时,该空间的液体将顶开油泵固定阀
(吸入阀)而进入抽油泵活塞上冲程
所让开的泵筒空间;当悬点(抽油杆)
下冲程时,如图2—2(b)所示,泵内
的压力不断增高,当泵内压力增至超
过油管内液柱压力时,将顶开油泵的
游动阀使泵筒内的液体进入油管内。
由于油泵柱塞在抽油机的带动下,连(a)上冲程(b)下冲程1-tie出阔2.柱塞3-村套4.吸入调图2-2泵的工作原理
续做上下往复运动,因而油泵的固定阀和游动阀也将交替地关闭和打开,完成抽油泵的抽吸工作循环。
2.1.2游梁式抽油机的负载特性
目前,游梁式抽油机广泛采用曲柄平衡方式实现抽油机的平衡”1。
这种平衡方式中,平衡重块在曲柄轴上所产生的平衡扭矩,随曲柄的转动按正弦规律变化,即:正=GRsina。受其实际结构的制约,曲柄不可能无限短,连杆也不可能无限长,致使在这种抽油机中悬点载荷作用到曲柄轴上的载荷扭矩并不按正弦规律变化,即其随曲柄转动而变化的规律偏离了正弦规律;加上因悬点运动的速度和加速度所带来的附加动载荷的影响,使这种“偏离”越发加剧。因此在常规游梁式抽油机中,这种曲柄平衡扭矩r并不能与抽油机的载荷扭矩7_很好地平衡,使抽油机在一个工作循环中曲柄轴净扭矩L仍有较大的波动。
图2—3是常规游梁式抽油机的典型扭矩图。可见,一个工作循环中,
净扭矩在有较高的“峰值”和较深的负向“谷值”,即有较大的“负扭矩”。扭矩波动很大,抽油机平衡效果不佳。从能耗角度讲,净扭矩波动大势必加大功率而增大能耗;从动力角度讲,峰值扭矩高,为了保证抽油机10

