管理的区块均为稠油区块,油井负荷比较大,平衡率普遍偏低,2016年初,全区调速电机的使用比例占46%,达73台,油井平均平衡率仅65.6%。目前使用的调速电机普遍于2003年之前生产,老化比较严重,据统计,使用一台永磁电机比一台调速电机每年可以节约电费3.6万元,而一台永磁电机购入成本约1.6万元,更换一台永磁电机只需要163天即收回购入成本。优选部分负荷较轻、使用调速电机的油井更换为永磁电机,则可以达到较好的节能效果。另外,通过筛选平衡率较低的油井调平衡也可以降低单井耗电。 标签:调速电机;永磁电机;节能;调平衡 1 更换永磁电机节能 1.1 更换永磁电机必要性 调速电机由Y系列电动机、控制器和电磁滑差离合器等3部分组成。电磁滑差离合器主要是由电枢和爪形磁极与输出轴组成,电枢和爪形磁极之间没有任何机械连接。优点:调整旋钮可连续调整抽油机的冲次,调整抽油机的冲次既方便又容易。缺点:体积大,重量大,电磁调速系统要多耗一部分电能,输出转速越低自身损耗越大,整体效率也就越低。 近些年来,随着永磁材料性能的不断提高和完善,价格的逐步下降,加上永磁电机研究开发经验的日臻成熟,永磁电机在清河采油厂已得到比较广泛的应用。与调速电机相比,永磁电机具有以下优点:①效率高,额定效率在94%以上,在低负载率下效率更加优于异步电机;②启动转矩大,以16极22KW电机为例,启动转矩高达1456N.m;③功率因数高,运行电流小,额定功率因数在0.97以上,且永磁电机在低负载运行时仍可保持高的功率因数;④既可呈容性又可呈感性负载运行,这一特性最大限度的减少线路损耗,减少线路压降,提高供电质量; ⑤可以通过选择不同级数的电机满足油井不同冲次的生产需求。 该管理区管理区均为稠油区块,油井负荷比较大,2016年初,全区调速电机的使用比例占46%,达73台。目前使用的调速电机普遍于2003年之前生产,老化比较严重。所以将调速电机更换为永磁电机,可以达到较好的节能效果。 1.2 优选适合使用永磁电机的油井 稠油区块部分油井因负荷重、油井易不同步或熱采调参频繁等原因不适合使用永磁电机。项目组对使用调速电机的油井进行逐一分析,筛选出符合以下条件的油井更换永磁电机:①油井最大负荷小于70KN;②油井日常生产较为平稳,不易出现不同步现象;③油井近期无热采计划或热采井已过频繁调参时期,生产

抽油机节能控制柜使用说明书-wr

上海位仁节能科技有限公司 抽油机节能控制柜使用说明书 抽油机节能控制柜 使用说明书 上海位仁节能科技有限公司

目 录 1. 前言 (2) 2. 产品检查 (4) 2.1型号、铭牌说明 (4) 2.2外形、结构尺寸 (4) 3. WR-V9系列变频器 (5) 3.1 产品简介及主要功能 (5) 3.2 型号、铭牌说明 (6) 3.3 外形尺寸与安装尺寸 (7) 3.4技术规范 (8) 3.5标准接线 (10) 3.6操作面板 (10) 3.7功能代码表 (13) 4. 能量回馈单元 (15) 4.1 产品简介及主要功能 (5) 4.2 型号、铭牌说明 (6) 4.3 外观、外形尺寸与安装尺寸 (7) 4.4技术规范 (8) 4.5接线与安全 (10) 5. 安装配线及使用条件 (15) 6. 操作运行 (16) 6.1运行前检查 (16) 6.2试运行 (16) 7. 保养、维护及存放 (16) 8. 故障内容、诊断及对策 (17)

该说明书的修订及说明,并保留该说明书印刷后更改产品而不另行通知的权力。本说明书中部分图片是示意图,仅供参考,若图片与实物不符,以实物为准。本说明书版权归本公司所有。 为了充分发挥本控制柜的功能及确保使用者的安全,请详细阅读本使用说明书。当您在使用中发现任何疑难而本说明书无法提供您的解答时,请联络本公司,我们的专业人员会竭诚为您服务。 1.1产品简介及主要功能 1.1.1产品简介 抽油机节能控制柜是专门为陆上油田用抽油机效率低、功率因数低、耗能高、“大马拉小车”等问题设计制造的,是提高抽油机单井采油时率、节约电能、降低网损、解决“大马拉小车”、启动力矩大、电流冲击大等的全自动智能节能控制装置。 1.1.2主要功能及特点 · 全自动控制、无人操作、无需值班。 · 单井功率因数可提高到0.97(3169无功计法),线路综合节电率可达20%,动态跟踪抽油机负荷运行,即使电动机运行在50Hz也能节电。 · 软启动,对电网无冲击,在电网停电后复电,可以实现在1分钟内将油田的全部抽油机起抽。 · 每天可以分6个时段设定6个不同冲次自动运行,实现“削峰填谷”节电和单井程控调参。 · 具有过流、过压、超温、缺相等保护功能。特别具有故障自动复位功能:抽油机在故障停机后,智能控制模块将自动检测抽油机,如为非破坏性故障时,将自动复位再启动抽油机,无需人工操作。 · 能量回馈单元将抽油机不平衡运行时的发电量逆变回电网,弥补了通用变 频器不能将再生电能逆变回电网的缺陷,可大大提高油田抽油机节能控制柜的节能效果。 · 智能化安全启动模式从根本上保障了井上维修人员的人身安全。 · 现有电动机、变压器、电缆完全不动,无需更换。模块化结构,维修保养非常方便。 · 具有稠油井工作模式和防“砸光杆”功能。

抽油机井憋压操作规程

抽油机井憋压操作规程 1、危害因素和风险提示 (1)没有检查井口生产状况,是否具备憋压条件,易造成油气泄漏事故。 (2)停机时,没有验电、没有切断电源,配电箱等电气设备漏电,易发生触电事故。 (3)开关井口回油阀门时没有侧身,易造成物体打击事故。 (4)憋压值超过压力表的量程,易造成物体打击、人身伤害事故。 2. 操作前的准备和检查要求 (1)按规定正确穿戴好劳动防护用品。 (2)选择合适200毫米活动扳手一把,450毫米管钳一把,合适量程校检合格压力表一块(压力表量程1/3—2/3之间符合工作压力),时钟、笔、纸、尺、破布、十六开米格纸、绝缘手套、验电笔。 3. 操作程序 (1)抽油机井憋压前,用验电笔确认抽油机、配电箱无漏电现象。如漏电,停止作业,报告值班干部。 (2)憋压前检查井口阀门、盘根无渗漏。 (3)检查调整刹车,达到完好。 3.抽油机井开、关机憋压操作 (1)上好压力表(量程一般选用4.0Mpa),缓慢打开阀门录取油压,在抽油机正常运行过程中缓慢关闭回油阀门进行开机憋压,此时开始记录时间和对应的压力值,压力上升要根据机泵情况而定,一般控制在1.5—2.5MPa。 (2)当开机憋压压力达到一定值后(1.5—2.5MPa),按抽油机配电箱停止按扭,停抽油机,刹牢刹车,拉开电源开关,进行关机憋压,再重新记录时间和对应压力变化值。按抽油机配电箱停止按扭、拉开电源开关时戴绝缘手套且侧身,防止触电、弧光伤人。 (3)清理回收工、用具,清理场地。 (4)憋完压后,倒好井口流程,检查流程正确、采油树各部位无渗漏用。 (5)松开刹车、合上电源开关,按抽油机配电箱启动按扭,启动抽油机。按抽油机配电箱启动按扭、合上电源开关时戴绝缘手套且侧身,防止触电、弧光

游梁式抽油机节能新技术

游梁式抽油机节能新技术 摘要:探讨游梁式抽油机节能的新方法,即在采用优化游梁式抽油机电动机及控制装置、四连杆机构、悬点载荷平衡装置和传动元件的基础上,来提高这些子系统的效率达到节能的目的,并提出了计算系统效率的方法。 关键词:游梁式抽油机节能新技术综述 1 电动机节能方法 对于抽油机的电动机,节能的关键是提高其负荷率。其一,人为的改变电动机的机械特性,以实现负荷特性的柔性配合,主要是改变电源频率,提高系统效率,实现节能。其二,从设计上改变电动机的机械特性,改善电动机与抽油机的配合,提高系统运行效率。其三,通过提高电动机的负荷率、功率因数,实现节能。使用的节能电机主要有:变频调速电动机,电磁调速电机,超高转差电动机。在使用超高转差电动机时,应对抽油机系统进行优化设计,才能达到预期目的。试验表明,超高转差电动机能与变几何形状抽油机(如异相抽油机)和前置式抽油机配合使用,效果很好。另外还有电磁滑差电动机、稀土永磁同步电动机、双功率电动机和绕线式异步电动机。游梁式抽油机用电动机节能是一个非常复杂的问题,选择方案时要考虑电动机效率、功率因数、系统增效、成本投入、可靠性及现场管理等问题。 2 改进抽油机的节能方法 国外抽油机的技术发展总趋势主要有七个方面:朝着自动化、智能化;高适应性;节能;精确平衡;无游梁长冲程;大载荷、长冲程、低冲次;大型化方向发展。研制与应用了各种新型节能抽油机:异相型抽油机、前置式抽油机、前置式气平衡抽油机、大圈式抽油机、轮式抽油机、自动化抽油机、智能抽油机、无游梁长冲程抽油机、低矮型抽油机、液压缸式抽油机、玻璃钢抽油杆抽油机等。同时,还研制了节能抽油机部件,例如:超高转差率电动机、电动机节能控制柜、窄V型联组带和齿型胶带等。我国的抽油机种类已能适应各种工作状况的要求,主要有常规式、前置式、偏置式、链条式和增矩式五种。在抽油机皮带、减速箱和平衡方式等方面研究,使的抽油机效率达到90%以上。研究出了以大载荷、长冲程、低冲次、精平衡、高效节能、高适应性、自动化、智能化、通用化和系列化为代表的先进的抽油机。 3 改进抽油杆的节能方法 采用新型材料和新热处理工艺和强化处理工艺制造抽油杆;各种新型抽油杆的研究、开发和应用、抽油杆的发展和改进也是提高系统效率的主要措施。由于国外新材料抽油杆和连续抽油杆有了很大发展,出现了多种形式的抽油杆,大大地提高了抽油杆的适应性、经济性、可靠性和先进性。国外也发展了连续抽油杆和连续油管。俄罗斯和瑞典分别研制了钢带式超长冲程抽油机,采用了钢带抽油杆,在地面抽油机滚筒上面缠绕着这种抽油杆,在钢带抽油杆的另一端直接连接着井

探究抽油机节能降耗技术

探究抽油机节能降耗技术 摘要:石油天然气采集过程既是能源生产过程,寸也是能源大量消耗过程。其中,抽油机能耗 占整个能源消耗比例的1/3,其年耗电量超过1.0xl(FkW,同时能源效率最高仅为23%左右。如何降低抽油机的能耗一直是油气行业的难题。近年来,随着物联网技术的发展,安装在井口的各 种传感器采集了大量的油气生产相关的数据,为利用大数据技术研究抽油机节能降耗方法提供了有利条件,同时也带来了新的能耗问题。本文对抽油机能耗进行分析,概述了游梁式抽油机井工作原理及主流 节能降耗技术,包括:改进机械结构、'添加光杆减震器或减载器等额外控制装置、改进电机驱动技术、调整抽油机、基于回归神经网络改进APEA2算法人髯钣挪僮鞑问、示功图压缩等方法,指出了新技术在此领域应用的方向。关键词:抽油机;物联网;示功图引言 游梁式抽油机井是覆盖范围最广的油井类型,中国内陆地区90%的油井均为游梁式抽油机井 。其能耗占整个能源消耗比例的1/3。因其数量巨大每年耗电量超过1.0xKFkW,同时能源效率最高仅为23%左右,如何降低抽油机能耗、提高能源效率是亟待解决的问题。同时,随着物联网技 术的发展,为加快推进油气田生产信息化建设,实现信息化与工业化的融合,提{油气生产管理水平, 确保安全生产,各石油企业先后建设大量信息化系统。信息化系统依赖的机器仪表以及系统每天产生数据的传输和存储又会耗费大量的资源,如何降低这部分能耗是摆在油气企业面前的难题。本文对游梁式抽油机井能耗进行原理分析,综述主流的节能降耗方法,希望对抽油机降耗的研究人员起到引路的作用 。1游梁式抽油机能耗分析 现阶段,梁式抽油机因其结构简单、可靠耐用、维护方便等特点,已经使用15#年。由于梁 式抽油机平面四连杆机构的固有特点,尽管其具备出色的扭矩平衡特性,但实际生产中仍存在平衡效果差、负扭矩、齿轮箱扭矩波动较大 ̄工作效率逐渐降低、能耗不断增加、“大马拉小车”等现象。梁式抽油机的系统效率大部分低于30%,有极大的优化改进空间。除抽油机的能耗效率外,为了实时监控抽 油机井的工作状态而安装的抽油机辅助生产设备的能耗也日渐攀升。包括示功图、变频器、温度、压力等相关生产参数的采集,传输与存储。抽油机井大部分地处偏远,数据传输需要自建通讯基站来完成。 采集参数中数据量最大的示功图,因采集频度高、抽油机数量庞大,每天产生的数据量非常巨大,按4 .0xlO5口抽油机井计算,每幅功图通讯时约需要20kbpS带宽。对于地处偏远无公网的油井来说,需要自建基站来满足数据传输的需求,全国的抽油机示功仪每年约耗电14400kwh,每台 示功仪需要3年更换一次电池。.以示功图数据为代表的采集参数造成的能耗问题,亦有很大的提升空间。要提升抽油机工作效率,降低能耗,要从抽油机的工作原理人手。 2游梁式抽油机工作原理 抽油机的核心部件是由齿轮箱轴、曲柄与连杆连接点、连杆与游梁连接点、支架轴之间的连接线组成的平面四连杆机构。该平面四连杆机构具有将变速箱的旋转运动转化为操作井下泵所需的往复运动,它的几何参数和动力学特性对抽油机的工作性能有着极其重要的影响。梁式抽油机的平面四连杆机构具有出色的扭矩平衡特性,但实际生产中仍存在平衡效果差、负扭矩、齿轮箱扭矩波动较大、工作效率逐渐降低、能耗不断增加,“大马拉小车”等现象。梁式抽油机的系统效率大部分低于30%,有极大 的优化改进空间。从原理出发,下面从改进机械结构、添加额外控制装置、改进电机驱动技术、调整抽油机参数及新技术在此领域的应用这几方面对抽油机节能降耗技术进行分析。 3游梁式抽油机节能方法浅析 为了提高梁式抽油机的系统效率、节约能耗,国内外研究学者从多个方面人手,取得了重要的 研究成果。3.1改进机械结构 通过改进机械结构来加强平衡,节约能耗的典型方法异相梁式抽油机,又称偏置型抽油机,它 具备良好的性能和耗电量低等特点。异相梁式抽油机与一般的梁式抽油机的区别主要是它的变速箱和支架是偏离的且曲柄中心线与平衡块的中心线有个相位角。这种设计使曲柄设计降低了上冲程的载荷和加速度,减小齿轮箱的峰值扭矩,达到了节能降耗的效果'异性游梁式抽油机,包括双驴头抽油机、弯游 梁抽油机和其他基于常规游梁式抽油机改进的机型。其中,双驴头抽油机自投入使用以来,其应用效果 表明节能率约为20% ̄30%[46]。这种抽油机由于采用变径圆弧的游梁后臂,使其实现负载大时平衡力矩大,负载小时平衡力矩小的工作状态,从而降低光杆扭矩,达到加强平衡、降低能耗的目的 。这种在机械结构上进行改进的抽油机具有很好的节能效果,在国内大多数油田都有广泛的应用。但是,这种节能方法只适用于安装抽油机之前抽油机的选型阶段,对于已安装投产的抽油机不太适用。

抽油机节能

一、游梁式抽油机的工作原理和能耗分析 1.工作原理游梁式抽油机的工作原理是动力机经由传动皮带将高速旋转运动传递到减速箱,做三轴减速,后由曲柄连杆将动力机产生的高速旋转运动转变为使游梁上下摆动的垂直运动,最后悬绳器通过抽油杆带动抽油泵柱塞上、下循环往复运动,将原油汲取上来。 2.能耗分析电动机损耗:包含各种热损失,摩擦损失以及材质损失。电动机功率越大,铜损越大,影响抽油机平衡。经测算,多数抽油机仅能达到最佳状态的六七成,具有巨大节能潜力。传动损失:机械摩擦传动损耗与润滑条件和抽油机平衡有关。但目前使用的传动皮带转动效率高,在润滑条件好的状态下节能空间有限。减速箱损失:主要有减速箱的齿轮与轴承之间的摩擦造成。减少减速箱损失最关键在于润滑,润滑不足不仅会使能耗上升,还会加速齿轮跟轴承的磨损,缩短使用寿命。换向及平衡损失:在换向结构一定的条件下,能量损耗较小,运行速率高,节能空间不大,而平衡方式的选择不同,对扭矩曲线的峰值有重要影响。 二、游梁式抽油机的节能指标和思路 1.节能衡量指标(1)电控技术水平包含电动机特性,负荷率,功率因素等指标。目前游梁式电动机主要通过改良电源频率,机械性能来提高节能水平。 (2)光杆载荷由抽油机本身的运动性能影响,可以通过改变抽油机的结构,以降低光杆最大载荷值,实现节能的目的。 (3)曲柄轴净扭矩由抽油机的平衡性能影响,改善平衡性的主要方法是改变抽油机平衡方式,如由原来游梁,曲柄及复合平衡改为连杆,随动等新的平衡方式。 2.节能思路(1)通过改进抽油机的结构来实现节能这种思路的重点在于完善抽油机四杆机构的优化设计和改进抽油机平衡方式来使曲柄轴净扭矩曲线的形状以

浅析抽油机节能降耗技术

浅析抽油机节能降耗技术 发表时间:2019-03-12T14:54:54.297Z 来源:《电力设备》2018年第27期作者:姬万荣 [导读] 摘要:游梁式抽油机井是覆盖范围最广的油井类型,中国内陆地区90%的油井均为游梁式抽油机井。 (玉门油田分公司机械厂销售服务中心甘肃省酒泉市 735200) 摘要:游梁式抽油机井是覆盖范围最广的油井类型,中国内陆地区90%的油井均为游梁式抽油机井。其能耗占整个能源消耗比例的1/3。因其数量巨大每年耗电量超过10xKFKW,同时能源效率最高仅为23%左右,如何降低抽油机能耗、提高能源效率是亟待解决的问题。同时,随着物联网技术的发展,为加快推进油气田生产信息化建设,实现信息化与工业化的融合,提髙油气生产管理水平,确保安全生产,各石油企业先后建设大量信息化系统。信息化系统依赖的机器仪表以及系统每天产生数据的传输和存储又会耗费大量的资源,如何 降低这部分能耗是摆在油气企业面前的难题。 关键词:抽油机;节能;降耗技术 油田采油作业现场的机采系统能耗占到总体能耗的30%以上,是油田作业的能耗大户,在当前原油价格持续低位运行的情况下,采油作业降本增效压力持续加大,本文通过对抽油机现场能耗情况分析,对节能降耗工作进行了探究。 1抽油机能耗基本情况 1.1抽油机运行原理及工作特性 抽油机运行可以简单的看作是活塞运动,也就是通过空气、水压入井下压后,将井下原油抽出的设备,通过利用井下抽油管柱的往复运动,对油气储层中储藏的油气资源产生吸力,使油气资源沿管道抽出井口。当前应用较多的是游梁式采油机,动力供应装置为电动机,通过平衡杆及平衡端的平衡块装置带动抽油杆运动,确保抽油泵的活塞式往复运动,将油气资源采出。 1.2影响抽油机能耗的因素 抽油机运行过程即能量转换过程,每次能量转换都伴随能量损失,地面供能系统提供能量扣除能量损失后剩余能量即机采系统的有效能量,后者与前者比值即机采系统运行效率。一是机采系统设备因素。机采系统运行效率主要取决于功率损失和输入功率的比值,提升机采系统效率就需要降低损失掉的功率。从机采系统设备方面看,主要功率损失因素有:电机损失,电动机作为抽油机功能设备,主要损耗为自然损耗和不当操作损耗,前者是机械长期运行后的机械疲劳和机械磨损造成的电量消耗增加,后者是未按照正确操作顺序操作造成电量增加;皮带和减速箱传动损失,主要是皮带、连杆、齿轮和减速箱等设备构件在传动中因磨损造成的损失;杆端损失,主要是轴承老化、钢丝绳变形、抽油杆弹性变形、泵体机械损伤等造成的损失,长期磨损不仅会加大电量损耗,还会造成机械故障引发设备损坏;管柱损失,主要是水力损失。二是抽汲参数因素。抽油机的冲程(S)、冲次(N)、泵径(D)、下泵深度(L)、抽油杆尺寸等抽汲参数对能耗影响较大,比如在相同条件下,降低冲次可降低能耗,加大泵径也可以降低能耗。三是管理因素。管理因素主要是考虑合理确定平衡比、举升高度等,特别是抽油机分布点多面广的特点,需要配套建设供电线路,所以要合理考虑电路系统设计安装。同时,在配套设备上,抽油机配套三相异步电动机的就地补偿会因为配电箱接线破损、电容击穿等,造成电容量不足,使无功功率得不到补偿,降低运行效率。 2抽油机节能降耗的技术措施 2.1合理配置电动机容量 要根据采油抽油机运行需要,及时配置适宜的电动机,坚决杜绝“大马拉小车”等问题。要积极改进电机接地方式,在轻载情况下利用Y 接地,重载情况下采用△接地。在合理计算经济性价比前提下,可进行高转差电机、永磁电机等设备的更换安装。抽油机驱动设备多是利用感应设备进行控制,长期运行中会因为环境因素造成操纵感应失灵而降低运行效率,所以要在相关线路上进行补偿电容器安装,确保电压保持在正常水平。 2.2减少皮带传动损失 常用皮带的传动效率分析看,综合考虑皮带价格,窄型V带传动效率更高,要尽量更换窄型V带,并将皮带大小轮保持四点一线,合理确定皮带的松紧度。 2.3应用节能型盘根 常用类型的盘根盒功率损耗情况分析看,不同材质的盘根盒,在不同润滑条件下,能耗差异较大,综合分析,应用石墨类的密封型材料,可以较好地实现节电目的。 2.4合理确定抽汲参数 要根据抽油机运行情况,及时调整抽汲参数,确保合理的举升高度。一般情况下,举升高度增加后,机采系统运行效率提升、能耗降低,但并非简单的线性关系,在达到某一数值后就不再上升,所以,一般情况下下泵深度在1100m以内时,可将举升高度保持在400-800m 范围内。 2.5合理配置机采系统设备 对抽油机运行而言,影响功率的一个重要因素是设备。要进行电动机电压自动调节装置安装,根据电压的正弦波动值对电动机功率因数和运行电流数进行调整,并合理确定控制晶闸管的控制深度,可以及时进行电机电压制度,实现节能目的。要进行全自动感应检测间歇抽油控制装置的安装,对抽油机运行进行实时调节,在油井地层供油充足情况下,可以加大机采系统运行效率,提升油气采收速度;在地层中供油不充足时,要将机采系统进行待机,在检测到地层原油积累到可供开采的情况下,再重新启动机采系统进行采油作业,通过合理的启闭机采系统实现节电目的。 2.6加强作业人员岗位培训和节能教育 集采作业系统很多环节是由作业人员进行的,还不能完全实现机采系统自动化作业,所以作业人员对作业规程的熟悉和掌握程度会影响到能耗,要通过教育培训,提升作业人员对规范操作的认识,及时采集各类作业数据,调整工作状态,特别是无关的设备要做到随时关停,减少电力损耗。 3结论 综上所述,在油田勘探开发中,机采系统是能耗的主要方面,而能耗水平高低直接影响到油田的整体能耗,通过对抽油机能耗的影响

节能抽油机相关理论

J8大港小集“双高”油田节能技术的集成应用项勇,姬瑞,梁晓亮,许明飞,蒋华石油石化节能年,卷(期): 2012(6) 将游梁抽油机更换为复式永磁电动机抽油机。 该抽油机应用了稀土永磁同步电动机的尖端技术,及永磁同步电动机专用变频控制装置,甩掉了传统游梁式抽油机的减速、换向等复杂的机械系统,冲速降低为1~3 min-1,冲程可达到7 m 以上 (在规定范围内冲程、冲速无级可调),具有结构简单、提效增液、易操作、免维护、高效节能等良好性能。 原因:小集油田是典型的断块油田,油田区块零散,各区块、各油层原油物性差异较大。随着油田进入高含水开发期,油井的产液性质发生了较大改变,而油田依然沿用开发初期(低含 水期)的双管掺水、单管加热集油工艺和生产方式,不能适应油田高含水开发期生产需要,地面系统存在着高成本、高能耗、腐蚀老化严重、安全环保隐患大等问题,给油田生产经营、安全环保和可持续发展带来了严重挑战。地面系统存在的问题主要表现在以下几方面: 1)机采系统配套不合理,生产载荷大、周期短、能耗高。小集油田属于稠油油田,油井具有原 油物性差、液面深等特点,地层日产液量低于10 m3的抽油机井23 口,平均单井日产液5.44 m3,平均日产油2.7 t,平均泵效27.5% 。泵挂深(2 140.3 m)造成生产载荷大,平均能耗高达311 kWh/d。同时,电泵井电机功率偏高,能耗相对较高。 技术方案:规模推广成熟的节能新工艺、新技术、新设备、新材料,降低小集油田的系统能耗, 节约成本,提高油田的整体开发效益。 1)机采系统:应用小功率电泵电动机技术、复式永磁电动机节能型抽油机,降低机采系统的 能耗。 针对电泵机组能耗高的问题,为了充分利用电动机的额定负载能力,减少功率损耗,研发了37.5 kWh 低功率节能电泵,主要是对电泵叶轮加工技术进行改进: J14浅谈节能技术在抽油机井上的应用王越中国石油和化工标准与质量年,卷(期): 2011,31(8) 大庆油田有限责任公司第三采油厂第四油矿黑龙 安装使用节能型抽油机,提高抽油机井系统效率 节能型抽油机丰要包括曲柄异相平衡抽油机,前置式抽油机,双驴头抽油机和渐开线型减速箱齿轮抽油机等。 自2001年至2010年9月底把4台CYJll一3—48HB型抽油机更换成新一代节能型CYJUIO一4.8-48F抽油机。在相同抽汲参数条件下,弯游梁减速箱额定扭矩比常规游梁式抽油机下降30%以上,从这4台抽油机系统 效率看,比原ll型机平均系统效率由15.2%提高至40.3%,提高了25.1个百分点;一年耗电与原机型耗电量对比少耗电219KW·h,4台可节电87.6×104Kw·h,1Kw.h工业用电按0.59元计算,全年共节约电费44.67万元。新型抽油机整机价格为17.5万元,只节电一项3年既可收回成本投入,取得了显著的节能效果。 3应用节能配电装置,提高抽油机的系统效率 在“十一五”期间,机采井应用节能新技术、新产品推广应用。先后更换节能电机62口,有高转差率电机、双速双功率电机、永磁电机和双功率电机。目前北部过渡带抽油机具有节能功能的电机有195口井,占总井数的68.4%。共有8种类型。更换的原则是:第一,对于启动不困难。电机利用率低、功率因数低 的抽油机井采用永磁电机技术。第二,对丁二产液硅变化呈现周期性变化和供液不足的井采用双速电机技术。第三,对于启动困难的抽油机并可采用高启动转矩电机。第四,对F其它条件适合应用节能电机的抽油机井采用多功率电机技术。 J28敖包塔油田地面机采举升技术应用现状评价宋丽新吴岩庆石油石化节能年,卷(期): 2013(7)

抽油机常见故障的判断与处理措施

抽油机常见故障的判断与处理措施 【摘要】抽油机是机械采油的主要设备之一,加强对抽油机的维护保养,避免抽油机发生故障,提高抽油机系统的效率,开采出更多的油流,满足油田生产的技术要求。对抽油机常见的故障进行判断和处理,恢复抽油机的正常运行状态是非常必要的。 【?P键词】抽油机;故障;判断;处理措施 引言 综合分析抽油机的运行状况,通过抽油机井生产参数的变化,判断抽油机系统的故障,采取有效的治理措施,保证抽油机系统安全运行,达到预期的采油生产效率。提高对抽油机故障的判断与处理的能力,加强对抽油机系统的维护,使其更好地为采油生产服务。 一、抽油机采油技术措施 抽油机采油生产过程中,利用电动机将电能转化为机械能,通过三角皮带的传动,将电动机的高速旋转运动,传递给减速箱的输人轴,经过减速处理后,输出为曲柄齿的低速圆周运动。如何经过曲柄连杆结构的处理,将圆周运动转化为直线运行,引起抽油机驴头的上下往复运动,通过抽油杆传递动力,带动井下的抽油泵活塞运行,将井内的液体开采到地面上来。

在日常的生产管理过程中,如果不重视抽油机的维护保养,会导致抽油机系统故障频发,影响到抽油机的安全运行。通过观察抽油机运行参数的变化,及时发现抽油机的故障问题,采用科学的故障诊断方式,确定抽油机系统的故障,并及时采取最佳的处理措施,解除故障状态,保证抽油机系统安全平稳运行,达到预期的抽油效率。 加强对抽油机系统的循环检查,及时发现机械故障,紧固各部位的螺栓,保证动力的正常传递,促使抽油机系统各个部件安全运行。结合抽油杆传递动力的作用,判断抽油杆是否存在偏磨的情况,通过示功图等测试资料,判断抽油杆的弯曲变形及断脱的故障,采取修井作业技术措施,及时解决抽油杆的故障问题。 通过油井的动态分析,油井生产压力的变动等情况,分析井下抽油泵的运行状况,及时解决抽油泵的故障,如抽油泵漏失、泵充不满、气体影响等,采取最优化的采油工程技术措施,提高抽油泵的泵效,满足采油生产的需要。对抽油泵发生卡钻的情况进行处理,通过修井检泵作业的方式,恢复抽油泵的正常运行状态,保证抽油泵发挥自身优势,达到更高的泵效。 二、抽油机常见故障的判断与处理措施 抽油机系统运行过程中,会由于各种原因出现故障状态,为了判断抽油机的故障,采取最佳的故障判断方法,确定故

抽油机智能控制系统

抽油机智能控制系统 抽油机智能控制系统专门针对油田节能降耗,自动化,数字化的生产开发的新一代控制系统。抽油机智能控制系统,根据抽油机的特殊负载情况专门设计产品。该系统配置在常规游梁式抽油机上,采用先进的功率电子技术、计算机技术和控制技术,实现抽油机的智能控制,达到节能、自控和提高抽汲能力的目的,进而提高了抽油系统的系统效率。该系统配置了高性能矢量型变频器,内含直流电抗器,输入电抗器,输出电抗器,减少了对电网的谐波干扰,提高了电网质量;内含RFI无线电射频干扰滤波器,极大改进了抗干扰和抗雷击功能;内含制动单元,能够有效地释放制动能量,形成集成控制,适应抽油机的特殊应用。抽油机智能控制系统是以“以人为本”设计理念使产品更具人性化。能进行远程状态监视和控制。根据各种功能模块和相应的传感器的检测,将油井实测的相关数据、参数通过无线网络传输至数控中心进行运算比对,并通过矢量变频调速技术对抽油机进行动态监测控制,以达到高效节能的自动化、数字化的控制目的。该产品具有以下特性: 1.控制系统具有周期性采集示功图的功能。 2.可在线实时监控油井工作状态信息。 3.可根据井况实现自动间歇式抽油模式 4.具有测量三相交流电压、电流、有功功率、功率因数等电参量的功能。5.可实现无线电台、无线以太网、光纤以太网、GPRS网络进行数据传输和远程控制功能。 6.具有对电机启动堵转、过载、欠压、过压、缺相、短路、欠载报警保护功能。7.具有工频和变频,手动和自动,远程和就地等多种工作模式的选择。8.高性能矢量控制变频交流电动机驱动,系统出现报警时,可自动转换为工频状态运行,确保油井不停机、不停产。 9.适用于标准电机和高滑差电机 10.本控制装置可取代原有的任何控制柜、软启动器、补偿器,功率因素达到0.90以上,节能幅度:15%以上。 11.宽工作温度范围,控制柜具有温控功能,温控器为机械触点式,温控范围75℃~-50℃,温控组件为合金加热板和风扇。 12.户外标准柜体,专利设计,防护等级高 .适用井况 1. 工作环境特别恶劣的油井 2.需要间歇工作的油井 3.经常改变井况的油井(如:注气井,注水井) 4.低于设计能力的油井 5.经常断杆的油井 6. 水平井 7. 高含气井 8.经常结腊的油井 .技术规范 冲次 1~12次/分 上下速比 R≤1-3 电机功率范围 P≤75KW 输入电源电压三相AC,380 v

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