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其工作過程如下: 根據(jù)地質配注情況, 通過測試注水指示曲線, 將配注量分解為注水壓力和時間, 并將該壓力設定為基準壓力, 系統(tǒng)啟動時, 自動以恒轉矩、零頻率啟動電機。如果壓力達到基準壓力, 該電機變頻運行; 如果系統(tǒng)壓力出現(xiàn)波動時, 變頻器采取相應動作, 保持壓力穩(wěn)定。變頻電機技術圖 2 是泵輸系統(tǒng)工作曲線, 是由兩組曲線組成的: AB 是泵的性能曲線; OB 是管路特性曲線。兩條曲線的相交處 B 點, 即泵工作點, 在該點泵有{zg}的效率。關閉閥門可控制流速達到所需的流量。由于功率與轉速的三次方成正比, 因此消耗按轉速的三次方規(guī)律下降, 其節(jié)能效果顯著?,F(xiàn)場應用情況及效果分析2003 年以來, 臨盤油田臨東區(qū)塊中低滲油藏增壓注水泵相繼采用了變頻恒壓和變頻電機技術, 到2005 年底共有變頻控制柜 11 臺、變頻電機 8 臺, 涉及注水井 50 口。據(jù)可對比的資料統(tǒng)計, 與使用前相比較平均有效注水時間延長 3~6h, 注水時率提高了 16.2%左右, 日平均增加注水量 125m3/d, 增加注水儲量 80×104t, 對應 31 口油井見到良好效果, 平均動液面上升 11.5m, 日增油量 21.2t/d, 累計增油12719.5t(見表 1)。應用變頻和變頻電機后, 由于轉速較低, 功率消耗按轉速的三次方規(guī)律下降, 耗電量大大減少;同時閥門全開, 減少了由于節(jié)流阻力產生的能量損失, 可以節(jié)約能量 25%~50%。通過 2003 年與 2005年資料對比, 中低滲油藏增壓注水泵系統(tǒng)效率由31.7%提高到 43%, 平均注水單耗由 7.92(kW·h)/m3降到 5.67(kW·h)/m3, 下降了 2.25(kW·h)/m3。結論變頻恒壓及變頻電機技術在增壓注水泵上的應用有效解決了中低滲油藏供需平衡以及持續(xù)注水的問題, 泵時率提高、注水單耗顯著下降。但對于單泵多井布局中, 由于各井啟動壓力、吸水指數(shù)不盡相同, 井間干擾隨時存在, 尤其是物性差異較大的井, 不能按照地層瞬間的實際需求進行調控, 因此單泵單井配置效果較為理想。