同步电机驱动螺杆泵地面装置设计.doc
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1、同步电机驱动螺杆泵地面装置设计摘 要椐目前的实际应用及有关资料显示,螺杆泵的应用范围很广,它的特点是流量平稳、压力脉动小、有自吸能力、噪声低、效率高、寿命长、体积小、工作可靠。突出的优点是输送介质时不形成涡流、可输送粘度范围宽广的各种介质,既可以输送各种粘度的润滑性或腐蚀性介质,也可以输送各种粘度的非牛顿液体,还可以气液混输、固液混输。它广泛应用于海上平台工程、石油化工、航运、电力、机械液压系统、食品、造纸、制糖、军工和污水处理等工业部门。本篇文章主要从螺杆泵在石油化工方面的用途进行研究设计。螺杆泵能有效的处理高粘度及高含砂的原油,而随着原油粘度的增螺杆泵必须在低转速下才能有效地工作,其最佳旋
2、转速度一般在100500rmin。异步螺杆泵电动机的转速较高,不能很好的适应螺杆泵的采油要求。因此,需要研究低转速、大扭矩、高性能的螺杆泵同步电动机。螺杆泵专用同歩电动机是一种立式工作的三相动机,它采用定转子分段的细长结构,各定子段之间轴向用非磁性材料连接,有扶正轴承,定转子之间充满专用润滑油,转子上则镶嵌有体。文章根据螺杆泵专用同步电动机的特殊结构研究了其定转子分段、内充润滑油的特点对电机设计及性能的影响。经过分析电机采用36槽10极结构,定子绕组采用了分数槽绕组;由于此种电机主要尺寸比范围较大,定子内径不易确定,本文给出了简单可行的确定电机定子内径法。分析了温度对螺杆泵专用同步电动机的性能
3、影响:通过研究分析得出螺杆泵专用同步电动机的端部漏抗随转子段数增加的变化规律,并得到计算公式;给出了螺杆泵专用同步电动机机械损耗的简便计算方法;文章给出了体的选择方法和体的放置方式;并利用Matlab编制了螺杆泵专用同步电动机的电磁计算程序,得出样机的性能参数:利用Ansoft对样机进行了仿真,得出了气隙磁密、反电势等波形,并仿真得出了隔磁桥宽度对电机性能的影响。实验证明样机的性能良好,比原来的异步螺杆泵电机的效率提高了 12.4个百分点;最大转矩倍数由原来异步螺杆泵电动机的1.67提高到2.42。通过对比螺杆泵专用同步电动机实验所得数据和应用Matlab程序设计计算结果, 证明了程序的正确可
4、行、简单方便。木文的研究工作对于进一步完善和发展同步电动机的设计方法和设计理论具有重要意义。关键词:同步电动机,螺杆泵,Matlab,AnsoftElectronic Code LockABSTRACTAbstract: The design of integrated circuits for electronic locks is to ensure the floor, blending the safety, so as to avoid losses. This locks the use of electronic digital logic circuit, the electr
5、onic door control, and there are a variety of additional circuitry to ensure safe operation the circuit, there is a high safety factor. Electronic code lock when the body is close to close the switch, the power supply automatically connected, if you enter the password and the same procedure to set t
6、he password, the door was open; when people leave, the power cut off, in order to achieve the energy-saving purposes; if you enter wrong password more than 3 consecutive times, the keyboard is locked, prohibit the import password, buzzer alarm.The idea of the design when the subject of two programs:
7、 one is for the AT89C2051 MCU as the core control program; the other one is for the 74LS112 dual JK flip-flop composed of digital logic circuits control program. MCU programs, taking into account the complexity theory, and debug more cumbersome, so this paper, the latter program.KEY WORDS electronic
8、 code lock voltage comparator 555 monostable circuit JK flip-flop counter UPS power supply.目 录摘 要- 2 -目 录- 5 -绪论- 5 -1.1课题来源- 5 -1.2选题依据- 5 -1.3课题意义- 9 -1.5本课题研究的内容- 10 -第二章螺杆泵同步电动机的结构和设计特点- 12 -2螺杆泵专用同歩电动机的设计特点- 17 -第三章 螺杆泵专用同步电动机设计- 21 -3.1电磁负荷的确定- 21 -3.2主要尺寸的确定- 23 -3.3气息和定子槽型的确定:- 25 -第四章 螺杆泵专用
9、同步电动机实验结果- 27 -4.1螺杆泵专用同步电动机的实验- 27 -4.2实验数据与设计值和原异步螺杆泵电动机的对比- 32 -表4.4样机试验数据与计算机数据对照表- 32 -致 谢- 34 -参考文献- 34 -附录1 电路原理图- 36 -绪论1.1课题来源本课题来源于河南科技大学自考本科毕业论文设计要求,现行的螺杆泵电动机为三相异步电动机,由于异步电动机转速较高,且自身存在的一些弱点(如转差等,使其运行效率较低。而同步电动机的性能则明显优于异步电动机。为了适应社会需求,本课题进行同步电动机驱动螺杆泵地面装置设计。1.2选题依据 在目前的机械采油方式中,使用较多的是有杆泵采油系统。
10、随着我国石油工业的发展,定向井、水平井等新技术的应用,难动用含砂井、稠油井逐渐增多,给现在使用有杆抽油泵的油井带来了较多的问题。特别是有杆抽油设备在稠油重负荷井中,经常会造成光杆下行困难等;在含沙井中,还会出现砂卡。螺杆泵是一种井下大排量举升油无杆采油设备,是油田一种重要的机械采油设备。我国采用螺杆泵实践证明,螺杆泵具有结构简单、效率高、抽油量大、维护保养简单方便、占地面积小、容易实现自动控制等特点,已经成为我国油田稳产、高产和获得更好经济效益的采油设备。目前,我国各油田在用螺杆泵数量已超过刀&,根据技术发展预测,今后还会更加广泛地采用螺杆泵举升石油。利用螺杆泵采油可以实现石油高产,例如大庆油
11、田,到1988年底为止, 螺杆泵采油井数占总井数的16%,而采油量占总数的37.27%胜利油田螺杆泵采油井数占7%,而采油量占总数的20.9%。 1989年,我国螺杆泵采油井数占全国总油井数的10%,但是采油量占全国石油总产量的25%以上。这说明尽管我国螺杆泵井不多,但是石油产量占全国的四分之一。可见,螺杆泵是增产石油,提高产量的较好采油设备。目前,我国有许多油田己经进入中、后期开采阶段,需要进行注水强采。螺杆泵是一种较好的注水强采抽油设备,所以应用前景相当可观。对于复杂断块油田来说,油水井的对应连通性差,部分螺杆泵井出现供液不足,影响到螺杆泵的正常生产及井下机组运转寿命。为了延长电泵井的检泵
12、周期,保证电泵井的正常生产, 需要降低螺杆泵电动机的转速,对泵的排量进行调节,使螺杆泵的工作特性和油井的产能相匹配、电泵机组在最佳工作区内工作,达到减少机械及电气故障、延长电泵井寿命、增产及节能的效果。此外,螺杆泵除可用于陆地采油之外,还可用于海洋油田、沙漠油田、极地油田进行采油,具有同样好的使用效果和经济效益。因此,可以认为,今后螺杆泵具有很好的技术发展前景。由上可知,使用螺杆泵采油是油气生产的一个重要手段,在占有举足轻重的地位,是目前油田采油的重要设备。而螺杆泵电动机是嫘杆泵采油装置中保障机组正常运转的关键,也是油田主要的耗能设备之一。其性能直接影响螺杆泵机组乃至电泵井的质量和寿命,同时影
13、响到原油产量及各项采油成本。为此,改善螺杆泵电机的性能指标,提高螺杆泵电机的运行效率,从而更好地实现节能增效,改善电网的供电状况 对螺杆泵行业的发展起着举足轻重的作用。通用的螺杆泵电机是异步,效率和功率因数都比较低,耗电量较大, 导致油田电费开支庞大。同时,现在螺杆泵电机一般为三相异步电动机,通常为两极简单结构,转速较高。而杆泵的优势在于能处理高粘度及高含砂的原油,而随着原油粘度的增力泵必须在低转速下才能有效地工作,其最佳旋转速度一般在100500rmin。因此,研究螺杆泵电机首先需要解决的问题就是将螺杆泵的转速降下来以满足螺杆泵低转速、大扭矩的要求。最直接的办法就是使用低速电机直接驱动螺杆泵
14、。如前苏联研制的电动螺杆泵。但其转速高达1500 rmin,难以发挥螺杆泵处理稠油的优点;再加上油井井况对电机和电缆的限制一次性投资大等原因导致螺杆泵泵效低、工作寿命短,一直未能推广使用。普通螺杆泵电机为两极结构时,则在工频下电机的同步转速为300r/min而螺杆泵的转速一般只需要每分钟几百转,欲使螺杆泵电机的转速降低,有两个途径,一是使用减速机;二是降低电源频率。使用减速机将带来以下一系列的问题:(1)系统整体效率低:由于减速机多级齿轮减速传动其效率很低,意味着电源输入系统的能量有很大一部分被减速机所消耗;2系统体积重量变大:由于减速机的存在,使整个螺杆泵的体积重量都变大;(3)振动和噪声严
15、重;(4)调整维护困难:减速机需要定时添加润滑油等都给生产带来巨大的不便, 并且每个操作都是重体力劳动;用变频器降低电源的频率以降低电机的转速,这是螺杆泵电发展方向,其原理就是根据井下供液状况来调整运行电流频率,从而提高或降低机组的运转速度,以适应井下供液的需要。由于变频机组始终保持在较合适的状态下工作,所以提高了机组的综合效率,并延长了寿命。在本文中采取变频机组的方法。异步螺杆泵电动机定子外径较小,定子所开槽数有限, 一般为两极结构,以降低电机的谐波,改善电机的性能。如果把螺杆泵电机做成多极,每极每相槽数将变小,这将使得电机的谐波变大,性能变坏。所以电动机不宜做成多极。而同步电动机则可以做成
16、多极,即把电机倣成低速的。这可通过合理设计磁极的形状, 改变气隙的磁导,使气隙磁场波形接近正弦以消除谐波,同时还可采取分数槽绕组、斜槽等措施消除谐波。同时,电力公司对用,用电的质量要求越来越高,为了减少电磁污染,这使得油田迫切需要采用高效的电动机,故可以预测高效的螺杆泵电机必然会被大面积的推广和应用为此开发性能高,节能效果好的低速螺杆泵电机以代替异步螺杆泵电机是十分必要的。1.3课题意义从我国采油工艺技术发展要求、经济效益分析及市场预测结果可知,螺杆泵具有较好的适应性、先进性和经济性,是一种较好的有发展前途的采油设备。为此, 要大力发展我国螺杆泵,不断扩大使用范围,使我国采油经济效益进一步提高
17、, 成本进一步降低。螺杆泵电机是螺杆泵的关键部分,同时也是耗能的主体, 用螺杆泵电动机取代异步螺杆泵电机不但可以改善电网的质量,减少噪声污染有重大意义,更重要的是节约了大量的电能。这是时代的要求,同时也是建立和谐、节约型社会的需要。1.3.1工程意义在性能上螺杆泵专用同步电动机与异步螺杆泵电动机相比有以下优点:(1)运行效率高。异步螺杆泵电机的效率较低,而螺杆泵电机效率较高。(2)由于螺杆泵电机的气隙磁场主要是由转子上的体提供的,而不是由定子激磁电流提供,故采用螺杆泵电机可减少总供供电电流,改善供电电缆的性能。3转速不随负载而变化,运行稳定性高。异步螺杆存在转差,由于制造工艺的原因使得各节转子
18、在最佳工作点运行时的转差不相同,但是整个电动机为一根轴,使各节转子硬性连接在一起,以同一个转差旋转,这使得有的转子单元过载, 而有的转子单元轻载,电动机不能运行在最佳工作点,如果负载变化时,情况会更加严重。过载的单元一旦出现故障,则整个电动机将报废。而对于螺杆泵电机, 在运行过程中,只要电源频率一定其不随负载的大小而改变,各功率单元的转速严格一致,承担的力矩也完全一样故其稳定性优于异步电动机。同时,正是由于严格的同步性能使得电机的控制比异步螺杆泵电机要容易实现。另外,其过载能力动机大。(4)螺杆泵电机的体积和重量比同容量、同极数的异步螺杆泵电动机小。这可以减少螺杆泵电动机的占地面积,同时减轻了
19、机械结构的负担。1.3.2理论意义特殊的工作环境决定了螺杆泵专用同步电动机特殊的结构,其特殊的细长、立式、定转子分段结构决定了其电磁计算和结构设计方法不同于一般的同步电动机。通过本课题的研究与设计进一步完善和发展同步电动机的设计方法和设计理论。1.5本课题研究的内容本课题旨在结合具体工程实际情况,运用电机设计的基本原理结合具体应用环境,开发出适合我国油田现阶段原油开采的螺杆泵专用同步电动机。螺杆泵电工作环境特殊,在油井下几千米深的地方,决定了其结构也必然特殊。采用立式细长的结构,与传统的三相电动机不同,它的定转子是分段的, 各定子段之间轴向用非磁性材料连接,各转子段之间有扶正轴承,定转子之间充
20、满专用润滑油。显然,普通三相电动机的通用设计方法不再完全适合路杆泵电机。必须根据客观实际,通过研究分析实验数据,结合其特殊的工作环境与结构构造,对原有通用电机设计方法进行改进和修正,得出一套与之相适应的设计方法。本文根据螺杆泵专用同步电动机的特殊结构,研究了其定转子分段、内充润滑油的特点对电机设计及性能的影响。具体表现在以下7方面-(1)经过分析电机采用36槽10极结构,为满足机械结构上的要求和提高电机的最大转矩倍数,定子槽形采用平底开口槽。定子绕组采用了分数槽绕组,同时用VISIO软件绘出绕组的连接图。2螺杆泵电机因其工作环境恶劣,在油井下几千米深的地方,为此分析了温度对螺杆泵专用同步电动机
21、的性能影响。并分析了如何降低电机的热负荷,以减小电机的温升。(3)通过研究分析得出螺杆泵专用同步电动机的部漏抗随转子段数增加的变化规律,并得到计算公式。(4)螺杆泵电机的机械损耗主要由三部分组成:转子与粘性油的摩擦损耗、扶正轴承的摩擦损耗和止推轴承动、静块的摩擦损耗。本文结合传统经验公式较为准确的求得了其机械损耗。(5)结合螺杆泵电机的工作环境温度较高和转子空间有限,文章分析了体的性能选择方法和体的放置方式。(6)并利用Matlab编制了螺杆泵同步电动机的电磁计算程序, 得出样机的性能参数。(7)利用Ansoft对样机进行了仿真得出了气隙磁密、反电势等波形,并仿真得出了隔磁桥宽度对电机性能的影
22、响。本文所提出的针对螺杆泵电机的端部漏抗计算、机械损耗等计算是否真正适合电机的设计计算,必须经过实践的检验。采用本方法设计的电机,必须经过实验测试看其能否达到预期的设计性能。本课题就是针对以上情况,进行研究与实践,主耍分为三个主要部分:(1)螺杆泵电机设计部分主要根据电机设计基本理论,结合电机的具体应用环境和结构构造,研究适合电机的设计方法。并在上述研究工作的基础上,编制和调试工程化螺杆泵电机电磁计算软件。(2)利用Ansoft对样机进行了仿真得出了抽象的气隙磁密波形、磁场在样机中的分布情况、反电势波形等,并仿真分析了隔磁桥宽度对电机性能的影响。用仿真所得数据与用电磁计算软件所得数据进行比较。
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