学科前沿讲座(抽油机井动态参数计算机仿真技术)ppt课件.ppt
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1、系统:由相互关联、相互制约、相互影响的元素所组成的整体。 在定义一个系统时,首先要确定系统的边界。 尽管世界上的事物是相互联系的,但当研究某一对象时,总是要将该对象与其环境区别开来。 边界确定了系统的范围; 边界以外对系统的作用称为系统的输入; 系统对边界以外的环境的作用称为系统的输出。描述系统的三要素:实体、属性、活动。实体:确定了系统构成,也就确定了系统的边界;属性:也称为描述变量,描述每个实体的特征;活动:定义了系统内部实体之间的相互作用,从而确定了系统内部发生变化的过程。,3.1 计算机仿真技术简介,3 抽油机井动态参数计算机仿真,模型:模型是对实际系统的抽象,是对真实系统中那些有用的
2、、令 人感兴趣的特征的抽象。 在研究、分析、设计和实现一个系统时,需要进行试验。试验的方法基本上可分为两大类: 一是直接在真实系统上进行; 二是先构造模型,通过对模型的试验来代替或部分代替对真实系统的试验。 传统上多采用第一种方法,但其具有明显的缺点和不足: (1)当系统处于设计阶段时,真实系统尚未建立;(2)在真实系统上进行试验可能会引起系统破坏或发生故障,风险大、损失大;(3)当需要进行多次试验时,难以保证每次试验的条件相同,因而无法准确判断试验结果的准确性;(4)试验时间太长、费用昂贵。,模型,仿真:是一种基于模型的活动。系统、模型与仿真三者之间有着密切的关系。系统是研究的对象;模型是系
3、统的抽象;仿真是通过对模型的实验以达到研究系统的目的。 现代仿真技术均是在计算机支持下进行的,因此系统仿真也称为计算机仿真。系统仿真三个要素:系统、模型、计算机(包括硬件和软件);系统仿真三个基本活动:即系统建模;仿真建模和仿真实验。,仿真,计算机仿真三要素与三个基本活动,系统仿真类型,系统仿真的一般步骤,现代仿真技术的发展与控制工程、系统工程、管理工程、计算机技术的发展密切相关。 控制工程、系统工程、管理工程的发展促进了仿真技术的广泛应用,计算机的出现以及计算机技术的发展则为仿真技术提供了强有力的技术手段和工具。目前仿真技术已经成为一门新兴学科,具有相对独立的理论体系、知识基础和稳定的研究对
4、象。 仿真技术的发展几个阶段: (1)仿真技术的初级阶段 在二次世界大战后期,火炮控制与飞行控制系统的研究促进了模拟仿真技术的发展。 上世纪50年代末期至60年代,对于洲际导弹和宇宙飞船的姿态及轨道控制动力学的研究,促进了混合仿真技术的发展。,仿真技术的发展历程,(2)仿真技术的发展阶段 上世纪70年代,随着数字计算机的诞生,仿真技术不但在军事领域得到迅速发展和应用,而且扩展到了电力、化工、交通运输、通讯、核能等各个领域。 (3)仿真技术发展的成熟阶段 近20年来,随着系统工程与科学的迅速发展,仿真技术已从传统的工程领域扩展到非工程领域,例如社会经济系统、环境生态系统、能源系统、生物医学系统、
5、教育训练系统等;基于现代计算机及其网络的仿真技术已经广泛应用于工程与非工程领域。,仿真技术的发展历程,优化设计是上世纪60年代初期发展起来的一门新兴学科,它是将最优化原理和计算机技术应用于设计领域,为工程设计提供一种重要的科学设计方法。 利用优化设计方法,设计者可以从众多的方案中寻找出最佳设计方案,从而大大提高设计效率和设计质量;优化设计已经广泛应用机械系统的设计。 优化设计方法的研究内容: (1)设计变量 (2)目标函数 (3)约束条件 (4)数学模型 (5)优化算法,优化设计方法,机械采油系统动态仿真与运行优化技术,以石油开采过程中的机械采油系统为研究对象,综合应用力学、数学基础理论,建立
6、机械采油系统动态仿真模型,实现对系统力能参数的动态仿真,探索影响系统性能的主要因素与改进系统性能的有效途径。,以系统动态仿真为基础,以提高系统效率与系统可靠性为目标,优化系统组成与运行参数,达到节能降耗、提高系统经济效益的目的。,系统组成:电网、电动机、皮带传动、减速箱传动、换向机构、抽油杆柱、油管柱、液柱、抽油泵、地层。电网:供电电压、供电频率;电动机:转子定轴转动;皮带传动装置:皮带具有弹性、存在纵向与横向振动;大小皮带轮转速存在波动;减速箱传动装置:轮系存在扭转振动与横向振动;换向机构:各构件作定轴转动或平面运动,存在弹性与振动;,3.2 有杆抽油系统动态仿真模型,抽油杆柱、油管柱与液柱
7、:抽油杆柱与油管柱为弹性体,空间三维振动;液柱为油气水的多相不稳定流动;抽油泵:由柱塞、泵筒、泵阀与流体组成;泵阀作复杂空间运动;流体为多相不稳定流动;地层:多相流体在地层内流动渗流;当油井稳定生产时,地层的渗流特性决定了油套环空内动液面的高度与油井产量。,系统描述:,边界与假设:(1)假设电网供电电压、频率为确定已知的;假设电动机三相电压平衡,即电动机的机械特性已知;(2) 假设油井稳定生产时,油套环空内流体动液面已知;不研究流体在地层内的流动规律。简化为确定性的机械动力学系统。,边界与假设,力学模型,地面装置力学模型,井下装置力学模型,(1) 地面装置仿真模型单自由度模型,有杆抽油系统示意
8、图,地面装置力学模型,曲柄运动微分方程:,式中: Med转化到曲柄轴处的系统等效驱动力矩,Nm;Mef转化到曲柄轴处的系统等效阻力矩,Nm;Je等能转动惯量,kgm2;时刻t曲柄相对于悬点下死点时曲柄位置的转角,rad;0在=0时,曲柄转动的角速度,1/s。,地面装置仿真模型单自由度模型,仅考虑皮带的弹性,并将皮带简化为无质量弹簧,力学模型:,地面装置仿真模型两自由度模型,数学模型:,综合考虑抽油机地面装置各传动件弹性,多自由系统振动的力学模型:,地面装置仿真模型多自由度模型,数学模型:,地面装置仿真模型多自由度模型,(2)井下杆管液柱耦合振动数学模型,研究目的:(1) 仿真抽油机悬点示功图、
9、泵示 功图与杆柱任意截面示功图;(2) 仿真油管柱任意截面内力、位 移随时间的变化规律;(3) 仿真抽油泵吸入口、排出口流 体压力变化规律;(4)仿真抽油泵泵阀运动规律、流 体在泵内流动规律。,考虑的因素与假设:仅研究抽油杆柱纵向振动;不考虑油管柱、液柱的振动;不考虑泵阀的动力因素;考虑泵阀开启状态对泵筒内液体压力的影响;考虑流体对杆柱的液体摩擦力,即液体摩阻;考虑抽油杆柱与油管之间的刚体摩擦力。,抽油杆柱纵向振动仿真模型,考虑的因素与假设:同时研究抽油杆柱与液柱纵向振动;不考虑油管柱的振动;不考虑泵阀的动力因素;考虑泵阀开启状态对泵筒内液体压力的影响;考虑流体对杆柱的液体摩擦力,即液体摩阻;
10、考虑抽油杆柱与油管之间的刚体摩擦力。,抽油杆柱与液柱纵向耦合振动仿真模型,考虑的因素与假设:同时研究抽油杆柱、油管柱与液柱的纵向振动;假设井筒内流体为油水两相或油气水三相的均相流动;不考虑泵阀的动力因素;考虑泵阀开启状态对泵筒内液体压力的影响。;考虑流体对抽油杆柱、油管柱的液体摩擦力,即液体摩阻;考虑抽油杆柱与油管之间的刚体摩擦力。,杆管液柱纵向耦合振动仿真模型,考虑的因素与假设:仅研究抽油杆柱空间振动;不考虑泵阀的动力因素;考虑泵阀开启状态对泵筒内液体压力的影响;应用流体静力学或多相流模型计算泵沉没压力、排出压力;考虑流体对杆柱的液体摩擦力,即液体摩阻;考虑抽油杆柱与油管之间的刚体摩擦力。,
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