基于综合诊断的油井变频控制系统技术研究

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抽油机专用变频节能技术应用研究

抽油机专用变频节能技术应用研究

抽油机专用变频节能技术应用研究一、引言随着当前石油资源的逐渐枯竭和消耗,油田油井的开采成本一直是一个需要重点解决的问题。

抽油机是油田油井生产中的重要设备,其动力消耗一直是油田生产中的重要能耗。

为了降低抽油机的能耗,并且能够更好地适应油井开采的工况变化,抽油机专用的变频节能技术应用研究成为了当前油田开采技术研究的热点之一。

二、抽油机的节能技术需求分析传统的抽油机在运行时通常采用固定频率运行,这样就会导致油井生产工况发生变化时,抽油机输出功率无法及时调整,从而出现动力过剩或者不足的情况,进而会导致能源的浪费。

抽油机需要一种能够根据实际工况调整输出功率的技术,这就需要引入变频技术。

随着油田开采的深入,油井的工况也越来越复杂,工况的变化对抽油机的性能提出了更高的要求。

传统的固定频率运行不能很好地适应这种工况变化,抽油机需要一种能够在不同工况下灵活调整输出功率的技术,这方面也需要变频技术的支持。

抽油机的节能技术需求主要包括两个方面:一是能够根据工况变化灵活调整输出功率,避免能源的浪费;二是能够在复杂工况下稳定输出,并且具备自适应能力。

三、抽油机专用变频节能技术原理抽油机专用变频节能技术主要包括变频器、传感器和控制系统。

变频器是变频节能技术的核心部件,其作用是根据传感器采集到的信号,对电机的输入频率进行调整,从而实现电机输出功率的调节。

具体来说,变频器通过电子器件对输入的交流电进行变频处理,使得电机的转速可以根据设定值进行调节,从而实现对电机输出功率的精确控制。

变频器还可以通过对电机进行软启动和软停止的控制,避免了传统的电机启动时的电流冲击,延长了电机的使用寿命。

传感器和控制系统则是变频节能技术的配套部件,传感器可以对电机的转速、转矩、温度等参数进行实时监测,将监测到的信号传输给控制系统,控制系统再根据传感器采集到的信号对变频器进行调节,从而实现对电机输出功率的精确控制。

抽油机专用变频节能技术的原理是通过变频器、传感器和控制系统的协同作用,实现对电机输出功率的精确控制,从而达到节能和适应复杂工况的目的。

抽油机专用变频节能技术应用研究

抽油机专用变频节能技术应用研究

抽油机专用变频节能技术应用研究一、引言随着石油勘探开发中的技术不断提高,油田开采深度逐渐增大,油层压力降低,传统的抽油机已经无法满足需求。

为了提高油田的产能和效率,抽油机专用变频节能技术应运而生。

变频技术可以根据井口产量的变化来提高抽油机的效率,减少能耗。

本文将对抽油机专用变频节能技术进行深入探讨,并分析其应用前景。

二、抽油机专用变频节能技术概述抽油机专用变频节能技术是利用变频器控制抽油机的转速,以实现节能降耗的一种技术。

传统的抽油机采用固定频率的电动机,无法根据油井产量的变化来灵活调整转速,导致能源浪费和设备寿命缩短。

而采用变频技术后,抽油机的转速可以根据油井产量实时调节,达到节能降耗的目的。

抽油机专用变频节能技术主要包括以下几个方面的应用:1. 节能变频器:通过安装节能变频器,可以实现对抽油机的调速控制,根据井口产量实时调整转速,达到节能的目的。

2. 转矩控制系统:通过转矩控制系统,可以实现对抽油机的负载控制,降低能耗,延长设备寿命。

3. 智能监控系统:通过智能监控系统,可以实时监测抽油机的运行状态和油井产量,提前预警,实现合理调度,提高生产效率。

四、抽油机专用变频节能技术在油田开采中的应用案例分析为了更好地展示抽油机专用变频节能技术在油田开采中的应用效果,以下以一家油田公司为例进行分析。

某油田公司引进了抽油机专用变频节能技术,并在多口油井中进行了应用。

经过一段时间的运行,取得了一些显著的成效:1. 产能提高:通过变频技术的应用,油井的产能得到了大幅提高,平均每口油井的产量提高了10%以上。

2. 能耗降低:由于抽油机的转速得到了合理调整,能耗降低了20%左右。

3. 设备寿命延长:传统的固定频率电动机需要长时间运行,导致设备寿命缩短。

而采用变频节能技术后,设备寿命得到了较大的延长。

4. 生产效率提高:通过智能监控系统的应用,油田开采的生产效率得到了大幅提高,实现了科学调度,最大限度地提高了生产效率。

基于综合诊断的油井智能优化控制系统技术研究

基于综合诊断的油井智能优化控制系统技术研究

基于综合诊断的油井智能优化控制系统技术研究【摘要】近年来抽油机技术发展趋向智能化。

本文提出了基于油井生产参数的综合诊断,集示功图在线采集测试、抽油机井诊断通信和抽油机井抽空控制于一体的智能优化控制技术。

该系统由数据采集单元、数据处理单元和控制执行单元组成,能够自动采集监测动液面、压力、功图、流量等参数,通过对油井工况的分析和诊断,综合调整工作参数,达到最大限度挖掘油层潜力,解决抽汲矛盾,提高经济效益,延长检泵周期,节约电能等目的。

【关键词】智能化生产参数示功图控制油田开发进入中后期,储采不平衡的矛盾越来越突出,低产井的数量逐年上升,尤其在低渗油藏,油井供液不足现象普遍存在。

在日常生产中经常出现干抽、抽空等现象,在这种情况下,抽油机仍正常运行会为油井生产带来众多不利因素,如造成能量浪费,出现液击、杆柱震荡磨损以及系统效率降低等问题。

因此,进行有效和准确的智能控制对维护油井正常生产运行及节约能源、控制成本具有重大意义。

本系统可实现远程、实时对油井生产动态资料数据进行自动采集和传输,在无人值守时也能掌握油井工况参数的变化。

通过分析,推算动液面、在线采集示功图,对油井工况综合诊断,得出最优工作参数,从而实现变频调速,提高系统效率等目标。

1 目前油田采油工艺状况随着油藏开发的进行,油井产能受到地质特征、油藏管理、采油工程、生产维护等方面影响,从长远来看是动态变化的。

当油层的供液能力发生变化,就需要对油井抽汲参数优选,否则,当供液出现不足时,就会出现空抽现象,能耗增高。

当供液充足时,抽汲强度不够,没有最大限度发挥油井的产能。

油井的动液面直接反映了地层的供液情况及井下供排关系。

目前,受自动化水平等多方面因素的制约,现在大多是按月测试示功图和动液面,然后综合其它数据,确定理论运行参数,由于数据录取、分析、调整的阶段性和滞后性,使优化调整表现为事后控制,失去了最佳性;由于现有技术装备水平限制,无论冲程还是冲次调节都不连续,很难达到理论要求;受人为因素的影响,在实际工作中出现调参不及时、运行参数不合理的现象,既耗费了人力,也未达到最佳效果。

抽油机井智能变频控制技术的研究与应用

抽油机井智能变频控制技术的研究与应用

抽油机井智能变频控制技术的研究与应用作者:刘晓垒杜敏彭晔来源:《电脑知识与技术》2013年第16期摘要:在抽油机井生产过程中,通过对功图进行分析,对上下冲程进行合理优化,远程控制发动机变频运行,从而实现抽油机井全过程动态智能控制。

该系统不仅能提高生产管理水平、降低劳动效率,而且能够增加原油产量、降低能源消耗。

关键词:zigbee;抽油机井;示功图;饱满度中图分类号:TP18 文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2013)16-3877-02随着油田地面工艺优化简化的深入,对油田生产管理提出了更高的要求。

“港西模式”基本实现了油井的远程监测,为油田生产管理提供了科学的依据。

但是如何利用监测的生产数据实现油井的远程控制,达到系统真正闭环自动运行,尚未真正实施。

智能控制旨在解决以下几个问题:1)抽油机井的生产参数不协调,部分油井在供液不足的情况下仍采用较高的冲次,不仅导致泵效较低,同时增大了悬点载荷,影响了系统采收效率的提升;2)部分油井的拖动系统配置不合理,属于高耗能产品,严重制约了效率的提高;3)抽油机平衡度不合格。

随着抽油机生产载荷的变化,原来合格的平衡度也变得不平衡,因此也需要控制系统自动的加以甄别,以变频方式自适应,实现节能的高效率。

1 技术原理及组成1.1系统架构设计整个系统共分为三个子系统,现场抽油机井工况采集子系统、抽油机井调控子系统、服务器专家分析子系统三部分组。

现场工况采集子系统主要负责抽油机井工况的数据采集,并将该数据通过无线方式传送到油田局域网服务器供专家分析子系统使用;服务器专家系统对现场数据及工况进行分析后,通过无线网络将控制指令下发到抽油机调控子系统,由抽油机井调控子系统完成抽油机的工控参数调整,最终完成整个闭环调控系统。

抽油机井工况采集子系统除了有压力、温度、载荷及电量采集模块外,还在抽油机井现场特别安装了摄像头,这是由于抽油机井调控子系统在实现闭环控制的同时,还可以实现抽油机井的远程启停。

浅析抽油机变频控制系统的应用现状

浅析抽油机变频控制系统的应用现状

浅析抽油机变频控制系统的应用现状众所周知,变频调速是我国重点推广的十大高新技术之一,国内一直致力于变频调速技术在油田的推广,下面举例介绍一下智能化变频调速系统在游梁式抽油机上的应用情况。

(1)在辽河油田洼3737井、海c9-17井上试验运行的抽油机多功能控制柜以vacon可编程变频器为核心,采用vacon变频器开发出的专用抽油机软件。

该控制柜可以适用于目前常见的游梁平衡、曲柄平衡和复合平衡的三种游梁式油田抽油机。

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。

实际运行时,控制器将根据抽油机的实际运行情况,实时修改抽油机的数学模型。

vacon变频器具有可编程功能,其编程工具vaconnc1131-3 engineering符合iec1131-3标准,可以设计vacon nx特殊的控制逻辑和参数。

利用可编程功能,设计变频器应用程序,根据电动机负载转矩的变化情况,实时计算抽油机此时应该运行的速度和上、下冲程的时间,通过调节上下冲程的速度比,达到增产节能的目的。

抽油机处于发电机运行状态时,变频器将控制电机使抽油机惯性运行,而不输出任何的转矩。

电动机启动时,运行专用抽油机变频启动程序,减小启动时的电流冲击,并确保抽油机在任何位置都能平稳的启动。

控制柜可直接显示变频器输出电压、输出电流、输出频率、电机运行消耗的能量、运行时间和抽油次数等,具有良好的人机界面,操作简单。

控制柜内没有任何plc,而是基于变频器的特殊控制程序进行控制,具有工频和变频两种操作方式。

系统设计指标为节电率15%,增产率5%。

在试验中控制柜运行稳定,节能效果显著,达到了设计要求。

(2)新疆克拉玛依油田和内蒙古阿尔善油田的6口油井先后于1995年、1996年和1998年上进行了智能化抽油机改造现场试验,在智能化抽油系统控制装置中采用日本富士公司生产的frenic 5000 p7 30kw变频器和美国me公司生产的ipl 1612-200型plc。

石油钻机驱动变频器控制系统分析

石油钻机驱动变频器控制系统分析

石油钻机驱动变频器控制系统分析摘要:本文首先简要阐述了石油钻机驱动变频器控制系统的应用功能和作用、石油钻机驱动变频器控制系统电磁兼容规范设计以及设计要点,旨在基于现有的钻井装备水平,不断强化石油钻机驱动变频器控制系统应用效能,更好地满足石油钻井的工作需要。

关键词:石油钻机;驱动变频器;控制系统引言:钻井作业期间,基于工艺要求,灵活操作钻机,使得各个零部件都能够稳定发挥作用,达成协调、可靠的作用效果,达成钻机作业基本工作要求。

在石油钻井期间,钻机驱动变频器控制系统是保证各项工作顺利展开的必要准备,也是整套机组的中枢神经系统,加强系统分析,也能够为后续钻井作业提供技术安全保障。

一、石油钻机驱动变频器控制系统的应用功能和作用过去,主要采用柴油机动力系统,柴油机动力系统自身能耗高、排放高,在操作期间还会形成大量噪音,需要不断加强技术改造,提高应用效能。

为了更好地贯彻能源减排的工作要求,许多技术人员都开始不断推进石油钻机动力系统改造工作。

在钻井作业期间,应用石油钻机电控调速系统,始终将安全要素摆在重要位置,确保石油钻机驱动变频器控制系统的稳定运行,也是保障后续各项工作顺利展开的基础。

石油钻机驱动变频器控制系统需要具备以下基础功能:首先,控制过程可靠稳定。

其次,操作期间,尽可能保证系统使用方便简单,如果石油钻机驱动变频器控制系统操作难度过高,则不适应大规模的普及推广,简单的操作设置,则能够便于后续进行工程作业。

对于系统中的各种零部件,则需要尽可能简化安装环节,如果出现系统部件损坏问题,元件维修和更换也能够更加容易。

与此同时,采用石油钻机驱动变频器控制系统在钻井作业中,则需要做好井架、动力机、钻井绞车等装置的管控工作。

通过石油钻机驱动变频器控制系统,不仅能够完成A形并架、推开支架的整体提升和控制,还可以启动或停止钻井泵、钻井绞车等各种机械装置[1]。

二、石油钻机驱动变频器控制系统电磁兼容规范设计(一)电磁兼容规范区域原则事实上,当处于电磁环境作用中,应用石油钻机驱动变频器控制系统能够起到理想的作用效果,而且也很少会对作业环境造成干扰,电磁故障发生的可能性也会相应降低。

探究变频调速技术在油田地面采油系统中的具体应用

探究变频调速技术在油田地面采油系统中的具体应用

探究变频调速技术在油田地面采油系统中的具体应用1. 引言1.1 引言本文将从变频调速技术在地面采油系统中的应用角度进行深入探究,重点介绍了其在提升泵、离心泵、压缩机和油田注水系统中的具体应用情况。

通过对这些应用案例的分析,可以更好地理解变频调速技术在油田生产中的作用和优势,为油田工程技术人员在实际工作中的决策提供参考。

2. 正文2.1 变频调速技术在地面采油系统中的应用:地面采油系统是油田生产中至关重要的一环,它涉及到油井的采油、输油、处理和储存等各个环节。

变频调速技术在地面采油系统中的应用,主要体现在以下几个方面:1. 采油泵的电机使用变频调速技术,能够根据井底产量的实际情况,调节泵的运行频率和转速,实现有效控制油井产量,提高采油效率。

2. 油田地面采油系统中的输油泵、处理设备等设备,都可以采用变频调速技术,实现设备的智能运行和能耗控制。

3. 变频调速技术还可以应用于油田地面的注水泵系统,根据油田地质特征和注水需求,实现精准控制注水泵的运行状态,提高注水效率,延长油田生产寿命。

变频调速技术在地面采油系统中的应用,可以有效提升油田生产效率,降低能耗成本,保障油田生产稳定运行。

随着技术的不断发展和完善,相信变频调速技术在油田地面采油系统中的应用前景将更加广阔。

2.2 变频调速技术在提升泵中的应用提升泵是油田地面采油系统中的重要设备之一,其主要作用是将地下油层中的原油通过管道输送至地面处理站。

传统的提升泵多采用固定速度驱动,存在能耗高、运行稳定性差等问题。

而采用变频调速技术可以有效解决这些问题。

变频调速技术可以根据井口产量实时变化,自动调节提升泵的运行速度,使其始终在最佳工况下运行,提高了提升效率,降低了能耗消耗。

变频调速技术还可以提高提升泵的运行稳定性。

由于地下油层的产量不断变化,传统的固定速度驱动方式往往无法灵活应对,容易导致提升泵运行不稳定,甚至发生故障。

而变频调速技术可以根据井口产量的变化调节提升泵的转速,保持系统稳定运行。

油田变频控制柜设计及应用经验分析

油田变频控制柜设计及应用经验分析

油田变频控制柜设计及应用经验分析摘要:变频技术在采油管理中的应用价值不可估量。

借助计算机技术、信息技术、变频调速技术和传感技术的强大支持,变频技术能够灵活应对抽油机的运行模式,从而在采油管理中充分发挥其功能。

本文对变频控制柜进行了全面介绍,深入探讨了HL-VFK系列变频控制柜的设计特点以及抽油机变频控制柜在采油管理中的应用。

希望这些信息能够为石油工业的发展提供一定的帮助。

关键词:采油管理;抽油机;变频控制拒设计;应用前言随着科技的日新月异,变频控制技术在油田生产中得到了广泛的应用。

这种技术结合了现代信息技术、传感器技术等多种高新技术,不仅有助于提高油田的生产效率,还可以有效地解决抽油机在工作中的能耗问题,同时也能够更好地实现能源的节约和环境的保护。

通过变频控制技术,油田生产过程中的各个环节可以更加协调地运行,从而确保生产过程的稳定性和可靠性。

1 变频控制柜的技术优势在石油生产过程中,双频同变频技术的引入和改进能够产生显著的好处,特别是将其应用于智能变频控制柜。

这种控制柜相比传统控制柜具有显著的优势,能够显著提升抽油机的能源转换和传输效率:它能够减少抽油机的空转、磨损和机械疲劳,从而有效地避免在生产过程中发生各种意外事件。

此外,对电动机控制技术进行变频优化后,也能提高电能转化为反馈给电网的效率,从而推动采油行业现代化进程。

此外,在使用变频控制柜时,还需要注意以下事项:在生产过程中,电动机是广泛使用的动力设备,但是频繁的开关操作会对电动机造成损伤,影响其使用寿命。

为了解决这个问题,开发软启动和软停机系统变得十分必要。

这种系统可以减少频繁开关对电动机造成的物理损伤,从而延长电动机的使用寿命,同时也能提高设备的效率。

此外,微量调整也是实现节能目标的重要问题。

电子元件在自动控制体系中的应用中具有功能限制,因此需要进行技术改进。

通过微量调整,可以更好地发挥电子元件的实际功能,从而实现节能的目标。

其次,在石油开采作业中,由于开采环境通常异常恶劣,因此,对电力系统稳定性的要求甚高。

变频调速技术在油田地面采油系统中的具体应用探析

变频调速技术在油田地面采油系统中的具体应用探析

变频调速技术在油田地面采油系统中的具体应用探析摘要:变频调速技术的发展,全面推动油田地面采油系统运行效率提高,已经成为油田地面采油系统中的核心关键技术,所以必须明确变频调速技术在油田地面采油系统控制中的应用,从而保证变频调速技术的作用能够充分发挥。

依据油田地面采油工作的实际需求,对采油系统进行优化,不仅能够提高采油工作效率,还能够降低采油工作成本,是提升采油工程经济效益的有效方式,符合石油工程绿色化、低能耗的建设发展理念,为此需要明确变频调速技术基本原理,并做好采油系统与变频调速技术的融合应用。

关键词:变频调速技术;油田;优化措施1变频调速技术的基本概念变频调速技术的工作原理主要包括功率因数补偿、变频调速节能以及软启动节能等。

功率因数补偿是指在功率因素下降的情况下,油田地面采油系统的有功功率也会逐渐下降,从而导致电能损耗逐渐增加,设备能源利用效率降低,能源浪费问题较为严重,而通过采用变频调速技术,则能够对功率因素进行调整,从而减少无功损耗问题。

变频调速技术能够对电力设备的供电频率进行调节,根据电力设备所处环境的实际需求,对其运行荷载和功率进行调节,从而能够降低整体能源消耗,并起到一定的保护作用,能够全面延长电力机电设备使用寿命;变频调速节能技术的应用,能够对机电设备的交流频率进行调节,最终实现节能能源的目标。

变频调速技术是具有综合性技术类型,其中融合多项现代化技术,例如自动化控制技术、智能技术、电子科技技术等,以半导体为核心构件,能够完成电流信号转变,从而能够对机电设备的运行功率等完成自动化调节,在保证机电设备平稳安全运行的基础上,能够提高机电设备整体运行效率,同时降低能源消耗,是一种具有良好应用效果的现代化控制技术。

2变频调速技术在油田地面采油系统控制中的作用分析在生产控制领域全面应用油田地面采油系统控制模式后,变频调速技术的优势不断体现,油田地面采油系统控制能够实现对采油设备运行的实时监测,获取采油设备当前的运行情况,所监测获取的数据能够为变频调速技术应用提供基础,变频调速技术则能够按照当前采油设备的实际运行情况,对采油设备的运行功率与运行状态进行调节,对其功率进行补偿,从而能够避免采油设备出现超负荷或低负荷运行问题,不仅能够防止采油设备运行故障问题发生,同时能够确保采油设备运行效率,提高资源利用率,在保障采油设备以及油田地面采油系统控制运行稳定性方面具有重要的作用。

探究变频调速技术在油田地面采油系统中的具体应用

探究变频调速技术在油田地面采油系统中的具体应用

探究变频调速技术在油田地面采油系统中的具体应用1. 引言1.1 背景介绍变频调速技术是指根据负载的变化来调节电机运行电平,从而实现电机转速的控制,进而达到节能、提高设备运行稳定性的目的。

在油田地面采油系统中,应用变频调速技术可以实现油泵、离心机等设备的调速控制,提高系统的运行效率和稳定性,减少能耗,降低生产成本,提高生产效率,从而在油田采油过程中发挥着重要的作用。

本文将深入探讨变频调速技术在油田地面采油系统中的具体应用,分析其优点和在提高系统效率、减少能耗、提高设备运行稳定性等方面的作用,进一步探讨其在油田地面采油系统中的重要性和未来发展趋势。

1.2 研究意义探究变频调速技术在油田地面采油系统中的具体应用,不仅具有重要的理论意义,还具有重要的应用价值。

通过深入研究,可以更好地发挥这一技术在油田生产中的作用,提高油田的生产效率和经济效益,推动油田产业的可持续发展。

1.3 研究目的研究目的是通过深入探究变频调速技术在油田地面采油系统中的具体应用,分析其对提高采油系统效率、减少能耗、提高设备运行稳定性等方面的作用。

通过研究,我们旨在全面了解变频调速技术在油田产业中的重要性和实际应用效果,为油田地面采油系统的升级改造提供技术支持和指导。

我们还希望通过本研究为未来油田地面采油系统的发展趋势提出建议和展望,推动油田产业向智能化、高效化、节能环保化的方向发展。

通过研究目的的明确定位,我们将更深入地探讨变频调速技术在油田地面采油系统中的实际应用效果,并为相关领域的研究和实践提供有益参考和指导。

2. 正文2.1 变频调速技术原理变频调速技术原理是指通过改变电机的输入频率,来实现对电机转速的调节。

其原理主要基于磁场与电流的关系,即通过改变电机输入的频率,进而改变电机磁场的频率,从而影响电机的转速。

变频调速技术的基本原理是通过变频器将电源交流变成可调频的交流电源,再经过变压器、整流器、滤波器等电路将电源电压调整为满足电机要求的电压、频率,最终控制电机的转速。

探究变频调速技术在油田地面采油系统中的具体应用

探究变频调速技术在油田地面采油系统中的具体应用

探究变频调速技术在油田地面采油系统中的具体应用【摘要】本文探讨了变频调速技术在油田地面采油系统中的具体应用。

首先介绍了该技术的背景和研究意义,包括提高采油效率和节能减排等方面。

接着分析了变频调速技术在注水泵、离心压缩机和输油泵中的应用情况,以及其在提高采油效率方面的作用。

最后探讨了该技术在油田地面采油系统中的未来发展方向,并总结了重要结论。

通过本文的研究,可以看出变频调速技术在油田地面采油系统中的重要作用和发展前景,为油田地面采油系统的优化和提升提供了有益参考。

【关键词】变频调速技术、油田地面采油系统、注水泵、离心压缩机、输油泵、采油效率、节能减排、未来发展方向。

1. 引言1.1 背景介绍变频调速技术是指通过改变电机输入的频率和电压,控制电机的转速和输出功率的技术。

相比于传统的固定调速设备,变频调速技术具有响应速度快、精度高、节能减排等优势,能够更好地适应复杂多变的采油工况。

在油田地面采油系统中广泛应用变频调速技术已经成为行业发展的趋势。

通过对变频调速技术在注水泵、离心压缩机、输油泵等设备中的具体应用探究,可以更好地了解这一先进技术在油田地面采油系统中的作用和价值。

1.2 研究意义:变频调速技术在油田地面采油系统中的应用对于提高采油效率、节约能源、降低成本具有非常重要的意义。

随着油田开采技术不断发展和提高,传统的固定转速设备已经不能满足当前油田生产的需求。

而变频调速技术能够根据实际生产需要进行智能控制,调节设备的速度和转矩,使得设备运行更加稳定高效。

通过变频调速技术,可以实现油田地面采油系统的全面升级,提高作业效率,降低生产成本,提高资源利用率,从而进一步保障油田生产的持续稳定。

深入研究变频调速技术在油田地面采油系统中的具体应用,对于推动油田生产技术的创新和进步,具有重要的理论和实践意义。

2. 正文2.1 变频调速技术在注水泵中的应用在油田地面采油系统中,注水泵是非常关键的设备,它的主要作用是将注水推送到油井中,以提高油田产能。

探究变频调速技术在油田地面采油系统中的具体应用

探究变频调速技术在油田地面采油系统中的具体应用

探究变频调速技术在油田地面采油系统中的具体应用
变频调速技术是指通过改变电机的电源频率,实现对电机转速的调节。

在油田地面采
油系统中,变频调速技术广泛应用于泵类设备,如抽油机、注水泵、离心泵等,以提高系
统的运行效率和降低能耗。

变频调速技术在油田地面采油系统中的应用之一是提高抽油机的效率。

抽油机是油田
地面采油系统中最关键的设备之一,它的运行效率直接关系到整个系统的产能和能耗。


统的抽油机通常采用固定频率的电机,其转速固定,只能通过机械方式来调节抽油机的工
作量。

而使用变频调速技术,可以根据井口产量和地层条件的变化,灵活调节抽油机的转速,使其始终处于最佳工作状态,最大限度地提高其效率,从而提高整个采油系统的产
能。

变频调速技术在油田地面采油系统中的应用之二是实现注水泵的节能运行。

注水泵在
地下注水过程中扮演着非常重要的角色,它的运行状态直接关系到注入地层的水量和压力。

传统的注水泵通常采用固定频率的电机,其运行效率较低、能耗较高。

而采用变频调速技术,可以根据注水需求的变化,精确调节注水泵的转速和供水量,达到最佳节能效果,减
少系统的能耗。

变频调速技术在油田地面采油系统中的应用主要集中在提高泵类设备的效率和降低能
耗方面。

通过灵活调节电机的频率,可以使泵类设备始终处于最佳工作状态,从而提高系
统的性能和能效,实现节能减排的目标。

随着油田开采技术的不断进步和变频调速技术的
不断发展,相信这一技术在油田地面采油系统中的应用会越来越广泛。

采油管理中抽油机变频控制柜的应用分析抽油机变频控制柜

采油管理中抽油机变频控制柜的应用分析抽油机变频控制柜

采油管理中抽油机变频控制柜的应用分析抽油机变频控制柜随着的不断发展,变频技术也快速发展,目前,该技术和传感器技术结合起来应用,能够实现模糊控制,明显降低了运行过程的能耗, 减少了空耗的产生,体现了节能环保的时代理念。

另外,变频技术的应用使得油田的开发更简单,它与油田开发过程中地下参数不断变化这一特征相适应,并且能够实现抽油机的软启动方式,从而在油田开发管理中不断被推广应用。

变频技术的应用,是伴随着计算机等各种技术的应用而发挥作用的,它们大大优化了油田的开发过程,从整体上提高了采油的综合效益。

变频技术在石油开采中的应用和推广,一般更适应于在一些地下参数变化起伏比较大的热采区域中进行采油工作。

随着其应用的不断推广,目前,变频技术在石油开采和管理中己经有越来越广泛的应用和发展空间O它将推动着油田开发往新的方向发展。

一、采油管理中抽油机变频控制柜节能的原理在抽油机工作过程中,一般有两种工作状态,第一种是电动机中的驱动装置能够在抽油机时,从其中的电网中获取一部分电能;第二种运行状态是指能够在运行过程中释放热量,这是由于抽油机中的机械装置能够使电动机运转发电。

这两种不同的工作状态实际上表明了抽油机能够实现能量的转换,将势能转化为电能,并将这些电能传到电网中。

但是这个传递的过程是间接的,容易造成电能的浪费,而变频技术的应用,则使得这种能量能直接传递,从而减少了能量的消耗。

变频柜工作的原理:目前可以采用吸收电容、制动电阻以及回馈制动等各种方法来实现抽油机变频柜中对再生电能的处理。

回馈制动是一种比较高级的方法,它通过了节能的改造,将永磁电机和变频柜结合起来使用,能够大大提高节能的效率,节省的电能能够达到百分之三十至百分之六十。

变频柜增产的原理:对动态的节能装置进行设置,将其频率设为最高和最低、正常三种状态,将载荷设为最小,这样子就能够通过对载荷的实时采集来实现对示功图的分析和处理。

变频柜的应用,是将频率在最高和最低的一整段中分段进行工作,从而实现了上部快,而下部慢的运行状态,降低了空耗产生的概率,使得泵的效率大大提高, 从而提高了原油开采的产量。

探究变频调速技术在油田地面采油系统中的具体应用

探究变频调速技术在油田地面采油系统中的具体应用

探究变频调速技术在油田地面采油系统中的具体应用
随着油田的日益老化和资源枯竭,地下油藏的开采难度越来越大,为了提高油田采油系统的效率和经济效益,变频调速技术在地面采油系统中得到了广泛的应用。

变频调速技术是一种通过改变电机运行的转速来控制传动系统的技术。

在油田地面采油系统中,变频调速技术主要应用于抽油机、压缩机、泵等设备中,以达到精确控制设备转速和输出功率的目的。

首先,对于抽油机而言,传统的计量泵通过调整行程与转速的方式来控制抽油机的输出,但这种方式存在较大的能耗浪费和工作效率低下的问题。

采用变频调速技术,可以通过改变电机的转速,控制泵的流量和压力,实现精确控制。

其次,对于压缩机而言,传统的控制方式是通过调整出口压力来控制设备的输出,但这种方式存在调节范围小和调节响应速度慢的问题,采用变频调速技术,可以实现从静止状态到达最大输出的连续可调范围,而且调节响应速度也快。

与此同时,采油系统中的控制器也可以采用变频调速技术。

控制器通过控制变频器来实现设备转速的调节,并且可以根据设备的负载变化和输入电压波动等情况,自动调整工作参数,实现设备的自动控制与保护。

总之,变频调速技术是一种高效、精确、可靠的控制方式,可以适用于不同类型的设备和机器,对于提高油田地面采油系统的效率和经济效益具有重要作用。

基于专家系统的抽油井故障诊断系统的开题报告

基于专家系统的抽油井故障诊断系统的开题报告

基于专家系统的抽油井故障诊断系统的开题报告开题报告:基于专家系统的抽油井故障诊断系统一、项目背景随着油气资源的日益稀缺,油田勘探和开采的成本越来越高,抽油井的安全稳定运行对于企业的生产经营至关重要。

然而,由于井筒深度、地下介质复杂等原因,抽油井的故障问题十分常见,如泥浆卡钻、钻柱断裂、井底流体卡线、泵杆断裂等。

解决这些问题需要及时准确的诊断和分析,并采取有效措施加以应对。

为此,本课题拟研究开发一个基于专家系统的抽油井故障诊断系统,提高抽油井的故障诊断和故障解决效率。

二、研究目标本课题旨在开发一个基于专家系统的抽油井故障诊断系统,具体目标包括:1. 建立抽油井故障诊断知识库:收集抽油井故障问题的实例数据和相关技术资料,建立故障诊断知识库。

2. 建立专家系统:利用规则推理、模糊推理等方法建立抽油井故障诊断专家系统,实现故障自动诊断和解决方案推荐。

3. 设计用户界面:设计友好的用户界面,方便用户输入故障信息和查看诊断结果。

三、研究内容1. 抽油井故障诊断知识库的构建根据已有的实际故障案例和技术文献,收集抽油井故障问题和对应的解决方案,将其构建为一个完整的知识库,涵盖尽可能多的故障情况和解决方案。

2. 基于规则推理的专家系统设计利用基于规则推理的方法进行故障诊断和解决方案推荐,实现系统自动化的故障诊断功能。

以规则库为基础,引入模糊数学、神经网络等方法实现故障问题的解决方案推荐。

3. 系统界面设计设计友好的用户界面,方便用户输入故障信息和查看诊断结果。

对于难以通过界面输入的故障问题,可提供语音交互和自然语言识别功能。

四、研究计划1. 第一阶段:文献调研和数据收集。

通过查阅相关文献和实际故障案例,收集抽油井故障问题和解决方案,并初步筛选建立知识库所需的数据。

2. 第二阶段:知识库的构建。

以收集到的数据为基础,构建抽油井故障诊断知识库。

3. 第三阶段:专家系统的设计和实现。

利用规则推理和模糊推理等方法,设计并实现抽油井故障诊断专家系统。

探究变频调速技术在油田地面采油系统中的具体应用

探究变频调速技术在油田地面采油系统中的具体应用

探究变频调速技术在油田地面采油系统中的具体应用
变频调速技术在油田地面采油系统中应用于电动抽油机系统。

电动抽油机是通过电动
机驱动离心泵进行抽油的设备,传统的电动抽油机是通过固定转速的电机来驱动泵,不能
满足因油井井筒不规则及油层流量变化引起的流量和压力变化需求。

而采用变频调速技术
的电动抽油机,可以根据油井和油层的实际情况调整电机转速,实现对油井产量和压力的
精确控制,提高抽油机的效率。

变频调速技术还可应用于水处理系统。

油田地面采油系统中的水处理系统主要用于处
理原油中的杂质和含水量,确保油品的质量。

传统的水处理系统通过固定转速的水泵进行
处理,无法适应不同负荷条件。

而采用变频调速技术的水处理系统,可以根据实际处理需
求调整水泵的转速,实现对水泵出水流量和压力的精确控制,提高水处理效果。

变频调速技术还能够应用于其他与油田地面采油系统相关的设备,比如压缩机、离心机、搅拌器等。

通过改变设备的转速,实现对设备输出能量和效果的精确控制,提高设备
的使用效率和经济效益。

变频调速技术在油田地面采油系统中具有广泛的应用前景。

它能够通过改变设备的转速,实现对油井产量、压力、注水量等参数的精确控制,提高油田的生产效率和经济效益。

随着技术的发展和应用的推广,相信变频调速技术将在油田地面采油系统中发挥越来越重
要的作用。

智慧油田解决方案

智慧油田解决方案

智慧油田解决方案智慧油田解决方案是一种基于先进技术和数据分析的综合性解决方案,旨在提高油田的生产效率、安全性和可持续发展。

通过利用物联网、大数据分析和人工智能等技术,智慧油田解决方案可以实现油田设备的智能监测、优化生产过程、降低环境风险以及提高工作效率。

一、智能监测和控制系统智慧油田解决方案通过安装传感器和监测设备,实现对油田设备和生产过程的实时监测。

传感器可以监测油井的温度、压力、流量等参数,并将数据传输给中央控制系统。

中央控制系统可以通过数据分析和模型预测,提供准确的设备状态和生产情况,匡助油田管理人员及时发现问题并采取相应的措施。

二、数据分析和优化智慧油田解决方案利用大数据分析技术,对油田的历史数据和实时数据进行深度分析,以识别潜在的生产问题和优化机会。

通过建立模型和算法,可以预测油田的产量、优化生产过程、减少能源消耗等。

此外,数据分析还可以匡助油田管理人员制定更精确的生产计划和维护策略,提高生产效率和设备利用率。

三、安全风险管理智慧油田解决方案可以通过实时监测和数据分析,匡助油田管理人员识别和预防安全风险。

例如,通过监测设备的振动、温度和压力等参数,可以及时发现设备故障和潜在的安全隐患。

同时,通过分析历史数据和实时数据,可以建立预警系统,提前预测和预防事故的发生,保障油田的安全运营。

四、智能化维护和管理智慧油田解决方案可以实现油田设备的智能化维护和管理。

通过传感器和监测设备的实时数据,可以实现设备的远程监控和故障诊断。

当设备发生故障时,系统可以自动发出警报,并提供详细的故障诊断和维修筑议。

此外,智能化维护系统还可以匡助油田管理人员制定设备维护计划,提高设备的可用性和寿命。

五、环境保护和可持续发展智慧油田解决方案可以通过优化生产过程和减少能源消耗,降低油田对环境的影响。

通过数据分析和模型预测,可以优化油井的注水和采油方案,减少水和能源的浪费。

此外,智慧油田解决方案还可以监测和管理油田的废水、废气和固体废物,确保油田的环境污染控制符合相关法规和标准。

变频技术在抽油井节能上的应用研究周彪王芳戴宝铭

变频技术在抽油井节能上的应用研究周彪王芳戴宝铭

变频技术在抽油井节能上的应用研究周彪王芳戴宝铭发布时间:2023-06-17T11:12:22.682Z 来源:《科技新时代》2023年7期作者:周彪王芳戴宝铭[导读] 变频技术在油田生产领域的发展越来越普遍,运用变频器进行节能控制的应用也越来越成熟。

运用变频调速技术,通过传感器的应用进行模糊控制的实现,使得机械采油方面的采油效率能够在运行的过程中始终保持一个最佳的状态,有效消除了设备空耗的现象,达到节能降耗,提质增产的目的。

而且,变频器的应用使得抽油机井在生产过程中实现了软启动,在设备的选型方面变得更加的合理。

长庆油田公司第五采油厂陕西省榆林市摘要:变频技术在油田生产领域的发展越来越普遍,运用变频器进行节能控制的应用也越来越成熟。

运用变频调速技术,通过传感器的应用进行模糊控制的实现,使得机械采油方面的采油效率能够在运行的过程中始终保持一个最佳的状态,有效消除了设备空耗的现象,达到节能降耗,提质增产的目的。

而且,变频器的应用使得抽油机井在生产过程中实现了软启动,在设备的选型方面变得更加的合理。

关键词:变频技术;抽油机;节能;应用前言常规游梁式抽油机具有结构简单、制造容易、可靠性高、耐久性好、维修方便、适应现场工况等优点,在采油机械中占有举足轻重的地位。

油田机械采油中,抽油机井占总井数的80%以上。

抽油机井的耗电量占油田总耗电量的四分之一。

但是由于抽油机本身的结构特征,决定了它平衡效果差,曲柄净扭矩脉动大,存在负扭矩、载荷率低、工作效率低和能耗大等缺点。

抽油机带负载启动时,启动转矩和启动电流大,会对电动机和抽油机造成很大的冲击。

此外,抽油机的载荷是带有冲击性的交变载荷,为了保证足够大的启动转矩,使电动机稳定运行并具有一定过载能力,不得不按抽油机的最大扭矩来选配电动机。

而抽油机正常运行所需的平均功率并不大,这导致抽油机电机正常运行时负荷率很低,一般在20%左右,负荷率高的也不过才3o&,普遍存在“大马拉小车”的现象。

变频控制柜在抽油井节电增产中的应用

变频控制柜在抽油井节电增产中的应用

变频控制柜在抽油井节电增产中的应用摘要:油井变频技术的原理是结合信息技术、模糊控制技术、计算机技术、变频调速技术、传感器技术等现代高新技术,针对抽油机运行特点应用的,使得油田开发过程中的抽油机能耗控制得到根本的改善。

利用变频调速技术,通过传感器技术实现模糊控制,使机械采油的效率在运行过程中始终保持在最佳状态,有效杜绝了设备的空耗,从而实现节能降耗的目的。

同时变频技术的利用使抽油机实现了软启动,设备选型更加合理,取得较大的社会效益和经济效益。

主题词:变频柜,模糊控制,生产参数,节能,降耗Abstract: the oil Wells of frequency conversion technology is combined with the principle of information technology, the fuzzy control technology, computer technology and the frequency control technology, the sensor technology and other modern high and new technology, in view of the pumping unit operation characteristics of the application, make oil field development in the process of the pumping unit by the improvement of the basic control energy consumption. Use of frequency conversion technology, through the sensor technology to realize fuzzy control, the mechanical efficiency of oil production in the running of remains in the best condition, effectively put an end to the equipment to KongHao, so as to achieve the purpose of saving energy and reducing consumption. At the same time of frequency conversion technology to realize the pumping unit by soft start, equipment selection more reasonable, make great social benefits and economic benefits.Keywords: frequency conversion ark, fuzzy control, process parameters, energy saving, consumption reduction中图分类号:TE08文献标识码:A 文章编号:1前言目前国内外变频技术的发展十分迅速,在油田生产中,在工业领域里的应用日益广泛。

智慧油田解决方案

智慧油田解决方案

智慧油田解决方案智慧油田解决方案是基于先进的信息技术和物联网技术的一种综合性解决方案,旨在提高油田的生产效率、降低成本、提升安全性,并实现可持续发展。

该解决方案通过智能化的设备和系统,实现对油田各个环节的实时监测、数据分析和自动化控制,从而优化油田的运营管理,提高油田的产能和盈利能力。

1. 智能化采油系统智慧油田解决方案的核心是智能化采油系统,它包括以下几个关键组成部分:1.1 油井监测与控制系统该系统通过传感器、数据采集设备和远程监控平台,实现对油井的实时监测和远程控制。

传感器可以监测油井的产量、压力、温度等参数,并将数据传输到数据采集设备,再通过远程监控平台进行数据分析和决策支持。

远程控制功能可以实现对油井的远程启停、调整产量等操作,提高采油效率。

1.2 油田数据管理系统油田数据管理系统是对采集到的油田数据进行存储、管理和分析的平台。

它可以将来自各个油井的数据进行集中管理,并提供数据查询、统计分析、报表生成等功能。

通过对数据的深度挖掘和分析,可以帮助油田管理者及时发现问题、优化运营策略,提高油田的生产效率和经济效益。

1.3 智能化注水系统注水是提高油井产能的重要手段之一。

智慧油田解决方案中的智能化注水系统可以根据油井的实时状态和需求,自动调整注水量和注水压力,提高注水效果。

该系统可以通过传感器监测油井的地层压力、水位、注水效果等参数,并通过自动控制阀门和泵站,实现对注水过程的精确控制。

2. 智能化油田管理系统智慧油田解决方案还包括智能化油田管理系统,它是对整个油田运营过程进行综合管理的平台。

该系统可以实现对油田设备的远程监测和故障诊断,及时发现设备异常并进行维修保养,避免因设备故障导致的生产中断和安全事故。

此外,该系统还可以对油田的人力资源、物资采购、财务管理等进行集中管理,提高油田的管理效率和决策水平。

3. 智能化安全监控系统油田是一个高风险的工作环境,安全是油田运营的重要保障。

智慧油田解决方案中的智能化安全监控系统可以通过视频监控、火灾报警、气体检测等手段,实时监测油田的安全状况,并及时发出警报和采取应急措施。

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S t u d o f F r e u e n c C o n v e r s i o n C o n t r o l S s t e m T e c h n o l o y q y y g y B a s e d o n C o m r e h e n s i v e D i a n o s i s o f O i l W e l l s p g
2 0 1 1年 第4 0卷 第3期 第9页 ( ) 文章编号 : 1 0 0 1 3 4 8 2 2 0 1 1 0 3 0 0 0 9 0 4 - - -
石 油 矿 场 机 械 O I L F I E L D E U I PME N T Q
( ) : 2 0 1 1, 4 0 3 9~1 2
最佳变频方案, 再利用优化方法对变频参数进行优 化, 从而 实 现 对 采 油 设 备 的最 高 效 变 频控 制 , 达到避 免 事 故 发 生和 提 高 设 备效 率 的 目 标 。
摘要 : 提 出了 一种新 型 油 井变 频控制 系 统 和数 据 采 集控制终 端 的 油 井 变 频 控 制 优 化 技 术 。 该 系 统 由 数 据 采 集控制终端 、 变 频 处理 单 元和变 频 器组成 , 能自 动采 集 和 传输 油 井 功图 、 压力 、 温 度和 电 参 量等数据, 对 油 井工 况 进行 综合 诊断 , 根 据 综合 诊断 结果 优 化 最 佳 变 频 方 案 , 改变了以前单纯依靠 动液 面 变化 来调节电机 频 率 的 做 法 。 现场 应 用 表明 : 系统 采 集 数 据 可 靠, 工 况 分 析 准 确, 频率调整 科学, 达 到了 提高油 井 产 量和设 备效率 的 目 的 。 关键词 : 油井; 综合 诊断 ; 数据采集; 变 频控制 中图分类号 : T E 9 3 8 文献标识码 : A
] 1 2 - , 工 况 进行 综 合 诊断 [ 依 据 油井 综 合 诊断 结果 选 择
获 取 综 合 诊断 结果 ; 变频优化单元再根据综合诊断 结果 , 首先 判断 是 否 需 要对 变 频 参数 进行 变 频 优 化 , 若 判断 结 果 为 是 , 则可采用 R L 模糊神经网络算 [ 3] 法 对 变 频 参 数 进 行 精 细 化 优 化 设 计, 将优化后的 优 化变 频 参数 传 送 至 变 频控 制 单 元 。 变 频控 制 单 元 根据 历 史 变 频 参数 对 优 化 变 频 参 数 进 行 验 证 , 若验 证通过, 则发送变频 指 令 将 优 化 变 频 参 数 传 送 至 数 据 采集 控 制 终 端 ; 若 验证 未 通 过 , 则 拒绝 执 行 本 次 优 化变 频 参数 , 将频率 转 速 等 优 化 变 频 参 数 发 送 给 变 频优化单元重新 进 行 变 频 优 化。 此 外, 变频处理单 元 中的存 储 单 元 用 于 各 个 单 元 的 相 关 数 据 , 信息发 布 单 元 可 提取 存 储 单 元 的 记 录 进 行 浏 览 或 查 询 , 其 流程 如图 2 所示 。
2 0 1 0 0 9 2 8 ① 收稿日期 : - - “ ( ) 十 一 五” 国 家 重大 专 项 “ 复 杂 结构 井 优 化 设 计 与 控 制 关键技术 ” 2 0 0 9 Z X 0 5 0 0 9 0 0 5 0 1 基金项目 : - - , : 檀朝 东 ( 男, 安 徽 望 江 人, 副 研 究 员, 博 士, 主 要 从 事 石 油 工 程 教 学 及 科 研 工 作, 1 9 6 8 E-m a i l t a n t c d@1 2 6. 作者简介 : -) c o m。
: A b s t r a c t A n e w F r e u e n c C o n v e r s i o n C o n t r o l S s t e m o f o i l w e l l s a n d a F r e u e n c C o n v e r s i o n q y y q y T e c h n o l o o f d a t a a c u i s i t i o n a n d c o n t r o l o t i m i z a t i o n t e r m i n a l a r e f o r w a r d . T h e C o n t r o l u t g y q p p , c o n s i s t s o f d a t a a c u i s i t i o n a n d c o n t r o l t e r m i n a l c o n v e r t e r u n i t a n d f r e u e n c s s t e m r o c e s s i n q q y y p g , , , , c o n v e r t e r c a n a c u i r e a n d t r a n s m i t d n a m o m e t e r c a r d s t e m e r a t u r e e l e c t r i c a l r e s s u r e a r a m e - q y p p p , , t e r s a n d o t h e r d a t a o f o i l w e l l s d i a n o s e s t h e w o r k i n c o n d i t i o n c o m r e h e n s i v e l a n d o t i m i z e s g g p y p b e s t F r e u e n c S c h e m e a c c o r d i n t o t h e c o m r e h e n s i v e d i a n o s i s r e s u l t s b u t n o t a d u s t s t h e f r e - q y g p g j u e n c o f m o t o r o n l a c c o r d i n t o d n a m i c l e v e l l i k e b e f o r e . F i e l d a l i c a t i o n i n d i c a t e d t h a t t h e q y y g y p p , , a c u i s i t i o n d a t a i s r e l i a b l e a n a l s i s o f w o r k c o n d i t i o n i s a c c u r a t e f r e u e n c a d u s t m e n t w a s s c i e n - y q y j q , t i f i c a n d a c h i e v e d t o i m r o v e t h e w e l l r o d u c t i o n a n d e u i m e n t e f f i c i e n c . p p q p y : ; ; ; K e w o r d so i l w e l lc o m r e h e n s i v e d i a n o s i sd a t a a c u i s i t i o nf r e u e n c c o n t r o l p g q q y y 5% 以 上 的油井 采 用 机 械 采 油 方 式 , 我 国 油 田 8 其中6 普遍存在抽油能力大 0% 的油井为低 效 抽 油 , 在低产井上尤 于油井 出 油 能 力 及 泵 效 低 下 的 问 题 , 其 严 重 。 若 不 进行 有 效 的 变 频控 制 或 不 能准 确 地 执 行变频 控 制, 会 造 成 低 泵 效、 高 能 耗、 低 效 益; 另 外, 当 油井 供 液 能 力小 于 泵 排 量 时 , 会发生泵空和液击 的现象, 对 采 油 设 备 造 成 严 重的 损 坏 。 因此 , 进行 有 效 和 准 确的 变 频控 制 对于 维 护 油井 正常 生产 运 行 及
1 2 1 3 3 , i n i n TAN C h a o d o n L I U B a i l i a n YANG F u TAN G e Z HANG J i e - - -q -q g, g, g,
( 1. MO E K e L a b o r a t o r o P e t r o l e u m E n i n e e r i n C h i n a U n i v e r s i t o P e t r o l e u m, B e i i n 0 2 2 4 9, C h i n a; y y f g g, y f j g1 2. D a a n O i l C o m a n o P e t r o c h i n a, T i a n i n3 0 0 2 8 0, C h i n a; g g p y f j , , 3. B e i i n Y a d a n P e t r o l e u m T e c h n o l o C o. L t d. B e i i n 0 2 2 0 0, C h i n a) j g g y j g1
·1 0·
0 1 1年3月 石 油 矿 场 机 械 2
节 约 能 源 具有 重大 意义 。 目前 采用 的 变 频控 制 方 式 是 利 用 次 声 波 对井 下 动 液 面 进行实 时 监 测 , 建立动液面回波识别模型与 计算 方 法 , 利用相关 的 计 算 机 控 制 软 件 来 完 成 对 采 油 设 备 的 变 频控 制 。 但 是 , 影响采油设备工作状况 和油井产 能状 况 的 因 素 不 只 是 动 液 面 , 以动液面做 为变频优化的基础依据本身就是片面的。在动液面 不 是主要 因素 , 动液面之外的因素对油井产能起着 主要 制约 作 用 的 情 况 下 , 按照该方式进行变频控制 就不 能 在 全 面 了 解 油井工 况 的 条件 下 盲 目 地 进行 变 频操作, 否则 不 仅 引 发 油 井 采 油 设 备 工 作 的 更 加 紊 乱, 甚至 会 导致 严 重的油井生产 事 故 。 该 系统可 实 现 远 程油井 设 备 和生产 动 态 资 料 数 据 的 自 动 化 采集 和 传 输 , 在无人值守情况下及时掌 握 油井的生产 动 态 变 化 , 在此基础上由远程变频控 制 单 元利 用 功 图 、 压力 、 温 度 和 电 参 量 等制系统技术研究
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