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抽油機井變頻柜在油田現場的應用詳細介紹

作者: 時間:2012-04-14 來源:網絡 收藏

本文引用地址:http://www.bjwjmy.cn/article/160792.htm

這4口井是2005年新投的油井,經過初期短暫的高產后,日產液大幅度下降,平均泵效僅為10.7%,平均系統效率僅為6.1%。除118-160井外,其它三口井沖次己經接近最小,無法調小沖次。

2、試驗井效果

(1)、沖次任意調節(jié)

不用更換皮帶輪,不需停產調節(jié)速度,提高了生產效率。解決了因調速造成的停產和沖次無法調小問題。

(2)、分段轉速控制

通過機轉速的調節(jié),根據機的特殊工況,把轉速控制細劃為上沖程轉速控制和下沖程轉速控制,減少漏失,提高泵充滿程度,提高泵效。

(3)、提高油井的產量和泵效

根據油井的實際供液能力,動態(tài)調整抽取速度,使油井的供排協調,減少泵的空行程,提高泵效。4口井,提高泵效16.58%,日產液提高0.5,日產油提高0.2。

(4)、提高功率因數

使用器后,電動機功率因數提高到接近1,從而減輕了電網和變壓器的負擔,降低了線損,節(jié)省了無功損耗的電費。

(5)、對電網和設備無沖擊

  當電機在工頻狀態(tài)下啟動時,啟動電流相當于5~7倍額定電流,對設備和供電電網造成很大的沖擊,尤其是118-160井稀土永磁電機在啟動瞬間產生很大的電流和震動,使用后電機柔性啟動,使啟動電流降至3-4倍,減少了對電網和抽油設備的沖擊。

(6)、改善了抽油桿受力狀況

  光桿抽油速度對抽油桿受力有很大的影響,變頻降沖次和優(yōu)化上下沖程速度實現上慢下快,改善抽油桿循環(huán)特性。

(7)、提高系統效率

  變頻器油井使供排協調,泵充滿程度提高,改善桿管應力,提高了井下效率;減少地面無功損耗,提高了地面效率,整體上系統效率明顯提高。

(8)、減少電機能耗

  油井調小頻率,平均輸入功率減少3.66kw,平均噸液耗電減少27.62kw.h,平均日耗電減少87.78kw。

(9)、負功能夠回饋電網

  對生產中的負功,使用回饋式制動單元,能把再生電能回饋電網。內部已經安裝有電抗器和噪聲濾波器,全程噪聲過濾,不會污染電網和干擾其他設備。

(10)、減少熱洗清蠟的負影響

  油井熱洗時,調頻提高沖次,增加理論排量,強排生產,可以明顯縮短含水恢復期,減少影響產油量。

六、經濟效益分析

產出費用

節(jié)省電量費用

3.66kw×24h×360d×0.47元/kw.h=14862.5元

少影響產油量費用:

洗井影響:1445元/噸×2噸/次×10次=28900元

增產量:

1445元/噸×0.2噸×360天=104040元

合計:14.7802萬元

投入費用

設備投入費用:整套設備投資32000元

這套裝置投入產出比是14.618,而且這套裝置壽命較長,可以長久使用,經濟效益非??捎^。

七、結論

  從變頻器數據分析,變頻器一次性投入較高,但解決了機械采油系統功率因數低、電機啟動轉矩大、負載率低、能耗大的問題。電機起動性能良好、功率因數提高到0. 98 、節(jié)電率達40 %以上。

變頻后無極調速,調速范圍廣,調速過程平滑;

調頻后功率因數接近1;

柔性起動,可大幅度降低對供電變壓器裝機容量的要求,并使電機振動及噪音大大減小。

降低抽油泵容積損失,提高了泵充滿系數。

抽油機運轉性能得到改善,動載荷明顯減少,載荷線光滑平直。

減少桿管磨損次數,改善桿管受力狀態(tài),延長桿管壽命;

降低電機輸入功率和油井噸液耗電。

2、技術管理因素
采油廠是典型低滲,有大量低產低效的油井,這些井電機以六級電機為主,抽油機以五型和六型為主。即使工作參數很小時,工作制度仍很大,泵效很低。如118塊最小機型為5-1.8-18HF,該機型在最小理排下產量是12.52(1.8×6×Φ32),泵效在23%以下。這些井泵效低,井下效率小,無功損耗大。對于調低沖次油井,換小直徑皮帶輪,成本低,使用方便,但皮帶輪直徑不能過小,否則皮帶包角過小影響皮帶使用壽命和雨雪天皮帶打滑。常規(guī)六型抽油機(減速箱大皮帶輪外徑是800mm,減速箱總傳動比31.714)配備8級電機最多能降到4次/分,配備6級電機最多降到5.3次/分。常規(guī)五型減速箱大皮帶輪外徑和減速箱總傳動比小于六型抽油機,最低沖次還降不到這個程度。
二、提高系統效率技術分析
如何提高機械采油井系統效率,降低油井噸液耗電、減少原油開采成本,促進生產效益,已成為生產急需解決的重要問題。抽油要提高系統效率從兩個方面人手:優(yōu)選節(jié)能設備和優(yōu)化生產參數。
1、節(jié)能設備分析
節(jié)能設備主要包括節(jié)能抽油機、節(jié)能電機和節(jié)能配電箱。節(jié)能抽油機價格高,主要用于新建產能和設備更新上,對于老井主要是進行抽油機節(jié)能技術改造,通過降低減速箱峰值扭矩,使電機功率下降,但是初期投入較高,投資回收期長,實施數量非常少。因此節(jié)能設備優(yōu)選對象主要是電機和配電箱,實現目標是通過提高電動機效率和負荷率,提高運行效率和功率因數或者是從系統考慮,改變電動機的機械特性,使抽油機、桿、泵整個系統達到較佳配合,提高系統效率。
節(jié)能電機主要有稀土永磁電機、高轉差電機。節(jié)電箱主要是Y一△轉換、功率因數控制器和無功功率補償以及變頻調速等。
①稀土永磁電機
稀土永磁同步電機轉子為稀土磁鋼,采用異步啟動,同步工作方式,轉子轉速與定子旋轉磁場完全同步,無轉差損耗,轉子不需要外加勵磁電源,消除了勵磁損耗,具有起動力矩大、過載能力強、效率高、功率因數高等特點。與Y系列電機和超高轉差相比稀土永磁電機節(jié)電明顯,功率因數提高(表1)。但是比Y系列電機還硬的機械特性,使負有功和功率最小值增加,加劇抽油機系統振動(圖4、圖5)。
表1稀土永磁電機應用效果對比

圖4:Y系列電機電參數曲線
圖5:稀土電機電參數曲線

②高轉差電機
高轉差率電機與Y系列電機相比,加大了轉子電阻及轉子損耗,使電機機械特性變“軟”,減少了提拉速度和加速度,從而使抽油機系統的峰值阻力矩減少,降低了輸出功率。缺點電機效率和功率因數低。其轉差率靠提高轉子電阻實現的,增加了滑差損耗,其輸出功率降低,輸入功率不一定降低。因此用它換Y系列電機有一定適合區(qū)間。

③Y一△轉換

Y一△轉換適合功率利用率低、大馬拉小車嚴重的抽油井使用。電機三角形啟動后,再將定子繞組切換成星型接法運轉。轉換后平衡變差,如果角接時平衡性差,轉換后平衡性更差,需要轉換井平衡性好。

④功率因數控制器

功率因數控制器,主要是采用單片機實時檢測電機電壓與電流之間的相位差變化,控制晶閘管的導通角,自動調節(jié)電機的供電電壓,使電機在空載或輕載時降壓運行從而達到提高功率因數,節(jié)能的目的。但是在實際應用過程中節(jié)電效果不太理想,主要原因是電壓的變化速率跟不上電流的變化速率。另外由于可控硅引起電流產生諧波,受瞬變電勢和瞬變電流的影響,引起電機發(fā)熱和振動,影響了節(jié)電效果。

⑤無功補償器

無功補償器主要是采用加裝一定容量的電容器對電網進行無功補償,減少無功電流來提高功率因數,降低供電變壓器負荷,從而降低網損達到節(jié)電的目的。目前這種技術應用比較廣泛,效果也較好,缺點是不能提高電機效率,也不能降低電機輸入功率,功率因數提高到0.5~0.6,電容器容易損壞。

⑥變頻控制器

變頻控制柜是實現了電動機的軟啟動,對電網無沖擊,電動機功率因數可由0. 25~0. 50 提高到0. 90以上,從而減輕了電網及變壓器的負擔,降低了線損。操作方便,不需停產即可根據油井的實際供液能力,動態(tài)調整抽取速度。利用最新研制的四象限矢量控制變頻調速器,配以過程控制、位置傳感等技術改造現有的抽油機,可以實現油井節(jié)電、增效和增產,從而提高整個有桿抽油系統的機采效率。

2、優(yōu)化參數分析

優(yōu)化抽油參數是根據油井動態(tài)變化,以低能耗為目標及時調整抽油參數。做法是長沖程、低沖次、合理泵徑。選擇低沖次的方法是很重要的工作。

常規(guī)抽油機生產時油井平均沖次計算公式:

式中: s—電機轉差率;

—電源頻率,hz;

—電動機的磁極對數。

調換小直徑皮帶輪是普遍采用的方法,成本低,使用方便,除非換12極電機否則最多能降到4次/分。增加抽油機減速箱傳動比有兩種方法:一種是更換大總傳動比更大的減速箱,傳動比至少要達到32;另外一種是對減速箱技術改造,在原減速箱基礎上更換短齒齒輪。這兩種方法成本高,不宜在現場使用。

換減速箱大皮帶輪直徑成本較高,可操作性差。

表2 降低電機轉速方案對比

綜上所述,對比可實施的幾種方案(表2),從優(yōu)選節(jié)能設備和優(yōu)化生產參數的角度考慮,對于一些低產井和液面波動大的井,由于受到皮帶輪最小包角和沖次有級調整的限制,達不到供排合理的抽油使用變頻控制柜是最理想的選擇。

三、抽油變頻調速適應性分析

1、變頻對輸入功率影響

輸入功率 與油井工作制度關系可以用下式表示:

上式表明:影響輸入功率大小關鍵因素是沖程和沖次乘積,也就是光桿運行速度。其它參數不變,油井能耗與抽汲速度成正比。沖次將隨著電源頻率的改變而改變,而且兩者的變化為正比關系。因此調低頻率油井輸入功率降低。


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