VACON变频器对传统抽油机的节能改造控制 |
2008-4-8 17:06:00 伟肯(苏州)电气传动有限公司北京分公司 供稿 |
| 摘要:本文分析了传统抽油机的控制要求,提出了采用Vacon变频器的控制方案。Vacon变频器利用Vacon NC1131-3 Engineering编程工具,将标准应用宏改为抽油机专用应用宏Beam Pumper,实现以增产节能为目的的抽油机改造。 1 抽油机使用变频驱动的节能原理 任何平衡良好的抽油机都有发电状态,但是如果变频器运行时,仍采用恒速度运行方式,并保持工频时的抽油次数,即变频器一直输出50Hz的工频频率,并继续保持抽油机在一个冲程中有两次发电状态,将导致变频器因直流桥电压升高出现过电压故障,很明显的,这是不可行的。 如果允许变频器变速运行的同时保持原抽油次数,发电状态下变频器输出频率增加,将直流桥电压保持在一定范围内,此时变频器不会过压。为保持恒定的抽油次数,在电动状态下,变频器的运行速度将降低,即其输出频率减小,在转矩不变的情况下,从电网吸收的能量亦将减少;在发电运行状态下,变频器无需再从电网吸收能量,并有部分能量存储在其直流电容中,这部分能量将用于电动状态下的供能,因此,抽油机从电网吸收的能量将进一步减少。 2 传统抽油机变频改造的难点 1.游梁式抽油机在一个工作循环中,2.有两次发电状态运行,3.如果此时不4.采取任何有效的措施,5.将造成变频器过压故障。传统的解决方法是采用四象限、带反馈的变频器,6.或普通变频器带能耗制动或降频使用或在直流桥上并大容量储能电容。使用四象限、带反馈的变频器将增加系统的造价,7.延长油田收回成本的时间;使用普通变频器带能耗制动时,8.不同9.的油井将选用不同10.的制动电阻,11.并且随着油层的变化,12.制动电阻的大小也将随之变化,13.否则仍然会产生过压故障,14.这将大大降低节能的效果;普通变频器降频使用时,15.很难提高抽油的效率;在变频器的直流桥上并联大电容时,16.也需要随着油层的变化,17.改变并联电容的容量,18.否则仍会造成过压;19.游梁式抽油机的起动需要较大的起动转矩,20.如果变频器的参数设置不21. 当,22.将造成过流或不23.能起动的现象;24. 以往的设计方案很少考虑油井的油面、油浓度的变化等情况,25.在提高产量等方面,26. 并不27.具备28.显著的效果。 3 VACON抽油机专用变频节能驱动解决方案 Vacon变频节能方案通过调整变频器内部的频率参考值,保证抽油时间(SPM)恒定。所有的参考指令都将折算为每分钟的抽油次数。控制的原理是:对正常工作给出合适的电流限制,在电动状态下,电机实际速度低于参考值;在发电状态下,允许电机速度高于参考值,从而保持平均的恒定抽油时间。当使用平衡负载应用时对上下冲程使用两种不同的参考频率值。该方案的优点在于: 高效节能,增产 运行安全,性能可靠 人机界面友好,安装方便,操作简单 上述方案适用于目前常见的游梁平衡式、曲柄平衡式和复合平衡式三种传统的抽油机。实际应用中,当输入必须的抽油机参数后,控制器将对抽油机进行静态建模,并根据抽油机的实际运行情况,实时修改抽油机的数学模型,以达到增产节能的目的。 4 应用案例
![]() 下表为实际应用效果:
![]() 表1:辽河油田Vacon变频节能方案效果对比 系统设计指标为节电率15%,增产率5%。由上表可知,Vacon变频节能方案达到了设计要求,节能效果显著。 5 结束语 参考文献: 作者简介: |


