Энергетический подход к адаптивно-селективной сборке электротехнических комплексов нефтегазодобычи

Изучение методов моделирования электротехнических комплексов и систем как совокупности взаимодействующих элементарных систем различной физической природы. Анализ процессов преобразования энергии в подсистемах электротехнических комплексов нефтегазодобычи.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.04.2018
Размер файла 17,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АДАПТИВНО-СЕЛЕКТИВНОЙ СБОРКЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ

Ковалев В.З.1, Архипова О.В.2, Архипов А.В.3, Черкасова А.В.4

1ORCID: 0000-0002-4512-6868, Доктор технических наук, профессор, 2ORCID: 0000-0002-8773-8846, ст. преподаватель, 3,4магистрант, Югорский государственный университет

АННОТАЦИЯ

нефтегазодобыча комплекс электротехнический

В статье рассматривается разработанный энергетический подход к адаптивно-селективной сборке электротехнических комплексов нефтегазодобычи как интегральное развитие теории селективной сборки, теории надежности и теории преобразования энергии электротехническими комплексами и системами.

Показана необходимость применения математического моделирования электротехнических комплексов и систем, как совокупности взаимодействующих и взаимно влияющих элементарных систем различной физической природы. Рассматриваемая задача, основана на предварительном анализе процессов преобразования энергии протекающих в подсистемах электротехнических комплексов нефтегазодобычи.

Ключевые слова: погружной электродвигатель, моделирование, энергоэффективность, установки электроцентробежных насосов.

Kovalev V.Z.1, Arkhipova O.V.2, Arkhipov A.V.3, Cherkasova A.V.4

1ORCID: 0000-0002-4512-6868, PhD in Engineering, professor, Yugra State University, 2ORCID: 0000-0002-8773-8846, Senior Lecturer, Yugra State University, 3,4Master's Degree Student, Yugra State University

ENERGY APPROACH TO THE ADAPTIVE AND SELECTIVE ASSEMBLY OF ELECTRO-TECHNICAL COMPLEXES OF OIL AND GAS PRODUCTION

Abstract

The article deals with the developed energy approach to the adaptive selective assembly of electro-technical oil and gas production complexes as an integral development of the theory of selective assembly, reliability theory and the theory of energy conversion by electrical complexes and systems.

The necessity of application of mathematical modeling of electro-technical complexes and systems as a set of interacting and mutually influencing elementary systems of different physical nature is shown. The problem under consideration is based on the preliminary analysis of the energy conversion processes in the electrical systems of oil and gas production in the subsystems.

Keywords: submerged electric motor, modeling, energy efficiency, installation of electric centrifugal pumps.

Затраты электроэнергии являются одной из важнейших составляющих материальных ресурсов, необходимых для обеспечения эффективной работы добывающих предприятий топливно - энергетического комплекса. В настоящее время нестабильная ситуация на мировом нефтяном рынке сделала вопросы снижения себестоимости продукции добывающих предприятий топливно-энергетического комплекса, особо актуальными. Отметим, что значительные резервы заложены в снижении расходов за счет снижения энергозатрат.

Предварительные расчеты показывают, что основываясь на том что, удельные затраты электроэнергии на производство единицы продукции составляют от 30 до 50 % от общей суммы затрат, снижение электропотребления при нефтедобыче всего на два процента, только в масштабах одного Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, где насчитывается около 150000 скважин, позволит сэкономить более одного миллиарда кВт час в год. Данными обстоятельствами обусловлена актуальность задачи повышения надежности и энергетических характеристик электротехнических комплексов и систем нефтегазодобычи, как реализующих (производство, транспортировка, потребление) основной объем производимой электрической энергии.

В российской и зарубежной практике, как правило, принципы селективной сборки строятся для физически однородных параметров [1], [2]. В электроэнергетической области проблема усугубляется тем, что ключевые параметры изделия или технологического процесса в целом (коэффициент полезного действия, коэффициент мощности, коэффициент искажения, коэффициент извлечения нефти,…) являются производными взаимодействующих факторов имеющих разную физическую природу [3, С. 56-67]. Например, электротехнический комплекс (ЭТК) установки электроцентробежного насоса (УЭЦН) содержит несколько электрических подсистем, магнитные подсистемы трансформатора и погружного электродвигателя, гидравлические подсистемы центробежного насоса и насосно-компрессорной трубы, механические подсистемы насоса, тепловые подсистемы и другие [4, С. 39-43], [5].

Дополнительные трудности, при построении технологии селективной сборки устройств рассматриваемого класса, привносит наличие трудноизмеримых параметров (например, электромагнитное поле воздушного зазора электрической машины), или наличие абстрактных величин в математических моделях реальных объектов (например, распространенная Т-образная схема замещения асинхронной электрической машины содержит абстрактный контур намагничивания). Усугубляет ситуацию отсутствие серийных аппаратов и приборов способных измерить параметры реального устройства соответствующие принятой математической модели с требуемой достоверностью.

Один из путей разрешения указанного противоречия - развитие идей адаптивно-селективной сборки (АСС) с широким применением математического моделирования [6].

Математическое моделирование таких объектов как электротехнические комплексы нефтегазодобычи (ЭТК НГД) требует одновременного учета «медленных» процессов гидравлических и механических с одной стороны и «быстрых» - электрических и магнитных с другой. Данное обстоятельство порождает следующую вычислительную проблему - так называемую жесткость или жесткую колебательность математической модели.

Требование к  высокому уровню адекватности моделирования приводит к канонической исходной форме математической модели ЭТК НГД. Характерная структурная особенность этого класса моделей - принципиальная несводимость к нормальной форме Коши [7] (частные случаи требуют введения значительных упрощающих модель допущений). Что исключает возможность применения значительной части арсенала современных методов численного решения [4]. Учет указанных выше особенностей возможен через построение проблемно-ориентированного численного метода соответствующего структуре рассматриваемого класса математических моделей и их вычислительным особенностям. Как удалось показать в работах [6], [8] такой подход позволяет получать многократное преимущество по критерию «время счета - точность счета». Малое время счета модели, позволяет перейти к высоко формализованной постановке задач оптимального управления процессом АСС многокомпонентных узлов, по моделям в исходной форме, в реальном масштабе времени, что является принципиально новым при решении задач селективной сборки с гарантированной надежностью и энергоэффективностью всего ЭТК.

Соответственно проблема подлежащая решению - математическое моделирование ЭТК НГД, как интегральное развитие теории АСС, теории надежности и теории преобразования энергии ЭТК и системами. Средство решения сформулированной выше проблемы - энергетический подход к построению, как математических моделей собственно объектов исследования, так и к созданию специализированного численного аппарата, соответствующего вычислительной структуре анализируемой модели. Отличительная особенность такого подхода заключена в представлении исходного объекта совокупностью взаимодействующих и взаимно влияющих элементарных систем различной физической [9].

Рассматриваемая задача управления построением энергоэффективного и отвечающего принятым критериям надежности ЭТК НГД, основана на предварительном анализе процессов преобразования энергии протекающих в его подсистемах и анализа их физической природы.

Как следствие, возникает необходимость построения методики декомпозиции объекта исследования (в рассматриваемом случае ЭТК НГД) в указанном направлении. Декомпозиция в данном случае осуществляется через анализ возникающих потоков энергии, анализ их физической природы, анализ превращений энергии одних видов в другие. Одновременно требуется сопоставить понятийный аппарат различных теоретических подходов и построить единый математический аппарат, применимый одновременно для извлечения информации из всей синтезированной математической модели объекта.

В данном направлении ранее предложен аппарат энергетических структурных моделей (ЭСМ), вытекающий из закона сохранения и превращения энергии в формулировке сохранения баланса энергий при их взаимных превращениях для замкнутой системы в любой момент времени [10, С. 259-261].  Это определение приводит к выделению базовых (не сводимых друг к другу) структурных элементов: сумматор, независимый источник энергии, приемник (или потребитель) энергии, преобразователь энергии. Дополнительно рассматривается еще один элемент структурного энергетического моделирования, соответствующий передаче энергии одной физической природы без изменения ее количественных характеристик - силовой канал. Вводится в рассмотрение понятие «элементарная физически однородная система», применительно к рассматриваемому объекту. Построенная на указанных выше принципах, энергетическая структурная модель электротехнического комплекса, представляет собой совокупность физически однородных элементарных систем, находящихся во взаимодействии и оказывающих взаимное влияние на протекающие в них процессы. Введение понятия «элементарная физически однородная система», позволит детализировать процессы энергопреобразования в рассматриваемом элементе. Условные границы физически однородных элементарных систем, могут не совпадать с физическими границами деталей и узлов составляющих анализируемую систему. Структурирование исследуемых систем на основании предложенного подхода позволяет перейти от качественных характеристик к набору количественных, однозначно описывающих виды, взаимодействия и взаимное влияние энергий [9].

Разработанные выше положения, применены для элементов УЭЦН. Эксперимент, проведенный в лабораторных условиях на учебном стенде тестирования погружного электродвигателя федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», показал правомерность предложенного подхода.

Сформулированные положения и задачи в совокупности составляют основу энергетического подхода к АСС ЭТК НГД, гарантирующей заданные характеристики надежности и энергоэффективности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. Бонч-Осмоловский М. А. Селективная сборка / М. А. Бонч-Осмоловский. - М.: Машиностроение, 1974. - 144 с.

2. Волоховская О. А. Об одном подходе к снижению уровня вибраций погружных центробежных насосов для нефтедобычи / О. А. Волоховская // Вестник ННГУ. - 2011. №4-2. - С. 82-84.

3. Ковалев В. З. Моделирование электротехнических комплексов и систем как совокупности взаимодействующих подсистем различной физической природы : дис. … д-ра тех. наук : 05.09.03 : защищена : 30.06.2000 : утв. 08.12.2000 / Ковалев Владимир Захарович. - Омск : ОмГТУ, 2000. - 370 с.

4. Ковалев В. З. Математическое моделирование электротехнических комплексов нефтегазодобычи в задачах энергосбережения : монография / В. З. Ковалев, Г. В. Мальгин, О. В. Архипова ; ГОУ ВПО «ЮГУ». - Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2008. - 222 с.

5. Ковалев В. З. Моделирование электротехнических комплексов / В. З. Ковалев, О. А. Петухова, О. В. Архипова и др. // Вестник Югорского государственного университета. - 2014. - № 2 (33). - С. 83-86.

6. Ковалев В. З. Моделирование ЭТК численными методами с двусторонней оценкой глобальной погрешности / ОмГТУ. - Омск, 1999. - 6 с. - Деп. в ВИНИТИ РАН 03.02.1999, № 353-В1999.

7. Hairer E., Wanner G. Solving Ordinary Differential Equations II: Stiff and Differential-Algebraic Problems / E. Hairer, G. Wanner // Springer Series in Computational Mathematics. - 1996. - V. 14. - 614 p.

8. Ковалев В. З. Оценка погрешности численного моделирования динамики ЭТК / ОмГТУ. - Омск, 1999. - 6 с. - Деп. в ВИНИТИ 03.02.1999, № 357-В1999.

9. Ковалев В. З. Методика управления энергоэффективностью и надежностью электротехнического комплекса УЭЦН / В. З. Ковалев, О. В. Архипова // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 6. URL: http://www.science-education.ru/120-16219 (дата обращения: 10.07.2017).

10. Ковалев В.З. Моделирование процессов управления в электротехнических комплексах и системах / В. З. Ковалев // Системы управления и информационные технологии. - 2009. - Т. 35 - № 1.2. - С. 259-263.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Основные сведения о строении вещества, классификация и общие характеристики электротехнических материалов. Принципы использования электротехнических материалов в устройствах электротехники и электроэнергетики. Силы электростатического притяжения.

    презентация [706,2 K], добавлен 29.01.2011

  • Правила оформления выпускных квалификационных работ (дипломных и курсовых проектов и работ) для студентов электротехнических специальностей. Особенности оформления графической части. Создание презентации и порядок слайдов. Выступление с презентацией.

    учебное пособие [1,7 M], добавлен 10.05.2013

  • Общие сведения об электротехнических материалах. Передача электрической энергии на расстояние. Современные линии электропередачи. Электронагревательные элементы и провода. Электрификация основных тепловых производственных процессов в животноводстве.

    контрольная работа [722,6 K], добавлен 19.07.2011

  • Характеристика основных потребителей электрической энергии. Электрооборудование как совокупность электротехнических устройств и изделий. Анализ схемы электроприёмников 1, 2 и 3 категории. Принципы выбора питающих напряжений. Электрическое освещение.

    дипломная работа [248,2 K], добавлен 24.04.2015

  • Классификация электротехнических материалов. Энергетические уровни. Проводники. Диэлектрические материалы. Энергетическое отличие металлических проводников от полупроводников и диэлектриков. Полупроводниковые материалы. Магнитные материалы и магнетизм.

    реферат [1022,4 K], добавлен 15.04.2008

  • Эволюция развития представлений о роли и месте оперативных комплексов. Средства диспетчерского и технологического управления. Реализация CIM-моделей в задачах автоматизации энергетических объектов. Концептуальная модель системы с шиной интеграции.

    реферат [130,4 K], добавлен 27.10.2011

  • Электромагнитные процессы, протекающие в электротехнических устройствах. Резистивный элемент, катушка индуктивности, конденсатор. Схемы замещения источников электрической энергии. Пассивные элементы цепи, их основные характеристики и параметры.

    реферат [105,0 K], добавлен 14.02.2014

  • Изучение биографии Майкла Фарадея. Изобретения английского физика-экспериментатора и химика. Открытие ученым бензина и сжижения газов, электромагнитной индукции, исследование индукционных токов и конструирование совершенных электротехнических устройств.

    презентация [3,6 M], добавлен 26.03.2015

  • Изучение мирового топливно-энергетического баланса, определение потенциальных энергоресурсов Земли. Анализ создания комфортных условий жизнедеятельности человека посредством преобразования разных видов энергии. Обзор основных свойств систем энергетики.

    реферат [33,1 K], добавлен 03.02.2012

  • Выбор структуры энергетического и информационного каналов электропривода и их техническую реализацию. Расчет статических и динамических характеристик и моделирование процессов управления. Разработка электрической схемы электропривода и выбор её элементов.

    курсовая работа [545,5 K], добавлен 21.10.2012

  • Составление дифференциальных уравнений, описывающих динамические электромагнитные процессы, применение обобщенных приемов составления математического описания процессов электромеханического преобразования энергии. Режимы преобразования энергии.

    курсовая работа [2,5 M], добавлен 22.09.2009

  • Организационная структура предприятия, функции специалистов. Оборудование, приспособления, инструменты, материалы и механизмы, применяемые для выполнения электротехнических работ. Схема электроснабжения и технологические характеристики оборудования.

    отчет по практике [1,8 M], добавлен 11.12.2014

  • Понятие молекулярной связи как самой непрочной, ее сущность и особенности. Зависимость эффекта дипольной поляризации в вязкой среде от увеличения ее температуры. Зависимость диэлектрической проницаемости тел от структурных особенностей диэлектрика.

    контрольная работа [19,8 K], добавлен 06.04.2009

  • Необходимость управления напряжением на входных клеммах устройств с целью регулирования их выходных характеристик при использовании электротехнических устройств постоянного тока. Полупроводниковые статические преобразователи как управляемые выпрямители.

    презентация [199,1 K], добавлен 08.07.2014

  • История энергетики Забайкальского края. Расчёт электротехнических нагрузок. Построение суточных графиков зимнего и летнего дня. Выбор трансформаторов и разрядников. Релейная защита. Управление приводами масляных выключателей. Автоматика на подстанции.

    дипломная работа [2,5 M], добавлен 04.02.2013

  • Формирование первичных групп электроприемников (ЭП) для электрической сети. Расчет электрических и осветительных нагрузок. Разработка схемы питания силовых ЭП и выбор системы заземления сети. Подбор сетевых электротехнических устройств и трансформаторов.

    курсовая работа [608,4 K], добавлен 15.11.2013

  • Исследование схемы электрической сети подстанции "ГПП 35/6 кВ". Расчет параметров комплексов релейной защиты трансформаторов и отходящих линий электропередачи на полупроводниковой и микропроцессорной элементной базе. Расчет стоимости выбранной аппаратуры.

    дипломная работа [3,7 M], добавлен 10.01.2016

  • Понятие фотодинамической терапии, фотосенсибилизаторы. Механизм участия и методы регистрации триплетного кислорода в ФДТ. Спектрально-люминесцентные свойства водорастворимых мезо-пиридил замещенных свободных оснований порфиринов и их цинковых комплексов.

    курсовая работа [974,3 K], добавлен 28.05.2012

  • Изоляция электротехнических установок. Составляющие времени разряда при воздействии короткого импульса. Стандартный грозовой импульс и его параметры. Время запаздывания разряда. Измерения с помощью шаровых разрядников. Характеристики изоляции.

    лабораторная работа [1,1 M], добавлен 27.01.2009

  • Конструкция и область применения различных типов кабеля. Тепловой пробой твердых диэлектриков. Зависимость пробивного напряжения в твердом диэлектрике от частоты. Классификация магнитных материалов и требования к ним. Основные виды поляризации.

    реферат [1,3 M], добавлен 04.12.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.