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利用游梁式抽油机采油是当今采油工程中占主导地位的采油方式。介绍了通过API规范11L6认证的电动机产品设计的主要特点、关键技术、工艺难点及解决方案,该电动机在工业运行中用户反映良好。 相似文献
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1 电动机在石油石化企业的应用 石化企业使用电动机的数量之多是其它企业无法相比的,因为无论是机械采油还是石油集输,都要以电动机为动力拖动泵和其他各种石油机械. 相似文献
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机械采油生产是油田的主要生产过程。“单变单井异步电动机”供电模式下变压器和线路产生的大量电能损耗占机采用电量的比例很大。在分析计算的基础上,介绍了“单变多井永磁电动机”集中控制供电技术,相对于“单变单井异步电动机”的常规供电模式,具有电能损耗低、电能利用率高、供电可靠性高等优点,是需求侧管理工作中节电降耗的有效措施。 相似文献
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一种具有国家专利技术的新型节能电动机在胜利油田孤东采油厂采油三矿投入现场使用。该新型节能特种低功率电动机具有体积小、额定功率小、启动转矩力大、自身能耗低和节能效果好等特点,它适用于油田部分油井运行功率低、启动力矩大的油井,能有效解决部分抽油机井“大马拉小车”问题, 相似文献
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一、抽油机负荷的特点 在油田的后期原油生产中,机械采油是生产原油的主要手段,同时机械采油的电力消耗也是主要的能耗之一。就中原油田而言,目前油区抽油机负荷约占生产用电负荷的70%以上。而这类负荷是一种依抽油机的冲程为周期性连续变化的负荷,即在一个周期内,每时每刻负荷的大小是不同的。通常拖动抽油机转动的三相异步电动机在运行过程中,电网除供给一定的有功功率外,还要供给一定量的无功功率,这 相似文献
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为加速提高我国油田采油日产量,由上海大隆机器厂消化、引进制造出具有80年代水平国产159地面泵。该泵需配套225kW、中心高为315mm机座、隔爆等级为2级的隔爆型三相异步电动机。该电动机要求在我国进行研制、当时国内中心高为315mm机座容量等级只有160kW,接到任务后,我们进行了多方案选择、该电动机按容量等级应放在中心高355mm机座内、但为了体现整个泵体的先进性和市场 相似文献
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油田抽油机供电系统无功补偿研究与应用 总被引:9,自引:0,他引:9
为提高油田采油系统1.14kV供电系统的功率因数,在对油田抽油机负荷特点、运行状态以及抽油机电动机无功补偿存在的问题、影响因素等进行详细分析基础上,研制了一种用电抗器控制无功的无功功率动态补偿箱.并详细介绍了补偿箱的技术特点、使用方法和实际应用情况。 相似文献
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电潜泵用永磁电机工作在高温高压的特殊环境下,采用润滑油作为潜油电机的润滑和冷却物质,润滑油随着转子在气隙中运动。以往研究只考虑了转子油摩损耗,然而相比于空冷、水冷等冷却方式,油冷时,润滑油黏度较大的特性是不可忽略的因素。且电潜泵用电机转速较高,润滑油对定子侧产生的油摩损耗是否可以忽略及其对电机温升的影响需进一步探究。因此,以一台15 kW潜油永磁电机为例,推导出了定子油摩损耗近似解析式,提出了定子油摩损耗与转子油摩损耗的关系规律。基于计算流体力学和流固耦合传热理论,研究了气隙处流体流动特性,证明了定子油摩损耗近似解析式的准确性,得出了电机各部件温升分布,并分析了定子油摩损耗对电机的温升影响。 相似文献
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若将他励直流电动机输出功率的机理等效为一个与电动机电枢绕组并联网的可变电阻,可以得到他励直流电动机可变电阻型等效电路图。此等效电路图适用于电动机转速的任意变化范围,特别是起动与制动过程中各种特性参数的分析与计算。 相似文献
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潜油电机是一种立式工作的特殊三相异步电动机,其结构细长,定转子采用分段结构,每两段定转子之间分别装有隔磁段和扶正轴承.显然普通三相异步电机的设计方法难以适用于潜油电机.修正了潜油电机端部漏抗和隔磁段漏抗的计算方法,并采用流体力学的基本理论,推导出了转子与润滑油之间的油摩损耗的计算公式,计算了扶正轴承中的涡流损耗,改进了潜油电机的设计方法.设计制造了两台样机,一台装有隔磁段,另一台没有隔磁段,旨在考核分段处结构对电机电磁参数和性能指标的影响.实验结果验证了所改进设计方法的正确性,同时得到隔磁段对电磁参数和性能存在较大影响,设计时应充分考虑. 相似文献
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介绍了微特电机定子铁心叠铆模具设计,详细叙述了该模具的结构、工作过程和特点。在普通油压机上进行定子铁心的叠压组装,可以减少设备的投入。加工技术实用,效果良好。 相似文献
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该文阐述了汽轮发电机组润滑油系统的两种主要型式,并着重介绍了其中电动主油泵润滑油系统的特点和设计方面的技术内容 相似文献
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为了研究井下工作的潜油电机各个部件温度分布情况,考虑潜油电机特殊的结构建立了包括电机定转子、扶正轴承、隔磁段、轴向范围内的气隙间润滑油、机壳以及机壳外流动原油在内的整体三维模型,依据数值传热学及流体力学相关理论,根据电磁计算求解得出YQY-143系列40kW电机的热源,采用有限体积方法利用耦合传热边界条件求解该电机的三维稳态温度场,得到电机整体的温度分布云图,并分别提取电机各部分最高温度。将计算结果与利用有限元方法所得计算结果进行对比分析,对比结果表明两种方法计算所得电机各部分温度相一致,证明计算方法及结果准确性。电机各部分最高温度值符合该系列电机绝缘等级的要求。 相似文献