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      潛油電泵運行故障分析及處理實踐

      2021-05-02 12:52:28杜圣道
      科技創(chuàng)新與應用 2021年12期
      關鍵詞:潛油電泵長距離

      杜圣道

      (中海石油(中國)有限公司深圳分公司,廣東 深圳 518000)

      潛油電泵是在井口下工作的多級離心泵,同油管下入井內,地面電源通過潛油電泵專用電纜輸入井下電機,使電機驅動多級離心泵旋轉,將井下液體輸送至地面。潛油電泵由三大部分組成,其中井下部分為:多級離心泵、電機、保護器、分離器,中間部分為電纜,地面部分包括控制屏、變壓器、接線盒,詳見圖1。因此,熟悉潛油電泵井故障的一般分析方法,掌握常見故障分析及重點處理內容,理解故障原因驗證方法的關鍵點,是現(xiàn)場管理人員必備的技能。

      1 常見故障現(xiàn)象分析及處理

      潛油電泵故障分析,首先從故障現(xiàn)象剖析可能產生的原因,再進行檢查試驗驗證分析,確定了故障原因后可采取針對性措施,有效解決故障。

      1.1 機組無法啟動

      機組不能啟動故障通常為電氣類故障,一般發(fā)生在鉆完井后開井,或運行中突然停機,啟動電泵時機組不能啟動的情況下。如果是電源、變壓器、控制線路故障或參數(shù)設置不正確,可通過檢查電氣故障及參數(shù)設置來驗證故障原因,檢修或更換故障元件即可解決故障。如果因電纜或電機絕緣破壞或短路,則可通過測量三相直阻和對地絕緣電阻來驗證,更換電纜、電機即可解決故障。

      1.2 運行電流偏高或過載

      運行電流偏高一般是電機負載增大,嚴重時可能過載停機。在生產實踐中,造成電機負載的原因較多。

      (1)可能機組在彎曲井段,需要查閱鉆完井檔案資料,重點關注狗腿度,可通過修井,調整泵掛深度來降低電機負荷。

      (2)可能井液粘度或密度過大,或井液中含有泥沙等雜質,可通過取樣化驗井液組分參數(shù)及含砂情況,或可嘗試壓井或反轉,或可改用其它方式生產。

      (3)如果死油過多,壓井液未替噴干凈或長時間停井、鉆完井后開井時,也可能發(fā)生;可通過熱洗或柴油替噴。

      (4)井下單流閥漏失,油管中產生真空;可通過往油管灌液試壓驗證;修井維修單流閥,測試單流閥密封面的密封性滿足要求即可。

      1.3 運行電流偏低或欠載

      運行電流偏低通常會出現(xiàn)產液量下降,嚴重時可能欠載停機。造成電機電流偏低的原因主要有以下三個方面。

      圖1 潛油電泵結構示意圖

      (1)泵或分離器軸斷:此時會發(fā)現(xiàn)產液量大幅下降,并且井口存在憋不起壓的現(xiàn)象。這種情況只能修井或者換泵來解決。

      (2)氣體影響(脫氣嚴重、動液面過低或分離器故障):檢查電流卡或歷史曲線,是否存在氣體影響。適當放套管氣,或起出檢查更換分離器、加深泵掛等。

      (3)地層供液不足或堵塞:泵入口壓力會呈下降趨勢,可通過關小油嘴、間歇開采、換小排量泵、注水、或酸化壓裂方式嘗試解堵。

      1.4 泵排量低

      潛油電泵井故障最直觀的表現(xiàn)就是產量下降,泵排量低甚至為零。如果泵負荷下降并呈現(xiàn)電流偏低的現(xiàn)象,主要有如下原因:

      (1)泵的轉向不正確,可重新測試正反轉,調整相序使泵正轉。

      (2)如果井下管柱漏失或Y-TOOL 堵頭漏,泵入口壓力上升,憋不起壓。鋼絲作業(yè)檢查更換Y 堵,或修井檢查更換管串。

      (3)如果泵葉輪腐蝕、磨損或泵吸入口堵塞,則泵出口和入口壓差降低,只能修泵。

      (4)如果地面管線或井下管柱堵塞,泵出口壓力上升、回壓上升,說明地面管線堵塞?;貕航档驼f明井下管串堵,可通過檢查閥門、活動油嘴、檢查井下安全閥或熱洗。

      (5)活動葉輪磨損時,活動葉輪的潛油電泵能夠減輕電機軸向受力,應用越來越多,此類泵如果沒有在正常范圍工作,會出現(xiàn)葉輪磨損,導致泵排量下降。

      (6)井下單流閥漏失時,使用壓井管線或臨時管線向油管串灌液并加壓,然后關閉壓井閥,如果井口壓力不較快上升或下降,說明單流閥漏失嚴重,需要修井。另外,泵或分離器軸斷、供液不足、氣體影響等參考電流偏低故障處理。

      2 特殊故障排除法

      上述常見故障現(xiàn)象是生產實踐中較容易辨別判斷的幾種類型,當然也有一些特殊的故障。具體故障如長距離輸電出現(xiàn)低次斜波電壓、峰值電壓、單流閥漏失、Y-TOOL管柱堵頭漏失、活動葉輪磨損等。

      2.1 長距離輸電出現(xiàn)低次斜波、峰值電壓

      長距離輸電在國際海域上也有很高的技術難點,本身就對變頻器及電泵性能要求更高,產生諧振諧波的風險會導致電泵發(fā)熱、線路過熱損壞并增加額外損耗,峰值電壓會導致電泵過電壓、絕緣受損,兩者都直接影響電泵平穩(wěn)運行及大大降低使用壽命,因此就需要我們更重點關注變頻器至電泵的長距離輸電運行狀態(tài)及各項參數(shù)的細微變化,始終使其運行在最佳工況狀態(tài)下。

      長距離輸電重點關注及操作有如下幾點:

      (1)實時關注電泵數(shù)據(jù)變化:進出口壓力、馬達溫度、震動、頻率、電壓、電流曲線值變化情況,并根據(jù)參數(shù)變化調整運行頻率。

      (2)定期巡檢檢查變頻器進線側電抗器、輸出濾波電容器運行狀態(tài),聲音、溫度是否異常變化。

      (3)定期巡檢檢查變頻器整流器側、逆變側功率器件運行狀態(tài),聲音、溫度是否異常變化。

      (4)定期巡檢檢查變頻器進線隔離變壓器運行狀態(tài),聲音、溫度是否異常變化。

      (5)井下關鍵參數(shù)數(shù)據(jù)需要定期遠程控制屏參數(shù)與變頻器本地參數(shù)進行核對校準,確定通信狀態(tài)良好。

      (6)投產運行前需要重點關注變頻器額定參數(shù)的正確輸入及長距離電纜線損的壓降準確計算,并根據(jù)電泵額定值進行自整定。

      (7)遠距離起動時泵的靜摩擦轉矩20%~30%需要考慮起動分析與仿真,因此變頻器應選用先進合理的、針對長距離電纜供電的特殊控制邏輯,且變頻器應具備電壓補償功能,以增強啟動時轉矩輸出,變頻器輸出側均需要考慮配置合適的濾波器進行濾波,確保電機端電壓/電流諧波含量在可接受范圍內,并抑制反射波和減小電壓變化率dv/dt。電壓源型變頻器運行頻率應盡可能運行在高位。

      (8)長距離輸電會導致工頻過電壓,系統(tǒng)發(fā)生單相接地、兩相短路時,在短路故障切除前系統(tǒng)會發(fā)生過電壓或較大短路電流,因此要求變頻器具有快速切除故障的保護功能,包括單相接地短路保護、兩相短路保護、三相短路保護、過流保護、缺相、三相不平衡等。

      (9)變頻器通過配置濾波裝置之后,系統(tǒng)反射波、dv/dt 等將會得到有效抑制。濾波裝置中電容應根據(jù)相應特性進行特殊要求設計,變頻器應對電容壽命及功能進行有效監(jiān)測。

      2.2 測量絕緣或相間直阻測量

      測量絕緣或相間直阻前需要斷電,并將電纜從接線盒處脫開。

      (1)對地絕緣阻值測量,如果兆歐表顯示對地絕緣阻值接近零,說明電纜被擊穿或電機已燒毀。

      (2)相間直阻測量,分別測量A-B、B-C、C-A 相間直阻,若三相間直阻值不平衡度>2%,說明電機已燒毀,禁止嘗試啟泵。

      2.3 電流曲線特征分析

      電流卡片的曲線特征能夠很直觀的反映電潛泵出砂、氣體影響及供液不足等情況,隨著油田開發(fā)數(shù)字化,可通過查看電流歷史曲線或虛擬電流卡進行分析。供液不足時,電流逐漸下降,直到欠載停泵。

      3 結束語

      面對復雜的井下電泵故障,從現(xiàn)象到原因剖析各種可能的故障原因,可以解決絕大多數(shù)生產問題。面對復雜特殊故障時,可采用團隊力量收集各種可能的原因,并將看似無序的原因整理歸納,找出各原因間的關聯(lián)性,再通過檢查鉆完井檢測數(shù)據(jù)、試壓數(shù)據(jù),并結合現(xiàn)場試驗進行分析驗證,也是一種有效的故障排除法。特別是長距離輸電出現(xiàn)低次斜波、峰值電壓,屬于海域輸電領域的技術難題,更要重點關注變頻器至電泵的長距離輸電運行狀態(tài)及各項參數(shù)的細微變化,并適時調整,始終使其運行在最佳工況狀態(tài)下。

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