ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСЧЕТА ВАТТМЕТРОГРАММЫ ПРИВОДА УСТАНОВКИ ШТАНГОВОГО НАСОСА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ БАЛАНСИРОВКИ
https://doi.org/10.55452/1998-6688-2025-22-3-324-339
Аннотация
Проблема оптимизации добычи нефти всегда была одной из актуальных. Статья посвящена проблеме повышения энергоэффективности и оптимизации режимов работы данной установки для добычи нефти с помощью стержневых насосных установок (ПКС). Особое внимание в статье уделяется учету снижения уровня нефти в скважине, что влияет на гидростатическое давление и нагрузку на насос. Получены результаты кинематического и кинетостатического анализов преобразовательного механизма привода штанговой насосной установки. На основании этих результатов рассчитана ваттметрограмма. С его помощью можно не только контролировать потребление энергии, но и точно регулировать балансировочные механизмы и системы привода для повышения общей эффективности, а также выявлять его слабые стороны. Снижение уровня масла снижает общую нагрузку, и, соответственно, мы видим уменьшение амплитуды ваттметрограммы. Нефтяная динамограмма добавляет динамические колебания к нагрузке, усложняя профиль мощности. Вместе эти два фактора делают расчеты более реалистичными, что важно для правильного выбора и регулировки противовеса, мощности двигателя и оптимизации работы ПМС. Результаты в статье получены с учетом характеристик электромотора и редуктора, примененных в четырехзвенном прямолинейно-направляющем преобразовательном механизме II класса неуравновешенного привода УДС.
Об авторах
Н. С. ИманбаеваКазахстан
к.т.н.
г. Алматы
А. А. Тыныштиков
Казахстан
магистрант
г. Алматы
М. М. Мусаев
Казахстан
магистрант
г. Алматы
С. Ж. Таттимбетова
Казахстан
учитель
г. Алматы
Р. С. Алғожаева
Казахстан
старший преподаватель
г. Алматы
Список литературы
1. Маляр А., Цесьлик С. Расчет процессов в электроприводе штангового насосного агрегата с компенсацией реактивной мощности // Energies. – 2023. https://doi.org/10.3390/en16237782.
2. Уразаков К.Р., Молчанова В.А., Тугунов П.М. Метод расчета динамических нагрузок и энергопотребления штанговой установки с системой автоматического уравновешивания // Journal of Mining Institute. – 2020. – https://doi.org/10.31897/PMI.2020.6.6.
3. Зюзев А.М., Текле С.И. Динамические симуляторы в задачах диагностики штанговых глубинно-насосных установок // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2022. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dinamicheskie-simulyatory-v-zadachah-diagnostikishtangovyh-glubinno-nasosnyh-ustanovok.
4. Молчанов А.Г., Певнев В.Г., Тарасов К.В. Гидравлический привод штангового скважинного насоса с инерционным уравновешиванием // NEFTEGAS.info. – 2023. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gidravlicheskiy-privod-shtangovogo-skvazhinnogo-nasosa-s-inertsionnym-uravnoveshivaniem.
5. Яшин А.Н., Хакимьянов М.И. Уравновешенность установок скважинных штанговых насосов на основе анализа ваттметрограмм // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2021. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uravnoveshennost-ustanovok-skvazhinnyhshtangovyh-nasosov-na-osnove-analiza-vattmetrogramm.
6. Кошкин А.А. Обзор приводов штангового скважинного насоса // Пермский государственный технический университет. – 2022. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-privodov-shtangovogoskvazhinnogo-nasosa.
7. Ивановский В.Н., Сабиров А.А., Долов Т.Р., Шайхулов Р.М., Орлова Е.А. Результаты стендовых исследований работы скважинного штангового насоса в осложненных условиях эксплуатации // Научно-технический журнал. – 2022. https://doi.org/10.33285/1999-6934-2022-5(131)-49-56.
8. Takács G. Критический анализ условий питания в системах штанговых насосов // Journal of Petroleum Science and Engineering. – 2022. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2021.110061.
9. Ahmedov B., Hajiyev A. Оценка динамических сил в новой конструкции безбалансирных штанговых насосных установок // Nafta-Gaz. – 2020. https://doi.org/10.18668/NG.2020.05.03.
10. Гао Чжи-Вэй, Цзя Шифэн. Моделирование и управление для насосных установок: обзор // Processes. – 2024. – https://doi.org/10.3390/pr12071468.
11. Мардашпин И.И., Вафин И.З. Станок-качалка: пат. RU 184533 U1 Российская Федерация. – № 184533; опубл. 2018.
12. Деникин Э.И. Станок-качалка для добычи нефти: пат. RU 216643 U1 Российская Федерация. – № 216643; опубл. 2023.
13. Деникин Э.И. Станок-качалка для добычи нефти: пат. RU 212382 U1 Российская Федерация. – № 212382; опубл. 2022.
14. Яруллин А.Г., Каримов Р.Р., Мутагиров Р.Ш., Савельев Е.Н., Висковатых Е.Н., Яковлев Р.Р. Станок-качалка модернизированный: пат. RU 2747068 C1 Российская Федерация. – № 2747068; опубл. 2021.
15. Ахтямов Э.М., Осное В.Б., Асылгараева А.Ш. Натяжитель ремней автоматический для станковкачалок: пат. RU 2721066 C1 Российская Федерация. – № 2721066; опубл. 2020.
Рецензия
Для цитирования:
Иманбаева Н.С., Тыныштиков А.А., Мусаев М.М., Таттимбетова С.Ж., Алғожаева Р.С. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСЧЕТА ВАТТМЕТРОГРАММЫ ПРИВОДА УСТАНОВКИ ШТАНГОВОГО НАСОСА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ БАЛАНСИРОВКИ. Вестник Казахстанско-Британского технического университета. 2025;22(3):324-339. https://doi.org/10.55452/1998-6688-2025-22-3-324-339
For citation:
Imanbayeva N.S., Tynyshtikov A.A., Mussayev M.M., Tattimbetova S.Zh., Algozhayeva R.S. EFFICIENCY OF CALCULATION OF THE WATTMETROGRAM OF THE ROD PUMP UNIT DRIVE FOR OPTIMIZING BALANCING MODES. Herald of the Kazakh-British Technical University. 2025;22(3):324-339. (In Kazakh) https://doi.org/10.55452/1998-6688-2025-22-3-324-339