当前课程知识点:采油工程 >  第六章 有杆泵采油(二) >  6.5 抽油机平衡、扭矩与功率计算 >  6.5.5 电动机选择与功率计算

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6.5.5 电动机选择与功率计算在线视频

6.5.5 电动机选择与功率计算

下一节:抽油机平衡操作

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6.5.5 电动机选择与功率计算课程教案、知识点、字幕

同学们好

本节我们学习电动机的选择与功率计算

在以前的学习中我们学习了扭矩

以及扭矩曲线是如何得到的

我们知道在每一个曲柄转角的情况之下

它的扭矩大小是不一样的

通过这种计算

我们可以去分析

减速箱的选择依据

以及电机的功率的计算大小

每一个不同的转角

对应了不同的扭矩值

到底用哪个值去代表整个的扭矩的变化

去选择减速箱

去选择电机

我们就要引入这样一个概念

叫做等值扭矩

等值扭矩是指的

用一个不变化的固定扭矩

来代表变化的实际扭矩值

这种变化

条件是电动机的发热条件相同

这个时候选择的这个固定扭矩

就称为等值扭矩

具体的等值扭矩的计算公式

是用这种均方根的这种形式来做计算

我们如果得到每一个φ角

对应的扭矩值Mi的话

我们带入到这个公式中

就可以计算出它所对应的等值扭矩了

就像这个图上给出来的一样

我们用了这样一条固定的扭矩值

去代表这种变化的减速箱的输出扭矩

从而去选择电机的功率

这个地方需要强调的一点是

抽油机的电机

我们一般的是采用了

三相鼠笼式的异步电机

这种电机的特点就是允许短时间之内

超过它的额定功率

因此我们用这样一个

等值扭矩作为一个标准

去选择电机是合适的

对于这种等值扭矩的计算

有没有简化的方法

我们在上一节扭矩曲线中计算了

峰值扭矩的简化公式

我们可以用悬点的最大最小载荷

作为标准去计算出它的峰值扭矩来

这个地方我们给出来了几种

计算等值扭矩的简化方法

如果将悬点运动简化为简谐运动的时候

等值扭矩可以用这种公式来计算

也就是0.707乘以它的峰值扭矩

相应的如果悬点运动为真实运动的时候

等值扭矩等于0.54倍的峰值扭矩

同样的如果我们考虑了

抽油机的不平衡状态

可以采用0.6乘以峰值扭矩的办法

来得到它的等值扭矩

也就是说我们通过简化的公式

可以得到峰值扭矩的计算

然后再利用类似的这种公式

可以得到等值扭矩的计算方法

有了等值扭矩

我们如何来选择电机的功率

这个地方我们就需要确定电机的功率

与传动到减速箱输出轴上的扭矩

之间的关系是什么

这个关系我们用这个式子来表达

这里面我们需要知道的就是

功率应该是扭矩乘以它的转动速度

在这个式子里面

电机的额定功率用千瓦

它的传动效率

这是减速箱输出的转数

每分钟的输出转数

得到的扭矩它的单位是牛·米

用这个式子我们就可以建立起

电机的额定功率与减速箱的输出扭矩

之间的对应关系

我们前面讲了等值扭矩的概念

因此利用这个公式

我们就可以得到

电机的额定功率

与等值扭矩之间它的关系是什么

如果我们将不平衡的

抽油机的等值扭矩带入进去

我们就可以得到电机的额定功率

等于0.6倍的峰值扭矩

乘以减速箱输出的转数

也就是它的冲次

然后再比上9549乘以它的传动效率η

它这个就是电机的功率的计算公式

由此我们可以认识到我们前面所讲的

抽机的载荷计算

特别是它的最大最小载荷的计算

我们可以得到峰值扭矩的计算方法

通过峰值扭矩

我们可以得到等值扭矩的计算

而通过等值扭矩

我们就可以计算出

所需要的电机的额定功率是多少

这就是我们本节介绍的

电机功率的计算方法

同学们再见

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第一章 绪论

-1.1 采油工程的主要任务

--1.1 采油工程的主要任务

-1.2 油井生产系统中的流动

--1.2 油井生产系统中的流动

-课后习题--作业

第二章 油井流入动态

-2.1 油井流入动态曲线与油井产能

--2.1.1 单相液体流入动态

--2.1.2 油井产能与 IPR 曲线

-2.2 Vogel 方程及其应用

--2.2.1 Vogel 方程

--2.2.2 利用 Vogel 方法计算油井 IPR 曲线

--2.2.3 表皮系数与流动效率

--2.2.4 非完善井 Vogel 方法修正

--2.2.5 单相-两相共存流入动态

-课后习题--作业

第三章 井筒举升能力

-3.1 井筒气液两相流基本概念

--3.1.0 井筒多相流动概述

--3.1.1 垂直管流的流型

--3.1.2 滑脱现象

--3.1.3 流动特性参数

-3.2 垂直管流计算方法

--3.2.1 井筒压力梯度基本方程与计算

--3.2.2 奥氏方法流型判断

--3.2.3 奥氏方法压降计算

-3.3 举升能力与 VLP 曲线

--3.3 举升能力与 VLP 曲线

-课后习题--作业

第四章 节点系统分析方法

-4.1 节点分析方法

--4.1.1 什么是节点系统分析方法

--4.1.2 井底为求解点

--4.1.3 井口为求解点

-4.2 嘴流规律

--4.2.1 嘴流特性

--4.2.2 油嘴为求解点

-课后习题--作业

第五章 气举采油

-5.1 气举原理

--5.1.1 认识气举

--5.1.2 气举启动

-5.2 气举阀与气举管柱

--5.2.1 气举阀原理

--5.2.2 气举管柱

-5.3 气举设计

--5.3.1 定产量设计

--5.3.2 定注气量设计

--5.3.3 安装启动阀后的启动过程

--5.3.4 图示法启动阀设计

-课后习题--作业

第六章 有杆泵采油(一)

-6.1 抽油装置介绍

--6.1.1 抽油机

--6.1.2 抽油杆

--6.1.3 抽油泵

-S1 第二课堂 油田现场的抽油机

--1 实际抽油机介绍

--2 抽油机启动与停机操作

--3 抽油机冲程调节操作

--4 抽油机冲次调节操作

--5 油井井口采油树介绍

-6.2 泵的基本原理

--6.2.1 泵的抽汲过程

--6.2.2 泵的排量

-6.3 悬点运动规律

--6.3.1 悬点运动规律-简谐运动

--6.3.2 悬点运动规律-曲柄滑块运动

-6.4 悬点载荷计算

--6.4.1 静载荷

--6.4.2 动载荷

--6.4.3 悬点最大载荷与最小载荷

-课后习题--作业

第六章 有杆泵采油(二)

-6.5 抽油机平衡、扭矩与功率计算

--6.5.1 抽油机平衡

--6.5.2 平衡计算

--6.5.3 扭矩与扭矩因数

--6.5.4 扭矩曲线

--6.5.5 电动机选择与功率计算

-S2 第二课堂 抽油机平衡调节操作

--抽油机平衡操作

-6.6 泵效计算

--6.6.1 冲程损失

--6.6.2 气体对泵工作的影响

--6.6.3 提高泵效的措施

-6.7 有杆泵设计

--6.7.1 抽油杆柱强度计算及设计

--6.7.2 有杆泵抽油机生产系统设计

-6.8 有杆抽油系统工况分析

--6.8.1 抽油井液面测试与分析

--6.8.2 认识示功图

--6.8.3 典型功图分析

-S3 第二课堂 抽油机示功图测试

--抽油机示功图测试操作

-课后习题--作业

第七章 注水

-7.1 注水系统

--7.1.1 水源与水处理

--7.1.2 注水系统

-S4 第二课堂 油田注水系统介绍

--油田注水系统介绍

-7.2 吸水能力的分析

--7.2.1 注水井的吸水能力

--7.2.2 分层吸水能力测试方法

-7.3 分层注水管柱

--7.3 分层注水管柱

-7.4 注水指示曲线分析与应用

--7.4.1 注水指示曲线分析

--7.4.2 水嘴调配

-课后习题--作业

第八章 水力压裂技术(一)

-8.0 水力压裂概述

--8.0 水力压裂概述

-8.1 造缝机理

--8.1.1 基本岩石力学参数

--8.1.2 地应力

--8.1.3 井壁上的应力

--8.1.4 造缝条件

-课后习题--作业

第八章 水力压裂技术(二)

-8.2 压裂液

--8.2.1 认识压裂液

--8.2.2 压裂液滤失性

--8.2.3 压裂液流变性

-8.3 支撑剂

--8.3.1 认识支撑剂

--8.3.2 裂缝导流能力

--8.3.3 悬浮型支撑剂分布

--8.3.4 沉降型支撑剂分布

--8.3.5 支撑剂选择

-8.4 压裂设计

--8.4.1 压裂井增产幅度

--8.4.2 裂缝几何参数计算模型

--8.4.3 基本压裂设计过程

-课后习题--作业

第九章 酸处理技术

-9.0 酸处理概述

--9.0 酸处理概述

-9.1 碳酸盐储层盐酸处理

--9.1.1 碳酸盐储层酸化原理

--9.1.2 影响酸盐反应速度的因素

--9.1.3 酸化压裂基本概念

--9.1.4 酸液有效作用距离

--9.1.5 前置液酸压

-9.2 砂岩储层土酸处理

--9.2.1 砂岩储层酸化原理

--9.2.2 土酸处理设计

-9.3 酸处理工艺

--9.3.1 酸液及添加剂

--9.3.2 酸处理工艺

-课后习题--作业

期末考试

-期末考试

6.5.5 电动机选择与功率计算笔记与讨论

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