以目前應(yīng)用最廣泛的游梁式抽油機抽油系統(tǒng)為例加以介紹,見圖1,該系統(tǒng)由三部分組成:一是地面部分——游梁式抽油機,它由電動機、減速箱和四連桿機構(gòu)(包括曲柄、連桿和游梁)等組成;二是井下部分——抽油泵(包括吸入閥、泵筒、柱塞和排出閥等),它懸掛在套管中油管下端,可分為桿式泵和管式泵;三是聯(lián)接地面抽油機和抽油泵的中間部分——抽油桿柱,它由一種或幾種直徑的抽油桿和接箍組成。
目前采油技術(shù)包括有桿泵、電潛泵、水力泵、氣舉等。其中,有桿泵抽油工藝是應(yīng)用最早也是最為廣泛的人工舉升方法,隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,有桿泵抽油設(shè)備不斷完善,在各種人工舉升采油方法中,有桿泵仍居于首要地位。我國陸上大約有14萬口油井,75%以上的油井使用有桿泵采油方式。全世界油田多達(dá)幾百萬口井,除中東地區(qū)多數(shù)是自噴井外,多數(shù)采用有桿泵采油技術(shù)。
抽油泵已經(jīng)由古老的襯套泵發(fā)展成高泵效、節(jié)能以及適應(yīng)不同抽油需要的多功能抽油泵。隨著材料科學(xué)和制造工藝的迅速發(fā)展,抽油桿已經(jīng)發(fā)展成重量輕、高強度、耐腐蝕等許多優(yōu)點的高強度抽油桿,能夠滿足不同抽油工況的需要。近些年,與抽油系統(tǒng)相配套的抽油設(shè)備在抽油機井中應(yīng)用的規(guī)模不斷擴大。相繼產(chǎn)生了以管柱錨定工具、氣錨、不壓井作業(yè)工具為代表的井下配套工具。
柴油機由幾大結(jié)構(gòu),幾大系統(tǒng)組成?
兩大機構(gòu):配氣機構(gòu)、曲柄連桿機構(gòu)四大系統(tǒng):供給系、潤滑系、冷卻系、起動系
游梁式抽油機和塔式抽油機系統(tǒng)對比有什么優(yōu)點?
1、游梁式抽油機應(yīng)用較廣泛,是目前各大油田廣泛使用的一種采油設(shè)備。其主要由游梁—連桿——曲柄機構(gòu)和 減速箱、動力設(shè)備、輔助裝置四大部分組成。主要配件有底座、減速箱、曲柄、平衡塊...
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美國凡恩泵系統(tǒng)公司生產(chǎn)出一種新型鋼繩操作抽油系統(tǒng)。這種抽油系統(tǒng)是為降低油井設(shè)備維護和修井成本而設(shè)計的,可取代常規(guī)的抽油機和抽油桿,完成上下沖程抽油。這種電動或水力驅(qū)動系統(tǒng),是油井采油和氣井排水的經(jīng)濟有效的方法。
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第一節(jié) 抽油機設(shè)備與保養(yǎng) 一、 抽油機的組成 抽油機主要是由四部分組成的: 1、游梁部分:驢頭、游梁、橫梁、尾梁、連桿、平衡板(復(fù)合平 衡抽油機)。 2、支架部分:中央軸承座、工作梯、護圈、操作臺、支架。 3、減速器部分:底船、減速器筒座、減速器、曲柄、配重塊、剎 車等部件。 4、配電部分:電機座、電機、配電箱等。 二、各部件的作用: 1、底座:它是擔(dān)負(fù)起抽油機全部重量的唯一基礎(chǔ)。 2、減速器筒座:它的作用是固定減速器,承擔(dān)減速器的重量并使 減速器提高,使曲柄能夠旋轉(zhuǎn)。 3、電機座:它的主要作用是承載電機的重量,可以通過調(diào)整電機 的前、后、左、右位置,保持電機輪與減速器輪的“四點一線” 。 4、電機:電機是動力的來源。前后對角上有兩條頂絲可調(diào)節(jié)皮帶 的松緊度。 5、剎車裝置:剎車片與剎車輪接觸時發(fā)生摩擦而起到制動作用。 6、減速箱:它是把高速的電動機轉(zhuǎn)數(shù)變成低速運動的減速裝置。 7、大皮帶
游梁式抽油機的基本特點是結(jié)構(gòu)簡單,制造容易,使用方便,特別是它可以長期在油田全天候運轉(zhuǎn),使用可靠。因此,盡管它存在驢頭懸點運動的加速度較大、平衡效果較差、效率較低、在長沖程時體積較大和笨重等缺點,但仍然是應(yīng)用最廣泛的抽油機。
游梁式抽油機的工作原理是:由動力機供給動力,經(jīng)減速器將動力機的高速轉(zhuǎn)動變?yōu)槌橛蜋C曲柄的低速轉(zhuǎn)動,并由曲柄—連桿—游梁機構(gòu)將旋轉(zhuǎn)運動變?yōu)槌橛蜋C驢頭的上、下往復(fù)運動,經(jīng)懸繩器總成帶動深井泵工作。
游梁式抽油機的主要部件有:提供動力的動力機;傳遞動力并降低速度的減速器;傳遞動力并將旋轉(zhuǎn)運動變成往復(fù)運動的四桿機構(gòu)(曲柄、連桿、游梁、支架及橫梁和底座);傳遞動力并保證光桿做往復(fù)直線運動的驢頭及懸繩器總成;使抽油機能停留在任意位置的剎車裝置以及為使動力機能在一個較小的負(fù)載變化范圍內(nèi)工作的平衡裝置等。
游梁式抽油機根據(jù)平衡方式不同可分為:游梁平衡型、曲柄平衡型、復(fù)合平衡型、氣動平衡型。
游梁式抽油機根據(jù)結(jié)構(gòu)型式不同可分為不同抽油機。
常規(guī)型游梁式抽油機:驢頭和曲柄連桿機構(gòu)分別位于支架前后,平衡角為零的游梁式抽油機。
前置型游梁式抽油機:驢頭和曲柄連桿機構(gòu)均位于支架前面的游梁式抽油機。
異相型游梁式抽油機:驢頭和曲柄連桿機構(gòu)分別位于支架前后,平衡角不為零的游梁式抽油機。
雙驢頭型游梁式抽油機:懸掛光桿的驢頭和曲柄連桿機構(gòu)分別位于支架前后,在一沖程過程中,后臂長度和連桿長度不為常數(shù)的游梁式抽油機。
摘要:為提高油田采油系統(tǒng)1140V供電系統(tǒng)的功率因數(shù),在對油田抽油機負(fù)荷特點和運行狀態(tài),以及抽油機電動機無功補償?shù)拇嬖趩栴}、影響因素等進(jìn)行詳細(xì)分析基礎(chǔ)上,研制了一種用電抗器控制無功的無功功率動態(tài)補償箱,并詳細(xì)介紹了補償箱的技術(shù)特點、使用方法和實際應(yīng)用情況。
關(guān)鍵詞:配電系統(tǒng)無功補償無功功率電動機
1 引言
油田采油抽油機用電環(huán)境惡劣,人為竊電現(xiàn)象十分普遍,為防竊電油田抽油機電動機不得不采用1140V電壓等級供電。為降低供電系統(tǒng)低壓線路損耗,抽油機供電多采用變壓器-電動機單元接線方式。由于抽油機工況復(fù)雜、供電電壓偏高和供電方式的特殊性,給采油供電系統(tǒng)無功補償設(shè)備選擇及無功補償?shù)膶崿F(xiàn)增加了難度,導(dǎo)致供電系統(tǒng)的功率因數(shù)長期偏低,一般在0.3~0.4左右,個別井功率因數(shù)在0.2以下。而電能計量則同時計量消耗有功電量和無功電量。
這種情況必然導(dǎo)致供電系統(tǒng)網(wǎng)損過大,供電部門要向采油單位收取功率因數(shù)調(diào)整電費,這對采油單位無疑增大采油生產(chǎn)的成本,使采油生產(chǎn)的整體經(jīng)濟效益下降。為使抽油機供電功率因數(shù)達(dá)到規(guī)定的要求,解決好1140V抽油機電動機系統(tǒng)的無功問題,對抽油機負(fù)荷特點、電動機運行狀態(tài)等問題進(jìn)行了認(rèn)真研究,研制1140V的無功補償及電動機控制箱,實際使用表明能很好地抽油機這種特殊負(fù)荷的無功問題。
2 抽油機負(fù)荷特點及運行狀態(tài)
2.1 抽油機負(fù)荷特點
不同油井抽油機的負(fù)荷曲線不同,抽油機負(fù)荷是一種與井下工況和平衡情況有關(guān),依抽油機沖程為周期連續(xù)變化的周期性負(fù)荷。
(1)抽油機負(fù)荷是變化極大的連續(xù)周期性負(fù)荷。變化頻率常用沖程表示,抽油機沖程一般來說為6~12次/分鐘,即變化周期為5~10秒。
(2)變化周期的上下兩個沖程各有一個死點,抽油機停車后再起動時,總是從兩個死點中負(fù)載較大的死點開始起動。因此,要求抽油機電動機應(yīng)具有較大的起動轉(zhuǎn)矩。
(3)抽油機負(fù)荷轉(zhuǎn)矩和功率變化曲線如圖1所示。從圖中可以看出,抽油機在工作存在發(fā)電運行過程,其輸出功率的大小和時間,隨抽油機工作的實際工況不同而不同。
抽油機負(fù)荷特點決定選擇電動機時,必須按最大扭矩選配電動機。實際中考慮到砂卡、結(jié)蠟等異常時,不致因起動困難燒毀電動機,通常還要人為增大電動機裕量,這無疑加劇“大馬拉小車”現(xiàn)象,使得電動機長期在低負(fù)荷下運行。
電動機負(fù)載率低影響電動機的運行效率,國家標(biāo)準(zhǔn)GB12497-1995規(guī)定,Y系列37kW的6極電動機的負(fù)載率在0.40以上時為經(jīng)濟狀態(tài)。
一般情況下,電動機效率、功率因數(shù)與負(fù)載率關(guān)系曲線如圖2所示。圖中a點對應(yīng)的負(fù)載率稱為臨界負(fù)載率β0。從圖2曲線可看出:當(dāng)負(fù)載率β<0.70時,功率因數(shù)隨負(fù)載率下降很快。
功率因數(shù)低下不僅增加電動機本身損耗,而且給電網(wǎng)造成附加損耗,降低電網(wǎng)供電能力和變壓器設(shè)備的利用率。
2.2 抽油機電動機運行狀態(tài)分析
根據(jù)對抽油機負(fù)荷特點和機理分析,以及大量現(xiàn)場實際測試可得到如下結(jié)論:
抽油機電動機在正常工作時,根據(jù)抽油機機械負(fù)荷的變化,電動機可能有兩種完全不同的工作狀態(tài):當(dāng)電動機拖動機械負(fù)荷運行時,電機處于電動機工作狀態(tài),此時電動機從電網(wǎng)吸收有功和無功功率;當(dāng)機械負(fù)荷拖動電動機運行時,電機處于發(fā)電機工作狀態(tài),此時電機從電網(wǎng)吸收無功功率,向電網(wǎng)送出有功功率。
而但無論電動機工作在那種狀態(tài),都要從電網(wǎng)吸收無功功率。電機處于發(fā)電狀態(tài)時,由電機理論可知,電機從電網(wǎng)吸收的無功功率即空載無功功率,其大小與電機的設(shè)計方法、材料選用和制造工藝等直接相關(guān)。而電機處于電動機狀態(tài)時,無功功率變化則與電動機負(fù)載大小有關(guān),現(xiàn)場實際測量結(jié)果表明:抽油機上、下沖程的負(fù)荷變化,會引起1~4kvar無功變化。
3 抽油機供電系統(tǒng)無功補償研究
油田1140V的抽油機電動機絕大多數(shù)采用6kV直配供電、變壓器-電動機單元接線方式,在變壓器低壓側(cè)計量消耗的有功電量和無功電量,這種系統(tǒng)在電動機端實施就地分散無功補償是最佳補償方案。對在電動機控制箱加電容器進(jìn)行固定補償,筆者和相關(guān)部門做過很多試驗,試驗?zāi)軌虻玫捷^好的補償效果,可以使功率因數(shù)達(dá)到0.85以上。但是,大范圍使用卻暴露出很多問題,難達(dá)到十分理想的補償效果。
3.1 電容器選擇匹配問題
用電容器實施固定就地補償?shù)碾娙萜魅萘?,一般按下式計算確定.
Q=(0.95~0.98)√3 UI (1)
式中:U—電動機的電壓,kV;
I—電動機的的空載電流,A。
從計算公式可以看出,當(dāng)電動機電壓一定時,電動機的空載電流也是一定的,所以補償容量QC就是固定的。實踐表明,這種理論上的選擇方法對負(fù)載率較高的電動機,能得到較好的補償效果,而對抽油機這種工況復(fù)雜、負(fù)載率很低的電動機補償效果卻很差,功率因數(shù)得不到保證。試驗表明,同樣的電動機、相同的補償容量,電動機負(fù)載率不同時補償?shù)男Ч煌?,抽油機周期性負(fù)荷的變化,也會使無功功率發(fā)生變化。
雖然通過實際測試和進(jìn)行調(diào)試,固定補償在一段時期能保證功率因數(shù)在0.85以上,但之后會隨井下工況變化而發(fā)生改變。另外,抽油機電機分22、30、37、45、55kW等多種容量,電機極數(shù)有六極、八極的不同,電容器規(guī)格也不同,電機還有新、舊之分(大量電機經(jīng)過多次修理),這些因素對補償無功都有很大影響。因此,測試和調(diào)試的工作量非常大,而大量的測試和調(diào)試工作現(xiàn)場人員是難以很好完成的。
3.2 過補引起的無功倒送問題
由于抽油機電動機補償無功情況復(fù)雜,及使功率因數(shù)達(dá)標(biāo)是用戶追求的目標(biāo),一些文獻(xiàn)介紹固定補償功率因數(shù)能達(dá)標(biāo)的實例[2],其補償電容器可能會處在過補狀態(tài)。另外,固定補償?shù)目刂撇捎玫氖桥c電動機同時投切的控制方法,由于補償?shù)臒o功大于電動機的空載激磁無功,切除時常會引發(fā)自激而損壞電容器。
過補引起的無功倒送是電力系統(tǒng)所不允許的,因為它會增加線路和變壓器的損耗,加重供電線路的負(fù)擔(dān)[3]。因為,線路、變壓器電能損耗與電流有效值平方成正比,并不會因為功率反送而減小。另外,油田采油供電系統(tǒng)不考慮方向的無功電量計量方式,無功倒送也會使結(jié)算功率因數(shù)降低,使補償?shù)慕?jīng)濟效益下降。因此,無功補償應(yīng)避免出現(xiàn)過補現(xiàn)象,而抽油機無功補償情況復(fù)雜,上下沖程負(fù)荷變化很大,采用固定補償使功率因數(shù)達(dá)標(biāo),出現(xiàn)過補是難以避免的。
3.3系統(tǒng)諧波的影響問題
電容器具有一定的抗諧波能力,但諧波含量過大時會對電容器的壽命產(chǎn)生影響,甚至造成電容器的過早損壞。勝利油田采油供電系統(tǒng)用有部分變頻調(diào)速電動機,實測表明采油供電系統(tǒng)存在諧波的影響問題,而這一問題往往被忽視,導(dǎo)致一些電容器莫名其妙地?fù)p壞。另外,1140V電容器補償投切涌流大,以及電容器大切除時可能發(fā)生自激,這些都是補償設(shè)計必須考慮的問題。
3.4 關(guān)于動態(tài)補償?shù)膯栴}
由于抽油機電動機無功補償情況復(fù)雜,大范圍推廣固定補償存在困難和補償效果不理想,如何解決抽油機電動機無功補償成為需要研究的課題,大家自然會想到動態(tài)補償?shù)膯栴}。而采油生產(chǎn)采用1140V供電目的是防止偷電問題,但也給無功補償技術(shù)的實施增加了難度。與380V供電相比,1140V的刀開關(guān)、斷路器、電容器等設(shè)備的要求高,設(shè)備的價格高和裝置的體積大。
抽油機負(fù)荷的變化快,解決動態(tài)補償問題需要依賴電力電子技術(shù)來實現(xiàn)。由于電力電子器件制作工藝方面的原因,目前無法制造高耐壓、小電流的晶閘管元件,而且高耐壓的晶閘管器件價格非常高。采用晶閘管串聯(lián)技術(shù)不僅實現(xiàn)、控制上復(fù)雜,成本也很高。對1140V、功率因數(shù)0.85時的55kW電動機,可計算其額定電流在24A左右,并且需要動態(tài)補償?shù)臒o功只有幾千乏。因此,對抽油機電動機用晶閘管實現(xiàn)動態(tài)補償,需要的投資相比較高,性價比比較差。
通過上述的分析和研究可知,由于正常運行時抽油機的負(fù)荷率非常低,影響因素多,供電電壓高,對抽油機這種特殊負(fù)荷的無功補償,有很多問題有待研究和解決。
4 電抗器控制的補償裝置研制
在上述需求分析、研究的基礎(chǔ)上,開發(fā)、研制了一種通過電抗器控制無功的1140V抽油機電動機控制箱,補償控制箱主接線如圖3所示。
無功補償控制箱電容器分為兩組,固定補償和3或4千乏左右的可調(diào)補償。固定補償電容器承擔(dān)電動機的空載無功,可調(diào)部分受電壓調(diào)節(jié)器的控制,隨抽油機負(fù)荷變化調(diào)節(jié)、補償變動無功,變動無功補償由電壓調(diào)節(jié)器控制電抗器實現(xiàn)。專用電動機保護器用于過流、短路和缺相保護。
鑒于油田1140V抽油機電動機供電系統(tǒng)的特殊性,根據(jù)開發(fā)、設(shè)計者經(jīng)驗考慮了實際中的各種情況,使裝置具有以下幾方面特點。
(1)電容器是補償控制箱的易損壞設(shè)備,通常電容器損壞最主要原因是過電壓和過電流,標(biāo)準(zhǔn)電容器的允許過電壓1.1UN。考慮到真空接觸器操作、補償系統(tǒng)可能出現(xiàn)的自激等過電壓影響,補償箱采用非標(biāo)準(zhǔn)、專門設(shè)計的高耐壓、抗諧波電容器,電容器的絕緣膜為法國進(jìn)口絕緣膜。
(2)抽油機用1140V電壓供電,電容器投入時會出現(xiàn)較大的浪涌電流。為限制浪涌電流和考慮系統(tǒng)諧波的可能影響,固定補償電容器回路也串有專門設(shè)計、制造的限流電抗器,且LC串聯(lián)回路的調(diào)諧頻率選擇為189Hz。另外,電抗器設(shè)計要選擇好電抗器鐵芯線性度,以保證其在投切涌流和額定電壓畸變下不會發(fā)生飽和。
(3)補償控制箱斷路器用國內(nèi)信譽好、高質(zhì)量的真空接觸器;電動機的過流、缺相保護器采用現(xiàn)場人員熟悉、習(xí)慣的產(chǎn)品;電壓調(diào)節(jié)器是自己開發(fā)的專用補償控制器。另外,為方便電容器安裝、調(diào)試和運行監(jiān)視,補償控制箱內(nèi)安裝有功率因數(shù)表,以便于掌握補償情況、方便調(diào)試或及時更換固定補償電容器。
5.補償控制箱的使用調(diào)試
由于抽油機使用的電動機容量不同,電機極數(shù)有六極或八極等差別,以及新、舊電機消耗無功不同,使用本文補償控制箱也需要進(jìn)行簡單調(diào)試,首先是按表1選擇固定電容器。
前面已經(jīng)提到過,本文設(shè)計的補償箱采用非標(biāo)準(zhǔn)、專門設(shè)計的高耐壓、抗諧波電容器,考慮到不同容量、不同極數(shù)電動機的通用性,用于固定補償?shù)碾娙萜饔?2、15、18、22、24kvar幾種規(guī)格,通過組合構(gòu)成固定補償電容器。
可調(diào)補償部分電容器設(shè)計有3、4kvar兩種規(guī)格,電壓調(diào)節(jié)器檢測電源端的功率因數(shù),輸出端控制電抗器實現(xiàn)抽油機變化無功負(fù)荷的動態(tài)補償,補償系數(shù)通過調(diào)節(jié)器設(shè)置。
實際試驗表明,要想取得十分理想的補償效果,關(guān)鍵在于固定補償電容器的選擇。表1給出的補償容量配置是根據(jù)電動機參數(shù)計算和調(diào)試經(jīng)驗給出的結(jié)果。由于抽油機工況復(fù)雜,特別是實際調(diào)試結(jié)果發(fā)現(xiàn),經(jīng)多次修理的舊電機有功、無功消耗增加都很大,因此補償箱安裝前后必須進(jìn)行測試,調(diào)試好后再投入運行。另外,對性能和參數(shù)有較大變化的高耗能舊電機應(yīng)淘汰。
抽油機電機控制箱一般是由多家生產(chǎn)的,生產(chǎn)廠家對不同抽油機性能、電機極數(shù)等情況并不十分清楚。因此,補償箱電容器配置應(yīng)由有關(guān)單位統(tǒng)一負(fù)責(zé),這一點非常重要。處理好調(diào)試和管理工作,就能得到最理想的補償效果。
6 結(jié) 語
油田抽油機負(fù)荷特殊、工況復(fù)雜,因此抽油機電動機無功補償問題復(fù)雜。本文研究、試驗的結(jié)果表明,對固定補償如果調(diào)試好,能使功率因數(shù)達(dá)到0.85左右,但大范圍應(yīng)用的調(diào)試工作量大,因而難達(dá)到十分理想的補償效果。
本文提出和研制的1140V動態(tài)無功補償控制箱,能夠動態(tài)補償抽油機負(fù)荷的變化無功,實踐表明能得到十分理想的補償效果,并且具有可靠性高、成本低、調(diào)試簡單等優(yōu)點;控制箱在系統(tǒng)設(shè)計、設(shè)備選擇和補償控制上,有效地解決了抽油機這種特殊負(fù)荷無功補償問題。
抽油機采油用電是油田用電大戶,其電費支出約占油田總電費的40%左右,因此抽油機供電降損、節(jié)能意義重大。無功補償是降低線路、變壓器電能損耗和避免無功罰款的有效措施,但不能降低電動機的電能損耗。如何利用電力電子技術(shù)即能提高功率因數(shù),又能降低電動機的電能損耗是需要繼續(xù)研究、解決的問題。
世界各國仍然大面積的應(yīng)用游梁式抽油機,美國生產(chǎn)游梁式抽油機的廠家有十幾家,品種、型號繁多,此外,英國、法國、前蘇聯(lián)、羅馬尼亞等國均有生產(chǎn)多種抽油機的廠家。
美國API Spec11E《抽油機規(guī)范》中規(guī)定,抽油機共有77種規(guī)格,懸點最大載荷為9~214 kN,沖程長度0.4~7.6 m。Lufkin公司是美國生產(chǎn)抽油機最早和最大的公司,在1923年生產(chǎn)了美國第一臺游梁抽油機,1931年率先研制了兩塊平衡重的曲柄平衡抽油機,1959年研制了前置式抽油機,也是最早生產(chǎn)前置式氣平衡抽油機的一家公司。Lufkin公司生產(chǎn)B、C、M、A等4種系列抽油機,B系列游梁平衡抽油機有8種規(guī)格,懸點最大載荷24~49.4 kN,沖程長度0.6~1.21 m。C系列曲柄平衡抽油機有64種規(guī)格,懸點最大載荷24~165.5 kN,沖程長度0.76~4.2 m。M系列前置式抽油機有46種規(guī)格,懸點最大載荷64.86~193.68 kN,沖程長度1.62~5.68 m。A系列前置式氣平衡抽油機有26種規(guī)格,懸點最大載荷78.47~213.1 kN,沖程長度1.62~6.09 m。
俄羅斯生產(chǎn)13種規(guī)格游梁抽油機,懸點最大載荷20~200 kN,沖程長度0.6~6 m。還生產(chǎn)20種規(guī)格曲柄搖臂式抽油機,懸點最大載荷10~200 kN,沖程長度0.4~6 m。還生產(chǎn)06M型、液壓驅(qū)動型、平衡液缸型等無游梁抽油機,懸點最大載荷150 kN,最大沖程長度10 m。
法國Mape公司生產(chǎn)了12種規(guī)格曲柄平衡游梁抽油機,懸點最大載荷160 kN,最大沖程長度4.2 m。還生產(chǎn)H系列長沖程液壓驅(qū)動抽油機,懸點最大載荷199 kN,最大沖程長度10 m,最大沖次5 min-1。此外,Mape公司還生產(chǎn)立式斜井抽油機和液缸型抽油機,兩種抽油機均已形成系列。
加拿大生產(chǎn)的液、電、氣組合一體式HEP抽油機,懸點最大載荷72~103.9 kN,沖程長度1.63~4.27 m,具有較好的使用性能。
羅馬尼亞按美國API標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)了51種規(guī)格游梁抽油機,懸點最大載荷194 kN,最大沖程長度4.8 m。還生產(chǎn)35種規(guī)格前置式抽油機,懸點最大載荷194 kN,最大沖程長度5.4 m,配用7種規(guī)格減速器,最大扭矩105.1 kN·m。此外,羅馬尼亞還生產(chǎn)前置式氣平衡抽油機,懸點最大載荷152 kN,最大沖程長度4.2 m。
國內(nèi)抽油機制造廠有數(shù)十家,產(chǎn)品類型已多樣化,但游梁式抽油機仍處于主導(dǎo)地位。根據(jù)公開發(fā)表的資料統(tǒng)計,我國現(xiàn)有6大類共45種新型抽油機,并且每年約有30種新型抽油機專利,十多種新試制抽油機,已形成了系列,基本滿足了陸地油田開采的需要。
根據(jù)市場供求信息,2007年,大慶油田裝備制造集團研制成功新型抽油機——DCYJY-3-53HB抽油機。同時為滿足大慶油田建設(shè)需要,這個集團還開展了DCYJY10-3-37HB和DCYJY-2.5-26HB低沖次抽油機的系列研發(fā)工作,并計劃系列開發(fā)雙驢頭低沖次抽油機。