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    鉆井電網(wǎng)供電可靠性與節(jié)能技術(shù)研究

    2017-07-18 11:22:44董建奇
    中國設(shè)備工程 2017年13期
    關(guān)鍵詞:鉆井泵鉆井隊(duì)井場

    董建奇

    (大慶鉆探工程公司鉆井二公司,黑龍江 大慶 163413)

    鉆井電網(wǎng)供電可靠性與節(jié)能技術(shù)研究

    董建奇

    (大慶鉆探工程公司鉆井二公司,黑龍江 大慶 163413)

    根據(jù)鉆井隊(duì)現(xiàn)場供電情況,研究應(yīng)用鉆井高壓保護(hù)技術(shù)、大功率電動機(jī)軟啟動技術(shù)、動態(tài)無功功率補(bǔ)償技術(shù)、變頻動力系統(tǒng)調(diào)諧濾波技術(shù)、遠(yuǎn)程在線電能狀態(tài)監(jiān)測技術(shù),形成一套鉆井安全供電技術(shù)方案,并提高鉆井供電線路帶載能力,達(dá)到節(jié)能降耗目的。

    鉆井供電質(zhì)量;無功補(bǔ)償;鉆井泵電機(jī)降壓啟動;電能在線監(jiān)測

    1 背景

    大慶油田長垣地區(qū)年鉆調(diào)整井4000余口,主要由大慶鉆探工程公司擔(dān)負(fù)。鉆機(jī)供電方式為電網(wǎng)供電或柴油機(jī)供電。隨著節(jié)能降耗工作的開展,鉆機(jī)“油改電”的井隊(duì)不斷增加,大慶內(nèi)部調(diào)整井主要依靠電網(wǎng)供電作動力。因此,供電質(zhì)量安全可靠性對鉆井的保障作用日益突出與明顯。大慶油田電網(wǎng)密布,鉆井線路接入油田35kV高壓電網(wǎng)后,經(jīng)過移動變電站主變壓器降壓后輸出兩條6kV供電回路,能夠滿足6個1000kW負(fù)荷的電動化鉆機(jī)使用。各鉆井隊(duì)并聯(lián)在同一條供電線路上。

    鉆井生產(chǎn)情況表明,目前的鉆井井場供電存在以下問題:(1)電網(wǎng)局部供電緊張,引起鉆井現(xiàn)場供電質(zhì)量下降。(2)供電設(shè)備容量不能充分利用,個別鉆井隊(duì)動用柴油機(jī)動力。(3)供電安全可靠性差,造成設(shè)備頻繁損壞。鉆井泵經(jīng)常因啟動中過流,造成鉆井線路突然停電,降低設(shè)備使用壽命。(4)供電設(shè)備自動化程度不高,無電源質(zhì)量控制措施。變頻設(shè)備產(chǎn)生大量諧波,造成控制系統(tǒng)失控,設(shè)備誤動作。(5)供電裝備性能落后。高壓保護(hù)柜中仍使用高壓跌落式熔斷器、繼電器等老式元器件,抗震動性能差,雨雪潮濕天操作危險(xiǎn),經(jīng)常保護(hù)失效,保護(hù)越級,從而引起鉆井區(qū)域大面積停電。(6)鉆井隊(duì)用電不能實(shí)現(xiàn)單隊(duì)計(jì)量。目前沒有完善的高壓計(jì)量裝置,單隊(duì)鉆井隊(duì)電費(fèi)僅憑估算,不利于節(jié)能與電費(fèi)考核。為此,進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)與改進(jìn),解決鉆井供電可靠性差與電能浪費(fèi)大的問題。

    2 鉆井供電可靠性與節(jié)能實(shí)施方案

    根據(jù)大慶油田常見井隊(duì)的供電配置方式,分別研究各項(xiàng)電能指標(biāo)的質(zhì)量控制與節(jié)能技術(shù),如鉆井單井高壓保護(hù)與計(jì)量技術(shù),無功補(bǔ)償,鉆井泵高壓軟啟動和鉆井調(diào)諧濾波技術(shù)。制造樣機(jī),在圖1中所示位置處安裝,進(jìn)行單獨(dú)試驗(yàn),不斷改進(jìn),在單井試驗(yàn)中,達(dá)到鉆井安全供電質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);再在臨時(shí)鉆井供電變電站提供的一條線路上所帶的7個鉆井隊(duì),根據(jù)每個鉆井隊(duì)現(xiàn)場設(shè)備配置情況,配套使用各項(xiàng)供電質(zhì)量控制技術(shù),現(xiàn)場試驗(yàn),達(dá)到鉆井線路供電質(zhì)量,滿足鉆井需要。

    圖1 鉆井現(xiàn)場電力供電系統(tǒng)示意圖

    2.1 鉆井單井高壓保護(hù)與計(jì)量技術(shù)研究

    將過去高壓跌落式保險(xiǎn)進(jìn)電改為采用隔離開關(guān)進(jìn)電控制。將YZ202/302系列綜合微機(jī)保護(hù)裝置進(jìn)行應(yīng)用,它集保護(hù)、測量、控制、監(jiān)測、通信于一體,做為鉆井井場6000V供電的主保護(hù),具有過流、速斷、短路、斷相、接地等保護(hù)功能。通過科學(xué)合理的整定設(shè)置,不但保護(hù)可靠靈敏,而且不會頻繁動作,不會越級誤動作,把故障控制在故障單井,減少線路大面積斷電。裝置內(nèi)安裝井場監(jiān)測系統(tǒng),計(jì)量等級為0.5級。

    2.2 鉆井高壓無功補(bǔ)償技術(shù)研究

    鉆井高壓電氣系統(tǒng)功率因數(shù)補(bǔ)償,采用高壓低補(bǔ)方式,先由6000V/400V,容量為500kVA的電力變壓器將6000V變壓為400V,然后進(jìn)行450kvar功率補(bǔ)償,容性負(fù)荷反送電網(wǎng),抵償感性負(fù)荷產(chǎn)生的無功電流。研制動態(tài)無功功率補(bǔ)償裝置,采用大功率可控硅組成的無觸點(diǎn)開關(guān),對多級電容器進(jìn)行快速無過渡投切。自動補(bǔ)償控制器采用全智能控制,對電網(wǎng)的電壓、電流進(jìn)行采樣,然后基于交流采樣算法,求得動力系統(tǒng)的無功功率,實(shí)現(xiàn)跟蹤測量鉆井中負(fù)荷的功率因數(shù)、無功電流,與預(yù)先設(shè)定的給定值進(jìn)行比較,并進(jìn)行補(bǔ)償容量實(shí)時(shí)計(jì)、投切邏輯快速判斷、實(shí)時(shí)輸出投切信號、動態(tài)控制投切不同組數(shù)的電容器,以保證功率因數(shù)始終滿足設(shè)定要求。提高系統(tǒng)功率因數(shù),補(bǔ)償容量足夠的情況下平均功率因數(shù)達(dá)到0.9以上,減少無功電流損耗。動態(tài)抑制諧波,能夠避免諧波產(chǎn)生的諧振,一定程度抑制瞬間電壓閃變,運(yùn)行不會對其他電氣設(shè)備產(chǎn)生不良影響和干擾。同時(shí),通過LED顯示屏完成人機(jī)交互,進(jìn)行控制的參數(shù)預(yù)置,運(yùn)行狀態(tài)顯示及異常報(bào)警功能。

    圖1 鉆井安全供電節(jié)能總體改進(jìn)方案

    2.3 鉆井泵高壓電機(jī)軟啟動技術(shù)研究

    驅(qū)動鉆井泵的YB-630-4型高壓三相異步電機(jī)(簡稱電機(jī))參數(shù):功率為1000kW,額定電壓為6000V,額定電流為115.2A,頻率為50Hz,F(xiàn)級絕緣,轉(zhuǎn)速為1490r/min。通過實(shí)測評估及性價(jià)比分析認(rèn)為,基于磁閥式可控電抗器的軟起動系統(tǒng)為綜合最優(yōu)選擇(圖3)。

    圖2 磁閥式磁控電抗器的二次原理圖

    高壓軟起動裝置主要由TV柜、電機(jī)控制柜、磁閥式軟起動柜組成。高壓電動機(jī)軟起動技術(shù)主要應(yīng)用于1000kW/6000V電動機(jī)驅(qū)動鉆井泵系統(tǒng)中。降壓啟動裝置的核心為磁閥式可控電抗器,將其串聯(lián)接入電動機(jī)的定子起動回路,采用低壓晶閘管為核心控制器件,通過改變晶閘管的導(dǎo)通角來改變磁閥式可控電抗器鐵芯磁閥的磁阻,從而改變電抗器的電抗值,達(dá)到平滑調(diào)節(jié)電抗的目的。起動鉆井泵電動機(jī)把起動電流由6倍限制到2倍額定電流以內(nèi),緩慢安全起動,不沖擊電網(wǎng)。起動電流大小可通過人機(jī)界面設(shè)定并準(zhǔn)確鎖定。根據(jù)鉆井泵電機(jī)負(fù)載特點(diǎn),起動電流設(shè)定為2Ie,起動時(shí)間13秒,從而杜絕因鉆井泵起動造成過載跳閘停電事故的發(fā)生。磁閥式可控電抗器應(yīng)用于起動回路,其導(dǎo)通及關(guān)斷,克服了傳統(tǒng)晶閘管軟起動中耐壓受限、容量受限、對波形破壞嚴(yán)重的缺點(diǎn),尤其適合超高壓及超大容量系統(tǒng),不怕搬遷中震動,免維護(hù),適合鉆井隊(duì)使用。

    2.4 鉆井現(xiàn)場調(diào)諧濾波技術(shù)研究

    高次諧波產(chǎn)生的原因主要是由于電力系統(tǒng)中存在非線性元件及負(fù)載。儲能元件或變流裝置使電壓、電流波形發(fā)生畸變。電網(wǎng)中存在大量諧波,造成設(shè)備不能正常工作,產(chǎn)生很大危害。鉆井調(diào)諧濾波技術(shù)主要應(yīng)用于600V變頻控制系統(tǒng)。本項(xiàng)目研制的是并聯(lián)型電流型濾波裝置(圖3)。APF由IGBT功率模塊組成的三相電平逆變器經(jīng)由連接電抗器并聯(lián)在電網(wǎng)上。負(fù)載電流被采集到APF控制系統(tǒng)中,通過實(shí)時(shí)控制電路將負(fù)載電流中的諧波分量分離出來,運(yùn)用大容量DSP數(shù)字信號處理器,采用PWM最新技術(shù)控制IGBT觸發(fā),通過調(diào)節(jié)三電平逆變器交流側(cè)輸出電壓的相位和幅值,輸出與負(fù)載諧波電流大小相等,方向相反的電流與系統(tǒng)中的諧波電流互相抵消,實(shí)現(xiàn)濾除諧波的功能,保證最終流入系統(tǒng)電流是正弦波。

    圖3 鉆井調(diào)諧濾波裝置一次系統(tǒng)示意圖

    2.5 鉆井現(xiàn)場電能質(zhì)量遠(yuǎn)程監(jiān)測與計(jì)量技術(shù)研究

    在充分考慮野外鉆井工況的情況下,以當(dāng)代先進(jìn)的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、通信技術(shù)和信息技術(shù)為手段,建立電能質(zhì)量指標(biāo)在線實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集、監(jiān)測、分析一體化軟件平臺,形成科學(xué)化的鉆井井場電能質(zhì)量監(jiān)測管理模式,為鉆井井場電能質(zhì)量的事中控制提供決策依據(jù),為鉆井井場電能質(zhì)量的事后分析提供手段(圖4)。實(shí)現(xiàn)了井場電能質(zhì)量相關(guān)指標(biāo)(三相電流、電壓,有功、無功功率,電度,電壓電流波形、總諧波(THD)、諧波棒圖、三相不平衡,CF因子,K因子等)采集與傳輸,在后線就可計(jì)量與觀察井場電能狀況。

    2.6 一條鉆井供電線路上實(shí)施配套技術(shù)應(yīng)用情況與效果

    根據(jù)每個隊(duì)的設(shè)備配置情況,配套使用相關(guān)技術(shù)。同時(shí),在所有鉆井隊(duì)的高壓保護(hù)柜上加裝電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置,對高壓保護(hù)柜處對電壓、電流、波形、三相不平衡度等每個隊(duì)鉆井電能質(zhì)量情況進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測和鉆井電能計(jì)量考核。通過實(shí)施,供電線路電壓得到提高,加上遠(yuǎn)程電能質(zhì)量在線監(jiān)測系統(tǒng)的運(yùn)行,對鉆井電力線路運(yùn)行情況可以實(shí)時(shí)跟蹤,合理調(diào)度協(xié)調(diào)鉆井隊(duì)搭火線入網(wǎng)點(diǎn),避免了有的線路負(fù)荷過少,有的線路負(fù)荷超載的情況,這樣,一個鉆井臨時(shí)移動變電站過去最多帶6個鉆井隊(duì),現(xiàn)在最多可以帶到7個鉆井隊(duì)。

    圖4 電能監(jiān)測系統(tǒng)井場示意圖

    將電能質(zhì)量控制在標(biāo)準(zhǔn)值內(nèi),供電平穩(wěn)可靠,杜絕了鉆井線路突然斷電。電控系統(tǒng)改進(jìn)7支鉆井隊(duì),加裝的電能質(zhì)量控制設(shè)備多為免維護(hù)運(yùn)行,自動化程度高,滿足了鉆井供電要求。投入使用后,效果良好,安全節(jié)能,保障電網(wǎng)供電可靠性,確保鉆井人員操作安全,提高鉆井生產(chǎn)效率,獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益。7個鉆井隊(duì)進(jìn)行了項(xiàng)目應(yīng)用,3年共產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益4136萬元。

    3 結(jié)語

    綜上所述,電力電子新技術(shù)在鉆井現(xiàn)場配套應(yīng)用,形成適合于油田鉆井的供電安全控制與節(jié)能技術(shù),使鉆井現(xiàn)場供電質(zhì)量達(dá)到國家電網(wǎng)要求標(biāo)準(zhǔn),節(jié)能降耗,安全環(huán)保,減少電氣設(shè)備的誤動作與損壞,確保鉆井生產(chǎn)的順利進(jìn)行,收到顯著經(jīng)濟(jì)與社會效益。

    [1]靳龍章.丁毓山.電網(wǎng)無功補(bǔ)償實(shí)用技術(shù)[M].中國水利水電出版社,2008,10.

    [2]劉利軍.節(jié)電技術(shù)及其工程應(yīng)用[M].中國電力出版社,2012,1.

    [3]蔡中勤,周蘇荃,劉明基.電網(wǎng)保護(hù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2010,1.

    [4] 高壓靜止無功補(bǔ)償裝置,中華人民共和國電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),2007-03-01實(shí)施.

    TM73

    A

    1671-0711(2017)07(上)-0195-03

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