CN114776268B - 一种采油***绿色低碳的智能群控方法及*** - Google Patents

一种采油***绿色低碳的智能群控方法及*** Download PDF

Info

Publication number
CN114776268B
CN114776268B CN202210709546.9A CN202210709546A CN114776268B CN 114776268 B CN114776268 B CN 114776268B CN 202210709546 A CN202210709546 A CN 202210709546A CN 114776268 B CN114776268 B CN 114776268B
Authority
CN
China
Prior art keywords
well
oil
intelligent
time
control unit
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202210709546.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN114776268A (zh
Inventor
金钟辉
殷亚楠
张迪
罗亚东
金静斌
王刚
周石亮
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shaanxi Effik Energy Technology Co ltd
Original Assignee
Shaanxi Effik Energy Technology Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shaanxi Effik Energy Technology Co ltd filed Critical Shaanxi Effik Energy Technology Co ltd
Priority to CN202210709546.9A priority Critical patent/CN114776268B/zh
Publication of CN114776268A publication Critical patent/CN114776268A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN114776268B publication Critical patent/CN114776268B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/12Methods or apparatus for controlling the flow of the obtained fluid to or in wells
    • E21B43/121Lifting well fluids
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/12Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for adjusting voltage in ac networks by changing a characteristic of the network load
    • H02J3/14Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for adjusting voltage in ac networks by changing a characteristic of the network load by switching loads on to, or off from, network, e.g. progressively balanced loading
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/28Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • H02J7/35Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering with light sensitive cells
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P27/00Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage
    • H02P27/04Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage
    • H02P27/06Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage using dc to ac converters or inverters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2310/00The network for supplying or distributing electric power characterised by its spatial reach or by the load
    • H02J2310/50The network for supplying or distributing electric power characterised by its spatial reach or by the load for selectively controlling the operation of the loads
    • H02J2310/56The network for supplying or distributing electric power characterised by its spatial reach or by the load for selectively controlling the operation of the loads characterised by the condition upon which the selective controlling is based
    • H02J2310/58The condition being electrical
    • H02J2310/60Limiting power consumption in the network or in one section of the network, e.g. load shedding or peak shaving
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P90/00Enabling technologies with a potential contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
    • Y02P90/02Total factory control, e.g. smart factories, flexible manufacturing systems [FMS] or integrated manufacturing systems [IMS]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

一种采油***绿色低碳的智能群控方法及***,通过对现有油井控制***的改进,与太阳能***有效融合,在为共直流母线技术提供缓冲装置同时,将太阳能作为补充能源,有效提高电能的利用率和井场碳的排放指标。基于井场智能控制实现对整个井场智能优化,实现了对能源、生产目标协同优化的目的,为实现原油节能高效生产提供可能,同时结合安防控制***,有效提高***安全性,降低井场安全隐患。

Description

一种采油***绿色低碳的智能群控方法及***
技术领域
本发明属于抽油机优化控制技术领域,尤其涉及一种采油***绿色低碳的智能群控方法及***。
背景技术
目前,国内各大油田公司采用大量有杆采油***,有杆采油***中以游梁式抽油机、立式抽油机占比最高;针对有杆采油***,由于均采用将旋转运动(电机)转换为直线往复运行方式,因此抽油机悬点负载上下行程差大,且处于频繁加速和减速过程中,平衡调节困难,导致电机负载变化幅度大,甚至出现抽油机发电情况,使得抽油机运行耗电量极高,***效率低下且倒发电引起电网波动。有杆采油***属于重载类设备,在启动瞬间,电流峰值会达到额定电流数倍,因此在有杆采油***设计时,***容量设计往往会选用较大安全系数,导致***装机容量大,负载低情况。
采用变频器进行冲次调节,每台抽油机需配备一台变频启动控制柜,由于抽油机每个冲程周期位能或惯性的变化会造成电机出现反发电的现象,目前大量采用制动电阻或者能量回馈技术,制动电阻提高***功率因素,会导致大量电量消耗,能量回馈技术一方面存在转换效率问题,同时会引起电网电压波动。
现有技术《丛式井抽油机变频节能控制装置及其控制方法》提出一种抽油机进行功率错峰控制方法,克服传统抽油机***电能浪费、装机容量低和故障率高的不足。但在该方案中仅考虑了油井最大功率错峰控制,用于解决油井倒发电利用问题,未考虑到油井启动过程管理;同时仅以功率峰值来考虑,未考虑到油井自身生产效率;因此节能效率有限。
现有技术《一种抽油机井群智能化应用***和实现方法》中采用数据采集单元、变频单元、工况单元和服务单元,基于预测结果在未来一定时间内对抽油机进行优化变频,以节能、提高泵效及优化错峰控制策。虽然考虑了油井群体智能优化,但未考虑到井场电网自身局限性。
发明内容
本发明旨在解决上述问题,提供一种油井电能和绿色能源协同利用的采油***绿色低碳的智能群控方法及***。
第一方面,本发明提供一种采油***绿色低碳的智能群控方法,包括以下油井错峰优化的步骤:
1)分析当前油井的平均产液量
Figure 854778DEST_PATH_IMAGE002
2)采集当前井场设备能耗曲线,获取***内油井电机负载率
Figure 958870DEST_PATH_IMAGE004
,泵效
Figure 738607DEST_PATH_IMAGE006
3)选取其中泵效
Figure 133816DEST_PATH_IMAGE008
的油井,分析计算其最大安全频率范围内,以电机高效负载所对应频率
Figure 10505DEST_PATH_IMAGE010
进行生产,其中
Figure 832968DEST_PATH_IMAGE012
为设定的最大泵效,
Figure 100001DEST_PATH_IMAGE014
为设定的最小泵效;
4)选取其中泵效
Figure 298901DEST_PATH_IMAGE016
的油井,分析计算其最大安全频率范围,以电机高效负载所对应频率
Figure DEST_PATH_IMAGE017
进行生产时间H1,生产过程中瞬时产液量
Figure DEST_PATH_IMAGE019
;同时基于最小安全频率所对应频率
Figure DEST_PATH_IMAGE021
进行生产时长H2,生产过程中瞬时产液量
Figure DEST_PATH_IMAGE023
;其中H1取值范围为30-60分钟;
Figure DEST_PATH_IMAGE025
5)选取其中泵效
Figure DEST_PATH_IMAGE027
的油井,分析计算其最大安全频率范围,以电机高效负载所对应频率
Figure 30097DEST_PATH_IMAGE010
进行生产时间H3,生产过程中瞬时产液量
Figure DEST_PATH_IMAGE029
,并进行停机时长H4;其中H3取值为10-30分钟,
Figure DEST_PATH_IMAGE031
通过实施油井错峰优化措置,可有效的提高电机负载率,进行高效生产,低负载时实现节能降耗。
第二方面,本发明提供一种采油***绿色低碳的智能群控***,包括井场智能控制单元、单井智能控制单元和安防控制***;所述单井智能控制单元包括有若干个;所述安防控制***与前述井场智能控制单元相电连接;所述单井智能控制单元均与井场智能控制单元相电连接;
所述井场智能控制单元和单井智能控制单元运行第一方面所述的采油***绿色低碳的智能群控方法;
所述井场智能控制单元和单井智能控制单元用于控制进行油井错峰启停控制;
油井错峰启动控制包括以下过程:
1)设置于油井的单井智能控制单元发送启动申请信号;
2)井场智能控制单元进行井场设备时间同步;
3)检测安防控制***的预警信息,在单位时间内,判断井场是否有异常闯入;单位时间为5-15min;
4)若无,查询井场油井启停记录,在单位时间内,判断是否有油井启动;
5)若有,等待单位时间,再次判断;
6)若无,分析当前井场范围内能耗谷值点,选取井场电网功率曲线最小周期和最小值,计算下一次最小值时间,以预测未来谷值时间;
7)按照设定顺序,给申请启动油井井口智能控制单元发送启动指令和时间,允许启动;同时监测油井启停过程,发现启停异常油井,终止该井动作,启动预警;安排其他油井启动;
油井错峰停机控制包括以下过程:
1)单井智能控制单元发送停机申请;
2)井场智能控制单元检查范围内当前开井数量,开井数应大于该井场总井数的三分之一,且不少于1口;
3)检查安防***预警指令,单位时间内无异常,允许停机;
4)若当前开井数量小于限制数量,或井场异常,终止命令,单位时间后,井口智能控制单元再次提请停机申请。
通过实施油井错峰启停措施可有效的避免全部停机造成的管线堵塞,避免同时启动造成的电网冲击。
进一步,本发明所述采油***绿色低碳的智能群控***,还包括太阳能***和储能装置;所述太阳能***设置有光伏控制器;所述储能装置依次经整流单元、逆变单元与油井电机相连接;所述光伏控制器和前述井场智能控制单元用于控制光伏油井供电;
所述光伏油井供电包括以下过程:
1)获取当前井场油井计划生产时间;
2)井场智能控制单元实时从光伏控制器获取光伏功率、并计算油井剩余生产时间;
3)以设置高峰用电时间和低峰用电时间;
4)井场智能控制单元实时获取太阳能***及储能装置的电量储备情况进行生产油井数量控制。
进一步,本发明所述采油***绿色低碳的智能群控***,所述生产油井数量控制包括:
当储能装置储存的电量大于额定储电量的80%时,控制所有油井进行生产;
当储能装置储存的电量小于额定储电量的20%时,优先进行储能装置充电;
当储能装置储存的电量小于额定储电量的80%大于额定储电量的20%时,光伏发电功率大于80%时,控制所有油井进行生产;光伏发电功率大于60%时,控制***内75%油井工作;光伏发电功率大于40%时,控制50%油井工作;光伏发电功率大于20%时,控制30%油井进行工作;光伏发电功率大于10%时,控制20%油井进行工作。
进一步,本发明所述采油***绿色低碳的智能群控***,所述井场智能控制单元实时分析所有当天计划生产时间,高峰工作时间等于当天剩余工作时间减去低峰时间;优先启动高峰工作时间最大油井;当油井高峰工作时间等于今日高峰剩余工作时间段时,启动油井进行生产。
进一步,本发明所述采油***绿色低碳的智能群控***,所述储能装置通过与太阳能***、整流单元连接,用于解决整流端电压过高同时,存储太阳能***所产生的电能,具体包括以下过程:
当智能群控***母线电压U0低于U3时,电网开始供电,确保***正常运行;
当智能群控***母线电压U0高于U2时,抽油机***处于发电状态,***开始向储能装置充电;
当智能群控***母线电压U0小于U3,且大于U1时,使用储能装置进行供电;
其中
Figure DEST_PATH_IMAGE033
Figure DEST_PATH_IMAGE035
Figure 85777DEST_PATH_IMAGE037
;其中,Ue为电网额定电压。
本发明所述采油***绿色低碳的智能群控方法及***,通过对现有油井控制***的改进,与太阳能***有效融合,在为共直流母线技术提供缓冲装置同时,将太阳能作为补充能源,有效提高电能的利用率和井场碳的排放指标。基于井场智能控制实现对整个井场智能优化,实现了对能源、生产目标协同优化的目的,为实现原油节能高效生产提供可能,同时结合安防控制***,有效提高***安全性,降低井场安全隐患。
附图说明
图1为本发明实施例所述采油***绿色低碳的智能群控***结构示意图;
图2为本发明实施例所述油井错峰启停控制流程示意图。
具体实施方式
下面通过附图及实施例对本发明所述采油***绿色低碳的智能群控方法及***进行详细说明。
实施例一
本实施例公开一种采油***绿色低碳的智能群控***,如图1所示,包括井场智能控制单元、单井智能控制单元和安防控制***;所述单井智能控制单元包括有多个,设置于每个单独的油井处;所述安防控制***与前述井场智能控制单元相电连接;所述单井智能控制单元均与井场智能控制单元相电连接;本实施例所述智能群控***还包括油井共直流母线装置,由整流/回馈单元、公共直流母线和逆变单元组成;整流/回馈单元可分为通过自耦变压器的能量回馈方式,通过自耦变压器的能量回馈可提高回馈支路中的电源电压,目的是在能量回馈过程中不必降低中间回路电压,使得逆变单元能够获得一个较恒稳的直流电源。
本公开实施例所述采油***绿色低碳的智能群控***还包括太阳能***和储能装置;所述太阳能***设置有光伏控制器;所述储能装置依次经整流单元、逆变单元与油井电机相连接。
单井智能控制单元通过采集仪表数据,仪表包括功图传感器、电参传感器、油压,套压、动液面传感器等数据;单井智能控制单元通过RS485接口,实现与逆变单元通信,改变电机频率,实现对电机变频控制和软启动。
本公开实施例所述井场智能控制单元和单井智能控制单元可用于进行油井错峰启停控制;
如图2所示,油井错峰启动控制包括以下过程:
1)设置于油井的单井智能控制单元发送启动申请信号;
2)井场智能控制单元进行井场设备时间同步;
3)检测安防控制***的预警信息,在10min内,判断井场是否有异常闯入,若有,等待异常解除;
4)若无,查询井场油井启停记录,在5min内,判断是否有油井启动;
5)若有,等待5min,再次判断;
6)若无,分析当前井场范围内能耗谷值点,选取井场电网功率曲线最小周期和最小值,计算下一次最小值时间,以预测未来谷值时间;
7)按照设定顺序,给申请启动油井井口智能控制单元发送启动指令和时间,允许启动;同时监测油井启停过程,发现启停异常油井,终止该井动作,启动预警;安排其他油井启动;
油井错峰停机控制包括以下过程:
1)单井智能控制单元发送停机申请;
2)井场智能控制单元检查范围内当前开井数量,开井数应大于该井场总井数的三分之一,且不少于1口;
3)检查安防***预警指令,单位时间内无异常,允许停机;
4)若当前开井数量小于限制数量,或井场异常,终止命令,10min后,井口智能控制单元再次提请停机申请。
本公开实施例所述采油***绿色低碳的智能群控***,所述光伏控制器和前述井场智能控制单元用于控制光伏油井供电;
所述光伏油井供电包括以下过程:
1)获取当前井场油井计划生产时间;
2)井场智能控制单元实时从光伏控制器获取光伏功率、并计算油井剩余生产时间;
3)以设置高峰用电时间和低峰用电时间;在本公开实施例中高峰用电时间为8:00-20:00;低峰用电时间为0:00-8:00和20:00-24:00;
4)井场智能控制单元实时获取太阳能***及储能装置的电量储备情况进行生产油井数量控制。
进一步,本发明所述采油***绿色低碳的智能群控***,所述生产油井数量控制包括:
当储能装置储存的电量大于额定储电量的80%时,控制所有油井进行生产;
当储能装置储存的电量小于额定储电量的20%时,优先进行储能装置充电;
当储能装置储存的电量小于额定储电量的80%大于额定储电量的20%时,光伏发电功率大于80%时,控制所有油井进行生产;光伏发电功率大于60%时,控制***内75%油井工作;光伏发电功率大于40%时,控制50%油井工作;光伏发电功率大于20%时,控制30%油井进行工作;光伏发电功率大于10%时,控制20%油井进行工作。
在本公开实施例中所述井场智能控制单元实时分析所有当天计划生产时间,高峰工作时间等于当天剩余工作时间减去低峰时间;优先启动高峰工作时间最大油井;当油井高峰工作时间等于今日高峰剩余工作时间段时,启动油井进行生产。
在本公开实施例中所述储能装置通过与太阳能***、整流单元连接,用于解决整流端电压过高同时,存储太阳能***所产生的电能,具体包括以下过程:
当智能群控***母线电压U0低于U3时,电网开始供电,确保***正常运行;
当智能群控***母线电压U0高于U2时,抽油机***处于发电状态,***开始向储能装置充电;
当智能群控***母线电压U0小于U3,且大于U1时,使用储能装置进行供电;
其中
Figure 840107DEST_PATH_IMAGE033
Figure DEST_PATH_IMAGE039
Figure 636506DEST_PATH_IMAGE037
;其中,Ue为电网额定电压。
本公开实施例所述采油***绿色低碳的智能群控***,通过对现有油井控制***的改进,与太阳能***有效融合,在为共直流母线技术提供缓冲装置同时,将太阳能作为补充能源,有效提高电能的利用率和井场碳的排放指标。
实施例二
本公开实施例基于实施例一所述采油***绿色低碳的智能群控***,公开一种采油***绿色低碳的智能群控方法,包括以下油井错峰优化的步骤:
1)分析当前油井的平均产液量
Figure 159891DEST_PATH_IMAGE002
2)采集当前井场设备能耗曲线,获取***内油井电机负载率
Figure 589735DEST_PATH_IMAGE004
,泵效
Figure 831361DEST_PATH_IMAGE006
3)选取其中泵效
Figure 106484DEST_PATH_IMAGE008
的油井,分析计算其最大安全频率范围内,以电机高效负载所对应频率
Figure 749955DEST_PATH_IMAGE010
进行生产,其中
Figure 147439DEST_PATH_IMAGE012
为设定的最大泵效,
Figure 876360DEST_PATH_IMAGE014
为设定的最小泵效;
4)选取其中泵效
Figure 955175DEST_PATH_IMAGE016
的油井,分析计算其最大安全频率范围,以电机高效负载所对应频率
Figure 453152DEST_PATH_IMAGE017
进行生产时间H1,生产过程中瞬时产液量
Figure 224799DEST_PATH_IMAGE019
;同时基于最小安全频率所对应频率
Figure 237754DEST_PATH_IMAGE021
进行生产时长H2,生产过程中瞬时产液量
Figure 120260DEST_PATH_IMAGE023
;其中H1取值范围为30-60分钟;
Figure 472744DEST_PATH_IMAGE025
5)选取其中泵效
Figure 415292DEST_PATH_IMAGE027
的油井,分析计算其最大安全频率范围,以电机高效负载所对应频率
Figure 853226DEST_PATH_IMAGE010
进行生产时间H3,生产过程中瞬时产液量
Figure 273844DEST_PATH_IMAGE029
,并进行停机时长H4;其中H3取值为10-30分钟,
Figure DEST_PATH_IMAGE040

Claims (6)

1.一种采油***绿色低碳的智能群控方法,其特征在于:
包括以下油井错峰优化的步骤:
1)分析当前油井的平均产液量
Figure DEST_PATH_IMAGE002
2)采集当前井场设备能耗曲线,获取***内油井电机负载率
Figure DEST_PATH_IMAGE004
,泵效
Figure DEST_PATH_IMAGE006
3)选取其中泵效
Figure DEST_PATH_IMAGE008
的油井,分析计算其最大安全频率范围内,以电机高效负载所对应频率
Figure DEST_PATH_IMAGE010
进行生产,其中
Figure DEST_PATH_IMAGE012
为设定的最大泵效,
Figure DEST_PATH_IMAGE014
为设定的最小泵效;
4)选取其中泵效
Figure DEST_PATH_IMAGE016
的油井,分析计算其最大安全频率范围,以电机高效负载所对应频率
Figure DEST_PATH_IMAGE010A
进行生产时间H1,生产过程中瞬时产液量
Figure DEST_PATH_IMAGE018
;同时基于最小安全频率所对应频率
Figure DEST_PATH_IMAGE020
进行生产时长H2,生产过程中瞬时产液量
Figure DEST_PATH_IMAGE022
;其中H1取值范围为30-60分钟;
Figure DEST_PATH_IMAGE024
5)选取其中泵效
Figure DEST_PATH_IMAGE026
的油井,分析计算其最大安全频率范围,以电机高效负载所对应频率
Figure DEST_PATH_IMAGE010AA
进行生产时间H3,生产过程中瞬时产液量
Figure DEST_PATH_IMAGE028
,并进行停机时长H4;其中H3取值为10-30分钟,
Figure DEST_PATH_IMAGE030
2.一种采油***绿色低碳的智能群控***,其特征在于:包括井场智能控制单元、单井智能控制单元和安防控制***;所述单井智能控制单元包括有若干个;所述安防控制***与前述井场智能控制单元相电连接;所述单井智能控制单元均与井场智能控制单元相电连接;
所述井场智能控制单元和单井智能控制单元运行权利要求1所述的采油***绿色低碳的智能群控方法;
所述井场智能控制单元和单井智能控制单元用于控制进行油井错峰启停控制;
油井错峰启动控制包括以下过程:
1)设置于油井的单井智能控制单元发送启动申请信号;
2)井场智能控制单元进行井场设备时间同步;
3)检测安防控制***的预警信息,在单位时间内,判断井场是否有异常闯入,单位时间为5-15min;
4)若无,查询井场油井启停记录,在单位时间内,判断是否有油井启动;
5)若有,等待单位时间,再次判断;
6)若无,分析当前井场范围内能耗谷值点,选取井场电网功率曲线最小周期和最小值,计算下一次最小值时间;
7)按照设定顺序,给申请启动油井井口智能控制单元发送启动指令和时间,允许启动;同时监测油井启停过程,发现启停异常油井,终止该井动作,启动预警;安排其他油井启动;
油井错峰停机控制包括以下过程:
1)单井智能控制单元发送停机申请;
2)井场智能控制单元检查范围内当前开井数量,开井数应大于该井场总井数的三分之一,且不少于1口;
3)检查安防***预警指令,单位时间内无异常,允许停机;
4)若当前开井数量小于限制数量,或井场异常,终止命令,单位时间后,井口智能控制单元再次提请停机申请。
3.根据权利要求2所述采油***绿色低碳的智能群控***,其特征在于:还包括太阳能***和储能装置;所述太阳能***设置有光伏控制器;所述储能装置依次经整流单元、逆变单元与油井电机相连接;所述光伏控制器和前述井场智能控制单元用于控制光伏油井供电;
所述光伏油井供电包括以下过程:
获取当前井场油井计划生产时间;
井场智能控制单元实时从光伏控制器获取光伏功率、并计算油井剩余生产时间;
以设置高峰用电时间和低峰用电时间;
井场智能控制单元实时获取太阳能***及储能装置的电量储备情况进行生产油井数量控制。
4.根据权利要求3所述采油***绿色低碳的智能群控***,其特征在于:所述生产油井数量控制包括:
当储能装置储存的电量大于额定储电量的80%时,控制所有油井进行生产;
当储能装置储存的电量小于额定储电量的20%时,优先进行储能装置充电;
当储能装置储存的电量小于额定储电量的80%大于额定储电量的20%时,光伏发电功率大于80%时,控制所有油井进行生产;光伏发电功率大于60%时,控制***内75%油井工作;光伏发电功率大于40%时,控制50%油井工作;光伏发电功率大于20%时,控制30%油井进行工作;光伏发电功率大于10%时,控制20%油井进行工作。
5.根据权利要求4所述采油***绿色低碳的智能群控***,其特征在于:所述井场智能控制单元实时分析所有当天计划生产时间,高峰工作时间等于当天剩余工作时间减去低峰时间;优先启动高峰工作时间最大油井;当油井高峰工作时间等于今日高峰剩余工作时间段时,启动油井进行生产。
6.根据权利要求3或5所述采油***绿色低碳的智能群控***,其特征在于:所述储能装置通过与太阳能***、整流单元连接,用于解决整流端电压过高同时,存储太阳能***所产生的电能,具体包括以下过程:
当智能群控***母线电压U0低于U3时,电网开始供电,确保***正常运行;
当智能群控***母线电压U0高于U2时,抽油机***处于发电状态,***开始向储能装置充电;
当智能群控***母线电压U0小于U3,且大于U1时,使用储能装置进行供电;
其中
Figure DEST_PATH_IMAGE032
Figure DEST_PATH_IMAGE034
Figure DEST_PATH_IMAGE036
;其中,Ue为电网额定电压。
CN202210709546.9A 2022-06-22 2022-06-22 一种采油***绿色低碳的智能群控方法及*** Active CN114776268B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210709546.9A CN114776268B (zh) 2022-06-22 2022-06-22 一种采油***绿色低碳的智能群控方法及***

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210709546.9A CN114776268B (zh) 2022-06-22 2022-06-22 一种采油***绿色低碳的智能群控方法及***

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN114776268A CN114776268A (zh) 2022-07-22
CN114776268B true CN114776268B (zh) 2022-09-09

Family

ID=82422342

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210709546.9A Active CN114776268B (zh) 2022-06-22 2022-06-22 一种采油***绿色低碳的智能群控方法及***

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN114776268B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11955782B1 (en) 2022-11-01 2024-04-09 Typhon Technology Solutions (U.S.), Llc System and method for fracturing of underground formations using electric grid power

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2686310A1 (en) * 2009-11-25 2010-08-23 Canadian Natural Resources Limited Monitoring pump efficiency
CN107939352A (zh) * 2016-10-13 2018-04-20 中国石油化工股份有限公司 基于电功图的油井变排量生产调控方法
CN108223343A (zh) * 2016-12-22 2018-06-29 中国科学院沈阳自动化研究所 一种基于动态控制图和示功图的抽油井变频控制方法
CN109085438A (zh) * 2018-09-06 2018-12-25 东北大学 基于电参数实时监测抽油***效率的智能监测装置及方法
CN109681154A (zh) * 2018-11-12 2019-04-26 西安艾贝尔科技发展有限公司 一种油井优化控制管理***、方法及抽油机变频控制方法
CN111520114A (zh) * 2020-03-27 2020-08-11 上海复泉工程技术有限公司 泵效调整油田智能管理***
CN112580851A (zh) * 2020-11-17 2021-03-30 西安中控天地科技开发有限公司 丛式井场抽油机井群错峰开井间抽运行调度方法
CN113153261A (zh) * 2021-03-26 2021-07-23 大庆油田有限责任公司 一种确定抽油机分段调速单周期下冲程运行时间的方法
CN214674378U (zh) * 2021-04-14 2021-11-09 中国石油化工股份有限公司 基于风光储多能互补的采油井场直流微电网***

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7513752B2 (en) * 2003-09-04 2009-04-07 Fbimonitoring, Inc. Beam pump dynamic load monitoring and methods

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2686310A1 (en) * 2009-11-25 2010-08-23 Canadian Natural Resources Limited Monitoring pump efficiency
CN107939352A (zh) * 2016-10-13 2018-04-20 中国石油化工股份有限公司 基于电功图的油井变排量生产调控方法
CN108223343A (zh) * 2016-12-22 2018-06-29 中国科学院沈阳自动化研究所 一种基于动态控制图和示功图的抽油井变频控制方法
CN109085438A (zh) * 2018-09-06 2018-12-25 东北大学 基于电参数实时监测抽油***效率的智能监测装置及方法
CN109681154A (zh) * 2018-11-12 2019-04-26 西安艾贝尔科技发展有限公司 一种油井优化控制管理***、方法及抽油机变频控制方法
CN111520114A (zh) * 2020-03-27 2020-08-11 上海复泉工程技术有限公司 泵效调整油田智能管理***
CN112580851A (zh) * 2020-11-17 2021-03-30 西安中控天地科技开发有限公司 丛式井场抽油机井群错峰开井间抽运行调度方法
CN113153261A (zh) * 2021-03-26 2021-07-23 大庆油田有限责任公司 一种确定抽油机分段调速单周期下冲程运行时间的方法
CN214674378U (zh) * 2021-04-14 2021-11-09 中国石油化工股份有限公司 基于风光储多能互补的采油井场直流微电网***

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
智能化抽油***;赵来军等;《西安石油学院学报(自然科学版)》;20010126;第16卷(第01期);第50-54页 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN114776268A (zh) 2022-07-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110311396B (zh) 一种交直流混合微电网混合储能容量优化配置方法
CN108923470A (zh) 多能源船舶能量管理方法和***
CN209016721U (zh) 一种基于常规抽油机的超级电容器储能装置
CN105186660A (zh) 离网型风电制氢转换***
CN114776268B (zh) 一种采油***绿色低碳的智能群控方法及***
CN104242738A (zh) 丛式井抽油机变频节能控制装置及其控制方法
CN204615404U (zh) 自动功率因数调节的乏风瓦斯/光伏发电***
CN113530793B (zh) 一种空压气站用智能调节***
CN204497749U (zh) 设有无功补偿装置的综合发电***
CN106953356A (zh) 一种孤岛模式下的无储能风光柴互补供电***及方法
CN116335625B (zh) 基于储能***的石油钻机混合动力***及其优化控制方法
CN116128241A (zh) 一种智能供电***
CN103259322A (zh) 一种风光柴互补***控制方法
CN203399031U (zh) 丛式井抽油机变频节能控制装置
CN107461972A (zh) 太阳能制冷设备的控制方法及相关设备、太阳能空调
CN205489747U (zh) 带直流微网与势能回收的钻/修井机储能电控***
CN114156862A (zh) 一种抽油机光储直流微电网技术
CN204391826U (zh) 一种电动汽车节能型充电装置
CN201713861U (zh) 太阳能变频辅助恒压供水节能控制***
CN203312895U (zh) 一种通用型通信基站太阳能风能集中供电***
CN204465017U (zh) 乏风瓦斯发电***
CN113221358B (zh) 基于可靠性参数的电-气耦合***的备用出力优化方法
CN115166546A (zh) 一种站用分布式直流电源***蓄电池在线核容方法及装置
CN114899854A (zh) 一种分布式储能提升台区新能源消纳运行控制方法和***
CN204497753U (zh) 一种综合能源的发电***

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right

Denomination of invention: A Green and Low Carbon Intelligent Group Control Method and System for Oil Production Systems

Effective date of registration: 20230710

Granted publication date: 20220909

Pledgee: Xi'an Caijin Financing Guarantee Co.,Ltd.

Pledgor: Shaanxi effik Energy Technology Co.,Ltd.

Registration number: Y2023610000538

PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right