АМ, применяемые в нефтяной и газовой промышленности


1 Погружные электродвигателя центробежных электронасосов для добычи нефти:

Эти АД выпускаются в настоящее время отечественной промышленностью на номинальные мощности от 28 до 125 кВт и относятся к серии ПЭД (погружные электродвигатели). Они предназначены для работы в нефтяных скважинах совместно с погружными центробежными электронасосами. В пазах каждого пакета железа ротора уложена отдельная короткозамкнутая беличья клетка, выполненная для создания большого электромагнитного момента из медных стержней. Между пакетами железа ротора устанавливаются подшипники из немагнитного материала, опирающиеся на немагнитные пакеты статора. Так как в лопостях центробежного насоса, опущенного вместе с ПЭД в скважину, всегда имеется определенная часть пластовой жидкости, то условия пуска ПЭД тяжелые, и он должен развивать достаточно высокий пусковой момент. Поэтому кратности пусковых моментов погружных двигателей имеют высокие значения (1,8 - 2,8), которые приближаются к значениям коэффициентов их перегрузочной способности.

2 Погружные двигатели электробуров:

Погружные двигатели электробуров по компоновке узлов статора и ротора в основном выполнены так же, как и рассмотренные выше ПЭД центробежных насосов для добычи нефти. При этом перегрузочная способность погружных двигателей электробуров имеет значение 1,57 - 2,11, кратность пусковых моментов составляет 0,47 - 2,06, а кратность пусковых токов 2,17 - 5,23.

3 Асинхронные двигатели буровых установок:

В БУ АД используются для привода буровых лебедок и роторных столов, буровых насосов и вспомогательных механизмов. В приводах буровых лебедок и роторных столов используются АД с фазным ротором серий АКБ и АКЗ. Двигатели серии АКБ - асинхронные, с контактными кольцами, брызгозащищенной конструкции, предохраняющей от попадания внутрь отвесно падающих капель. Двигатели серии АЗ и АКЗ - герметично закрытого исполнения с принудительной или самовентиляцией, предназначены для тяжелых условий работы.

Для привода вспомогательных механизмов применяются АД с короткозамкнутым ротором серии АОП, развивающие повышенный пусковой момент благодаря специальной конструкции пазов ротора. Двигатели серии АОП - закрытого обдуваемого исполнения.

 

 

9. Режимы работы электроприводов и принципы выбора мощности электродвигателей.

 

I. Выбор мощности электропривода

Правильный выбор мощности электродвигателя для привода должен удовлетворять требованиям экономичности, производительности и надежности рабочей машины. Установка двигателя большей мощности, чем это необходимо по условиям привода, вызывает излишние потери энергии при работе машины, обусловливает дополнительные капитальные вложения и увеличение габаритов двигателя. Установка двигателя недостаточной мощности снижает производительность рабочей машины и делает ее работу ненадежной,а сам электродвигатель в подобных условиях легко может быть поврежден.

Двигатель должен быть выбран так, чтобы его мощность использовалась возможно полнее. Во время работы двигатель должен нагреваться примерно до предельно допустимой температуры, но не выше её. Кроме того, двигатель должен нормально работать при возможных временных перегрузках и развивать, пусковой момент, требуемый данной рабочей машиной. В соответствии с этим мощность двигателя избирается в большинстве случаев на основании условий нагревания (выбор мощности по нагреву), а затем производится проверка соответствия перегрузочной способности двигателя условиям пуска машины и временным перегрузкам. Иногда (при большой кратковременной перегрузке) приходится выбирать двигатель, исходя из требуемой максимальной мощности. В подобных условиях длительная мощность двигателя часто полностью не используется.

4.1 Выбор мощности двигателя для привода с продолжительным режимом работы.(S1)

Различают следующие продолжительные режимы работы:

1) с постоянной нагрузкой;

2) со ступенчатой.

1. Нагрузка постоянна (рисунок 13)

В общем случае, вначале предварительно выбираем мощность ЭД (по нагреву), а затем проверяем:

а) на перегрузочную способность;

б) на возможность запуска.

Рисунок 13—Временная диаграмма  

 

Для продолжительного режима выбираем ЭД по

.

Проверка правильности выбора по а) и б) не делаем.

Например, выбор мощности ЭД для насосов.

По паспортным данным насоса рассчитываем мощность

где

--плотность перекачиваемой жидкости,

Q—производительность, м3/с,

H—высота подачи.

2 Ступенчатая нагрузка (рисунок 14).

Рисунок 14  

Последовательность выбора:

Предварительно выбирают ЭД мощность, которого равна среднеарифметическому значению мощности по рисунку 14. После этого правильность этого выбора проверяют по нагреву. Наиболее точным и универсальным методом такой проверки является метод средних потерь.

Для ЭД любого типа с любыми характеристиками смысл его заключается в том, что определение потери мощности на каждой ступени нагрузочной диаграммы.

Здесь .

-номинальный К.П.Д. выбранного ЭД по паспорту,

Хn-коэффициент нагрузки ЭД на n-ступени.

а—коэффициент постоянных потерь ЭД,

а = К/Vном,

К—постоянные потери ЭД (Рхх, ),

Vном—переменные потери ЭД (RI2)

Находят средние потери мощности за нагрузочный цикл

.

Определяют номинальные потери мощности ЭД по паспортным данным.

Условия выбора по нагреву

.

После этого проверяют ЭД по перегрузочной способности

Если Ммакс М5 – то ЭД по перегрузочной способности выбран верно. Если это условие не выполняется, то выбирается ЭД или той же мощности, но с большей кратностью момента или ЭД большей мощности.

Проверка правильности выбора по условиям пуска.

По паспортным данным ЭД зная Мк определяют Мп.

Если Мпуск М1, то по условиям пуска ЭД выбран правильно. Если это условие не выполняется, то выбираем ЭД с улучшенными пусковыми свойствами или ЭД большей мощности.

Для практического выбора ЭД применяют, как правило, простые, но менее точные и универсальные методы эквивалентных величин.

1) Метод эквивалентных токов (МЭТ);

2) Метод эквивалентных моментов (МЭМ);

3) Метод эквивалентной мощности (МЭМощ).

Метод эквивалентных токов из вышеперечисленных методов является практически таким же точным и универсальным как применяется практически для всех ЭД, однако :

1) надо снимать нагрузочные диаграммы;

2) рассчитывать М(t) и Р(t).

3) для его использования необходимо предварительно пересчет от М и Р к I.

1. МЭТ заключается в том, что определяется Iэкв. Определение этой величины можно уяснить исходя из условия, что средние потери мощности за рабочий цикл

где к – постоянные потери.

Решив это уравнение относительно Iэкв получим

По нагрузочной диаграмме определяем Iнагр и сравниваем его с номинальным током предварительно выбранного ЭД Iном Iэкв. После этого производят проверку ЭД по механической перегрузки и по условиям пуска.

2. Метод эквивалентных моментов.

МЭМ является менее точным и универсальным, чем МЭТ и может быть использован для ЭД магнитный поток, которых практически не меняется

(ДПТ, АД с к.з. ротором, работающих на естественной рабочей х–ки)

М = кФI и при Ф = const

.

После этого производят проверку ЭД по механической перегрузки и по условиям пуска.

3. Метод эквивалентной мощности.

МЭМ менее универсален, чем предыдущие методы, т.к. используется для ЭП с постоянной угловой скоростью – СД и АД с к.з.р., работающего на рабочей естественной части х–ки. При этом ограничительным фактором для СД является необходимость в постоянстве Iв = Iв ном

После этого производят проверку ЭД по механической перегрузки и по условиям пуска.

 

4.2 Выбор мощности ЭД для кратковременного режима работы.(S2)

Промышленностью выпускают ЭД предназначенные для работы в кратковременных режимах. В паспорте таких ЭД указывается Ркр, tр, , Рпр, . Стандартно различают следующие номинальные продолжительные режимы работы ЭД.(tр = 10 мин, 30 мин, 60 мин, 90 мин)

Кроме того такие ЭД различают по так называемой термической устойчивости. Показатель термической устойчивости является коэффициент термическойустойчивости Рт. Для физического смысла рассмотрим тепловую диаграмму ЭД, работающего в продолжительном режиме с нагрузкой, равной номинальной Рдвиг. (рисунок 15)

Рисунок 15

Если такой ЭД будет работать в кратковременном режиме с продолжительными включениями , равным tр, то в т.1 ЭД не достигнет установившегося значения, т. е. ЭД будет не доиспользован по нагреву. Для того, чтобы за время , равное tр

ЭД оказался полностью использован по нагреву, необходимо увеличить нагрузку на его валу. В общем случае коэффициент термической перегрузки определяется

,

– потери в кратковременном режиме.

Рассмотрим, как определяется Рт с помощью тепловых диаграмм. (рисунок 16)

Рисунок 16

,

где Тн – const t нагрева ЭД.

Выбор мощности ЭД для кратковременного режима работы, как правило, зависит от того, какой тип двигателя мы используем; но при необходимости учитывать то, что для кратковременного режима использование серийных ЭД, предназначенных для продолжительного режима нецелесообразно, поэтому выбор сводится к следующему. По каталогу выбирают ЭД паспортное значение tр которого требуемому t включения

При этом в паспорте ЭД указывается:

– мощность ЭД при кратковременном режиме работы Ркр,

– tр ном ,

;

– мощность в продолжительном режиме Рном (пр)

– tр = 10; 30; 60; 90 минут.

Предлагаемый метод выбора используется в тех случаях, когда известна постоянная времени нагрева ЭД.

Проверка правильности выбора ЭД:

.

Если Рт<Рт, то из каталога выбирают ЭД с той же tр ном, но с большей мощностью. После этого производят проверку по механической перегрузке и возможности пуска.

 

4.3 Выбор мощности ЭД для S3—S5

Обычно при выборе мощности ЭД, предназначенном для ПК режима работы используют методы эквивалентных величин. При этом ЭД серийно выпускаемые для ПК режимов имеют следующий ряд стандартных продолжительных включений.

ПВ%ст = 15%, 25%, 40%, 60%. Продолжительные включения >60% относятся к продолжительному режиму работы.

Последовательность выбора следующая:

1 По имеющееся нагрузочной диаграмме определяют расчетную продолжительность включения.

 

 

2 По каталогу выбирают ЭД серийно выпускаемый для ПК режимов с ближайшей к расчетной стандартной ПВ.

3 Рассчитывается эквивалентный М по нагрузочной диаграмме (например, МЭМ). При этом расчет эквивалентного М для режима S5 имеет свои особенности заключающиеся в том, что учитывается ухудшение теплоотдачи ЭД при снижении скорости его вращения к номинальной.

С этой целью в знаменатель под корень выражения формулы М вводится поправочный коэффициенты , учитывающие ухудшение теплоотдачи при:

пуске ; торможении ; паузе ; при этом коэффициент ухудшения теплоотдачи при номинальной скорости .

Принимается, что теплоотдача во время пуска и торможения ухудшается на 25%, во время паузы на 50%.

Таким образом формула эквивалентного М

По каталогу выбирают ЭД с

Если в качестве ЭД приходится выбирать ЭД серийно предназначенный для продолжительного режима, в знаменатель под корень подставляется 100%.

После этого производят проверку по механической перегрузке и возможности пуска.

II. Нагрев и охлаждение ЭД, помимо величины нагрузки на валу двигателя, в существенной степени зависит от характера и цикличности изменения этой нагрузки. В частности от того, постоянна или переменна нагрузка, непрерывная или дискретная, знакопостоянная или знакопеременная, каково соотношение длительности пуска, торможения, паузы с временем работы на постоянных оборотах и т.д. С целью нормирования тепловых процессов работы ЭД стандартом определено 8 основных нормативных режимов. Они имеют буквенное обозначение S с цифрами S1,S2, … ,S8.

Для того, чтобы рассмотреть каждый из этих режимов введем следующие временные понятия:

tп - время пуска;

tт - время торможения;

tр - время работы с номинальной угловой скоростью;

tо - длительность паузы;

tп+tр+tт - время включения;

tвкл+tо - время одного цикла.

Различают следующие режимы:

S1 - продолжительный режим работы;

S2 - кратковременный режим;

S3,S4,S5 - повторно - кратковременные режимы;

S6,S7,S8 - перемежающиеся режимы.

Продолжительный режим работы S1:

Это такой режим, при котором за время включения ЭД успевает нагреться до установленного превышения температуры tуст , при этом длительность паузы значения не имеет.

При этом различают:

- режим S1 с постоянной длительной нагрузкой;

- режим S1 с переменной длительной нагрузкой.

При этом установлено регламентом, что изменения нагрузки должны быть незначительными, а именно такими, которые не оказывают существенного влияния на установившееся превышение температуры. Механизмами, работающими в таких режимах являются центробежные насосы перекачки и двигатели вентиляторов. tвкл > 3-4 Tн.

Кратковременный режим работы S2:

Это такой режим работы ЭД, при котором за время включения ЭД не успевает нагреться до установленного превышения температуры tуст. А за время паузы успевает охладиться до температуры окружающей среды. Характеризуется кратковременной продолжительностью включения и длительными паузами. Такой режим работы

характерен для задвижек шлюзов.

 

 

 
 

tвкл << 3Tн и tпаузы > 4To. Регламентом установлены следующие продолжительности включения: 10, 30, 60, 90 минут. При этом зачастую нагрузка на валу двигателя выбирается таким образом, что tуст значительно превышает tдоп: tуст >> tдоп.

 

 

Повторно - кратковременные режимы:

Это такой режим работы ЭД, при котором ЭД за время включения не успевает нагреться до установленного превышения температуры, а за время паузы не успевает остыть до температуры окружающей среды. В таких режимах работают ЭД подъемных механизмов, двигатели буровых насосов.

       
   
 

tвкл < 3Tн и tпаузы < 3Tо.

При этом, если имеется большое количество циклов, то наступает некое подобие установившегося режима, при котором, начиная с некоторого tп дальнейший нагрев ЭД прекращается. t¢уст < tуст .

К стандартным характеристикам режимов S3,S4,S5 относят продолжительности включения:

1.ПВ% = tвкл/tц 100% = tвкл/(tвкл+tо)100%

2.Число включений за 1 час: 30, 60, 120, 240

3.Коэффициент инерции при этом для режимов:

S3 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 4,0; 6,3; 10;

S4,S5 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 4,0.

Стандартное время включения (ПВ%): 15, 25, 40, 60%. Если продолжительность включения превышает 60% то такой режим относят к продолжительному режиму S1.

Режим S3 характеризуется частым включением и отключением, при мягком запуске, при котором время пуска практически не влияет на тепловой режим двигателя и при условии отсутствия электрического торможения. ПВ%=tр/(tр+tо)100%.

Режим S4 характеризуется частым включением и отключением при сложном запуске, при котором длительность запуска оказывает влияние на тепловой режим и при условии отсутствия электрического торможения. ПВ%=tр+tп/(tр+tо+tп)100%.

Режим S5 характеризуется частым включением и отключением при сложном запуске, при котором длительность запуска оказывает влияние на тепловой режим и при наличии электрического торможения. ПВ%=tр+tп+tт/(tр+tо+tп+tт)100%.

Перемежающиеся режимы:

Можно отнести к продолжительным, однако при этом колебания нагрузки столь значительны, что оказывают существенное влияние на установившееся превышение температуры двигателя.

Режим S6 в котором периоды с постоянной нагрузкой чередуются с работой на Х.Х. При этом основной характеристикой является ПН - продолжительность нагрузки: ПН%=tр+tх.х./(tр+tо+tх.х.)100%.

Режим S7 при одном направлении вращения двигателя чередуется с обратным направлением вращения, т.е. с частым реверсом.

Режим S8 характеризуется работой на разных скоростях.

Серийно выпускаемые двигатели предназначены для работы во всех перечисленных режимах. При этом режим работы двигателя и его параметры указываются на табличке. Практическое большинство производственных механизмов можно отнести к одному из 8 стандартных режимов. Однако встречаются некоторые виды механизмов, которые не под один из стандартов не подходят.



Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 3984;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.034 сек.