RU2584817C1 - Способ управления пуском асинхронного электродвигателя погружного насоса - Google Patents
Способ управления пуском асинхронного электродвигателя погружного насоса Download PDFInfo
- Publication number
- RU2584817C1 RU2584817C1 RU2015102958/07A RU2015102958A RU2584817C1 RU 2584817 C1 RU2584817 C1 RU 2584817C1 RU 2015102958/07 A RU2015102958/07 A RU 2015102958/07A RU 2015102958 A RU2015102958 A RU 2015102958A RU 2584817 C1 RU2584817 C1 RU 2584817C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- electric motor
- voltage
- submersible pump
- controlling start
- asynchronous electric
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 20
- 238000004804 winding Methods 0.000 abstract description 4
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 4
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 4
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000010835 comparative analysis Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02P—CONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
- H02P1/00—Arrangements for starting electric motors or dynamo-electric converters
- H02P1/16—Arrangements for starting electric motors or dynamo-electric converters for starting dynamo-electric motors or dynamo-electric converters
- H02P1/54—Arrangements for starting electric motors or dynamo-electric converters for starting dynamo-electric motors or dynamo-electric converters for starting two or more dynamo-electric motors
- H02P1/58—Arrangements for starting electric motors or dynamo-electric converters for starting dynamo-electric motors or dynamo-electric converters for starting two or more dynamo-electric motors sequentially
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02P—CONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
- H02P7/00—Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors
- H02P7/06—Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual DC dynamo-electric motor by varying field or armature current
- H02P7/08—Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual DC dynamo-electric motor by varying field or armature current by manual control without auxiliary power
- H02P7/14—Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual DC dynamo-electric motor by varying field or armature current by manual control without auxiliary power of voltage applied to the armature with or without control of field
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Control Of Ac Motors In General (AREA)
- Control Of Non-Positive-Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Изобретение относится к электротехнике, а именно к управлению пуском асинхронного электродвигателя. Способ управления пуском асинхронного электродвигателя погружного насоса состоит в подаче команды на включение блоков силового модуля двух фаз в амплитуде линейного напряжения, после чего подают команду на включение третьего блока силового модуля в амплитуде фазного напряжения и на включение вакуумного высоковольтного шунтирующего контактора. При таком способе управления отсутствуют свободные составляющие тока в статорных обмотках и присутствуют в статорных обмотках электродвигателя только принужденные составляющие тока. Применение предложенного способа позволяет исключить влияние высших гармонических составляющих тока, связанных с ними тормозных моментов и электрических потерь, как в электродвигателе, так и в сети во время пуска. Технический результат состоит в повышении энергетической эффективности и надежности управления пуском и расклинивания ротора асинхронного электродвигателя погружного насоса. 3 ил.
Description
Изобретение относится к управлению асинхронными электродвигателями погружных насосов для нефтедобычи.
В настоящее время широко применяется способ управления частотой вращения ротором трехфазных асинхронных электродвигателей погружных насосов с использованием низковольтных частотных преобразователей, которые через повышающий трансформатор управляют частотой вращения ротора электродвигателя (Станции управления Электон-05 ПЧ-ТТПТ-ХХ-380-50-1УХЛ1, Руководство по эксплуатации ЦТКД 065 РЭ, Версия 9.16, ЗАТО г. Радужный, Владимирской области. 2007).
Недостатком вышеописанного способа является невозможность управления электродвигателем при отказе частотного преобразователя и невозможность запуска электродвигателя с использованием частотного преобразователя при заклинивании ротора электродвигателя. Известно, что одними из основных причин отказов (67%) погружных насосов на месторождениях Западной Сибири являются солеотложение и засорение рабочих органов механическими примесями. При этом происходит увеличение момента нагрузки на валу погружного насоса вплоть до его полного заклинивания. В технологических регламентах нефтяных компаний предусматриваются не более трех расклинивающих пусков (Ведерников В.А., Лысова О.А., Лопатин P.P. «Исследование и анализ процесса «расклинивания» погружных насосов установок добычи нефти» Вестник кибернетики, 2010). В случае неразворота вала погружных насосов выполняются дорогостоящие спускоподъемные операции по замене погружного оборудования.
Устранению вышеуказанных недостатков предназначен способ управления трехфазным асинхронным электродвигателем погружного насоса, взятый за аналог и приведенный в патенте РФ №2308144 «Способ управления трехфазным асинхронным электродвигателем погружного насоса и система управления электродвигателем погружных насосов». В нормальном режиме работы система управления электродвигателем погружного насоса обеспечивает управление электродвигателем с использованием частотного преобразователя. При возникновении аварийного режима, например при отказе частотного преобразователя или заклинивании ротора электродвигателя, при помощи переключателя режима управления задают режим прямого пуска от электрической сети. В этом режиме передача электроэнергии на электродвигатель происходит, минуя частотный преобразователь (трехфазная электрическая сеть, повышающий трансформатор напряжения, трехфазный асинхронный электродвигатель). При таком способе управления пуском возникающие в статорной цепи свободные составляющие тока приводят к возникновению значительных более чем 10-кратных бросков тока, знакопеременным ударным моментам, которые не способствуют расклиниванию ротора, но могут привести к выходу из строя электродвигателя и тем самым снижению надежности погружных насосов. Применение повышающего трансформатора, выходного синусоидального фильтра приводит к увеличенным массогабаритным показателям и снижению КПД всей системы управления более 8% (Павленко В., Климов В., Климов И. «Сравнительный анализ электромагнитных процессов в структурах электроприводов нефтедобывающей промышленности», Силовая электроника 2010. №3), и тем самым к снижению энергетической эффективности. Для улучшения переходных процессов и уменьшения потерь электродвигателя рекомендуют (Федотов А.В., Хомченко В.Г., Жильцов В.В., Компанейц А.Н., Скабкин Н.Г. «Моделирование привода погружного насоса интеллектуальной скважины» Омск, Издательство ОмГТУ, 2012) перенос повышающего трансформатора на вход частотного преобразователя. Применение многоуровневых инверторов напряжения, так как в этом случае отпадает необходимость в выходном синусоидальном фильтре, в качестве высоковольтного частотного преобразователя с непосредственным подключением к нему электродвигателя позволяет повысить КПД системы управления. Однако ввиду низкой перегрузочной способности частотных преобразователей не удается решить вопрос расклинивания ротора электродвигателя.
В настоящее время ЗАО «ЧЭАЗ» (http://www.cheaz.ru) поставляет комплектные трансформаторные подстанции серии БМ КТП ПН для погружных насосов, которые предназначены для приема электрической энергии трехфазного напряжения 6 кВ, ее преобразования и питания, управления и защиты погружных электродвигателей мощностью до 500 кВт. БМ КТП ПН состоит в основном из ячейки высоковольтного ввода, трансформатора ТМПНГ-1000/6 и устройства плавного пуска высоковольтных электродвигателей УППВЭ1 ПН. Трехфазные масляные трансформаторы ТМПНГ служат для преобразования электрической энергии сетевого напряжения в необходимое выходное напряжение для электродвигателя погружного насоса путем ступенчатого регулирования, которое через трансформаторы тока ТА1 подается на вход УППВЭ1 ПН, схема которого приведена на фиг. 1.
Устройство плавного пуска погружного насоса УППВЭ1 ПН предназначено для обеспечения плавного, безударного пуска высоковольтного электродвигателя погружного насоса. В шкафу Е1 для УППВЭ1 ПН размещены вводной высоковольтный вакуумный контактор QF1, шунтирующий высоковольтный вакуумный контактор К1, три блока силовых модулей БСМ, состоящих из нескольких последовательно соединенных против параллельно соединенных пар тиристоров, трансформатор напряжения Т1 и контроллер станции управления с встроенным пультом управления. Плавный пуск электродвигателя M1 достигается формированием заданного темпа нарастания напряжения на двигателе от нуля до номинального значения. Регулирование напряжения на двигателе обеспечивается путем фазового управления тиристорами устройства плавного пуска по заданной токовой диаграмме. Пуск электродвигателя до номинальной скорости осуществляется контроллером станции управления. По окончании пуска электродвигателя до номинальной скорости контроллер станции управления выдает команду на включение шунтирующего высоковольтного вакуумного контактора К1 и двигатель M1 напрямую подключается к сетевому трансформатору. Устройства плавного пуска УППВЭ1 ПН позволяют ограничить пусковые токи электродвигателя, существенно снижать ударные механические нагрузки на подшипники электродвигателя и насосные установки. Непосредственное подключение электродвигателя к сетевому трансформатору позволяет значительно повысить КПД системы управления.
Фазовое управление тиристорами устройства плавного пуска приводит к увеличению высших гармонических составляющих тока, протекающих в статорной обмотке электродвигателя. Высшие гармонические составляющие тока и магнитного потока приводят к появлению вращающих и тормозящих моментов от взаимодействия токов и потоков одного порядка, а также колебательных моментов (Вольдек А.И. Электрические машины, 1978) от взаимодействия между собой гармонических разных порядков. Направления вращения магнитных полей, созданных высшими гармоническими тока, различны, что приводят к уменьшению величины пускового момента и снижению надежности расклинивания ротора электродвигателя, а высшие гармонические составляющие тока ухудшают энергетическую эффективность всей системы во время пуска.
Техническая сущность предлагаемого способа заключается в повышении надежности и энергетической эффективности систем управления пуском асинхронного электродвигателя погружного насоса.
В предлагаемом способе управления пуском асинхронного электродвигателя погружного насоса первоначально подают команду на включение блоков силового модуля двух фаз в амплитуде линейного напряжения, после чего подают команду на включение третьего блока силового модуля в амплитуде фазного напряжения и на включение вакуумного высоковольтного шунтирующего контактора.
Применение такого способа управления пуском асинхронных электродвигателей погружных насосов обеспечивает отсутствие свободных составляющих тока в статорных обмотках электродвигателя и тем самым отсутствие значительных колебаний моментов. Поскольку блоки силового модуля находятся под 5-кратным током не более 50 мс, а остальное время они зашунтированы, то массогабаритные показатели БСМ будут тоже незначительными. При таком способе управления отпадает необходимость в блоке силового модуля в одной фазе, в этом случае стоимость и габариты устройства будут в 1.5 раза дешевле и меньше.
Отношение пускового момента к номинальному моменту погружных электродвигателей составляет значительную величину. Электродвигатели типа ЭДТ-80-103М1 ОАО «АЛНАС» при 5-кратном токе развивают 3-кратный пусковой момент. Использование предложенного способа управления пуском асинхронных электродвигателей погружных насосов позволяет расклинивать ротор электродвигателя. Трансформатор типа ТМПНГ, входящий в состав БМ КТП ПН, позволяет регулировать выходное напряжение и необходимый пусковой момент электродвигателя погружного насоса.
Ограниченный объем пространства внутри обсадных колонн промысловых скважин требует свои отличительные особенности к конструкции погружных электродвигателей, чем по отношению к электродвигателям общепромышленного исполнения. Погружные двигатели имеют «большое» отношение своей длины к диаметру. «Малые» диаметральные габариты приводят к тому, что погружные двигатели имеют относительно меньший объем стали, меньшее количество зубцов статора и ротора. Все это приводит к тому, что погружные электродвигатели имеют более высокий уровень насыщения стали, заметное наличие зубцовых гармоник и трудно поддаются математическому моделированию.
На фигурах 2 и 3 приведены осциллограммы пуска асинхронного электродвигателя общепромышленного исполнения типа 4A160S4Y3, которые получены путем моделирования с учетом активного сопротивления погружного кабеля равной по величине 0,3 Ом. Осциллограммы пуска асинхронного электродвигателя на фиг. 3 получены при увеличении сетевого напряжения на 15% от сетевого напряжения, взятого при моделировании осциллограмм, приведенных на фиг. 2. При увеличении сетевого напряжения на 15% пусковой момент увеличивается в 1.3 раза, время пуска уменьшается в 1.3 раза.
Использование предложенного способа позволяет регулировать пусковой момент погружных электродвигателей, при 4.6-кратном токе достигается 3-кратный пусковой момент, что повышает надежность пуска и расклинивания ротора погружного электродвигателя.
Применение предложенного способа позволяет исключить влияние высших гармонических составляющих тока, связанных с ними тормозных моментов и электрических потерь как в электродвигателе, так и в сети во время пуска, и тем самым повысить энергетическую эффективность системы управления пуском асинхронного электродвигателя погружного насоса.
Claims (1)
- Способ управления пуском асинхронного электродвигателя погружного насоса, подключенного пофазно к фазам сетевого трансформатора с регулируемым выходным напряжением через контакты высоковольтного вакуумного контактора параллельно соединенным контактом вакуумного высоковольтного шунтирующего контактора с блоком силового модуля, отличающийся тем, что подают команду на включение блоков силового модуля двух фаз в амплитуде линейного напряжения, после чего подают команду на включение третьего блока силового модуля в амплитуде фазного напряжения и на включение вакуумного высоковольтного шунтирующего контактора.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015102958/07A RU2584817C1 (ru) | 2015-01-29 | 2015-01-29 | Способ управления пуском асинхронного электродвигателя погружного насоса |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015102958/07A RU2584817C1 (ru) | 2015-01-29 | 2015-01-29 | Способ управления пуском асинхронного электродвигателя погружного насоса |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2584817C1 true RU2584817C1 (ru) | 2016-05-20 |
Family
ID=56012328
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015102958/07A RU2584817C1 (ru) | 2015-01-29 | 2015-01-29 | Способ управления пуском асинхронного электродвигателя погружного насоса |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2584817C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2654544C1 (ru) * | 2017-01-09 | 2018-05-21 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" | Устройство безударного пуска |
CN110350825A (zh) * | 2019-08-21 | 2019-10-18 | 苏州艾克威尔科技有限公司 | 电机高压软启动器 |
Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4015178A (en) * | 1974-06-27 | 1977-03-29 | Sprecher & Schuh Ag | Reference value transmitter for a phase clipping control for starting a squirrel cage-asynchronous motor |
EP0149873A2 (fr) * | 1984-01-23 | 1985-07-31 | LOUIS BARRERE et Cie S.A. | Dispositif pour le demarrage d'un moteur electrique asynchrone |
EP0194400A1 (en) * | 1985-03-11 | 1986-09-17 | El-Fi Innovationer Ab | A method of starting an asynchronous motor and an apparatus for carrying said method into effect |
EP0216143A2 (de) * | 1985-09-21 | 1987-04-01 | Kimo Industrie-Elektronik Gmbh | Schaltungsanordnung zur Steuerung des Anlaufens und Abbremsens von Drehstrom-Asynchronmotoren und Verfahren zum Betrieb einer derartigen Schaltungsanordnung |
EP0621680A1 (de) * | 1993-04-17 | 1994-10-26 | Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH | Verfahren zur Drehmomentbegrenzung beim Sanftanlauf eines Drehstromasynchronmotors |
RU2235410C1 (ru) * | 2003-01-04 | 2004-08-27 | Государственное учреждение Кузбасский государственный технический университет | Способ пуска асинхронного электродвигателя |
RU2256285C1 (ru) * | 2003-10-14 | 2005-07-10 | Закрытое акционерное общество "Электротекс" | Способ плавного управления асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором |
RU2308144C2 (ru) * | 2005-08-29 | 2007-10-10 | Открытое акционерное общество "Ижевский радиозавод" | Способ управления трехфазным асинхронным электродвигателем погружного насоса и система управления электродвигателем погружного насоса |
RU2461951C1 (ru) * | 2011-07-07 | 2012-09-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Югорский государственный университет" | Способ адаптации уставки токоограничения для формирования пуско-тормозных траекторий асинхронных двигателей насосных агрегатов |
-
2015
- 2015-01-29 RU RU2015102958/07A patent/RU2584817C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4015178A (en) * | 1974-06-27 | 1977-03-29 | Sprecher & Schuh Ag | Reference value transmitter for a phase clipping control for starting a squirrel cage-asynchronous motor |
EP0149873A2 (fr) * | 1984-01-23 | 1985-07-31 | LOUIS BARRERE et Cie S.A. | Dispositif pour le demarrage d'un moteur electrique asynchrone |
EP0194400A1 (en) * | 1985-03-11 | 1986-09-17 | El-Fi Innovationer Ab | A method of starting an asynchronous motor and an apparatus for carrying said method into effect |
EP0216143A2 (de) * | 1985-09-21 | 1987-04-01 | Kimo Industrie-Elektronik Gmbh | Schaltungsanordnung zur Steuerung des Anlaufens und Abbremsens von Drehstrom-Asynchronmotoren und Verfahren zum Betrieb einer derartigen Schaltungsanordnung |
EP0621680A1 (de) * | 1993-04-17 | 1994-10-26 | Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH | Verfahren zur Drehmomentbegrenzung beim Sanftanlauf eines Drehstromasynchronmotors |
RU2235410C1 (ru) * | 2003-01-04 | 2004-08-27 | Государственное учреждение Кузбасский государственный технический университет | Способ пуска асинхронного электродвигателя |
RU2256285C1 (ru) * | 2003-10-14 | 2005-07-10 | Закрытое акционерное общество "Электротекс" | Способ плавного управления асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором |
RU2308144C2 (ru) * | 2005-08-29 | 2007-10-10 | Открытое акционерное общество "Ижевский радиозавод" | Способ управления трехфазным асинхронным электродвигателем погружного насоса и система управления электродвигателем погружного насоса |
RU2461951C1 (ru) * | 2011-07-07 | 2012-09-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Югорский государственный университет" | Способ адаптации уставки токоограничения для формирования пуско-тормозных траекторий асинхронных двигателей насосных агрегатов |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2654544C1 (ru) * | 2017-01-09 | 2018-05-21 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" | Устройство безударного пуска |
CN110350825A (zh) * | 2019-08-21 | 2019-10-18 | 苏州艾克威尔科技有限公司 | 电机高压软启动器 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6099951B2 (ja) | 電力変換装置 | |
RU2375804C2 (ru) | Судовая электроэнергетическая система | |
RU2584817C1 (ru) | Способ управления пуском асинхронного электродвигателя погружного насоса | |
JP5805118B2 (ja) | 電力変換装置 | |
WO2017125769A1 (en) | System for dc link precharging in active front end frequency converters | |
Rathore et al. | Power quality control of SEIG based isolated pico hydro power plant feeding non-linear load | |
US9673741B2 (en) | System for supplying electrical power to a load and corresponding power supply method | |
Abdollahi et al. | Application of pulse doubling in hexagon-connected transformer-based 20-pulse AC-DC converter for power quality improvement | |
US11201558B2 (en) | Operating circuit for coupling a synchronous machine with a voltage network and method for operating it | |
RU2418356C1 (ru) | Электропривод с трехфазным асинхронным двигателем | |
JP2018087423A (ja) | 非絶縁変圧器を用いたジェットファン駆動用電源回路システム | |
CN201328095Y (zh) | 矿用隔爆型变频高压软启动装置 | |
Behzad et al. | Soft and fast starting induction motors using controllable resistive type fault current limiter | |
CN109672320A (zh) | 一种电能变换电路、电力电子装置、相关系统和方法 | |
Hoque et al. | Performance analysis of AC-DC converter based self excited DC shunt motor using single tuned passive filter | |
RU2464695C1 (ru) | Электропривод с трехфазным асинхронным двигателем | |
Singh et al. | Power quality improvement in load commutated inverter-fed synchronous motor drives | |
RU2539293C1 (ru) | Частотный электропривод | |
RU2271600C1 (ru) | Синхронный двигатель | |
RU145061U1 (ru) | Устройство ограничения пускового тока асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором | |
Starostina | Energy Effective Protection Circuits Of The Start-Up Device Against Switching Overvoltage | |
Asghar | Three-Phase Dynamic AC Braking of Induction Motors by Discontinuous Phase-Controlled Switching | |
Prasad et al. | Rotor Side control of high power slip ring induction motor using single thyristor | |
Zachepa et al. | Starting System of Induction Motor with Dynamic Torque Control Powered by an Autonomous Sources of Energy Supply | |
Sadoughi et al. | USING ONE-CYCLE CONTROL BASED SERIES VOLTAGE-SOURCED CONVERTER TO SUPPRESS STARTING CURRENT OF INDUCTION MOTORS |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190130 |