
Для высокопроизводительных скважин средней глубины (3000–3500 метров) модель CYJ8-3-26HY (W) использует свое основное конкурентное преимущество — «работу в тяжелых условиях с длинным ходом в сочетании с цифровым управлением высокой производительностью».
Для высокопроизводительных скважин средней глубины (3000–3500 метров) модель CYJ8-3-26HY (W) использует свое основное конкурентное преимущество — «работу в тяжелых условиях с длинным ходом в сочетании с цифровым управлением высокой производительностью». С номинальной грузоподъемностью подвесной точки 80 кН она подходит для штанговых насосов большого диаметра и насосов для глубоких скважин. Ее сверхдлинный ход 3 м обеспечивает «высокообъемную добычу нефти за один ход». Крутящий момент 26 кН·м в сочетании с цифровым «бесступенчатым регулированием скорости» точно соответствует ритму добычи высокодебитных скважин (регулируемая частота хода 0,8–8 ходов/минуту). повышение суточной производительности одной скважины на 25% по сравнению с традиционными моделями. Преимущество цифровых технологий проявляется в «замкнутом цикле данных всего процесса»: от измерения добычи на устье скважины и мониторинга работы насосной колонны до автоматического отслеживания уровня жидкости в скважине — данные передаются в режиме реального времени на облачную платформу. Алгоритмы искусственного интеллекта генерируют «оптимальные планы добычи» и автоматически выдают команды управления, обеспечивая «беспилотную автоматизированную добычу нефти». В ключевых блоках высокодебитных нефтяных месторождений, таких как Дацин и Шэнли, эта модель сокращает ручное вмешательство на 50%, утверждая себя в качестве основного оборудования для интеллектуальной разработки нефтяных месторождений.
Цифровой насосный агрегат (мобильная балансировка) — это тип насосного агрегата, разработанный на основе балочного насосного агрегата, в котором используются информационные технологии со встроенными датчиками, интегральными схемами, программным обеспечением и другими информационными компонентами. Он объединяет сбор и передачу данных о производительности скважины и электрических параметров, обеспечивая автоматическую настройку таких параметров, как частота хода и баланс, в соответствии с условиями эксплуатации. Агрегат регулирует свое состояние балансировки с помощью механизма мобильной балансировки.
1.Узел головки осла 2. Узел подвижной балки 3. Узел опоры подвижной балки 4. Узел кронштейна 5. Узел поперечной балки 6. Узел стрелы 7. Ограждение стрелы 8. Редуктор 9. Защитный кожух ремня 10. Буферная рама 11. Узел двигателя, 12. Узел тормоза, 13. Узел основания, 14. Ограждение кривошипа, 15. Узел кривошипа, 16. Узел соединительной тяги, 17. Цифровой датчик, 18. Узел подвесного кронштейна
| Серийный номер | Модель | Номинальная нагрузка подвесного узла (кН) | Ход (м) | Удары в минуту | Модель двигателя | Момент редуктора (кН·м) | Общий вес (т) | Габаритные размеры (длина × ширина × высота) (м) |
| 1 | CYJ4-1.8-9HY(W) | 40 | 2.1 1.8 | 1.5-5 | YVZL160M2-8, 5.5кВт | 9 | 7.22 | 8.16*2.9*5.74 |
| 2 | CYJ5-2.1-13HY(W) | 50 | 2.1 1.8 | 1.5-5 | YVZL160L-8, 7.5кВт | 13 | 7.8 | 8.16*2.9*5.74 |
| 3 | CYJ6-2.5-18HY(W) | 60 | 2.5 1.8 | 2.5-5 | YVZL160L-8, 7.5кВт | 18 | 10.0 | 9.1*3.1*6.28 |
| 4 | CYJ7-2.5-26HY(W) | 70 | 2.5 2.0 | 2.5-5 | YVZL180L-8, 11кВт | 26 | 11.1 | 9.1*3.1*6.28 |
| 5 | CYJ8-3-26HY(W) | 80 | 3.0 1.8 | 2.5-5 | YVZL180L-8, 11кВт | 26 | 13.12 | 9.5*3.1*7.08 |
| 6 | CYJ9-3-37HY(W) | 90 | 3.0 1.8 | 2.5-5 | YVZL200L-8, 15кВт | 37 | 14.58 | 9.5*3.1*7.08 |
| 7 | CYJ10-3-37HY(W) | 100 | 3.0 1.8 | 2.5-5 | YVZL200L-8, 15кВт | 37 | 15.2 | 9.5*3.1*7.08 |