
武軍 (1974-)
男,河南省長(cháng)葛市人,碩士,西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院,講師,主要從事自動(dòng)控制與電力拖動(dòng)系統的研究。
摘要:本文結合游梁式抽油機生產(chǎn)應用的實(shí)際情況,介紹了變頻調速設備在該類(lèi)負載的應用情況。詳細分析變頻改造原理及應用可行性。
關(guān)鍵詞:變頻;抽油機;節能
Abstract: The paper introduces a real application of variable frequency speed regulation
device in load oil beam pumping process, Detailed analysis is given to the variable
frequency principle and its applicable feasibility.
Key words: variable frequency; oil pump; energy saving
1 引言
進(jìn)入21世紀,變頻調速技術(shù)得益于其優(yōu)異的節能特性和調速特性,在我國油田中得到廣泛應用,中國產(chǎn)值能耗是世界上最高的國家之一。要解決產(chǎn)品能耗問(wèn)題,除其它相關(guān)的技術(shù)問(wèn)題需要改進(jìn)外,變頻調速技術(shù)已成為節能及提高產(chǎn)品質(zhì)量的有效措施。油田作為一個(gè)特殊行業(yè),有其獨特的背景, 目前,抽油機是應用最普遍的石油開(kāi)采機械之一,也是油田耗電大戶(hù),其用電量約占油田總用電量的40%,且總體效率很低,據調查一般在30%左右。油田抽油機負載是獨具特點(diǎn)的時(shí)變負載:有動(dòng)、靜負載特性之分。起動(dòng)初始狀態(tài)要求拖動(dòng)電機的起動(dòng)力矩是抽油機實(shí)際負載的3-4倍,甚至更大,起動(dòng)力矩是抽油機選配電機的第一要素。當起動(dòng)力矩適用則負載功率必然匹配不佳,運行負載功率都遠小于電機的額定功率,即所謂“大馬拉小車(chē)”現象。過(guò)剩的抽油能力令抽油機的無(wú)功抽取時(shí)間增加,造成油井開(kāi)采的電費成本居高不下,能源浪費十分嚴重??梢?jiàn)抽油機的節能潛力非??捎^(guān)。本文主要介紹變頻器在游梁式抽油機上的應用。
2 CHV100變頻器在石化行業(yè)中的應用
2.1 游梁式抽油機工作原理
游梁式抽油機結構簡(jiǎn)圖如圖1所示:
游梁式抽油機是一種變形的四連桿機構,其整機結構特點(diǎn)像一架天平:一端是抽油載荷,另一端是平衡配重載荷。對于支架來(lái)說(shuō),如果抽油載荷和平衡載荷形成的扭矩相等或變化一致,那么用很小的動(dòng)力就可以使抽油機連續不間斷地工作。也就是說(shuō)抽油機的節能技術(shù)取決于平衡的好壞。在平衡率為100%時(shí)電動(dòng)機提供的動(dòng)力僅用于提起1/2液柱重量和克服摩擦力等,平衡率越低,則需要電動(dòng)機提供的動(dòng)力越大。因為,抽油載荷是每時(shí)每刻都在變化的,而平衡配重不可能和抽油載荷作完全一致的變化,才使得游梁式抽油機的節能技術(shù)變得十分復雜。因此,可以說(shuō)游梁式抽油機的節能技術(shù)就是平衡技術(shù)。
工作時(shí),驢頭懸點(diǎn)上作用的載荷是變化的。上沖程時(shí),驢頭懸點(diǎn)提起與懸繩器相連的抽油桿柱和液柱,在抽油機未進(jìn)行平衡的條件下,電動(dòng)機就要付出很大的能量。在下沖程時(shí),抽油機桿柱反轉而對電動(dòng)機做功,使電動(dòng)機處于發(fā)電機的運行狀態(tài)。抽油機未進(jìn)行平衡時(shí),上、下沖程的載荷極度不均勻,這樣將嚴重地影響抽油機的四連桿機構、減速箱和電動(dòng)機的效率和壽命,惡化抽油桿的工作條件,增加它的斷裂次數。為了消除這些缺點(diǎn),一般在抽油機的游梁尾部或曲柄上或兩處都加上了平衡重,這樣一來(lái),在懸點(diǎn)下沖程時(shí),平衡重從低處上升至高處,平衡重位能增加。平衡重所增加的位能由兩部分構成:油桿柱下落所釋放的位能與電動(dòng)機產(chǎn)生的能量。在上沖程時(shí),平衡重由高處下落,把下沖程時(shí)儲存的位能釋放出來(lái),幫助電動(dòng)機提升抽油桿和液柱,減少電動(dòng)機在上沖程時(shí)所需給出的能量。目前使用較多的游梁式抽油機,都采用了加平衡配重的工作方式,因此在抽油機的一個(gè)工作循環(huán)中,有兩個(gè)電動(dòng)機運行狀態(tài)和兩個(gè)發(fā)電機運行狀態(tài)。當平衡配重調節較好時(shí),其發(fā)電運行狀態(tài)的時(shí)間和產(chǎn)生的能量都較小。
2.2 改造方案對比
(1)無(wú)變頻改造。
此方案利用抽油機本身配置的平衡裝置,實(shí)現電機的運行耗能最小化。由于原油的稠度等是時(shí)刻變化的,但是配置不能實(shí)時(shí)調節,所以勢必造成大部分能量的浪費,及設備壽命的縮短。另外,上沖程時(shí),電動(dòng)機處于電動(dòng)狀態(tài)時(shí),從電網(wǎng)吸收電能;下沖程時(shí),電動(dòng)機處于發(fā)電狀態(tài)時(shí),釋放能量,電能直接回饋給電網(wǎng),造成抽油機供電系統功率因數降低,對電網(wǎng)質(zhì)量影響較大。
(2)變頻改造,加裝制動(dòng)單元
如圖2所示。在變頻器主回路直流母線(xiàn)兩端加制動(dòng)電阻和制動(dòng)單元。在加裝變頻器后,電動(dòng)機進(jìn)入再生發(fā)電狀態(tài)時(shí),其產(chǎn)生的電能沒(méi)有逆向流回電網(wǎng)的通路,所以勢必引起主變頻器主回路直流母線(xiàn)電壓升高。此時(shí)必須用電阻來(lái)就地消耗,這就是我們在變頻器上必須使用制動(dòng)單元和制動(dòng)電阻的原因。CHV100(18.5kW以下機型內置制動(dòng)單元)系列可以選配制動(dòng)單元,完全可以達到理想中的控制效果。
對于變頻器加裝制動(dòng)單元的情況,發(fā)電產(chǎn)生的能量不能回饋至電網(wǎng)而是就地消耗,所以還是會(huì )造成能量的浪費。但加裝變頻裝置后,網(wǎng)側功率因數大大提高(由原來(lái)的0.25~0.5提高到0.9以上),大大減小了供電視在電流,從而減輕了電網(wǎng)及變壓器的負擔,降低了線(xiàn)損,可省去大量的“增容”開(kāi)支。CHV100內置的AVR功能可根據負載特性,智能調節輸出。一方面可達到節能目的,同時(shí)還可以增加原油產(chǎn)量。避免電網(wǎng)質(zhì)量的下降,減小抽油機工作過(guò)程對電網(wǎng)的影響。此方式的缺點(diǎn)是必須解決制動(dòng)電阻散熱及壽命問(wèn)題。
應用實(shí)例:
CHV100-055G-6在江漢油田游梁式抽油機上成功應用。
根據江漢油田采油工況,采用變頻器加裝制動(dòng)單元對其部分油井抽油機進(jìn)行變頻節能改造。江漢油田原油稠度不大,負載率比較低。采用再生能量就地耗散方案方能達到預期效果。且制動(dòng)電阻散熱問(wèn)題僅通過(guò)加裝柜頂風(fēng)扇便可順利解決。
其接線(xiàn)圖如圖3所示:
配置表
電機參數
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變頻器型號
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制動(dòng)單元型號
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制動(dòng)電阻參數
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55KW/690V
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CHV100-055G-4
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DBU-B5-064
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10?/12000W
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主要參數表
功能碼
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數值
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描述
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P0.00
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0
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需正確設置P2組參數,進(jìn)行電機自學(xué)習,以提高低頻輸出轉矩
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P0.01
|
1
|
端子運行指令,通過(guò)外部端子控制啟停等
|
P0.03
|
1
|
通過(guò)外部電位器調節變頻器輸出頻率
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P0.07~P0.09
|
——
|
根據實(shí)際需要設置
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P0.11~P0.12
|
——
|
根據實(shí)際需要設置
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P1.00
|
1
|
無(wú)
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P2.00~P2.05
|
——
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根據電機銘牌設置
|
P4.10
|
1
|
智能節能
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P4.11
|
1
|
自動(dòng)節能運行
|
P5.02
|
1
|
正轉運行
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P6.04
|
1
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正轉運行中
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P6.05
|
3
|
故障輸出
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P6.07
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3
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運行電流顯示
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P8.32
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缺省
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出廠(chǎng)內置,無(wú)需更改。
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上述電路接線(xiàn)圖可實(shí)現工變頻轉換,其中K1與K2互鎖。K1與K3導通,變頻運行;K2導通工頻運行。制動(dòng)率由制動(dòng)單元控制板撥碼開(kāi)關(guān)確定。
該套系統經(jīng)過(guò)調試,運行正常,經(jīng)檢測,網(wǎng)側功率因素有大幅提高。跟蹤后期使用情況,與無(wú)變頻時(shí)比較,節能約30%左右。符合預期。
(3)變頻改造,加裝能量回饋單元。
制動(dòng)電阻的散熱壽命問(wèn)題及節能效果不理想成為方案(2)實(shí)際應用中的技術(shù)瓶頸。針對上述情況,為實(shí)現節能優(yōu)化,提高效率,可以采用變頻器加裝能量回饋裝置方案,將再生能量回饋給電網(wǎng)。
所謂能量回饋裝置,其實(shí)就是一臺有源逆變器。按采用的功率開(kāi)關(guān)器件的不同又可以分為晶閘管(SCR)有源逆變器及絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)逆變器兩種,它們的共同特點(diǎn)是可以將變頻器直流回路的電壓反饋到電網(wǎng),如下圖4所示。
加裝能量回饋單元的變頻器適用于交流50Hz,額定電壓380V或660V的異步電動(dòng)機和永磁同步電動(dòng)機,實(shí)現軟起動(dòng),軟停車(chē)及過(guò)程調速控制功能。其具備起動(dòng)電流小、速度平穩、性能可靠、對電網(wǎng)沖擊小等優(yōu)點(diǎn), 避免對電動(dòng)機、變速箱、抽油機造成機械沖擊,大大延長(cháng)設備的使用壽命,減少停產(chǎn)時(shí)間,提高了生產(chǎn)效率,提高了電網(wǎng)質(zhì)量。
應用案例
CHV100-075G-4在勝利油田游梁式抽油機上成功應用。
勝利油田的工況與江漢油田有所不同,其原油稠度大,電機的負載率大。為實(shí)現節能最大化,此方案采用變頻器加裝能量回饋單元的方式?;窘泳€(xiàn)圖如圖4所示。其工/變頻轉換電路與圖3中類(lèi)似,不再畫(huà)出?;仞亞卧吞枮椋篟BU-075G-4。
主要參數表【變頻器部分】
功能碼
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數值
|
描述
|
P0.00
|
0
|
需正確設置P2組參數,進(jìn)行電機自學(xué)習,以提高低頻輸出轉矩
|
P0.01
|
1
|
端子運行指令,通過(guò)外部端子控制啟停等
|
P0.03
|
1
|
通過(guò)外部電位器調節變頻器輸出頻率
|
P0.07~P0.09
|
——
|
根據實(shí)際需要設置
|
P0.11~P0.12
|
——
|
根據實(shí)際需要設置
|
P1.00
|
1
|
無(wú)
|
P2.00~P2.05
|
——
|
根據電機銘牌設置
|
P4.10
|
1
|
智能節能
|
P4.11
|
1
|
自動(dòng)節能運行
|
P5.02
|
1
|
正轉運行
|
P6.04
|
1
|
正轉運行中
|
P6.05
|
3
|
故障輸出
|
P6.07
|
3
|
運行電流顯示
|
主要參數表【回饋單元部分】
功能碼
|
數值
|
描述
|
P0.00
|
1
|
1:端子控制:
端子S1有效:自動(dòng)模式 ;端子S2有效:手動(dòng)模式
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P0.01
|
0
|
鍵盤(pán)控制,手動(dòng)模式
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P0.04
|
650
|
設置回饋開(kāi)始電壓閥值
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P0.05
|
12
|
回饋電壓滯環(huán)(容差)
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P0.06
|
2
|
無(wú)
|
P2.00~P2.05
|
——
|
根據電機銘牌設置
|
P0.11
|
0
|
AO輸出直流母線(xiàn)電壓
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P0.16
|
0
|
啟動(dòng)即運行
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P0.19
|
350
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欠壓保護值
|
P0.18
|
2
|
回饋運行中
|
回饋模式:
自動(dòng)模式
自動(dòng)運行時(shí),回饋單元檢測母線(xiàn)電壓,自動(dòng)執行運行停止。
當母線(xiàn)電壓大于P0.04開(kāi)始回饋電壓時(shí),回饋開(kāi)始。
當母線(xiàn)電壓小于P0.04 ~ P0.05電壓值時(shí),回饋停止。
當運行指令給定時(shí),回饋單元一直回饋。
經(jīng)過(guò)較長(cháng)時(shí)間的應用比較,多套設備均運行穩定,且節能效果十分明顯,節能率達到了40%~50%。電網(wǎng)質(zhì)量顯著(zhù)提高。
(4)共直流母線(xiàn)方式
對于同一井場(chǎng)上有多口油井的場(chǎng)所,可以采用共用直流母線(xiàn)系統方案,即若干臺抽油機的變頻器將其直流母線(xiàn)聯(lián)結在一起,利用各變頻器的回饋能量不可能在同時(shí)發(fā)生的原理,將某一臺變頻器的回饋能量作為其它變頻器的動(dòng)力。這樣即節約了能量,又防止了泵升電壓的產(chǎn)生。此方式可以搭配方式(2)或(3)使用,效果更佳。
應用案例
CHV100-055G-4在中原油田應用成功
此方案參數設置方面與(2)、(3)區別不大。僅在接線(xiàn)圖上有所區別,現將有差異部分做簡(jiǎn)圖繪出,如圖6。其他控制接線(xiàn)部分基本與上述兩方案雷同。
由于油井分布地理位置限制,此方案中大多為3臺~4臺變頻器共一組直流母線(xiàn)。
此方案應用情況良好,節能效果明顯,約為40%左右,且前期投入較適中。其必需條件是油井分布需在限制距離以?xún)取?br />
2.3 節能原理與數據分析
根據電機學(xué)原理:

其中:
n=電機轉速
s=轉差率
p=電機極對數
以上可以看出,通過(guò)改變運行頻率,可以改變電機的運行轉速。根據負載特性,電機運行轉速下降,則電機軸功率下降。另通過(guò)變頻改造,能量回饋單元將下沖程時(shí)產(chǎn)生的能量回饋給電網(wǎng)。另外,電網(wǎng)功率因數的提高所產(chǎn)成的節能效果也是十分可觀(guān)的。通過(guò)INVT多個(gè)系列變頻器在我國多個(gè)大型油田的實(shí)際使用數據測算可得,在油田游梁式抽油機的應用中,變頻節能比可達30~50%,同時(shí),產(chǎn)油量可增加20~30%。
3 結束語(yǔ)
總之,變頻調速技術(shù)作為高新技術(shù)、基礎技術(shù)和節能技術(shù),其應用已經(jīng)滲透到石油行業(yè)的各個(gè)技術(shù)部門(mén)。在游梁式抽油機控制應用還處于開(kāi)始階段,在應用中也出現了許多問(wèn)題,這些都待于進(jìn)步解決。只有充分考慮油田油井的實(shí)際情況,才能促進(jìn)變頻技術(shù)在采油設備中的應用。
參考文獻
[1]深圳英威騰電氣股份有限公司. INVT中壓系列變頻器說(shuō)明書(shū). 2009.
[2]深圳英威騰電氣股份有限公司. CHV100矢量變頻器說(shuō)明書(shū). 2009.
[3]張建軍, 李向齊, 石惠寧. 游梁式抽油機設計計算 [M]. 北京: 石油工業(yè)出版社, 2005.