西瑪關(guān)于抽油機電機節(jié)能改造標(biāo)準(zhǔn)是什么樣的?
內(nèi)容簡介:西安泰富西瑪電機是否節(jié)能直接影響整個系統(tǒng)的節(jié)能狀態(tài)。為了提高泵-骨料系統(tǒng)的效率并達到節(jié)能效果,有必要分析電機的能耗原理,并對能耗高的問題做出適當(dāng)?shù)母淖?,以獲得更好的運行方案。
西瑪關(guān)于抽油機電機節(jié)能改造標(biāo)準(zhǔn)是什么樣的?
抽油機是油田生產(chǎn)中使用最廣泛的采油設(shè)備,其巨大的功耗超過總功耗的40%。它在運行中所承載的周期性波動負(fù)載的負(fù)載率通常較低,這也意味著整個泵骨料系統(tǒng)的負(fù)載率不超過30%,并且存在嚴(yán)重的能源浪費。作為將電能轉(zhuǎn)化為機械能的設(shè)備,抽油機的電氣設(shè)備承載著系統(tǒng)的驅(qū)動力,西瑪電機是否節(jié)能直接影響整個系統(tǒng)的節(jié)能狀態(tài)。為了提高泵-骨料系統(tǒng)的效率并達到節(jié)能效果,有必要分析電機的能耗原理,并對能耗高的問題做出適當(dāng)?shù)母淖?,以獲得更好的運行方案。
1、電機能耗機制
西瑪電機分為直流電機、交流電機和控制電機。直流電機的電源為直流,調(diào)速過程平穩(wěn),具有良好的起動性能和經(jīng)濟性。主要用于對速度控制和氣動有一定要求的設(shè)備。交流電機的電源為交流,根據(jù)工頻和轉(zhuǎn)速分為同步電機和異步電機。電機轉(zhuǎn)速為n值。在同步電動機中,功率頻率和n之間的關(guān)系是固定的,并且在負(fù)載變化時不會改變??梢哉{(diào)整功率因數(shù)以實現(xiàn)空閑狀態(tài)下無功功率的調(diào)整。在異步電動機中,n值總是低于電源產(chǎn)生的磁場速度。由于定子繞組的相數(shù)不同,可分為單相異步電動機和三相異步電動機。單相電機通常較小,而多相電機具有不同的容量。
電機損耗主要包括恒定損耗、負(fù)載損耗和散射損耗。恒定損耗不受負(fù)載影響。主要是各種設(shè)計參數(shù)造成的固有損耗,包括速度、結(jié)構(gòu)、制造工藝和材料。它可以分為鐵芯損耗和機械損耗。負(fù)載損耗,也稱為銅損耗,是指電流流經(jīng)轉(zhuǎn)子繞組和定子時的損耗。繞組電阻和負(fù)載電流決定了該值,并占總損耗的20%至70%。分散損失約占總損失的10%~15%。它是在轉(zhuǎn)子和定子的高次諧波下鐵芯、導(dǎo)體和其他金屬部件的損耗。
2、高耗低效原因分析
根據(jù)對油田泵組使用情況的統(tǒng)計分析,導(dǎo)致電機消耗高、效率低的原因主要包括使用大量舊西瑪電機、電機調(diào)整不當(dāng)和特殊工藝要求。目前,電機已經(jīng)停用了二十多年或三十年。這些電機內(nèi)部嚴(yán)重老化,制造工藝和材料已被淘汰。技術(shù)性能無法滿足需求,這使得電機的效率明顯低于新型高效節(jié)能電機。
在電機選擇方面,存在不合理的情況,特別是在以下方面:形狀不合理、容量不合理、轉(zhuǎn)速不合理、扭矩不合理。由于工藝要求,泵機組的周期性加載導(dǎo)致不同階段的扭矩不同,這需要對容量跨度進行合理配置。
在泵組運行過程中,油柱上升時需要高功率,而下部由于自由下落而不需要功率。為了獲得均勻的負(fù)載,通過添加平衡塊來實現(xiàn)平衡。在由曲柄傳動和總負(fù)載扭矩之間的關(guān)系形成的泵組負(fù)載曲線圖中,曲線隨油井的變化而不同,受平衡和油井條件的影響,并具有以下特征。
泵裝置上的負(fù)載周期性地變化,波動頻率由沖程描述。泵組的沖程一般為每分鐘6-12次,波動周期為5-19秒。補償力矩是正弦曲線,但負(fù)載力矩是不規(guī)則的。如果總負(fù)載扭矩曲線顯示負(fù)功率,則電機進入發(fā)電制動狀態(tài)。在負(fù)載-扭矩曲線的循環(huán)中,平均值為最大值的1/3,上下沖程中存在死點。停止后啟動時,在啟動點沒有大負(fù)載的死點。
由于泵組負(fù)載的特殊性,采用普通異步電動機會造成浪費。泵裝置在接近死點的負(fù)載下啟動,死點具有較大的慣性矩。為確保平穩(wěn)生產(chǎn),選擇電機時必須將最大扭矩作為參考值。然而,在進入正常運行后,平均扭矩僅為最大扭矩的1/3,因此電機始終以1/3的額定功率運行,導(dǎo)致浪費。當(dāng)砂子被卡住,蠟沉積在鉆孔底部時,電機會不斷更換,以確保在啟動過程中不會燃燒。人為因素增加了回旋余地,加劇了浪費。根據(jù)現(xiàn)有泵機組的負(fù)荷率統(tǒng)計,通常為20%左右,可保持在30%的較高水平。由于重合運行太低,電機效率無法提高,功率因數(shù)降低。在泵組負(fù)載周期性波動的驅(qū)動下,西安西瑪電機速度也會波動并增加其損耗。由于泵裝置的平衡決定了周期性負(fù)載,因此根本不可能進行固化。負(fù)功率出現(xiàn)在電網(wǎng)和電機中,功率因數(shù)在有功能量吞吐量的影響下惡化。
電動機節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)主要包括國家標(biāo)準(zhǔn)GB18613《中小型旋轉(zhuǎn)相異步電動機最低能效限值和能效等級》。當(dāng)前參考是2012年發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)的第三版。在本標(biāo)準(zhǔn)中,中小型三相異步電動機的效率可分為三級:1級、2級和3級。適用范圍為2極、4極和6極。額定功率為0.75~375 kW。電源由50Hz三相電源供電,電壓低于1000V。改造泵機組電機時可參考這些標(biāo)準(zhǔn)。
對異步電動機的分析表明,在恒定頻率下,負(fù)載轉(zhuǎn)矩M也是一個固定值,并且有一個電壓值U來優(yōu)化它。在該電壓下,可以實現(xiàn)最有效和最小的損耗。輸入功率P1和電壓變化f(u)的分布是一個反比??紤]到泵機組工作負(fù)載的周期性波動,電機的輸入電壓也必須隨負(fù)載扭矩的變化而變化,以在曲線的任何點實現(xiàn)最佳工作。這要求功率因數(shù)控制器調(diào)整輸入電壓以匹配負(fù)載波動。這種類型的交流電壓控制裝置在當(dāng)前技術(shù)下更容易實現(xiàn)。改善泵組節(jié)能狀況的優(yōu)化方法可以采用可變電壓和可變頻率。從泵組惡劣的工作環(huán)境分析,通常不可能采用電力電子節(jié)能裝置,這種裝置損壞后維修費用太高,而且很容易被盜,從而阻礙了高科技裝置的應(yīng)用。
雖然電力電子節(jié)能裝置不能在實際應(yīng)用中普及,但仍有一種實用可行的方法,即切換電機定子繞組。泵組最常見的電機功率為7.5~75kW,采用Y系列異步電機。為了滿足大轉(zhuǎn)矩的初始要求,可采用三角形連接方式實現(xiàn)啟動時的定子繞組。在正常工作狀態(tài)下,每組繞組分為兩部分,形成一個細(xì)長三角形,以降低電壓和輸入功率,實現(xiàn)節(jié)能。電流電機可采用兩種類型:1? 1和1? 2.更換定子繞組后,西瑪電機相電壓和最大轉(zhuǎn)矩降低,從而降低了過載能力。必須調(diào)查過載能力,因為當(dāng)最大扭矩未達到泵裝置的峰值扭矩時,很容易停止。
螺紋孔比K是Y形部分和三角形部分的旋轉(zhuǎn)比,過載功率改造比Kt是延伸三角形接頭和三角形接頭的最大扭矩之比,等效下降比Ku是延伸三角形連接和三角形連接的等效相電壓之比,而變化后幾Km的最大扭矩是延伸三角形連接的最大扭矩與電機的額定扭矩之比。一般情況下,Y排電機中泵組的六極和八極電機的Km值為2。1:1型電機更換定子繞組后的過載容量分別為0.71、0.47和0.94,1:2型電機為0.78、0.56和1.12。
對原西瑪電機進行改進后,保持了原起動轉(zhuǎn)矩和原電流,使其起動特性保持不變。改造后的電機也可在遠程場合正常使用。負(fù)載越小,節(jié)電率越高。改造過程投資少,操作簡便,效果明顯。經(jīng)過適當(dāng)?shù)母倪M,它也可以應(yīng)用于其他系列電機,適用于采油廠的技術(shù)改造。
了解更多關(guān)于西安泰富西瑪電機的知識,請關(guān)注西瑪電機有限公司網(wǎng)站。公司專業(yè)技術(shù)團隊為您免費提供電機的選型、安裝、調(diào)試、保養(yǎng)等技術(shù)指導(dǎo)服務(wù),盡量避免企業(yè)因為電機技術(shù)人員的短缺帶來的損失,采取“線上+線下”服務(wù)的服務(wù)形式,幫助企業(yè)解決技術(shù)難題。
轉(zhuǎn)載請說明來自西安泰富西瑪電機(西安西瑪電機集團股份有限公司)官方網(wǎng)站:http://m.dznw.net.cn/zixun/dianjibaike669.html
抽油機是油田生產(chǎn)中使用最廣泛的采油設(shè)備,其巨大的功耗超過總功耗的40%。它在運行中所承載的周期性波動負(fù)載的負(fù)載率通常較低,這也意味著整個泵骨料系統(tǒng)的負(fù)載率不超過30%,并且存在嚴(yán)重的能源浪費。作為將電能轉(zhuǎn)化為機械能的設(shè)備,抽油機的電氣設(shè)備承載著系統(tǒng)的驅(qū)動力,西瑪電機是否節(jié)能直接影響整個系統(tǒng)的節(jié)能狀態(tài)。為了提高泵-骨料系統(tǒng)的效率并達到節(jié)能效果,有必要分析電機的能耗原理,并對能耗高的問題做出適當(dāng)?shù)母淖?,以獲得更好的運行方案。
電機節(jié)能和消耗分析
1、電機能耗機制
西瑪電機分為直流電機、交流電機和控制電機。直流電機的電源為直流,調(diào)速過程平穩(wěn),具有良好的起動性能和經(jīng)濟性。主要用于對速度控制和氣動有一定要求的設(shè)備。交流電機的電源為交流,根據(jù)工頻和轉(zhuǎn)速分為同步電機和異步電機。電機轉(zhuǎn)速為n值。在同步電動機中,功率頻率和n之間的關(guān)系是固定的,并且在負(fù)載變化時不會改變??梢哉{(diào)整功率因數(shù)以實現(xiàn)空閑狀態(tài)下無功功率的調(diào)整。在異步電動機中,n值總是低于電源產(chǎn)生的磁場速度。由于定子繞組的相數(shù)不同,可分為單相異步電動機和三相異步電動機。單相電機通常較小,而多相電機具有不同的容量。
電機損耗主要包括恒定損耗、負(fù)載損耗和散射損耗。恒定損耗不受負(fù)載影響。主要是各種設(shè)計參數(shù)造成的固有損耗,包括速度、結(jié)構(gòu)、制造工藝和材料。它可以分為鐵芯損耗和機械損耗。負(fù)載損耗,也稱為銅損耗,是指電流流經(jīng)轉(zhuǎn)子繞組和定子時的損耗。繞組電阻和負(fù)載電流決定了該值,并占總損耗的20%至70%。分散損失約占總損失的10%~15%。它是在轉(zhuǎn)子和定子的高次諧波下鐵芯、導(dǎo)體和其他金屬部件的損耗。
2、高耗低效原因分析
根據(jù)對油田泵組使用情況的統(tǒng)計分析,導(dǎo)致電機消耗高、效率低的原因主要包括使用大量舊西瑪電機、電機調(diào)整不當(dāng)和特殊工藝要求。目前,電機已經(jīng)停用了二十多年或三十年。這些電機內(nèi)部嚴(yán)重老化,制造工藝和材料已被淘汰。技術(shù)性能無法滿足需求,這使得電機的效率明顯低于新型高效節(jié)能電機。
在電機選擇方面,存在不合理的情況,特別是在以下方面:形狀不合理、容量不合理、轉(zhuǎn)速不合理、扭矩不合理。由于工藝要求,泵機組的周期性加載導(dǎo)致不同階段的扭矩不同,這需要對容量跨度進行合理配置。
抽油機電機的負(fù)載特性
在泵組運行過程中,油柱上升時需要高功率,而下部由于自由下落而不需要功率。為了獲得均勻的負(fù)載,通過添加平衡塊來實現(xiàn)平衡。在由曲柄傳動和總負(fù)載扭矩之間的關(guān)系形成的泵組負(fù)載曲線圖中,曲線隨油井的變化而不同,受平衡和油井條件的影響,并具有以下特征。
泵裝置上的負(fù)載周期性地變化,波動頻率由沖程描述。泵組的沖程一般為每分鐘6-12次,波動周期為5-19秒。補償力矩是正弦曲線,但負(fù)載力矩是不規(guī)則的。如果總負(fù)載扭矩曲線顯示負(fù)功率,則電機進入發(fā)電制動狀態(tài)。在負(fù)載-扭矩曲線的循環(huán)中,平均值為最大值的1/3,上下沖程中存在死點。停止后啟動時,在啟動點沒有大負(fù)載的死點。
由于泵組負(fù)載的特殊性,采用普通異步電動機會造成浪費。泵裝置在接近死點的負(fù)載下啟動,死點具有較大的慣性矩。為確保平穩(wěn)生產(chǎn),選擇電機時必須將最大扭矩作為參考值。然而,在進入正常運行后,平均扭矩僅為最大扭矩的1/3,因此電機始終以1/3的額定功率運行,導(dǎo)致浪費。當(dāng)砂子被卡住,蠟沉積在鉆孔底部時,電機會不斷更換,以確保在啟動過程中不會燃燒。人為因素增加了回旋余地,加劇了浪費。根據(jù)現(xiàn)有泵機組的負(fù)荷率統(tǒng)計,通常為20%左右,可保持在30%的較高水平。由于重合運行太低,電機效率無法提高,功率因數(shù)降低。在泵組負(fù)載周期性波動的驅(qū)動下,西安西瑪電機速度也會波動并增加其損耗。由于泵裝置的平衡決定了周期性負(fù)載,因此根本不可能進行固化。負(fù)功率出現(xiàn)在電網(wǎng)和電機中,功率因數(shù)在有功能量吞吐量的影響下惡化。
西瑪電機節(jié)能和改造過程
電動機節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)主要包括國家標(biāo)準(zhǔn)GB18613《中小型旋轉(zhuǎn)相異步電動機最低能效限值和能效等級》。當(dāng)前參考是2012年發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)的第三版。在本標(biāo)準(zhǔn)中,中小型三相異步電動機的效率可分為三級:1級、2級和3級。適用范圍為2極、4極和6極。額定功率為0.75~375 kW。電源由50Hz三相電源供電,電壓低于1000V。改造泵機組電機時可參考這些標(biāo)準(zhǔn)。
對異步電動機的分析表明,在恒定頻率下,負(fù)載轉(zhuǎn)矩M也是一個固定值,并且有一個電壓值U來優(yōu)化它。在該電壓下,可以實現(xiàn)最有效和最小的損耗。輸入功率P1和電壓變化f(u)的分布是一個反比??紤]到泵機組工作負(fù)載的周期性波動,電機的輸入電壓也必須隨負(fù)載扭矩的變化而變化,以在曲線的任何點實現(xiàn)最佳工作。這要求功率因數(shù)控制器調(diào)整輸入電壓以匹配負(fù)載波動。這種類型的交流電壓控制裝置在當(dāng)前技術(shù)下更容易實現(xiàn)。改善泵組節(jié)能狀況的優(yōu)化方法可以采用可變電壓和可變頻率。從泵組惡劣的工作環(huán)境分析,通常不可能采用電力電子節(jié)能裝置,這種裝置損壞后維修費用太高,而且很容易被盜,從而阻礙了高科技裝置的應(yīng)用。
雖然電力電子節(jié)能裝置不能在實際應(yīng)用中普及,但仍有一種實用可行的方法,即切換電機定子繞組。泵組最常見的電機功率為7.5~75kW,采用Y系列異步電機。為了滿足大轉(zhuǎn)矩的初始要求,可采用三角形連接方式實現(xiàn)啟動時的定子繞組。在正常工作狀態(tài)下,每組繞組分為兩部分,形成一個細(xì)長三角形,以降低電壓和輸入功率,實現(xiàn)節(jié)能。電流電機可采用兩種類型:1? 1和1? 2.更換定子繞組后,西瑪電機相電壓和最大轉(zhuǎn)矩降低,從而降低了過載能力。必須調(diào)查過載能力,因為當(dāng)最大扭矩未達到泵裝置的峰值扭矩時,很容易停止。
螺紋孔比K是Y形部分和三角形部分的旋轉(zhuǎn)比,過載功率改造比Kt是延伸三角形接頭和三角形接頭的最大扭矩之比,等效下降比Ku是延伸三角形連接和三角形連接的等效相電壓之比,而變化后幾Km的最大扭矩是延伸三角形連接的最大扭矩與電機的額定扭矩之比。一般情況下,Y排電機中泵組的六極和八極電機的Km值為2。1:1型電機更換定子繞組后的過載容量分別為0.71、0.47和0.94,1:2型電機為0.78、0.56和1.12。
對原西瑪電機進行改進后,保持了原起動轉(zhuǎn)矩和原電流,使其起動特性保持不變。改造后的電機也可在遠程場合正常使用。負(fù)載越小,節(jié)電率越高。改造過程投資少,操作簡便,效果明顯。經(jīng)過適當(dāng)?shù)母倪M,它也可以應(yīng)用于其他系列電機,適用于采油廠的技術(shù)改造。
了解更多關(guān)于西安泰富西瑪電機的知識,請關(guān)注西瑪電機有限公司網(wǎng)站。公司專業(yè)技術(shù)團隊為您免費提供電機的選型、安裝、調(diào)試、保養(yǎng)等技術(shù)指導(dǎo)服務(wù),盡量避免企業(yè)因為電機技術(shù)人員的短缺帶來的損失,采取“線上+線下”服務(wù)的服務(wù)形式,幫助企業(yè)解決技術(shù)難題。
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