西瑪關於抽油機電機節能改造標準是什麽樣的?
內容簡介:西安泰富西瑪電機是否節能直接影響整個凯发首页的節能狀態。為了提高泵-骨料凯发首页的效率並達到節能效果,有必要分析電機的能耗原理,並對能耗高的問題做出適當的改變,以獲得更好的運行方案。
西瑪關於抽油機電機節能改造標準是什麽樣的?
抽油機是油田生產中使用最廣泛的采油設備,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載的負載率通常較低,這也意味著整個泵骨料凯发首页的負載率不超過30%,並且存在嚴重的能源浪費。作為將電能轉化為機械能的設備,抽油機的電氣設備承載著凯发首页的驅動力,西瑪電機是否節能直接影響整個凯发首页的節能狀態。為了提高泵-骨料凯发首页的效率並達到節能效果,有必要分析電機的能耗原理,並對能耗高的問題做出適當的改變,以獲得更好的運行方案。
1、電機能耗機製
西瑪電機分為直流電機、交流電機和控製電機。直流電機的電源為直流,調速過程平穩,具有良好的起動性能和經濟性。主要用於對速度控製和氣動有一定要求的設備。交流電機的電源為交流,根據工頻和轉速分為同步電機和異步電機。電機轉速為n值。在同步電動機中,功率頻率和n之間的關係是固定的,並且在負載變化時不會改變。可以調整功率因數以實現空閑狀態下無功功率的調整。在異步電動機中,n值總是低於電源產生的磁場速度。由於定子繞組的相數不同,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、負載損耗和散射損耗。恒定損耗不受負載影響。主要是各種設計參數造成的固有損耗,包括速度、結構、製造工藝和材料。它可以分為鐵芯損耗和機械損耗。負載損耗,也稱為銅損耗,是指電流流經轉子繞組和定子時的損耗。繞組電阻和負載電流決定了該值,並占總損耗的20%至70%。分散損失約占總損失的10%~15%。它是在轉子和定子的高次諧波下鐵芯、導體和其他金屬部件的損耗。
2、高耗低效原因分析
根據對油田泵組使用情況的統計分析,導致電機消耗高、效率低的原因主要包括使用大量舊西瑪電機、電機調整不當和特殊工藝要求。目前,電機已經停用了二十多年或三十年。這些電機內部嚴重老化,製造工藝和材料已被淘汰。技術性能無法滿足需求,這使得電機的效率明顯低於新型高效節能電機。
在電機選擇方麵,存在不合理的情況,特別是在以下方麵:形狀不合理、容量不合理、轉速不合理、扭矩不合理。由於工藝要求,泵機組的周期性加載導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,而下部由於自由下落而不需要功率。為了獲得均勻的負載,通過添加平衡塊來實現平衡。在由曲柄傳動和總負載扭矩之間的關係形成的泵組負載曲線圖中,曲線隨油井的變化而不同,受平衡和油井條件的影響,並具有以下特征。
泵裝置上的負載周期性地變化,波動頻率由衝程描述。泵組的衝程一般為每分鍾6-12次,波動周期為5-19秒。補償力矩是正弦曲線,但負載力矩是不規則的。如果總負載扭矩曲線顯示負功率,則電機進入發電製動狀態。在負載-扭矩曲線的循環中,平均值為最大值的1/3,上下衝程中存在死點。停止後啟動時,在啟動點沒有大負載的死點。
由於泵組負載的特殊性,采用普通異步電動機會造成浪費。泵裝置在接近死點的負載下啟動,死點具有較大的慣性矩。為確保平穩生產,選擇電機時必須將最大扭矩作為參考值。然而,在進入正常運行後,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,導致浪費。當砂子被卡住,蠟沉積在鑽孔底部時,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餘地,加劇了浪費。根據現有泵機組的負荷率統計,通常為20%左右,可保持在30%的較高水平。由於重合運行太低,電機效率無法提高,功率因數降低。在泵組負載周期性波動的驅動下,西安西瑪電機速度也會波動並增加其損耗。由於泵裝置的平衡決定了周期性負載,因此根本不可能進行固化。負功率出現在電網和電機中,功率因數在有功能量吞吐量的影響下惡化。
電動機節能標準主要包括國家標準GB18613《中小型旋轉相異步電動機最低能效限值和能效等級》。當前參考是2012年發布的標準的第三版。在本標準中,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。適用範圍為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,電壓低於1000V。改造泵機組電機時可參考這些標準。
對異步電動機的分析表明,在恒定頻率下,負載轉矩M也是一個固定值,並且有一個電壓值U來優化它。在該電壓下,可以實現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。考慮到泵機組工作負載的周期性波動,電機的輸入電壓也必須隨負載扭矩的變化而變化,以在曲線的任何點實現最佳工作。這要求功率因數控製器調整輸入電壓以匹配負載波動。這種類型的交流電壓控製裝置在當前技術下更容易實現。改善泵組節能狀況的優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境分析,通常不可能采用電力電子節能裝置,這種裝置損壞後凯发旗舰厅app費用太高,而且很容易被盜,從而阻礙了高科技裝置的應用。
雖然電力電子節能裝置不能在實際應用中普及,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係列異步電機。為了滿足大轉矩的初始要求,可采用三角形連接方式實現啟動時的定子繞組。在正常工作狀態下,每組繞組分為兩部分,形成一個細長三角形,以降低電壓和輸入功率,實現節能。電流電機可采用兩種類型:1∙ 1和1∙ 2.更換定子繞組後,西瑪電機相電壓和最大轉矩降低,從而降低了過載能力。必須調查過載能力,因為當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,而變化後幾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後的過載容量分別為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後,保持了原起動轉矩和原電流,使其起動特性保持不變。改造後的電機也可在遠程場合正常使用。負載越小,節電率越高。改造過程投資少,操作簡便,效果明顯。經過適當的改進,它也可以應用於其他係列電機,適用於采油廠的技術改造。
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抽油機是油田生產中使用最廣泛的采油設備,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載的負載率通常較低,這也意味著整個泵骨料凯发首页的負載率不超過30%,並且存在嚴重的能源浪費。作為將電能轉化為機械能的設備,抽油機的電氣設備承載著凯发首页的驅動力,西瑪電機是否節能直接影響整個凯发首页的節能狀態。為了提高泵-骨料凯发首页的效率並達到節能效果,有必要分析電機的能耗原理,並對能耗高的問題做出適當的改變,以獲得更好的運行方案。
電機節能和消耗分析
1、電機能耗機製
西瑪電機分為直流電機、交流電機和控製電機。直流電機的電源為直流,調速過程平穩,具有良好的起動性能和經濟性。主要用於對速度控製和氣動有一定要求的設備。交流電機的電源為交流,根據工頻和轉速分為同步電機和異步電機。電機轉速為n值。在同步電動機中,功率頻率和n之間的關係是固定的,並且在負載變化時不會改變。可以調整功率因數以實現空閑狀態下無功功率的調整。在異步電動機中,n值總是低於電源產生的磁場速度。由於定子繞組的相數不同,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、負載損耗和散射損耗。恒定損耗不受負載影響。主要是各種設計參數造成的固有損耗,包括速度、結構、製造工藝和材料。它可以分為鐵芯損耗和機械損耗。負載損耗,也稱為銅損耗,是指電流流經轉子繞組和定子時的損耗。繞組電阻和負載電流決定了該值,並占總損耗的20%至70%。分散損失約占總損失的10%~15%。它是在轉子和定子的高次諧波下鐵芯、導體和其他金屬部件的損耗。
2、高耗低效原因分析
根據對油田泵組使用情況的統計分析,導致電機消耗高、效率低的原因主要包括使用大量舊西瑪電機、電機調整不當和特殊工藝要求。目前,電機已經停用了二十多年或三十年。這些電機內部嚴重老化,製造工藝和材料已被淘汰。技術性能無法滿足需求,這使得電機的效率明顯低於新型高效節能電機。
在電機選擇方麵,存在不合理的情況,特別是在以下方麵:形狀不合理、容量不合理、轉速不合理、扭矩不合理。由於工藝要求,泵機組的周期性加載導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,而下部由於自由下落而不需要功率。為了獲得均勻的負載,通過添加平衡塊來實現平衡。在由曲柄傳動和總負載扭矩之間的關係形成的泵組負載曲線圖中,曲線隨油井的變化而不同,受平衡和油井條件的影響,並具有以下特征。
泵裝置上的負載周期性地變化,波動頻率由衝程描述。泵組的衝程一般為每分鍾6-12次,波動周期為5-19秒。補償力矩是正弦曲線,但負載力矩是不規則的。如果總負載扭矩曲線顯示負功率,則電機進入發電製動狀態。在負載-扭矩曲線的循環中,平均值為最大值的1/3,上下衝程中存在死點。停止後啟動時,在啟動點沒有大負載的死點。
由於泵組負載的特殊性,采用普通異步電動機會造成浪費。泵裝置在接近死點的負載下啟動,死點具有較大的慣性矩。為確保平穩生產,選擇電機時必須將最大扭矩作為參考值。然而,在進入正常運行後,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,導致浪費。當砂子被卡住,蠟沉積在鑽孔底部時,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餘地,加劇了浪費。根據現有泵機組的負荷率統計,通常為20%左右,可保持在30%的較高水平。由於重合運行太低,電機效率無法提高,功率因數降低。在泵組負載周期性波動的驅動下,西安西瑪電機速度也會波動並增加其損耗。由於泵裝置的平衡決定了周期性負載,因此根本不可能進行固化。負功率出現在電網和電機中,功率因數在有功能量吞吐量的影響下惡化。
西瑪電機節能和改造過程
電動機節能標準主要包括國家標準GB18613《中小型旋轉相異步電動機最低能效限值和能效等級》。當前參考是2012年發布的標準的第三版。在本標準中,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。適用範圍為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,電壓低於1000V。改造泵機組電機時可參考這些標準。
對異步電動機的分析表明,在恒定頻率下,負載轉矩M也是一個固定值,並且有一個電壓值U來優化它。在該電壓下,可以實現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。考慮到泵機組工作負載的周期性波動,電機的輸入電壓也必須隨負載扭矩的變化而變化,以在曲線的任何點實現最佳工作。這要求功率因數控製器調整輸入電壓以匹配負載波動。這種類型的交流電壓控製裝置在當前技術下更容易實現。改善泵組節能狀況的優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境分析,通常不可能采用電力電子節能裝置,這種裝置損壞後凯发旗舰厅app費用太高,而且很容易被盜,從而阻礙了高科技裝置的應用。
雖然電力電子節能裝置不能在實際應用中普及,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係列異步電機。為了滿足大轉矩的初始要求,可采用三角形連接方式實現啟動時的定子繞組。在正常工作狀態下,每組繞組分為兩部分,形成一個細長三角形,以降低電壓和輸入功率,實現節能。電流電機可采用兩種類型:1∙ 1和1∙ 2.更換定子繞組後,西瑪電機相電壓和最大轉矩降低,從而降低了過載能力。必須調查過載能力,因為當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,而變化後幾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後的過載容量分別為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後,保持了原起動轉矩和原電流,使其起動特性保持不變。改造後的電機也可在遠程場合正常使用。負載越小,節電率越高。改造過程投資少,操作簡便,效果明顯。經過適當的改進,它也可以應用於其他係列電機,適用於采油廠的技術改造。
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