勝偉,丁友林,熊麗君,李海濤,任科
(二機集團南陽華美石油設(shè)備有限公司,河南南陽473006)
測井車為油田的一種專用設(shè)備,該種設(shè)備上傳動系統(tǒng)目前主要采用REXROTH系統(tǒng)和SAUER & DANFOSS & DAIKIN (以下簡稱SAUER)系統(tǒng)兩種配置的液壓傳動系統(tǒng),而液壓傳動系統(tǒng)中的Mooring控制系統(tǒng)隨著油田隨鉆及水平井等測試工作的增多,使其得到了廣泛的應(yīng)用,但在實際使用過程中發(fā)現(xiàn)兩種配置的Mooring控制系統(tǒng)響應(yīng)時間差別較大,下面分析引起差別的主要原因。
REXROTH系統(tǒng)及SAUER系統(tǒng)的Mooring控制原理分別如圖1、2所示。
圖1 REXROTH系統(tǒng)原理圖
兩種配置的液壓傳動原理一樣,其工作過程為:由變量油泵1與定(變)量馬達2組成閉式回路,定(變)量馬達2通過減速器(或減速器+鏈條)驅(qū)動絞車旋轉(zhuǎn)達到釋放或回收電纜的目的。通過油泵控制手柄3偏轉(zhuǎn)不同方向及角度對變量油泵1的伺服閥1.2 油路進行控制(SAUER系統(tǒng)為油泵控制手柄3對先導(dǎo)閥1.3控制,然后先導(dǎo)閥1.3 對伺服閥1.2 進行控制),從而達到對變量油泵1 斜盤方向及角度的控制,最終控制定(變)量馬達2的旋轉(zhuǎn)方向及速度。
Mooring控制中,油泵控制手柄3 始終位于使絞車回收電纜的位置,通過遠程調(diào)壓閥5 (Remote Variable Pressure Limiter (RVPL))設(shè)定電纜上滿足工作要求的預(yù)張力,當有足夠大的外力向外拉電纜時,馬達變成油泵,使馬達高壓側(cè)的壓力進一步升高到足以將遠程調(diào)壓閥5 打開而使高壓油進入變量油泵1的伺服缸1.1的低壓側(cè)(高壓油過來后變成高壓側(cè)),推動伺服缸1.1 內(nèi)的活塞運動,帶動油泵斜盤越過中位變?yōu)橄喾吹姆较?,絞車釋放電纜;由于變量泵1的伺服缸1.1 一般不能承受較高的壓力,通過背壓閥4 來設(shè)定進入伺服缸1.1的壓力油的壓力(REXROTH 系統(tǒng)中背壓閥設(shè)定壓力為5 MPa,SAUER系統(tǒng)中背壓閥設(shè)定壓力為2 MPa)。當向外拉電纜的力降到一定值時,遠程調(diào)壓閥5 關(guān)閉,變量油泵1的伺服缸1.1的原低壓側(cè)壓力降低,變量油泵1的伺服閥1.1 油路正常工作,絞車回收電纜。
圖2 SAUER系統(tǒng)原理圖
實際操作中,按相關(guān)要求對設(shè)備進行例行檢查確保在各方面正常的前提下,具備隨鉆條件后,將油泵控制手柄3 置于“停止”位置,遠程調(diào)壓閥5調(diào)節(jié)裝置逆時針旋轉(zhuǎn)到完全打開的位置,啟動原動機。減速器有擋位的使其位于最高擋位置(只有當高擋滿足不了上提要求時,可用較低的擋位),然后先將遠程調(diào)壓閥5 調(diào)節(jié)裝置順時針旋轉(zhuǎn)到最小設(shè)定壓力(滾筒空轉(zhuǎn)起動壓力),再將油泵控制手柄3偏轉(zhuǎn)較小的角度使絞車向回收電纜方向旋轉(zhuǎn) (油泵控制手柄3偏轉(zhuǎn)角度根據(jù)實際工況、負載等因素,保證絞車在實際工作中上提、下放運轉(zhuǎn)正常),再慢慢將遠程調(diào)壓閥5 調(diào)節(jié)裝置順時針旋轉(zhuǎn),直至計量裝置面板上的張力值達到工作值,若只靠遠程調(diào)壓閥5 使計量裝置面板上的張力值達不到工作值,可增加控制手柄3偏轉(zhuǎn)角度,直到計量裝置面板上的張力值達到工作值,在此種狀態(tài)下,當鉆桿鉆進時,絞車將向釋放電纜方向旋轉(zhuǎn)與鉆桿保持同步下放電纜,當起鉆時,絞車將向回收電纜方向旋轉(zhuǎn)與鉆桿保持同步回收電纜,而在鉆桿鉆進、起鉆及停鉆過程中,電纜始終處于繃緊狀態(tài)。當鉆進及起鉆過程中絞車與鉆桿不同步時,不操作其他裝置,只操作遠程調(diào)壓閥5 調(diào)節(jié)裝置逆時針旋轉(zhuǎn),直到在鉆桿的帶動下,絞車能向釋放電纜的方向旋轉(zhuǎn),反之操作遠程調(diào)壓閥5 調(diào)節(jié)裝置順時針旋轉(zhuǎn),直到在馬達的帶動下,絞車能向回收電纜的方向旋轉(zhuǎn),該過程就稱為“Mooring控制”或“恒張力控制(Constant Tension Control)”。注意:在調(diào)整遠程調(diào)壓閥5 調(diào)節(jié)裝置過程中,隨時觀察計量裝置面板上的張力值不能超過所使用電纜的破斷拉力。
遠程調(diào)壓閥不被打開時,油泵、馬達正常工作過程沒有什么特殊性,下面主要分析油泵、馬達處于非正常工作時(即馬達變成油泵)兩種系統(tǒng)的不同之處。
(1)從馬達來看
測井車液壓傳動系統(tǒng)中常用配置為:REXROTH系統(tǒng)為A4VG系列90排量的油泵配A2FM或A6VM系列的80排量的馬達,而SAUER系統(tǒng)為90系列100排量的油泵配90系列100排量的馬達。在負載、減速裝置及絞車等外部配置相同的情況下,Mooring控制系統(tǒng)中,馬達變泵時,馬達高壓側(cè)的壓力等于負載除以傳動比及馬達的扭矩常數(shù) (SAUER90系列100排量的馬達的扭矩常數(shù)為15.9 N·m/MPa,REXROTH A2FM或A6VM系列80排量的馬達的扭矩常數(shù)為12.7 N·m/MPa),則可知REXROTH 馬達產(chǎn)生的壓力高于SAUER 馬達產(chǎn)生的壓力,REXROTH系統(tǒng)遠程調(diào)壓閥則先被打開,也就是說REXROTH系統(tǒng)馬達高壓側(cè)的壓力油可先經(jīng)過遠程調(diào)壓閥后進入油泵伺服缸的低壓側(cè),先推動油泵伺服缸活塞反向運動,使油泵斜盤將先換向,故REXROTH系統(tǒng)比SAUER系統(tǒng)響應(yīng)時間短。
(2)從伺服閥來看
遠程調(diào)壓閥過來的控制油進入伺服缸后,將伺服缸活塞反推,伺服缸活塞通過斜盤反饋桿帶動伺服閥閥芯運動。在Mooring控制系統(tǒng)中,電控手柄一般偏轉(zhuǎn)角度較小,則電控手柄輸出電流較小,伺服閥(REXROTH系統(tǒng))或先導(dǎo)閥(SAUER系統(tǒng))上的電磁閥產(chǎn)生的力較小,從圖1中可看出REXROTH伺服閥閥芯反向運動需克服電磁閥產(chǎn)生的磁力,該力相對較小,從圖2中可看出SAUER伺服閥閥芯反向運動需克服伺服壓力油產(chǎn)生的力,該力相對較大,故REXROTH伺服閥閥芯比SAUER伺服閥閥芯更易被推動,從而導(dǎo)致REXROTH系統(tǒng)中伺服控制油比SAUER系統(tǒng)中伺服控制油易被換向,使油泵斜盤換向更容易,故REXROTH系統(tǒng)比SAUER系統(tǒng)響應(yīng)時間短。
(3)從遠程調(diào)壓閥過來的控制油進伺服缸的油路來看
從圖1中可看出REXROTH系統(tǒng)中遠程調(diào)壓閥過來的控制油(超過5 MPa時背壓閥打開溢流,對伺服缸起保護作用)直接全部進伺服缸,壓力損失小,流量大,對伺服缸活塞作用效果顯著。從圖2中可看出SAUER系統(tǒng)中遠程調(diào)壓閥過來的控制油(超過2 MPa+補油壓力時背壓閥打開溢流,對伺服缸起保護作用)與油泵內(nèi)伺服控制油匯合在一起后分三路流向:一部分壓力油經(jīng)過伺服閥回油泵殼體,一部分壓力油經(jīng)過油泵內(nèi)的單向閥(圖2中單向閥1.4)流向補油泵的出油口,只有部分而非全部進入油泵伺服缸,因此遠程調(diào)壓閥過來的控制油壓力損失大、流量相對較小,對伺服缸活塞作用效果不太顯著,相比較而言,REXROTH系統(tǒng)中伺服缸活塞比SAUER系統(tǒng)中伺服缸活塞易被推動,使油泵斜盤換向更容易,故REXROTH系統(tǒng)比SAUER系統(tǒng)響應(yīng)時間短。
由于SAUER系統(tǒng)的配置及油泵結(jié)構(gòu)方面的原因,使得SAUER系統(tǒng)的Mooring控制系統(tǒng)比REXROTH系統(tǒng)的Mooring控制系統(tǒng)響應(yīng)慢,屬正常現(xiàn)象。文中只是定性分析了主要的原因,由于對兩種油泵內(nèi)的伺服油路孔徑、長短、走向,節(jié)流孔的大小以及伺服缸活塞的直徑的大小等缺少相關(guān)的數(shù)據(jù),故沒有進行定量的分析。
【1】博世力士樂(中國)有限公司.REXROTH軸向柱塞變量泵A4VG系列3 RC 92 003/05.06[M].2006.
【2】博世力士樂(中國)有限公司.REXROTH軸向柱塞定量馬達A2FM系列6 RC 91 001/10.06[M].2006.
【3】博世力士樂(中國)有限公司.REXROTH軸向柱塞變量馬達A6VM系列6 RC 91 604/05.06[M].2006.
【4】薩澳行走液壓(上海)有限公司.SAUER & DANFOSS &DAIKIN 90系列軸向柱塞泵[M].2006.
【5】薩澳行走液壓(上海)有限公司.SAUER & DANFOSS &DAIKIN 90系列軸向柱塞馬達[M].2006.
【6】成大先.機械設(shè)計手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2009.