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伺服技術(shù)在地面工程的運用效果分析論文

時間:2024-11-07 19:00:36 論文范文 我要投稿
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伺服技術(shù)在地面工程的運用效果分析論文

  依托強大的核心處理器,伺服控制系統(tǒng)可根據(jù)地面工程各個系統(tǒng)對控制參數(shù)的不同要求來編制閉環(huán)自動控制邏輯關(guān)系,以摻水系統(tǒng)閉環(huán)自動控制為例,如圖2所示,伺服控制系統(tǒng)以摻水出站壓力恒定為目標(biāo)制定邏輯關(guān)系圖[2]。伺服控制柜由控制系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)、編碼器和輸入/輸出模塊組成,其中控制系統(tǒng)是伺服控制柜的核心。以摻水系統(tǒng)伺服控制柜為例,如圖3所示,柜內(nèi)DSP控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)目標(biāo)基準(zhǔn)值的設(shè)定,并接收和處理采集設(shè)備提供的運行參數(shù),繪制機泵的閉環(huán)自動化控制程序,在由驅(qū)動單元對電動機轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速進行調(diào)節(jié),從而實現(xiàn)摻水系統(tǒng)出站壓力恒定的控制目標(biāo)。根據(jù)現(xiàn)場運行要求,在關(guān)鍵工藝管理位置安裝控制參數(shù)反饋設(shè)備,對于不同的地面工程系統(tǒng)需配套安裝不同的設(shè)備,例如:外輸系統(tǒng)根據(jù)控制液量的要求需安裝流量計;摻水系統(tǒng)根據(jù)出站壓力恒定的控制要求需安裝壓力變送器。在電動機風(fēng)扇側(cè)的轉(zhuǎn)子上安裝編碼器,實時采集電動機轉(zhuǎn)速參數(shù),安裝方式采用電動機后軸中心孔攻絲加裝延長軸方式,同時延長風(fēng)扇罩,如圖4。

伺服技術(shù)在地面工程的運用效果分析論文

  伺服控制技術(shù)有閉環(huán)自動控制、數(shù)據(jù)遠傳、遠程控制、穩(wěn)定性好、安全性高、節(jié)能效果好等特點。依托功能完備的控制單元(DSP),實現(xiàn)了高速的運算能力,可根據(jù)現(xiàn)場運行需要,編制復(fù)雜的電動機運行流程,崗位員工只需設(shè)定目標(biāo)基準(zhǔn)值,剩余的調(diào)控操作由伺服控制系統(tǒng)根據(jù)編寫的程序流程自動完成。另外,DSP集成了大容量的程序存儲器、數(shù)字/模擬信號的處理和轉(zhuǎn)換器,可實時刷新、顯示、保存和備份大量的運行參數(shù)。伺服控制系統(tǒng)的通訊接口單元支持多種通訊接口,如USB、RS232、RS485、Ethernet/IP、CANO-PEN等,方便數(shù)據(jù)的備份、打印、傳輸,根據(jù)用戶要求,可輕松實現(xiàn)遠程監(jiān)視和控制。1伺服控制器有完善的監(jiān)控功能,可以實時的顯示電動機的電流、頻率和轉(zhuǎn)速;同時,還可根據(jù)現(xiàn)場需要顯示采集的系統(tǒng)參數(shù),如壓力、流量等。伺服控制系統(tǒng)可承受3倍過載能力,可達到300%~350%之間的額定轉(zhuǎn)矩,能在10s以內(nèi)完成電動機的啟動。1.3.5無諧波污染問題伺服控制系統(tǒng)自研發(fā)之初便內(nèi)置了濾波單元,解決多次諧波產(chǎn)生的危害,此外伺服系統(tǒng)信號傳輸均采用差分方式,即減少諧波的產(chǎn)生又避免了外界的干擾,提高了系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。

  伺服控制技術(shù)試驗情況:

  1試驗站點建設(shè)現(xiàn)狀

  朝23#轉(zhuǎn)油站于1992年建成投產(chǎn),安裝摻水機泵4套,運行模式為冬季運二備二、夏季運一備三,1#、2#、4#摻水泵型號JZSB60-50×5,3#摻水泵型號GI65-50×5,額定排量60m3/h,揚程250m,電動機型號YB2-280M-2,功率90kW,額定電流160/92.4A,摻水系統(tǒng)冬季排量55m3/h,夏季排量47m3/h,工頻模式下平均泵壓約為2.5MPa,管壓1.4MPa,電動機電流103A,冬季日耗電3420kWh(運行2臺),夏季日耗電1720kWh(運行1臺)。朝24#轉(zhuǎn)油站于1992年建成投產(chǎn),安裝摻水機泵4套,運行模式為冬季運二備二、夏季運一備三,1#、2#、3#摻水泵型號JZSB60-50×5,4#摻水泵型號100ZSD-67×4,額定排量60m3/h,揚程250m,電動機型號YB2-280M-2,額定功率90kW,額定電流160.7/92.5A,摻水系統(tǒng)冬季排量60m3/h,夏季排量50m3/h,工頻模式下平均泵壓約為2.6MPa,管壓1.5MPa,電動機電流120A,冬季日耗電4650kWh(運行2臺),夏季日耗電2270kWh(運行1臺)。

  2伺服控制柜運行情況

  目前2座站安裝的伺服控制器和其驅(qū)動的摻水電動機運轉(zhuǎn)安全、穩(wěn)定,伺服模式運行的摻水電動機為閉環(huán)自動化運行,實現(xiàn)了該站摻水系統(tǒng)出站壓力恒定的調(diào)控目標(biāo),朝23#、朝24#轉(zhuǎn)油站摻水系統(tǒng)出站壓力分別恒定在1.4MPa和1.5MPa。另外,伺服模式下運行的摻水泵出口閥門為全開狀態(tài),從而消除了截流損失,降低了摻水系統(tǒng)運行能耗,提高了機泵運行效率。

  3伺服控制技術(shù)應(yīng)用效果

  通過朝23#轉(zhuǎn)油站進行現(xiàn)場能耗測試,測試結(jié)果表明伺服模式驅(qū)動的2#、4#摻水電動機較試驗前的工頻模式節(jié)約了大量電能,2#摻水電動機日節(jié)約電量623.5kWh,4#摻水電動機日節(jié)約電量653.1kWh,節(jié)電率分別達到37.1%和37.8%,按照伺服控制器運行300d計算,年可減少耗電18.7×104kWh,節(jié)約電費11.11萬元,節(jié)能效果較好。電動機運行情況見表2,節(jié)能效果見表3。

  4朝24#轉(zhuǎn)油站伺服控制技術(shù)應(yīng)用效果

  通過對2#、4#摻水電動機進行現(xiàn)場能耗情況測試,得出2臺摻水電動機節(jié)電率分別為39.7%和40.6%。測試結(jié)果顯示,伺服模式運行的2#、4#摻水電動機較試驗前的工頻模式日減少耗電分別為895.93kWh和918.05kWh,按照伺服控制器年運行300天計算,年可節(jié)約電量26.87×104kWh,節(jié)約電費15.97萬元。電動機運行情況見表4,節(jié)電效果見表5。

  伺服控制器驅(qū)動的電動機,其出力調(diào)節(jié)快速、精確,可消除截流損失,提高集輸系統(tǒng)運行效率,節(jié)約大量電能。同時,該設(shè)備可記錄、保存大量機泵運行參數(shù),并具有電動機軟啟動功能,電動機啟動電流和機械沖擊小,實現(xiàn)了機泵的全壽命運行。伺服控制器是一種集數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和自動化于一體的高端節(jié)能控制設(shè)備,可以滿足油田聯(lián)合站、轉(zhuǎn)油站各型電動機的閉環(huán)自動化控制要求。適合在聯(lián)合站進行合崗改造時,對外輸、摻水、供水等系統(tǒng)機泵的閉環(huán)自動控制,通過其功能強大的通訊接口單元,在中控崗即可實現(xiàn)機泵的遠程控制和監(jiān)視。

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