抽油機節(jié)能電控裝置綜述(2) 摘要:介紹了幾種類型的抽油機節(jié)能電控裝置,比較了它們的優(yōu)缺點和節(jié)能效果,并探討了其發(fā)展趨勢。 關(guān)鍵詞:抽油機;節(jié)能;電控裝置
5??? 超高轉(zhuǎn)差率多速節(jié)能電動機拖動裝置 5.1??? 作為節(jié)能措施的應(yīng)用 ??? 抽油機由于其特殊的運行要求,所匹配的拖動裝置必須同時滿足三個最大的要求,即最大沖程,最大沖次,最大允許掛重。另外,還須具有足夠的堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩,以克服抽油機啟動時嚴重的靜態(tài)不平衡。因此,往往抽油機在設(shè)計時確定的安裝容量裕度較大。如6型抽油機配Y200L-6/18.5kW,10型抽油機配Y250M-6/30kW等。20世紀80年代中分別引進國外超高轉(zhuǎn)差電動機(CJT)和超高轉(zhuǎn)差多極電動機(CDJT)技術(shù),對抽油機拖動裝置進行了大量的科學(xué)實驗,測試和分析,證明抽油機匹配CDJT節(jié)能拖動裝置具有顯著的節(jié)能效果。 ??? 其一,降低抽油機拖動裝置的安裝容量裕量就是一個節(jié)能體現(xiàn)。功率匹配變化見表2。 表2??? 功率匹配變化
??? 由表2可知,由于所匹配功率下降,其對應(yīng)的額定電流相應(yīng)下降。網(wǎng)絡(luò)及電機繞組的銅耗與電流平方成正,電流的下降自然帶來了損耗的降低而達到節(jié)能。 ??? 其二,CJT裝置軟的機械特性造就了抽油機運行過程中電動機功率的有功分量和無功分量的變化,促使輸入功率的降低。 ??? 分析圖6,普通電動機的T=f(s)機械曲線告訴我們,若負載超過Tmax,則電動機不能正常運行,因此,轉(zhuǎn)速在n~n0范圍變化較小。而CJT電動 機 的 機 械 轉(zhuǎn) 動 曲 線 告 訴 我 們 ,T2st>Tst, 且 速 度 變 化 范 圍 大 , 從 0~n0均 能 運 轉(zhuǎn) 。
圖6??? T-s曲線 1—普通電動機的T=f(s)曲線; 2—CJT電動機的T=f(s)曲線; TH—普通電動機的額定轉(zhuǎn)矩; Tmax—普通電動機的最大轉(zhuǎn)矩; Tst—普通電動機的堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩; T2st—CJT電動機的堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩; nH—普通電動機額定轉(zhuǎn)矩對應(yīng)的異步轉(zhuǎn)速; n′—普通電動機最大轉(zhuǎn)矩對應(yīng)的轉(zhuǎn)速 ??? 電機機械特性的軟、硬就是指轉(zhuǎn)速隨轉(zhuǎn)矩變化的大小。“硬”,速度變化小;“軟”,速度變化大。 ??? 普通電動機的機械特性較硬,在一定負載下,轉(zhuǎn)速n(或角速度ω)較大;CJT電動機機械特性較軟,在同一負載下,轉(zhuǎn)速n(或角速度ω)較低,即轉(zhuǎn)差率較大,具有降低扭矩峰值,減小抽油機懸點沖擊載荷的作用。因此,在某些工況具有節(jié)能效果。 ??? 另外,通過對圖7所示效率,功率因數(shù)與輸出軸功率之間的函數(shù)關(guān)系分析可知:
圖7??? η=f(P)曲 線 1,2分 別 為 普 通 電 動 機 的η及cosψ; 3,4分 別 為CJT電 動 機 的η及cosψ; ○為 額 定 負 載 時 的η及cosψ; ?為 輕 載 時 的η及cosψ。 ??? 1)普通電動機的η及cosψ曲線陡峭; ??? 2)CJT電動機的η及cosψ曲線平坦; ??? 3)普通電動機在額定輸出功率點,η及cosψ較高,運行最經(jīng)濟; ??? 4)在輕負載時,普通電動機的η及cosψ較低,CJT電動機的η及cosψ較高。 ??? 從前面的介紹可知,抽油機固有的設(shè)計及運行特點與現(xiàn)場實際運行工況相比,不可避免地出現(xiàn)了大馬拉小車的不合理匹配。抽油機維持在PH點的負載,在現(xiàn)場從未出現(xiàn)過,絕大部分負載在電動機額定功率(指輸出功率)20%~30%左右。對普通電動機而言,如此運行,其效率和功率因數(shù)特低。對CJT電動機來講,由于曲線平坦,η及cosψ在負載變化情況下,其值變化不大,從而相對來講其η及cosψ高于普通電動機,致使有功功率降低,功率因數(shù)提高。因此,就節(jié)能而言,抽油機匹配超高轉(zhuǎn)差電動機是合理的。當然,轉(zhuǎn)差率的高低,機械特性的軟硬是否越高越好、越軟越好?對于這一問題,我們認為新技術(shù)的成立與否是通過生產(chǎn)實踐驗證的。轉(zhuǎn)差率高低,機械特性軟硬均應(yīng)適度,否則對其實用性、可靠性帶來不利影響。 ??? 其三,軟的機械特性造就了抽油機懸點最大負荷降低,抽油泵上行速度緩慢,抽油桿的彈性變形減小,從而使抽油泵的填充系數(shù)增加,吸液量增大,每沖次來油量增加,使單位液耗電能降低。 ??? 大量的資料證明,抽油機匹配超高轉(zhuǎn)差電動機,具有顯著節(jié)能效果,而CDJT變極多速電動機在抽油機應(yīng)用上其節(jié)能效果則更上一層樓。它通過轉(zhuǎn)速的切換而直接導(dǎo)致功率的切換。如6型抽油機原匹配電動機18.5kW,更換為CDJT?5C型變極多速電動機,其功率轉(zhuǎn)換為8/12/16kW三個功率等級,其裝機容量分別降低13.5%,35.14%,56.76%,額定電流分別降低15.4%,28%,31.4%。通過功率切換其節(jié)能效果非常明顯地展現(xiàn)出來。 5.2??? 作為調(diào)參(調(diào)沖)措施的應(yīng)用 ??? 油田在采油過程中,從工藝或某些特定條件的需要出發(fā),要調(diào)整沖次,過去和現(xiàn)在均采用較笨重的辦法,由專業(yè)人員到現(xiàn)場拆換皮帶輪的辦法來實現(xiàn)。整個過程需停機進行,執(zhí)行該任務(wù)費事、費時,勞動強度大。采用CDJT變極變速拖動裝置,則可由采油工在幾秒鐘中內(nèi)非常方便地按下按鈕就可實現(xiàn)調(diào)沖目的,且不影響生產(chǎn)。特別是有的油田需經(jīng)常調(diào)沖的區(qū)域采用該型產(chǎn)品,倍感方便,深受現(xiàn)場生產(chǎn)組織者的歡迎。 5.3??? 降低設(shè)備維修費用 ??? CJT抽油機節(jié)能拖動裝置所具有的軟機械性能,改善了抽油機驢頭懸點負荷的不均衡性,特別是啟動瞬間及啟動過程,降低了對抽油機結(jié)構(gòu)件、傳動系統(tǒng)的沖擊,降低了設(shè)備的維修費用,延長了抽油機的使用壽命。 6??? 變頻調(diào)速節(jié)能 ??? 當油井的地下滲透能力小于抽油機的泵排量時(絕大多數(shù)油井如此),為了提高抽吸效率,降低單位產(chǎn)量的能耗指標,最直接的辦法是實行間抽。但是大多數(shù)的油井是不允許間歇性工作的,因為如果長時間停機的話,輕則會影響產(chǎn)油量,重則會使油井無法再開啟。這是因為: ??? 1)含蠟量高或含鹽量高以及油的粘稠度高,且地處高寒地區(qū)的油井,如果間歇工作,會造成井口結(jié)蠟、結(jié)鹽或結(jié)油的后果,使油井無法再開啟; ??? 2)對于注水油井,如果停止抽取,勢必會影響產(chǎn)油量,這將是得不償失的事,對于這類油井,就要采用其它的節(jié)能方法。 ??? 為了使抽油泵的排量與油井的滲透能力相適應(yīng),可以通過改變抽油機的電動機轉(zhuǎn)速來實現(xiàn)。抽油泵是一種柱塞泵,對電動機來講是一種恒轉(zhuǎn)矩性的負載,也即電動機的電功率與其轉(zhuǎn)速成正比。這里要提醒注意的一點是:有人一說到泵,就想當然地認為和風機、水泵一樣屬于平方轉(zhuǎn)矩型負載了,或者說“近似于泵類負載”,這都是錯誤的。要知只有葉片式的風機和水泵,在不計其靜扭矩時,有近似于平方轉(zhuǎn)矩的負載特性,也即:排量與轉(zhuǎn)速成正比,壓頭(或揚程)與轉(zhuǎn)速的平方成正比,而軸功率則與轉(zhuǎn)速的立方成正比。 ??? 隨著現(xiàn)代電力電子技術(shù)的發(fā)展,低壓變頻器已是十分成熟的電氣產(chǎn)品,并且其價格也已經(jīng)大幅度下降,目前進口變頻器的價格約為600~700元/kW。國產(chǎn)變頻器的價格在400~500元/kW,在抽油機上大量推廣變頻調(diào)速節(jié)能改造已經(jīng)成為可能。抽油機改用變頻器拖動以后有以下幾個好處: ??? 1)可根據(jù)油井的實際供液能力,動態(tài)調(diào)整抽取速度,一方面達到節(jié)能目的,同時還可以增加原油產(chǎn)量; ??? 2)由于實現(xiàn)了真正的軟起動,對電動機、變速箱,抽油機都避免了過大的機械沖擊,大大延長了設(shè)備的使用壽命,減少了停產(chǎn)時間,提高了生產(chǎn)效率; ??? 3)大大提高了功率因數(shù)(可由原來的0.25~0.5提高到0.9以上),從而大大減少了供電電流,減輕了電網(wǎng)及變壓器的負擔,降低了線損,挖掘出大量的“擴容”潛力。 ??? 但是,將變頻器用于抽油機拖動時,也有幾個問題需要解決,主要是沖擊電流問題和再生能量的處理問題,下面分別加以分析。 6.1??? 沖擊電流問題 ??? 如圖2(見第3期P183)所示,游梁式抽油機是一種變形的四連桿機構(gòu),其整機結(jié)構(gòu)特點像一架天平,一端是抽油載荷,另一端是平衡配重載荷。對于支架來說,如果抽油載荷和平衡載荷形成的扭矩相等或變化一致,那么用很小的動力就可以使抽油機連續(xù)不間斷地工作。也就是說抽油機的節(jié)能技術(shù)取決于平衡的好壞。在平衡率為100%時電動機提供的動力僅用于提起1/2液柱重量和克服摩擦力等,平衡率越低,則需要電動機提供的動力越大。因為抽油載荷是每時每刻都在變化的,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(jié)能技術(shù)變得十分復(fù)雜。因此,可以說游梁式抽油機的節(jié)能技術(shù)就是平衡技術(shù)。 ??? 據(jù)筆者對某油田18口井的調(diào)查,只有1~2口井的配重平衡較好,絕大部分抽油機的配重嚴重不平衡,其中有10口井的配重偏小,另有6口井配重又偏大,從而造成過大的沖擊電流,沖擊電流與工作電流之比最大可超過5倍,甚至超過額定電流的3倍!不僅浪費掉大量的電能,而且嚴重威脅到設(shè)備的安全。同時,也給采用變頻器調(diào)速控制造成很大的困難,一般變頻器的容量是按電動機的額定功率來選配的,過大的沖擊電流會引起變頻器的過載保護,不能正常工作。 ??? 通過對抽油機曲柄配重塊的調(diào)整,可以使沖擊電流降到電機額定電流之內(nèi),沖擊電流與正常工作電流之比在1.5倍以內(nèi)。這樣,選用與電機額定功率同容量的變頻器,甚至略小于電機額定功率的變頻器(要視抽油機電動機的負載率而定)都可以長期穩(wěn)定運行。 ??? 由于抽油機的起動扭矩往往很大,慣性也很大,所以要將變頻器的加減速時間設(shè)置得足夠長,一般為30~50s,才不致在起動時引起過載保護。 6.2??? 再生能量的處理問題 ??? 由于抽油機屬位能性負載,尤其當配重不平衡時,在抽油機工作的一個沖程中,會出現(xiàn)電動機處于再生制動工作狀態(tài)(發(fā)電狀態(tài)),電動機由于位能或慣性,其轉(zhuǎn)速會超過同步速,再生能量通過與變頻器逆變橋開關(guān)器件(IGBT)并聯(lián)的續(xù)流二極管的整流作用,反饋到直流母線。由于交—直—交變頻器的直流母線采用普通二級管整流橋供電,不能向電網(wǎng)回饋電能,所以反饋到直流母線的再生能量只能對濾波電容器充電而使直流母線電壓升高,稱作“泵升電壓”。直流母線電壓過高時將會對濾波電容器和功率開關(guān)器件構(gòu)成威脅,為了保護電容器及功率開關(guān)器件的安全,所以,變頻器都設(shè)置了“OUD”保護——直流母線電壓高保護停機功能。 ??? 1)一種辦法是增大變頻器直流母線上濾波電容器的容量,將再生能量儲存起來,等電動狀態(tài)時再釋放給電動機作功。這種方法對節(jié)能有利,但是電容器的儲能作用是有限的;譬如,某抽油機電動機的平均功率以10kW計算,回饋功率以25%計算為2.5kW,在一個沖程中發(fā)電狀態(tài)為2~3s的話,則回饋能量Ad=6000J。若采用15kW的變頻器,其直流母線濾波電容的容量為2200μF,正常工作時直流母線電壓小于600V(Us),“OUD”保護電壓(Usm)為800V,那么As= ??? 2)第二種辦法是采用“放”的辦法,可以采用由分流電阻器Rp和開關(guān)管S11組成的泵升電壓限制電路,如圖8所示。
圖 8??? 泵 升 電 壓 限 制 電 路 ??? 也就是將回饋能量消耗在電阻上,這是一種耗能的方法,對節(jié)能不利。尤其是在大容量或者大慣量拖動系統(tǒng)中,能量的損失較大。 ??? 3)對于地處北方寒冷地區(qū)的抽油機,為了在冬季增加原油的流動性和防止結(jié)蠟,而對井口回油管進行電加熱,如采用中頻加熱裝置。這時也可將變頻器與中頻電加熱裝置共用整流電路及直流母線,這樣可將電動機回饋到直流母線上的再生能量用于中頻加熱器,同時又防止了直流母線電壓的泵升。 ??? 4)對于同一井場上有多口油井的場所,可以采用共用直流母線系統(tǒng)方案,即若干臺抽油機的變頻器可共用一臺整流器,將其直流母線聯(lián)結(jié)在一起,利用各變頻器的回饋能量不可能在同時發(fā)生的原理,將某一臺變頻器的回饋能量作為其他變頻器的動力。這樣即節(jié)約了能量,又防止了泵升電壓的產(chǎn)生。如圖9所示。
圖9??? 采用公用直流母線的多變頻器系統(tǒng)主電路 ??? 5)對于更大功率的系統(tǒng),為了回饋再生能量,提高效率,可以采用能量回饋裝置,將再生能量回饋電網(wǎng),當然這樣一來,系統(tǒng)就更復(fù)雜,投資也就更高了。所謂的能量回饋裝置,其實就是一臺有源逆變器。按采用的功率開關(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,它們又各有其特點和要求。 ??? ——晶閘管有源逆變器 ??? 如圖10所示,三相橋式可控變流電路用作有源逆變裝置,使電網(wǎng)吸收再生電功率。為了使有源逆變電路正常工作,并防止過電流,應(yīng)滿足Um>Ud,其中Ud為變頻器正常工作時的直流母線電壓,Um為再生直流電壓,而Um可通過超前角β(β=π-α)來進行調(diào)節(jié)。由于 ??? Um=-2.34U2cosβ(或=-1.35U21cosβ)(1)
圖10??? 采 用 晶 閘 管 有 源 逆 變 器 的 再 生 能 量 回 饋 系 統(tǒng) 電 路 ??? 若有源逆變器交流側(cè)直接接到380V交流電源,且取最小超前角β=π/6,則Ummax為440V左右,而變頻器直流母線電壓正常工作時在510V左右,則Ud>Um。而我們要求的是,當再生能量較小時,有源逆變裝置不工作,讓能量儲存在濾波電容器中,當直流母線電壓達到某一設(shè)定值時(如Ud>670V),有源逆變裝置才開始工作,將多余的能量回饋電網(wǎng)。根據(jù)式(1)反算過去,逆變變壓器副邊的線電壓應(yīng)大于540V,才能實現(xiàn)電壓匹配。 ??? ——IGBT有源逆變器 ??? 雖然其主電路結(jié)構(gòu)與變頻器中的無源逆變器基本相同,但是其功能和控制方法是大不相同的。變頻器中的無源逆變器的負載是三相交流電動機,其輸出頻率、電壓、相位都可以由變頻器隨意控制;而有源逆變器的輸出接的是交流電網(wǎng),其輸出頻率、相位和電壓取決于電網(wǎng),所以,在IGBT有源逆變器的控制中增加了鑒頻、鑒相器和鎖相環(huán)控制。電壓則由PWM控制,比晶閘管有源逆變器容易實現(xiàn)。另外在輸出端接有交流電抗器,用來抑制過電流。 ??? 6)采用可四象限運行的變頻器,如圖11所示其控制就更復(fù)雜,投資也更高了。
圖 11??? 可 四 象 限 運 行 變 頻 器 主 電 路 6.3??? 電磁兼容性問題 ??? 這里主要講電磁干擾(EMI)問題,即變頻器對微電腦控制器,傳感(變送)器及通信設(shè)備的干擾問題。變頻器是一個很強的電磁騷擾源,變頻器中的開關(guān)器件,以及SPWM電壓波形,會對控制及通信系統(tǒng)造成很大的干擾。干擾的途徑,除了感應(yīng)、輻射之外,還包括傳導(dǎo)干擾,即通過連接導(dǎo)線傳導(dǎo)的干擾。在控制系統(tǒng)中,變頻器只是一個執(zhí)行機構(gòu),它的運行頻率(速度)指令由控制器通過對油井液量等信號的控制運算后給予,變頻器就通過控制信號線,給微電腦控制器造成了很大的干擾,以致使控制器無法正常工作。因為是傳導(dǎo)性干擾,采用屏蔽線是不解決問題的,要從信號線上的共模及差模干擾入手,采用如圖12所示的共模與差模濾波器,才能解決干擾問題。
圖 12??? 信 號 線 抗 干 擾 措 施 6.4??? 閉環(huán)控制的采樣 ??? 抽油機利用變頻器調(diào)速,使之動態(tài)適應(yīng)油井負荷的變化,達到節(jié)電的目的,必須要加外部傳感器,否則無法實現(xiàn)閉環(huán)智能控制,只能實現(xiàn)人工定值控制。所采用的傳感器的類型,與間抽控制器大體相同,但是在要求上是有差別的。 ??? 1)流量檢測是最直觀、最準確的方法,如果能實現(xiàn)小流量檢測并解決防堵問題,應(yīng)盡量采用流量傳感器。 ??? 2)光桿載荷傳感器也能用來檢測井下液量的多少,與間抽控制不同的是,閉環(huán)調(diào)速控制只要求載荷的變化趨勢,不需要標定空抽設(shè)定值。光桿的平均載荷大,說明井下液量少,應(yīng)減速運行,反之則可加速運行。 ??? 3)電流控制不可取,因為這里除了配重的影響外,當電機調(diào)速時,電流也是隨著變化的,因此不能將電流信號用作控制依據(jù)。 6.5??? 可靠性和環(huán)境適應(yīng)性問題 ??? 由于抽油機都在環(huán)境惡劣的野外工作,并且很多油井是無人值守的,所以,對變頻器的可靠性和環(huán)境適應(yīng)能力提出了很高的要求。一方面要選用可靠性指標高的變頻器品牌,同時也要給變頻器在野外惡劣環(huán)境下工作創(chuàng)造必要的條件。如設(shè)計防護等級高的雙層密閉隔墊(保溫)控制柜,柜內(nèi)設(shè)計強迫風冷系統(tǒng),可以將柜內(nèi)的熱量排出,并在柜底設(shè)計有冷空氣入口,使之適合在夏季沙漠高溫環(huán)境中使用。如有條件,可建造控制柜小屋,使控制柜避免陽光直接照射及雨淋。 7??? 結(jié)語 ??? 1)抽油機在油田的使用量大,而負載率普遍偏低,功率因數(shù)則更低,電能的無謂浪費嚴重,節(jié)能降耗潛力巨大。 ??? 2)間抽控制器在低產(chǎn)油井上節(jié)能效果明顯,同時因為其投資少,體積小,便于安裝,因此推廣應(yīng)用的經(jīng)濟性很好。 ??? 3)對于負載率在30%以下的油井,采用Y/△轉(zhuǎn)換控制的節(jié)能效果明顯,且控制簡單,投資省,具有推廣價值。 ??? 4)晶閘管軟起動及調(diào)壓節(jié)能,節(jié)省的只是電動機自身損耗的一部分,節(jié)能效益與其投資不成比例,而其產(chǎn)生的大量諧波,對電網(wǎng)及電機均有影響,因此不宜推廣。 ??? 5)高轉(zhuǎn)差率多極電機拖動系統(tǒng),節(jié)能效果明顯,且能適應(yīng)油井調(diào)參要求,軟的機械特性對延長抽油機壽命有利,是很受油田歡迎的電氣拖動裝置。 ??? 6)變頻調(diào)速系統(tǒng),使抽油機動態(tài)適應(yīng)油井負荷變化,也可方便地進行調(diào)參。配以流量、載荷等傳感器,可實現(xiàn)最經(jīng)濟的控制。同時其軟起動性能好,對延長抽油機壽命,減少維護費用有利。節(jié)能效果最好,能耗基本上與轉(zhuǎn)速成正比,只要降速,肯定節(jié)能。是抽油機節(jié)能電控裝置的發(fā)展方向。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,其價格將進一步降低,而性能將進一步提高。 ??? 7)抽油機節(jié)能電控裝置的發(fā)展方向是節(jié)能效果好,能與油井負荷相匹配,并有完善的保護功能;有數(shù)據(jù)采集和存儲功能,聯(lián)網(wǎng)和通信功能,以及遙控遙測功能;并能適應(yīng)油田的環(huán)境要求,操作簡單,智能化程度高。(完) |
抽油機節(jié)能電控裝置綜述(2)
- 抽油機(9220)
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2022-07-30 15:56:39
全面介紹嵌入式柴油機工作狀態(tài)監(jiān)測裝置
柴油機故障診斷技術(shù)是一種了解和掌握柴油機在使用過程中的狀態(tài),確定其整體或局部是否正?;虍惓?,早期發(fā)現(xiàn)故障及其原因并能預(yù)報故障發(fā)展趨勢的技術(shù)[1]。以船舶系統(tǒng)為例,現(xiàn)代船舶發(fā)電柴油機的運行狀態(tài)一般由機艙巡回監(jiān)測報警系統(tǒng)進行監(jiān)測。但系統(tǒng)不能對柴油機的技術(shù)狀態(tài)進行綜合評估,更不能對故障進行預(yù)測和診斷。
2019-07-25 07:48:49
農(nóng)用柴油機原理使用及維護 pdf電子書
、 連桿五、 連桿軸承六、 連桿螺絲七、 曲軸八、 飛輪九、 主軸承??〖HS2〗〖HT5H〗第二章小型柴油機第一節(jié)柴油機型號與小型柴油機的用途一、 柴油機型號二、 小型柴油機的用途第二節(jié)小型柴油機結(jié)構(gòu)
2008-12-29 16:30:02
基于SLH89F5162單片機的照明節(jié)能裝置
基于SLH89F5162單片機的照明節(jié)能裝置,主要用于大學(xué)或公共集中照明場所的節(jié)能裝置
2013-11-09 00:59:13
基于阿爾泰RTU-6100的油井數(shù)據(jù)遠程測控系統(tǒng)
監(jiān)控與采油數(shù)據(jù)的實時性,甚至準確性。并且當抽油機、電泵出現(xiàn)故障時不能及時發(fā)現(xiàn),得不到有效監(jiān)控,防患和控制?! ♂槍ι鲜鰡栴},北京阿爾泰為某石油公司提供的RTU6100系列產(chǎn)品,能夠?qū)崟r在線監(jiān)測油井參數(shù)
2020-03-16 11:31:49
基站/機房節(jié)能換氣系統(tǒng)
和營運成本、延長空調(diào)使用壽命。同時探測室內(nèi)停電,啟動油機,來電時關(guān)閉油機。系統(tǒng)組成:基站節(jié)能換氣系統(tǒng)主要是由主控機箱、聯(lián)網(wǎng)中心軟件、進氣箱、排氣箱,室內(nèi)外溫度探測器、室內(nèi)外濕度探測器、室外灰塵探測器
2009-05-21 16:21:53
基站節(jié)能通風系統(tǒng)
空調(diào)使用壽命。同時探測室內(nèi)停電,啟動油機,來電時關(guān)閉油機。系統(tǒng)組成:基站節(jié)能換氣系統(tǒng)主要是由主控機箱、聯(lián)網(wǎng)中心軟件、進氣箱、排氣箱,室內(nèi)外溫度探測器、室內(nèi)外濕度探測器、室外灰塵探測器、防雨透風口、濾塵
2009-07-30 14:04:53
基站智能節(jié)能通風系統(tǒng)
系統(tǒng)組成:基站節(jié)能換氣系統(tǒng)主要是由主控機箱、聯(lián)網(wǎng)中心軟件、進氣箱、排氣箱,室內(nèi)外溫度探測器、室內(nèi)外濕度探測器、室外灰塵探測器、防雨透風口、濾塵裝置等組成1. 工業(yè)級產(chǎn)品:主機
2009-07-30 14:05:15
如何利用FPGA處理電控單元噴油脈寬調(diào)整問題?
替代燃料,但是由于甲醇本身富含氧,致使甲醇汽油的理論空燃比較小。電控汽油機在燃用不同比例的甲醇汽油時,電控燃油噴射系統(tǒng)的自適應(yīng)調(diào)節(jié)功能不能完全使發(fā)動機能夠正常運轉(zhuǎn)。因此需要將電控單元輸出的噴油脈寬信號
2019-10-14 06:55:13
小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在汽車電控汽油機故障診斷中的應(yīng)用是什么?
本文對小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提出了兩個方面的改進并將其應(yīng)用于汽車電控汽油機故障診斷中。
2021-05-19 07:10:45
怎么設(shè)計基于FPGA的電控汽油機噴油脈寬處理系統(tǒng)?
替代燃料,但是由于甲醇本身富含氧,致使甲醇汽油的理論空燃比較小。電控汽油機在燃用不同比例的甲醇汽油時,電控燃油噴射系統(tǒng)的自適應(yīng)調(diào)節(jié)功能不能完全使發(fā)動機能夠正常運轉(zhuǎn)。因此需要將電控單元輸出的噴油脈寬信號
2019-09-05 07:03:35
柴油機使用中應(yīng)注意的問題
1、柴油機低溫起動后,轉(zhuǎn)速的增加應(yīng)盡可能緩慢。柴油機低溫起動后,機油壓力的升高都要有一個過程,而在這個過程中柴油機的各運動部件得不到足夠
2010-11-16 10:14:03
柴油機預(yù)混合燃燒機理的研究
柴油機預(yù)混合燃燒機理的研究柴油機預(yù)混合壓縮燃燒是控制其排放的有效措施,因而引起國內(nèi)外研究的重視。本論文結(jié)合CA498柴油機設(shè)計了基于文丘里管方式的增壓發(fā)動機EGR系統(tǒng)和模擬EGR系統(tǒng),在此基礎(chǔ)上在
2009-04-16 14:43:24
柴油機電控燃油噴射系統(tǒng)開發(fā)與研究
·················································································· (2)1.2.1 柴油機電控系統(tǒng)發(fā)展概述
2009-04-16 13:52:36
求野外測試抽油機是否停機方案
小弟有一方案需要大家集思廣益,野外測試抽油機是否停機方案,然后將信號返回操作人員,確定方位,及時進行搶修。 目前本人思路是制作一個模塊,裝載在抽油機驢頭部位,采用角度傳感器,當抽油機故障停止
2015-02-14 10:44:43
用DAQ助手做的PC機數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),抽油機系統(tǒng)
抽油機數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),用DAQ助手做的PC機數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),很實用的
2015-05-18 19:39:56
直驅(qū)電機之DDR和DDL的工作原理
,使得抽油機的效率很低,一般系統(tǒng)整體效率只有30%-40%左右。傳統(tǒng)的游梁式抽油機,能耗大、難維修,已經(jīng)不能很好適應(yīng)油井需要。全國油田,傳統(tǒng)抽油機一年的耗電費用就是幾百億KW.h。因此研制開發(fā)高效節(jié)能
2018-10-18 10:51:31
節(jié)電設(shè)備廠家--代理的最好選擇
DP 系列、照明系統(tǒng)節(jié)電器 DL/SLC/MTK 系列 、智能照明調(diào)控裝置 NE/PT/PL 系列、路燈節(jié)能控制柜、油田抽油機節(jié)能控制柜、軟啟動器、路燈遠程監(jiān)控系統(tǒng)、天文鐘(經(jīng)緯度控制儀)、電力電纜防盜
2014-01-04 11:22:58
車用增壓柴油機VNT和EGR系統(tǒng)匹配試驗研究
車用增壓柴油機VNT和EGR系統(tǒng)匹配試驗研究本論文在CA498Z 柴油機上進行電控VNT 和EGR 匹配,旨在降低發(fā)動機的排放,使之達到歐II 排放標準??勺儑娮煸鰤浩鳎╒NT)能在所有的工況點
2009-04-16 13:50:26
采油機系統(tǒng)監(jiān)控設(shè)計
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:49 編輯
在我國油田,有桿采油系統(tǒng)占機械采油井的90%以上,其中游梁式采油系統(tǒng)是最廣泛的有桿采油系統(tǒng)。采油機減速器曲柄軸扭矩大,并且存在
2012-07-26 14:29:19
隨著電子燃油噴射裝置、ABS裝置、安全氣囊裝置、電動門窗、主動懸架等等電控系統(tǒng)的普及
排查的困難。 隨著電子燃油噴射裝置、ABS裝置、安全氣囊裝置、電動門窗、主動懸架等等電控系統(tǒng)的普及,需要更多路的電信號來進行控制。為了防止越來越多的線束把車體擠爆,CAN-BUS技術(shù)應(yīng)需而生。`
2018-12-23 19:19:36
高效節(jié)能電機與變頻節(jié)能電機區(qū)別
高效節(jié)能電機與變頻節(jié)能電機工作原理高效節(jié)能電機工作原理高效節(jié)能電機與變頻節(jié)能電機區(qū)別
2021-01-22 08:00:31
電控裝置干擾及其抑制措施
電控裝置干擾及其抑制措施 Some Problem of lnterference of Electric Controlled Device and lt Suppre ion
在電氣自動控制系統(tǒng)中,信號干擾是一個常見而極其復(fù)雜的問題,如果不采取措施加以
2009-01-12 14:17:22
29

ECU電信號模擬箱綜述
北匯及其合作伙伴在電控單元ECU的開發(fā)測試設(shè)備及服務(wù)領(lǐng)域有十多年的豐富經(jīng)驗。我們專注于在動力傳動領(lǐng)域為客戶提供定制化的ECU信號模擬仿真及測試工具,主要針對傳統(tǒng)汽油機、可變氣門正時(VVT)汽油機
2022-07-25 15:42:27
柴油機電控燃油噴射系統(tǒng)開發(fā)與研究
柴油機電控燃油噴射系統(tǒng)開發(fā)與研究Development and Study on Diesel Electronic Controlled Fuel Injection System
本論文結(jié)合大連柴油機廠與無錫威孚公司聯(lián)合開發(fā)的電控項目,開發(fā)了適
2009-04-06 01:03:04
38

基于OSEKturbo的電控柴油機ECU軟件開發(fā)與實現(xiàn)
采用基于OSEKturbo的模塊化方法設(shè)計電控柴油機ECU軟件開發(fā)框架。在此框架下進行了ECU軟件開發(fā),并分析目標代碼的可調(diào)度性。實驗證明采用這種開發(fā)方法是可行的,可以提高代碼
2009-04-21 22:01:46
68

基于OSEKturbo實時操作系統(tǒng)的柴油機電控系統(tǒng)的研究
將嵌入式實時操作系統(tǒng)引入到柴油機電控噴油系統(tǒng)的研究中,利用實時操作系統(tǒng)OSEKturbo,不僅提高了軟件開發(fā)效率,而且也提高了軟件的質(zhì)量和可靠性。通過合理的任務(wù)劃分和基于
2009-04-24 10:56:47
15

混合動力車用汽油機電控節(jié)氣門系統(tǒng)的開發(fā)研究
為使發(fā)動機滿足混合動力系統(tǒng)轉(zhuǎn)矩分配控制的需要,針對TJ376QE電噴汽油機,采用步進電機將其機械節(jié)氣門改造成電控節(jié)氣門,利用MC68376單片機TPU模塊的步進電機控制功能,實現(xiàn)了電控節(jié)
2009-05-24 01:36:41
27

實時多任務(wù)操作系統(tǒng)在車用柴油機電控單元軟件設(shè)計中的應(yīng)用
車用柴油機電控系統(tǒng)的程序設(shè)計直接關(guān)系到控制的精度。而車用柴油機的傳感器及控制信號較多, 如果采用傳統(tǒng)的順序式程序結(jié)構(gòu)設(shè)計必然造成程序運行速度及可靠性下降。本文探
2009-06-18 14:57:10
23

柴油機燃油噴射系統(tǒng)電控單元的研究
柴油機采用電子控制噴射是一種新技術(shù),它有不同方式,但都是對缸內(nèi)高壓噴射的電子控制,其難點在于高速強力電磁閥的驅(qū)動和基于角度的噴射實時控制軟件。介紹了電控泵- 管-
2009-06-27 09:14:07
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柴油機電子控制的現(xiàn)狀與進展
在簡單介紹柴油機電子控制的現(xiàn)狀與發(fā)展的基礎(chǔ)上,詳細分析了電控柴油機的主要特點是可以實現(xiàn)多功能控制,改善動力性、經(jīng)濟性、排放性能及工作可靠性;闡述了電控柴油機的組
2009-07-10 09:17:57
34

節(jié)能型抽油機實時檢測與控制的實現(xiàn)
以AT89C2051微處理器為基礎(chǔ),提出了抽油機實時檢測與控制系統(tǒng)設(shè)計方案。對油量不足的油田可以實現(xiàn)節(jié)能性抽油,實現(xiàn)智能化.關(guān)鍵詞:單片機 節(jié)能 抽油機 實時檢測 實時控制A
2009-07-11 09:09:27
20

柴油機電控噴油技術(shù)
電控柴油機發(fā)展的三個階段第一代:凸輪壓油、位置控制第二代:凸輪壓油、時間控制第三代:共軌蓄壓、電磁閥時間控制電控柴油機的優(yōu)點,輸出功率大,油耗低,排放水
2009-07-12 15:12:38
99

扭矩法診斷柴油機動力裝置故障
為了探索柴油機的故障機理, 對6160A 柴油機在正常情況下和一缸熄火時的瞬時扭矩進行了仿真計算, 并利用該動力裝置分別在活塞環(huán)故障、一缸停油、進氣故障及正常情況下測錄了
2009-07-17 10:46:07
15

基于電力線載波的抽油機井巡回監(jiān)測系統(tǒng)
本文介紹了電力線載波基礎(chǔ)上的網(wǎng)絡(luò)化、分布式抽油機井巡回監(jiān)測系統(tǒng),給出了各測試節(jié)點的硬件組成和系統(tǒng)監(jiān)測管理平臺,制定了通訊協(xié)議并介紹了系統(tǒng)遠程硬件復(fù)位功能的實
2009-08-06 11:26:09
22

抽油機曲柄軸扭矩及電機功率計算
抽油機曲柄軸扭矩及電機功率計算:抽油機的工作要求: 減速箱的許用扭矩既限制著油井生產(chǎn)時所采用的最大抽汲參數(shù),也限制著保證大參數(shù)生產(chǎn)所需要的電動機功率。
2009-09-12 18:28:58
94

變頻器在游梁式抽油機控制中的應(yīng)用
本文主要介紹變頻器在油田的重要生產(chǎn)設(shè)備之一-游梁式抽油機節(jié)能改造的應(yīng)用,通過分析設(shè)備和工藝對節(jié)能和提高工藝水平做了說明,并對改造方案和應(yīng)用中應(yīng)該注意的問題做了
2009-12-26 15:35:48
35

抽油機用新型節(jié)能減速器
本文介紹一種新型節(jié)能減速器在抽油機上的應(yīng)用情況。該裝置能有效地降低抽油機的沖次,減少井下管桿的磨損,提高機采系統(tǒng)的效率,具有良好的節(jié)能效果。
2009-12-28 16:57:24
16

基于CAN總線的柴油機電控系統(tǒng)
CAN總線的數(shù)據(jù)通信具有突出的可靠性、實時性和靈活性,其總線規(guī)范已經(jīng)成為國際標準,被公認為幾種最有前途的總線之一。本文介紹基于CAN總線的柴油機電控系統(tǒng)的組成、工作原
2010-01-14 16:30:07
36

智能抽油機節(jié)能器研究與開發(fā)
本文針對抽油機的功率因數(shù)和效率均很低的問題,對抽油機的控制曲線進行了分析,提出了智能油井抽油機節(jié)能控制方法,并制作了智能抽油機節(jié)能器。該節(jié)能器以DSP 為核心完成
2010-01-25 14:28:15
14

電控柴油機用大流量高速電磁閥測試裝置研制
摘要:介紹了電控柴油機用二位三通大流量高速電磁閥性能測試裝置,對裝置的構(gòu)成、工作原理、臺架單元、驅(qū)動電路等作了較詳細的分析.關(guān)鍵詞:柴油機;電子控制;大流
2010-12-13 14:40:55
40

關(guān)于電力電子裝置諧波問題的綜述
關(guān)于電力電子裝置諧波問題的綜述
摘要:隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,諧波的危害已越來越嚴重,諧波治理問題已經(jīng)迫在眉睫。對電力電子裝置諧波源進行了分析和總
2009-07-06 09:06:18
716


變頻器在抽油機上應(yīng)用的若干問題探討
變頻器在抽油機上應(yīng)用的若干問題探討
摘要:就變頻器在抽油機上應(yīng)用中出現(xiàn)的幾個問題進行了分析探討,揭示出一些深層
2009-07-07 10:45:24
2726


抽油機節(jié)能電控裝置綜述(1)
抽油機節(jié)能電控裝置綜述(1)
摘要:介紹了幾種類型的抽油機節(jié)能電控裝置,比較了它們的優(yōu)缺點和節(jié)能效
2009-07-11 10:55:23
1003

基于MCU的抽油機節(jié)能控制儀表與控制技術(shù)
基于MCU的抽油機節(jié)能控制儀表與控制技術(shù)
提出采用星角雙向切換+間抽控制的節(jié)能控制技術(shù)方案,并選用完全集成的混合信號系統(tǒng)級MCU芯片C8051F206開
2009-10-16 22:24:50
599


傳感器自動識別裝置在空調(diào)節(jié)能中的應(yīng)用
傳感器自動識別裝置在空調(diào)節(jié)能中的應(yīng)用
摘要:在中央空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能控制中, 各傳感器通過已編號的標準接口連接到自動控制裝置中相應(yīng)的輸入端。為了避免在使用過
2010-01-08 10:33:04
1112


嵌入式柴油機工作狀態(tài)監(jiān)測裝置設(shè)計
嵌入式柴油機工作狀態(tài)監(jiān)測裝置設(shè)計
摘要:針對柴油機故障診斷系統(tǒng)無法對柴油機的工作狀態(tài)進行綜合評估,以及無法對故障進行預(yù)測和診斷的問題,提出運用信
2010-01-07 10:14:47
736


抽油機井變頻柜在油田現(xiàn)場的應(yīng)用
一、前言
新木采油廠地處吉林省松原市西北部,是一個低孔低滲的復(fù)雜斷塊油藏,開井938口,其中抽油機井899口,螺桿泵井有38口,自噴井有1口,抽油機舉升是主要的采油
2010-09-17 22:20:16
5486


二次調(diào)節(jié)靜液傳動液壓抽油機液壓系統(tǒng)設(shè)計
基于二次調(diào)節(jié)靜液傳動技術(shù)設(shè)計提出的液壓抽油機能實現(xiàn)重物勢能的回收,降低了系統(tǒng)的裝機功率,介紹了二次調(diào)節(jié)液壓抽油機的設(shè)計步驟和方法,完成了樣機試制,為節(jié)能型液壓抽油
2011-08-17 18:07:34
33

無轉(zhuǎn)速傳感器抽油電機扭矩在線監(jiān)測系統(tǒng)研究
介紹了一種無轉(zhuǎn)速傳感器抽油機異步電機的在線監(jiān)測系統(tǒng)的軟、硬件設(shè)計。論述了通過實時采集抽油機異步電機的三相電壓和電流,計算電機的三相有功功率、無功功率和功率因數(shù)的方
2012-10-10 15:13:02
23

英威騰Goodrive200A在油田抽油機的解決方案
本文介紹了以英威騰Goodrive200A變頻器為核心的控制柜在油田抽油機上的應(yīng)用,以其智能化設(shè)計、高效率、高可靠性等優(yōu)點,進一步提高抽油機采油系統(tǒng)效率,節(jié)約能源,降低開采成本,實現(xiàn)油田經(jīng)濟有效開發(fā),并實現(xiàn)真正意義上的數(shù)字化管理和智能控制。
2017-10-10 10:58:15
10

英威騰Goodrive300在直線電機抽油機的應(yīng)用
直線電機抽油機取消了其他類型抽油機的減速裝置,傳動裝置,運動形式的轉(zhuǎn)換裝置,通過直線運動的電機動子直接驅(qū)動抽油桿往復(fù)運動,節(jié)能效果可達50%,大大減小了油田開采的成本,且降低了抽油機的制造成本,具有
2017-10-10 11:08:12
7

MC68HC811E2單片機在柴油機噴油泵電控系統(tǒng)中里的應(yīng)用
MC68HC811E2單片機在柴油機噴油泵電控系統(tǒng)中里的應(yīng)用
2017-10-31 11:12:04
11

基于VB實現(xiàn)游梁式抽油機扭矩因數(shù)和光桿位置因數(shù)的計算軟件
扭矩因數(shù)和光桿位置因數(shù)是游梁式抽油機重要的參數(shù)指標,也是新抽油機選型和老抽油機運行方案調(diào)整的重要計算參數(shù),對于測試和調(diào)整抽油機平衡,提高抽油機整體性能,延長抽油機使用壽命有著重要意義。為了解決實際
2017-11-07 14:59:22
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基于STM32的抽油機井實時監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計
為了解決抽油機井生產(chǎn)過程中的實時監(jiān)控問題,本文提出了一種基于嵌入式處理器STM32的抽油機井實時監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計方案,并完成系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計。該系統(tǒng)能夠測量抽油機井的油壓、油溫、三相電流電壓、功率、有功
2017-11-17 10:12:57
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抽油機井桿管偏磨可視化仿真系統(tǒng)
針對油田現(xiàn)場桿管偏磨嚴重且缺少偏磨可視化仿真系統(tǒng)的現(xiàn)狀,設(shè)計了一套抽油機井桿管偏磨可視化仿真系統(tǒng),實現(xiàn)了井眼軌跡、油管的靜態(tài)可視化仿真以及抽油桿運動狀態(tài)、桿管接觸狀態(tài)的動態(tài)可視化仿真。采用反求三次
2017-11-27 10:32:17
0

液壓抽油機研究現(xiàn)狀及展望
等問題。 液壓抽油機與游梁式抽油機相比具有如下優(yōu)點:結(jié)構(gòu)比較緊湊、重量比較輕、造價低、工作平穩(wěn)、容易實現(xiàn)長沖程,并且沖程沖次調(diào)節(jié)方便,易于實現(xiàn)安全保護以及節(jié)能效果明顯等,特別適合于山區(qū)、灘涂、海上平臺的采油作業(yè)
2018-03-13 16:07:59
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液壓抽油機的節(jié)能設(shè)計
液壓抽油機技術(shù)由于顯著的節(jié)能效果而發(fā)展很快,以節(jié)能降耗為目的設(shè)計了一套液壓抽油機系統(tǒng)。在機械結(jié)構(gòu)方面,該系統(tǒng)采用機械配重的方法來完全平衡抽油桿的重量,使得抽油桿下降的勢能儲存在配重中并在
2018-03-15 10:52:11
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游梁式抽油機的工作原理及節(jié)能改造的應(yīng)用
在實際應(yīng)用過程中出現(xiàn)了許多問題,主要集中在游梁式抽油機發(fā)電狀態(tài)產(chǎn)生能量的處理上。對于上述第一種情況,采用變頻器加能耗制動單元可較方便實現(xiàn),這是以多耗電能為代價的,主要因為發(fā)電能量不能回饋電網(wǎng)造成。
2018-10-10 09:25:00
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柴油機電控單體泵高速電磁閥特性研究資料分析
電控單體泵是應(yīng)用于柴油機上,能夠滿足排放法規(guī)和改善燃油經(jīng)濟性的時間控制式燃油噴射系統(tǒng),高速電磁閥是其核心部件之一,它的強電磁力和快速響應(yīng)等性能決定了電控燃油噴射系統(tǒng)的柔性噴油規(guī)律,利用它的閉合
2018-11-26 08:00:00
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油田信息化:抽油機遠程監(jiān)控,采油井動態(tài)實時監(jiān)測
?油田信息化:抽油機遠程監(jiān)控,采油井動態(tài)實時監(jiān)測? 隨著科技的發(fā)展,物聯(lián)網(wǎng)信息化技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用到工業(yè)生產(chǎn)的方方面面,油田行業(yè)的信息化建設(shè),不僅提高了設(shè)備、設(shè)施的安全性,還大大提高了生產(chǎn)效率、解放了人力
2019-02-26 16:11:34
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利用GPRS網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實現(xiàn)油田抽油機遠程控制系統(tǒng)的設(shè)計
數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)。它在移動終端和網(wǎng)絡(luò)之間實現(xiàn)了“永遠在線”的連接,網(wǎng)絡(luò)容量只有在實際進行傳輸時在被占用,基于這些優(yōu)勢,GPRS技術(shù)適合進行數(shù)據(jù)傳輸,同時由于其可靠性,可以進行遠程控制的設(shè)計,本文以油田抽油機為實際應(yīng)用背景,介紹基于GPRS技術(shù)的開關(guān)磁阻電機調(diào)速系統(tǒng)遠程控制的架構(gòu)和具體實現(xiàn)。
2020-04-23 09:29:10
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直線馬達直驅(qū)式抽油機隨著科技發(fā)展在不斷變革
抽油機是油田一道特殊的風景線,被用來開采石油,正如大部分機械設(shè)備一樣,抽油機也是隨著科技的發(fā)展在不斷變革、不斷優(yōu)化。 傳統(tǒng)的抽油機為游梁式抽油機,這種抽油機一次性投資高、運輸安裝不方便,而且抽油機
2020-06-03 08:11:35
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關(guān)于直線電機在抽油機的舉升技術(shù)中的應(yīng)用分析
據(jù)悉,抽油機是大慶外圍油田的主要采油裝置,但因為單井產(chǎn)量較少,很多油井采用的是間歇采油的運行方式,但抽油泵和抽油機又只能同時開啟或關(guān)閉,這就導(dǎo)致了采油效率低,設(shè)備和資源損耗大等問題。 此外,抽油機
2020-07-24 08:11:02
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新一代直線馬達式抽油機在大慶油田正式上崗
國慶中秋長假期間,11臺由大慶油田裝備制造集團自主研發(fā)的第四代塔架式抽油機全部投入實用。 據(jù)悉,第四代塔架式抽油機的大部分零部件(減速滾筒、提升帶除外)都是自主智造的,擁有自主知識產(chǎn)權(quán),累計
2020-10-28 11:24:43
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遼河油田曙光采油廠對直線馬達抽油機進行“再造”
說到抽油機,其是一種被廣泛運用于開采石油的機器設(shè)備,近幾年,隨著科技的發(fā)展,抽油機也變得越來越先進,款式也越來越多,其中直線馬達抽油機就是當下較為流行的抽油機,這種抽油機是直接利用直線馬達的直線往復(fù)運動帶動抽油桿上下運動
2021-05-12 09:43:09
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基于DSP的用盤式抽油機同步電機驅(qū)動系統(tǒng)
研制了新型結(jié)構(gòu)的直接驅(qū)動型抽油機用盤式永磁電機驅(qū)動系統(tǒng)。新型抽油機在工作性能和節(jié)能技術(shù)指標上有明顯的優(yōu)勢。
2021-05-13 10:09:15
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基于GPRS網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實現(xiàn)油田抽油機遠程控制系統(tǒng)的設(shè)計
本系統(tǒng)是通過上位機操作系統(tǒng),利用無線網(wǎng)絡(luò)遠程控制應(yīng)用于油田抽油機的開關(guān)磁阻電機,控制開關(guān)磁阻電機的啟動、停止、復(fù)位以及轉(zhuǎn)速設(shè)定等參數(shù),并對電機的運行狀態(tài)進行采集,如電流參數(shù)、溫度參數(shù)、轉(zhuǎn)速信息、故障信息等,并將其返回到上位機操作系統(tǒng)進行分析,判斷電機工作情況和下一步的控制情況,實現(xiàn)遠程控制的目的。
2021-05-27 09:24:09
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抽油機電機保護與自啟動控制器設(shè)計方案
針對采油廠抽油機實際運行中容易出現(xiàn)的故障,設(shè)計了一種以STC15F204EA芯片為核心的智能控制器,能夠?qū)崿F(xiàn)對抽油機電機的保護和自啟動控制,具有很好的經(jīng)濟效益與應(yīng)用前景。
2021-07-29 16:02:29
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基于STC15F204EA單片機的智能控制器設(shè)計
針對采油廠抽油機實際運行中容易出現(xiàn)的故障,設(shè)計了一種以STC15F204EA芯片為核心的智能控制器,能夠?qū)崿F(xiàn)對抽油機電機的保護和自啟動控制,具有很好的經(jīng)濟效益與應(yīng)用前景。
2021-08-14 10:28:54
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碩士學(xué)位論文《基于CCP協(xié)議的電控柴油機數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計》
基于CCP協(xié)議的電控柴油機數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計資料下載
2022-04-10 11:10:45
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應(yīng)用于永磁同步電機的變頻器分析
塔架式數(shù)控抽油機屬于"長沖程、低沖次"機電一體化的抽油機,抽油桿和配重形成了天平式的平衡,相互不斷地交換儲存和釋放勢能的過程,實現(xiàn)了運行時的平衡。
2023-03-02 15:22:37
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電機拖動系統(tǒng)中變頻器調(diào)速原理和應(yīng)用分析
抽油機節(jié)能目前來說比較成熟的方案就是采用變頻器對其電機拖動系統(tǒng)進行改造,抽油機用變頻器拖動有如下三個優(yōu)點。
2023-04-14 11:27:16
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變頻器在直驅(qū)永磁同步抽油機的應(yīng)用
、功率因數(shù)低等缺陷。因此,為了實現(xiàn)碳達峰、碳中和的目標,對節(jié)能減排要求越來越高,尋找更環(huán)保、更節(jié)能的驅(qū)動裝置成為了重中之重。隨著控制技術(shù)的發(fā)展,電機的制造向著專業(yè)化、自動化方向發(fā)展,目前,抽油機拖動裝置采用
2023-07-25 10:26:11
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抽油機在線監(jiān)控故障運維物聯(lián)網(wǎng)平臺解決方案
?隨著科技的不斷發(fā)展,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)正在逐漸滲透到各個領(lǐng)域,促進了各行各業(yè)的蓬勃發(fā)展。作為油田生產(chǎn)的核心設(shè)備,抽油機的運行狀態(tài)直接關(guān)系到原油的生產(chǎn)效率與產(chǎn)量。由于抽油機數(shù)量眾多,分布廣泛,人工巡檢成本
2023-11-17 10:46:00
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