油田项目可行性报告(共20页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上油井电机扭矩监测技术试验应用项目可行性研究报告专心-专注-专业目 录1 编制依据和原则1.1 编制依据1.1.1 节能降耗、控制成本随着国民经济的不断发展,消费规模不断扩大,能源问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素。为解决我国能源紧张问题,国家提出了坚持开发与节约并举、节约优先的方针,大力推进节能降耗,提高能源利用效率。油气勘探开发行业是我国主要的能源生产行业之一,也是能源消耗的大户。在为国家生产更多油气资源的同时,节能降耗也是油气勘探开发行业主要任务之一。胜利油田自60年代初期开发至今,经多年的生产开发建设,油田产液含水率逐渐上升,原油产量逐渐递减,油田生产进入
2、高含水的生产阶段;为了降低开发成本,减缓油田的递减趋势,确保胜利油田的持续稳产高产,需要引入新思想、新观念、新技术、新工艺,才能实现节能降耗、成本控制。目前,有杆泵(包括抽油机和螺杆泵)井占采油厂生产井的90%以上,采油厂的电量绝大部分都消耗在有杆泵采油上,电量的使用是采油厂的一大成本。如河口采油厂目前日用电量140多万千瓦,如果能实时监控有杆泵的工况,对运行不平常的有杆泵电机进行调整,对电能的节约将是非常可观的。因此通过实时监测电机(包括异步和同步电机)的工作情况或供电情况,实现对电机的预知性维修,避免意外损失(如不必要的临时维修和意外人员伤亡等),也可避免电机在低效率或不正常情况(电机故障
3、或供电异常)下长期工作,实现节能降耗、成本控制。本项目根据抽油电机的特性、结构、额定参数和实际工作环境等特点,采用电动机的无速度传感器速度检测方式,再进一步获得其他关键电机运行参数,根据电机运行参数进一步获取整个抽油系统的工况,为掌握抽油电机的运行情况、节约电能、提高采油效率和增加经济效益奠定基础。1.1.2 实时跟踪、方便快捷目前,油田上分析抽油机井深井泵工况时,广泛采用实测示功图分析方法。实测示功图可以反映出深井泵在井下工作中的异常现象,可结合地质情况和利用生产数据、仪器工作状况,来分析解释抽油机的工作制度是否合理,机、杆、泵、参数组合是否与油井相适应。实测示功图经过诊断技术处理,可以找出
4、影响油井泵效或不出油的原因,然后根据本油田采油工艺技术的配套措施来解决生产问题。由于油田油井数量多且分布范围由几十至上百平方公里,分布比较零散,且油区道路交通不是很好。人工每日定时检查设备运行情况并记录采油数据,用动力仪完成示功图的绘制,但只能是一次测一口井,测量时需要停机安装动力仪,结果往往使得实测示功图不能很好地反映深井泵的实际工况,而且费时费力,影响抽油机井的产量,并且动力仪是机械式的,存在测量偏移,测量结果不准确,而且每一个冲程周期只采集一百多个点,很多微小的变化没有在示功图上反应出来。这种方式不但受天气和距离的限制,也必然增加工人劳动强度,并且影响了设备监控与采油数据的实时性,甚至准
5、确性。当抽油机深井泵出现故障时不能及时发现,得不到有效检测、防患和控制。本课题通过直接测量电机的电流、电压、功率等参数,计算出电机的输出扭矩,然后根据电机的输出扭矩推出抽油机减速箱的扭矩,然后利用预先计算好的扭矩因数推出悬点载荷,间接获得抽油机井的示功图,从而可以使用目前比较成熟的示功图分析和诊断技术对抽油机井的工况进行分析,并且通过对输出扭矩曲线进行频谱分析可以发现一些细节变化,这些细节是通过示功图所不能发现的,而这些细节暗示着抽油机井的某种工况。通过GPRS远程传输所测量电机的电参数,控制中心足不出户就可以获得抽油机井的实时动态工况,远程控制抽油机井。1.2 编制原则一、采用新产品、新工艺
6、、新技术,及时掌握油区有杆泵电机的运行情况,提高油区的采油效率和增加经济效益。二、采用可靠而且先进的技术,充分利用原有设备和设施,以节约工程投资。三、在满足生产的前提下,做到方便施工,易于维护,环保节能。2.研究范围2.1电机参数在线检测技术电机参数在线检测技术是通过测量异步电动机三相电压、电流,获得电机的有功功率、无功功率和功率因数,并且实现对电机定子磁链和电磁转矩以及电机转速的准确计算,同时可计算得到电机输出功率和输出转矩以及电机的运行效率等。通过在线检测抽油机的电参数实时监测抽油异步电动机的工作状况和供电情况,对典型的电机故障进行示警。2.2扭矩载荷推算技术抽油机工作时,由悬点载荷及平衡
7、重在曲柄轴(减速箱输出轴)上造成的扭矩与电动机输给曲柄的扭矩相平衡。一定型号的抽油机所配减速箱都有允许的最大扭矩。在一定条件下它既限制着油井生产时所采用的最大抽汲参数,同时又限制着为了保证大参数生产所需要的电动机功率。因此,扭矩曲线除了用来确定最大扭矩和检查是否超扭矩之外,还可以检查抽油机的平衡状况和进行平衡计算,确定电动机输出的功率,检查功率利用情况及利用均方根扭矩选择电动机功率。根据所测得的电机电磁扭矩曲线推算出减速箱输出轴扭矩曲线,然后利用预先计算好的扭矩因数推出悬点载荷,进而得到该井的示功图并自动分析该井的工作状态。2.3 数据远程传送技术GPRS通讯方式建设依赖移动通讯公司庞大的GP
8、RS网络,建设成本与运行维护成本都很低,远小于自行建设独立运行的专用通讯网络(电台、有线DDN、微波等)。GPRS网络建设方便简单,使用GPRS模块及相应配件,直接与带有RS232串行口的监测设备连接,与中心数据服务器构建透明的数据传输通道。它运行可靠,数据采集实时性强,运行费用低,漏码误码极少,克服、解决了其他通信方式存在的各种问题。在保证数据传输及时、准确的前提下,将系统运行费用也降低到了极低;同时,通信链路由专业的运营商来维护,避免了用户在使用监测系统的同时,还需要耗费很大精力去维护通信线路的问题。3.遵循的标准、规范为确保工程技术先进合理,安全可靠,符合国家的方针、政策,符合客观实际,
9、严格执行以下的标准、规范:(1)GB/T2887-2000电子计算机场地通用规范(2)GB/T16435-1996远动设备终端通用技术条件(3)中华人民共和国安全行业管理规范(4)软件工程国家标准(5)中国电气安装工程施工及验收规范(6)GA/T75-94安全防范工程程序与要求(7)GA/T74-94安全检查防范系统通用图形符号(8)社会公共场所安全防范工种设计规范(9)GB50343-2004建筑物电子信息系统防雷技术规范 (10)公安部、公安厅技防办有关文件规定。4.河口采油厂生产现状及存在问题4.1生产现状河口采油厂隶属胜利油田有限公司,地处渤海之滨黄河故道入海口处,河口因以得名。前身是
10、1972年成立的河口指挥部,1983年将钻井单位划出另编,成立河口采油指挥部,1988年更名为河口采油厂至今。目前,河口采油厂管理着渤南、呈东、义和庄、义东、义北、邵家、大王庄、大王北、罗家、飞雁滩、陈家庄、英雄滩、富台等大大小小13个油田,探明含油面积283.4平方千米,地质储量36570万吨(不含油公司的),动用含油面积242.2平方千米,动用地质储量32770万吨,可采储量7918万吨,标定采收率24.2%,累计产油6118万吨;采油厂油井每天开井一千六百多口,日产液量八万多吨,日产油量八千多吨。4.2存在问题目前常用的电机扭矩测试设备体积庞大,价格昂贵,限制了这方面技术的发展,而电机扭
11、矩又是油田现场生产用于监控电机乃至整个抽油系统生产工况的一个重要参数,由扭矩可以衍生出众多工况指标,因此低成本的电机实时测试技术、实时有杆泵工况分析技术具有广阔的应用前景。当前国内对电机本体质量是否合格的测试研究较多,而对电机自动测试系统的研究、应用则较少。因此,本项目拟采用实时性好、计算精确性高而且系统成本较低的电机自动测试系统实现对油田有杆泵电机运行工况的监测,为提高油田有杆泵电机系统运行效率,提高采油效率和经济效益奠定基础。5.河口采油厂抽油电机扭矩在线监测系统方案设计5.1系统功能及技术指标 该系统采用高性能32位ARM处理器(LPC2364)作为核心数据处理器,LPC2364基于AR
12、M7TDMI-S核,可在高达72MHz的频率下运行,其体积小、功耗低、成本低,支持Thumb(16位)/ARM(32位)双指令集,因此计算性能十分优异,其片内含有128 kB的程序存储器,8 kB静态存储空间(SRAM)和6路10位ADC,具有先进的中断控制器,支持多达32个中断向量,同时其具有丰富的串行外设接口,便于实现与上位计算机通讯。系统软件算法采用标准C语言编程,程序构架充分采用结构化和模块化方案设计,程序执行效率高,易读性强,可扩充性强,便于软件程序的进一步修改、移植及扩展等。该系统通过实时采集异步电机的三相电压和电流可实时计算电机的三相有功功率、无功功率和功率因数,根据定子三相电压
13、和电流可实时计算得到电机定子磁链的幅值和相位,结合定子电流可估算得到电机电磁转矩,利用定子电压和电流还可进一步估算定子电角频率,利用估算所得的定子磁链幅值和电磁转矩可得到转子转差电角频率,利用定子电角频率和转子转差电角频率就可计算得到转子实际转速。利用电磁转矩和同步电角速度可计算电机电磁功率,结合所估算的转差率和机械损耗可估算电机输出机械转矩,根据电机输出转矩和转速可得到电机输出机械功率以及系统的整体效率。为实现系统临时数据保存、检测系统参数保存以及系统时间实时显示,选用低成本、低功耗的日历时钟芯片,日历时钟芯片不仅可作为系统的时间基准,而且其内部的数据存储单元可实现参数的保存,同时该系统的系
14、统时间还可通过远程通讯的方式进行时间校准,其日误差小于1秒(0.5秒)。采用上位计算机系统通过RS232接口对检测系统进行参数设置和修改,另外可根据实际要求选取通信方式,若需要对某些参数进行远程修改或对检测系统实现远程监控,可采用RS422/RS485传输方式进行数据通信,还可采用无线通信方式进行监控。本系统通过连接油田企业网,所测量的数据保存到企业数据库中,通过WEB方式提供用户浏览,用户可以通过浏览器在线检测抽油机的电参数实时监测抽油异步电动机的工作状况和供电情况,对典型的电机故障进行示警,通过直接测量电机的电流、电压、功率等参数,计算出电机的输出扭矩,然后根据电机的输出扭矩推出抽油机减速
15、箱的扭矩,然后利用预先计算好的扭矩因数推出悬点载荷,间接获得抽油机井的示功图,从而可以使用目前比较成熟的示功图分析和诊断技术对抽油机井的工况进行分析。通过GPRS远程传输所测量电机的电参数,控制中心足不出户就可以获得抽油机井的实时动态工况,远程控制抽油机井。主要技术指标:(1) 在电机功率大于额定功率50%的情况下,各项电机运行参数测试和估计误差小于5%;时钟在一天中误差(在不通过上位机通信校正的情况下)小于5秒。.(2) 系统推算抽油机井悬点载荷与现场实测载荷误差不大于10%,(3) 系统推算螺杆泵井光杆扭矩与现场实测光杆扭矩误差不大于10%。5.2系统核心测试算法5.2.1电机定子电压和电
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