本科毕业设计论文--星轮减速器抽油机设计.doc
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1、全套设计(图纸)加扣扣 194535455摘 要针对常规游梁式抽油机自身结构限制引起的减速箱及电机载荷波动大、电机效率低、结构庞大、安装运输非常不便等问题,可以设计一种星轮减速器抽油机,并采用单曲柄复合平衡方式。星轮减速器具有传动比大、承载能力高、输出扭矩大、效率高、体积小等特点, 并可长期运行。本文首先讲述了星轮传动技术的基本知识,包括基本原理、传动特点、相关计算和应用,然后研究了星轮传动抽油机的设计计算:主要由总体方案确定、运动分析、载荷计算、扭矩计算、主要零部件强度校核等几部分组成;最后简要论证了星轮减速器抽油机的主要优点和发展空间。关键字:抽油机;星轮减速器;节能;改造Abstract
2、Aim at the questions of conventional walking beam type pumping unit such as the reduction gear and the electric motor load fluctuates in a big way, the electrical efficiency is low, the structure is huge, the installment and the transportation are inconvenient, we can design a kind of beam pumping u
3、nit with planet wheel speed reducer, it has single crank with compound balanced way. Planet wheel speed reducer has the characteristics such as velocity ratio is big, bearing capacity is high, the output torque is big, the efficiency is high, volume is small and it can run in long-term.This paper fi
4、rst elaborated the planet wheel transmission technology, includes basic principle, transmission characteristic, related computation and application. Then studied the design and calculation of beam pumping unit with planet wheel speed reducer .Mainly includes overall plan, movement analysis, the load
5、s analysis, the torque computation, intensity examination of major component. Finally the most advantage and develop opportunitiy of beam pumping unit with a planet wheel speed reducer is demonstrated briefly.Key words: Pumping unit; planet wheel Speed reducer; Energy conservation; improvement目 录第 1
6、 章 概述.1 1.1 机械采油目前存在的问题.1 1.2 目前研究现状.2 1.3 本文研究内容.5第 2 章 星轮传动技术简介.6 2.1 星轮传动技术原理.6 2.2 星轮传动的特点.8 2.3 星轮减速器的设计计算.9 2.4 星轮传动技术的应用.12第 3 章 游梁式抽油机总体方案确定及基本理论.14 3.1 星轮减速器抽油机的结构方案确定.14 3.2 游梁式抽油机运动分析.15 3.3 星轮减速器抽油机悬点载荷计算.20 3.4 星轮减速器抽油机减速箱及曲柄轴扭矩计算.30 3.5 电动机的选择.343.6 星轮减速器的选用.35第 4 章 星轮减速器抽油机零件强度计算.38 4
7、.1 连杆强度校核.39 4.2 曲柄销强度校核.40第 5 章 星轮减速器抽油机与常规抽油机的比较.425.1 扭矩曲线的比较.425.2 传动效率与整机结构比较.44结 论.45参考文献.46致谢.47第1章 概 述1.1 机械采油目前存在的问题机械采油是国内各油田主要的原油生产方式, 采油机械又以游梁式抽油机应用最为普遍;抽油机是油田耗能大户,用电量约占油田用电量的40% ,抽油机节能效益十分可观。抽油机一般由电动机拖动,通过抽油杆的上下运动将原油抽到地面的管线中,电动机轴上形成的负荷即抽油机的合成扭矩呈周期性波动,每周期有两次载荷冲击、有一两次负值扭矩出现,抽油机的合成扭矩随着曲柄转角
8、的变化而变化。抽油机的负荷曲线每口井几乎不相同,千差万别,通过大量的现场测试发现抽油机的平均负荷一般为最大负荷的1/3,电动机的负荷率大部分在10%20%,负荷率最高的也不过30%;电动机的平均负荷率低,电动机的容量没有被充分利用,存在着严重的“大马拉小车”现象,造成电机功率因数低,效率低。长期以来技术人员试图改变“大马拉小车”这一现象,但收效甚微,比较成功的是高转差率电机,四种转矩输出可选,在一定程度上改善了抽油机的拖动但并未根治。抽油机的“大马拉小车”这一现象,从电机选配上看具有一定的合理性,正确选择电动机功率的原则是:在电动机能够满足负载要求的前提下,最经济合理地决定电动机的功率;选择电
9、动机功率主要考虑电机发热、过载能力和启动能力三个因素,对抽油机来讲,按抽油机平均负荷考虑电机发热确定的电动机,启动能力不能满足抽油机启动的要求,选用普通电机就能增大电机容量以增大启动能力,这就是造成“大马拉小车”的根源;事实上,对于周期性变动负荷,尤其是负荷冲击大的场合,如纺织厂、轧钢厂的某些生产机械都存在“大马拉小车”这一现象,仔细分析不难得出这类负荷的驱动电机存在“大马拉小车”现象是合理的,采取措施可以改善这种状况,但不可能完全根除这个现象。抽油机要求电机的启动转矩大,抽油机都是带载启动,每次启动时抽油机都要从冲程的死点,即最大负荷扭矩处开始启动,加之抽油机系统惯性大,启动时间长,为了电机
10、的顺利启动,客观上要求电机启动性能好。人们在选择电机时考虑各种意外情况又人为地加大了裕量,“大马拉小车”这个问题更加突出;为了防止井下异常工况如砂卡、蜡卡等造成停车,修井以后油井负荷一般大副增加而尽量不更换电机,油井供电变压器容量小,启动时线路压降大,另外电力网电压随季节等因素波动,电压低时经常启动困难,为了减少停井时间,希望抽油机启动顺利,又人为的增加了电机功率定额1。1.2 目前研究现状针对上述抽油机存在的问题,目前常采用的措施主要有以下方法:1.2.1 将常规齿轮传动改为非圆齿轮传动非圆齿轮滚动节圆是非圆形的节曲线,它是柱形齿轮的一种普遍情况。对于圆齿轮来讲, 其节曲线的曲率半径为常量;
11、而非圆齿轮节曲线的曲率半径是变量, 由回转中心到啮合节点的向径也是变量。在一对非圆齿轮啮合过程中, 如果保持两齿轮的中心距不变, 由于啮合节点位置沿中心连线变化, 故其传动比是变化的, 而且传动比的变化规律由啮合节点在中心连线上的变化规律决定, 即由两齿轮节曲线与向径的变化规律决定。采用圆齿轮减速箱的常规游梁式抽油机, 由于受其本身四连杆结构的限制以及悬点负荷特点的缘故, 减速箱和电动机输出扭矩呈现周期性变化, 存在较大的峰值和峰谷扭矩, 导致电动机效率和功率因数较低。而非圆齿轮是一种变传动比传动机构, 若能在抽油机齿轮减速箱中安装一对非圆齿轮,并适当设计其传动比函数, 就可通过改变游梁式抽油
12、机的悬点运动规律来实现电动机输出扭矩恒定或近乎恒定的目的,提高电动机效率和功率因数。为了达到上述目的, 非圆齿轮啮合副的传动比i12 应按照要实现的电动机输出扭矩要求来设计。假定非圆齿轮啮合副中主动齿轮(靠近电动机一侧) 和从动齿轮(靠近抽油机曲柄一侧)上作用的扭矩分别为M1 和M2 ,则i12 = M2/M1。式中, M1 的数值恒定,是非圆齿轮啮合副要实现的目标。只要M1恒定不变,电动机输出功率(即M1与主动齿轮的角速度1 (恒定不变) 的乘积)就恒定不变,这样就实现了电动机恒功率输出的目标,达到抽油机节能的目的2。1.2.2 变频调速节能当油井的地下渗透能力小于抽油机的泵排量时(绝大多数
13、油井如此),为了提高抽吸效率,降低单位产量的能耗指标,最直接的办法是实行间抽。但是大多数的油井是不允许间歇性工作的,因为如果长时间停机的话,轻则会影响产油量,重则会使油井无法再开启。这是因为:(1)含蜡量高或含盐量高以及油的粘稠度高,且地处高寒地区的油井,如果间歇工作,会造成井口结蜡、结盐或结油的后果,使油井无法再开启。(2)对于注水油井,如果停止抽取,势必会影响产油量,这将是得不偿失的事,对于这类油井,就要采用其它的节能方法。为了使抽油泵的排量与油井的渗透能力相适应,可以通过改变抽油机的电动机转速来实现。抽油泵是一种柱塞泵,对电动机来讲是一种恒转矩性的负载,也即电动机的电功率与其转速成正比。
14、这里要提醒注意的一点是:有人一说到泵,就想当然地认为和风机、水泵一样属于平方转矩型负载了,或者说“近似于泵类负载”,这都是错误的。要知道只有叶片式的风机和水泵,在不计其静扭矩时,有近似于平方转矩的负载特性,也即:排量与转速成正比,压头(或扬程)与转速的平方成正比,而轴功率则与转速的立方成正比。随着现代电力电子技术的发展,低压变频器已是十分成熟的电气产品,并且其价格也已经大幅度下降,目前进口变频器的价格约为600700元/kW。国产变频器的价格在400500元/kW,在抽油机上大量推广变频调速节能改造已经成为可能。抽油机改用变频器拖动的优点(1)可根据油井的实际供液能力,动态调整抽取速度,一方面
15、达到节能目的,同时还可以增加原油产量;(2)由于实现了真正的软起动,对电动机、变速箱、抽油机都避免了过大的机械冲击,大大延长了设备的使用寿命,减少了停产时间,提高了生产效率;(3)大大提高了功率因数(可由原来的0.250.5提高到0.9以上),从而大大减少了供电电流,减轻了电网及变压器的负担,降低了线损,挖掘出大量的“扩容”潜力。变频调速系统,使抽油机动态适应油井负荷变化,也可方便地进行调参。配以流量、载荷等传感器,可实现最经济的控制。同时其软起动性能好,对延长抽油机寿命,减少维护费用有利。节能效果最好,能耗基本上与转速成正比,只要降速,肯定节能,是抽油机节能电控装置的发展方向。随着电力电子技
16、术的发展,其价格将进一步降低,而性能将进一步提高。1.2.3 继电接触器调压节能抽油机的负荷特点决定了选用普通异步电动机来驱动抽油机不可避免地就会形成“大马拉小车”的现象。首先,抽油机起动时都是带载起动,惯性矩较大,且总在上下死点处起动,油田在选配电机时为了起动顺利,不影响生产,一般按最大扭矩选配电机,而抽油机起动后正常工作时平均转矩与最大扭矩相比又较低,所以电机输入功率仅有额定功率的三分之一,这是造成“大马拉小车”的主要原因;其次,油田在选配电机时考虑油井工况异常,如砂卡、结蜡时,不致因起动困难烧毁电动机,当油井因修井等原因负荷变大时不必频繁更换电动机,因此人为地增大了裕量,加剧“大马拉小车
17、”这一现象。用继电接触器对抽油机电机定子绕组进行切换来实现有级的降压节能切实可行。常用的抽油电机的功率一般为7.575 kW,普通Y 系列异步电动机的定子绕组接法为三角形,抽油机要求启动转矩大,启动时定子绕组接成三角形;抽油机启动正常工作时,将每相绕组分成两部分,接成三角形-星形混和绕组,降低了相电压及输入功率,达到了节能的目的。1.2.4 采用间抽控制器由于抽油机是按照油井最大化的抽取量来进行选择的,并且还留有设计余量。另外,随着油井由浅入深的抽取,井中液面逐渐下降,泵的充满度越来越不足,直到最后发生空抽的现象,如果不加以控制,就会白白地浪费大量的电能。对于这种油井,最简单的方法是实行间抽,
18、即当油井出液量不足或发生空抽时,就关闭抽油机,等待井下液量的蓄积,当液面超过一定深度时,再开启抽油机,这样就提高了抽油机的工作效率,避免了大量的电能浪费。间抽控制器的优点和经济效益是显而易见的。(1)由于缩短了抽油时间,大大减少了能量消耗。但是,在用人工控制和定时自动控制间抽时,由于唯恐减产,几乎都会发生实际抽油时间比必要的抽油时间长的情形,因而不能完全避免空抽。通过传感器信号实现闭环控制的智能间抽控制器(IPOC),在检测到空抽时立即关闭抽油机,避免了空抽的发生,平均可多节约能量20%30%。(2)相对于人工间抽和定时间抽来讲,智能间抽控制由于达到了较低的平均液面,增加了产量。因为,较低的液
19、面意味着较低的井底流压,结果较多的液体流入井底,通常可增产1%4%。(3)由于消除了液击现象,可使井下和地面设备的维修费用减少25%30%。另外,通过IPOC装置可提前探测到油井故障,从而进一步减少了所需的修井作业量。(4)使用微电脑技术的IPOC 装置大大增加了抽油系统的性能信息检测数据,为抽油机的遥控遥测及集中控制创造了条件3。1.2.5 其他节能方式(1)异相曲柄平衡抽油机是非对称循环抽油机,上冲程所用时间较长,下冲程时间较短。CYJl0-3-26B(Y)抽油机在冲次n9 min-1时,上下冲程时间均为3.55 s。而CYJ10-3-26B 抽油机,当冲次n9min-l 时, 上下冲程时
20、间均为3.33s。假设CYJ10-3-26B 与CYJ10-3-26B(Y)抽油机所需有用功相同,CYJl0-3-26B(Y)的光杆功率可以减少6%左右,这意味着井下效率明显提高4。(2)双驴头抽油机是在常规型游梁式抽油机的基础上发展的新一代抽油设备,它不仅保持了常规机的优点,同时还具有低冲次、节能、系统效率高等优点5。(3)直线电机式抽油机是总结了百年来游梁抽油机和无游梁抽油机的优缺点,利用直线电机将电能直接转换成直线往复运动,简化了传动方式,减少了26%传动能量损失,利用天平式平衡方式改善了平衡效果6。(4)渐开线抽油机是新一代节能抽油机,较异相曲柄抽油机节能效果有大幅度提高,从净扭矩曲线
21、的变化规律可以看出,渐开线节能抽油机曲柄轴净扭矩曲线变化平缓,消除了负扭矩。在相同参数条件下,该机减速箱额定扭矩比常规游梁式抽油机下降30%以上,装机功率下降50%左右,具有显著的节电效果,是抽油机的发展方向7。1.3 本文研究内容针对常规抽油机普遍存的载荷波动大、效率低下、电机功率不能充分利用等缺点,本设计利用一种新型星轮减速器改造常规抽油机。该设计主要包括以下内容:(1)了解游梁式抽油机的结构组成及工作原理,对抽油机驴头悬点运动规律和动力特性进行分析,绘制运动分析曲线和减速箱曲柄轴输出扭矩曲线。(2)学习星轮传动的原理、特点和应用情况。(3)星轮减速器抽油机的总体方案确定和设计计算。(4)
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