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潜油电泵的变频调速驱动解决方案

潜油电泵采用变频技术的由来近十年来,交流变频装置从小容量到大容量,从简单的开环系统到复杂的闭环系统,人们在不断地尝试应用并已享受它

潜油电泵选用变频技能的由来

近十年来,沟通变频设备从小容量到大容量,从简略的开环体系到杂乱的闭环体系,人们在不断地测验运用并已享用它给人类社会带来的巨大好处。它做为调速设备运用于很易运用又不便利调速的沟通电机上,不管是从工艺要求仍是电气节能的需求,都在改动以往沟通机不易调速的情况。

相同,潜油电泵做为油田深井抽油机的动力,不管出自于工艺的要求,仍是节电的需求,运用变频调速技能驱动,都感到大有好处。但因为曩昔所用的技能计划不甚抱负,故运用面尚不太广。本公司现在选用的技能计划是现在世界上的先进技能,具有较好的运用远景。

1 潜油电泵选用变频技能调速驱动是其最佳传动计划

潜油电泵是油井井下作业的多级离心泵,是一种较新的机械采油设备之一。油泵是长时间接连作业于2~3km井下高温、强腐蚀的恶劣环境中,因为深化油层,故作业功率较高,近年来油田运用更加广泛。其功率均不太大,一般在55~75kW之间,因为油井较深,为下降线路压降,故其拖动电机没有选用工频而一般规划为1000伏级。该电压属中压领域,不高也不低。若下降电压,则线路压降太大,电机低效无法正常作业。若进步电压,线路压降虽小,但供电线路电缆及电机的绝缘问题杰出,故障率高,保护困难,可靠性下降。因而,现在国内大部分油田选用的多是1140伏潜油电泵。

据调查成果,常见的首要问题是:

A、上电发动时冲击电流大,散布电感使体系内反压过高,常常形成体系多部分绝缘损害。

B、因为油井地质情况改变较大,而电泵规划余量又往往偏大,尤其是井下液量缺乏时,泵发生的油压过高,故缩短泵的运用寿数,其修理及替换几率添加。

为处理上述问题,有必要对油泵电机进行调速操控。选用沟通变频调速是现在最抱负的办法。

其因如下:

A、变频器具有软发动功用,在发动过程中,电机转速跟着频率改变而挨近同步状况升速,故反电势及冲击电流很小,绝缘易受损坏的问题呈现几率较低。

B、不管重载或轻载,体系的功率因数均较高,尤其在小负载状况,无功功率大大减小,具有显着的节电作用。

C、可按油井当前情况调理出油量,使油井作业在最佳状况。下降故障率的一起进步作业功率。

D、亦可组成压力、温度闭环体系,进步自动化程度及完成最佳操控。 选用变频调速后,关于富油油井,能够增产;关于贫油油井能够做到接连出产且削减停井次数并到达节能的意图;对含砂油井,能够削减卡泵次数,并可回转排砂,延伸电泵寿数;关于含气油井,可进步转速削减油气分离欠安所形成的的气锁现象呈现而增产增效;关于含蜡油井,可削减结蜡、结垢而下降管路阻塞次数;关于稠油油井,可低速大功率运转,削减停井次数并取得可观的节能作用。

2 曩昔选用的几种变频调速计划比较

2.1 选用工频通用变频器

体系简图如下:

本计划选用降压、升压变压器及工频电源下的通用变频器组成高-低-高方法到达油泵电机变频意图。其长处是简略易行,缺陷是体系过于粗笨,尤其是输出侧变压器尚须按最低作业转速来规划,通用性不强或规划不可能合理。因为体系几经改换,使功率下降。

2.2 选用一般低压变频(二电平)技能完成中压变频

体系简图如下:

本计划选用低压整流器,及低压%&&&&&%串联,3300V高压IGBT直接逆变。操控方法仍选用传统的正弦波脉宽调制。其长处是体系组成简略,其缺陷是输出的电压波形为高压矩形脉冲,即呈现了难以处理的dv/dt问题,这关于长输电线路的工况很不适合,对电机相同带来绝缘问题,且输出电流波形亦不抱负。因为3300V高压IGBT运用尚不太老练且价格昂贵,有用经济效益亦是运用的瓶颈。

3 本公司中压变频器的技能计划

A计划: 1140V中压变频器

本是选用二极管箝位三电平技能,其体系简图如下:

该技能自80年代始即被国外厂家运用并推行。东芝、ABB、三菱、西门子等公司都有此类产品,其特色偏优于选用在不太高的中压变频器中。与二电平相比较,其输出的电压波形尽管仍为矩形脉冲所组成,但其脉冲幅值却下降一倍,较好地处理了dv/dt高所带来的绝缘及谐波等问题。使变频器的输出波形更挨近正弦波。彻底地处理了器材换流对电机绝缘形成的冲击导致的绝流损害、轴电压对电机轴承的腐蚀以及传导搅扰、辐射搅扰等许多问题,下降漏电流及电机噪音。其缺陷已根本战胜,美中缺乏的是逆变元件的换流尚须由箝位二极管来确保,体系变得稍加杂乱,但在几十千瓦的变频器中,该缺乏并不构成价格约束要素。本公司出产的1140V变频器便是选用这一技能计划。

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