NO336017B1 - Redundans for undervanns elektrisk aktivatorstyring - Google Patents

Redundans for undervanns elektrisk aktivatorstyring Download PDF

Info

Publication number
NO336017B1
NO336017B1 NO20130909A NO20130909A NO336017B1 NO 336017 B1 NO336017 B1 NO 336017B1 NO 20130909 A NO20130909 A NO 20130909A NO 20130909 A NO20130909 A NO 20130909A NO 336017 B1 NO336017 B1 NO 336017B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
activator
activators
underwater
redundancy
controllers
Prior art date
Application number
NO20130909A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20130909A1 (no
Inventor
Guy Richard Morgan
Original Assignee
Aker Subsea As
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 Aker Subsea As filed Critical Aker Subsea As
Priority to NO20130909A priority Critical patent/NO336017B1/no
Priority to PCT/NO2014/050117 priority patent/WO2015002543A1/en
Publication of NO20130909A1 publication Critical patent/NO20130909A1/no
Publication of NO336017B1 publication Critical patent/NO336017B1/no

Links

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
    • E21B33/00Sealing or packing boreholes or wells
    • E21B33/02Surface sealing or packing
    • E21B33/03Well heads; Setting-up thereof
    • E21B33/035Well heads; Setting-up thereof specially adapted for underwater installations
    • E21B33/0355Control systems, e.g. hydraulic, pneumatic, electric, acoustic, for submerged well heads
    • 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
    • E21B34/00Valve arrangements for boreholes or wells
    • E21B34/02Valve arrangements for boreholes or wells in well heads
    • E21B34/04Valve arrangements for boreholes or wells in well heads in underwater well heads
    • 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
    • E21B41/00Equipment or details not covered by groups E21B15/00 - E21B40/00
    • E21B41/0007Equipment or details not covered by groups E21B15/00 - E21B40/00 for underwater installations

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (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)
  • Catching Or Destruction (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)
  • Safety Devices In Control Systems (AREA)

Abstract

Oppfinnelsen frembringer et undervannssystem for produksjon eller prosessering, omfattende flere ventiler eller andre enheter styrt av aktivatorer, kjennetegnet ved at hver ventil eller enhetsaktivator er operativt forbundet for effekt og styring til en sentralisert aktivatorstyringsmodul.

Description

REDUNDANS FOR UNDERVANNS ELEKTRISK AKTIVATORSTYRING
Oppfinnelsens område
Oppfinnelsen angår, men er ikke begrenset til, undervanns styringssystemer. Nærmere bestemt angår oppfinnelsen undervanns produksjonssystemer omfattende flere undervanns juletrær med ventiler eller annet undervannsutstyr styrt av aktivatorer.
Bakgrunn for oppfinnelsen og kjent teknikk
Eksisterende undervannsaktivatorer for juletrær eller prosesstyring er vanligvis hydraulisk styrt. Disse er normalt pålitelige, men kan ha lang responstid, særlig på dypt vann eller over lange undervannsstrekk gjennom lange navlestrenger.
Det aksepterte neste trinnet er å bytte til elektrisk drevne aktivatorer som kan være raskere å styre, særlig over svært lange strekk eller avstander. På grunn av den vanskelige plasseringen av undervannsaktivatorer, er systempålitelighet av største viktighet, da svikt i en nøkkelmodul eller ventil kan stoppe produksjonen i lengre tid før en erstatningsdel kan installeres. Elektriske aktivatorer kan ha lavere midlere tid mellom feil (MTBF) sammenlignet med hydrauliske aktivatorer på grunn av det større antallet komponenter i konstruksjonen. Dette ivaretas vanligvis ved å bygge inn ytterligere nivå av systemredundans. Nærmere bestemt er to elektriske aktivator-styringer for hver undervanns juletreventil implementert som en standardløsning. Denne ytterligere redundansen koster mer, og øker pakkestørrelsen og antall elektriske konnektorer. Følgelig vil en installasjon som bruker elektriske aktivatorer være større, mer komplekst og dyrere enn det ekvivalente hydrauliske systemet. Den ytterligere redundansen vil ikke kreves på hver aktivator, så systemet vil inneholde duplisering av funksjonalitet som det aldri vil bli behov for. I tillegg til dette, kan pakkingen av typisk to elektriske aktivatorer sammen på hver ventil eller innretning som skal styres gjøre uthenting av én eller flere sviktende elektriske enheter til en kompleks og tidkrevende oppgave, som øker vedlikeholdstid og -kostnader og reduserer produksjonsleveransen. Det finnes et behov for teknologi som har fordeler sammenlignet med teknikkens stilling som beskrevet ovenfor.
Bakgrunnsteknikk eller beslektet teknikk er beskrevet i patentpublikasjonene WO 201215113A1, GB 2364396A og WO 2011159405A1. Ingen av disse publikasjonene beskriver en sentralisert aktivatorstyringsmodul omfattende et antall kontrollere større enn antall aktivatorer som skal styres samtidig.
Oppsummering av oppfinnelsen
Oppfinnelsen frembringer et undervannssystem for produksjon eller prosessering, omfattende flere ventiler eller andre enheter styrt av aktivatorer, kjennetegnet ved at hver ventil eller enhetsaktivator er operativt forbundet for effekt og styring til en sentralisert aktivatorstyringsmodul omfattende et antall kontrollere som er større enn antall aktivatorer som skal styres samtidig.
Den sentrale aktivatorstyringsmodulen omfatter fortrinnsvis vekselrettere og kontrollere som styrer aktivatorposisjon samlet i én modul. For redundans, er antall vekselrettere og kontrollere større enn antall aktivatorer som skal styres. Hver ventil og enhet inneholder fortrinnsvis én aktivator med en operativt tilknyttet elektrisk motor, der den elektriske motoren er koblet til en vekselretter som er koblet til en kontroller som er koblet til en overordnet kontroller, der aktivatoren er koblet til den sentraliserte aktivatorstyringsmodulen for tilbakekobling av posisjon og andre passende driftsparametre eller/og algoritmer brukes til å styre posisjons- og driftsparametre for aktivatoren inkludert aktivatormotoren. I samsvar med dette er effekt-og styringselektronikken til aktivatorene sentralisert i aktivatorstyringsmodulen med eller uten tilbakekoblinger.
Sammenlignet med tidligere løsninger kan den spesifikke redundansen som finnes nødvendig bygges inn i systemet til redusert kostnad. Ved å inkludere et valgt antall kontrollere og vekselrettere større enn antall aktivatorer, kan det frembringes et høyere nivå av redundans, og flere svikter kan håndteres uten stopp i produksjonen. Med den tidligere kjente løsningen kunne to svikter stoppe produksjonen. Videre er det ikke lenger en duplisering av effekt- og styringselektronikk, av hvilken det meste aldri vil bli brukt, og som derfor bidrar lite eller ingenting til redundansen i systemet. En videre fordelaktig forskjell, som gir ytterligere forenklings- og kostnads-, drifts- og vedlikeholdsfordeler, er at både effekt- og styringssignaler er rutet direkte til styringsmodulen, i motsetning til den vanlige undervannsløsningen med å rute effekt og styring separat.
Aktivatorstyringsmodulen omfatter fortrinnsvis en omkoblerinnretning, slik som en dreie- eller skyvebrytermekanisme, for omkoblbar forbindelse mellom vekselrettere, kontrollere og aktivatorer.
Aktivatorstyringsmodulen er fortrinnsvis anbrakt på en innstikkbar plate (stab type plate), som er tilgjengelig og enkel å hente ut som en enhet og enkeltvis med hensyn til vekselrettere og kontrollere. Modulen har fortrinnsvis kontrollere og vekselrettere som kan erstattes hver for seg med en ROV (remotely operably vehicle) med størrelse, vekt og koblinger for ROV-arbeid. Systemet omfatter fortrinnsvis komplementære undervannskontakter, slik som stikkontakter for håndtering og kobling med en ROV.
Systemet ifølge oppfinnelsen omfatter fortrinnsvis en aktivatorstyringsmodul med N + 1 redundans, mer foretrukket N + n redundans, hvor N er antall aktivatorer og n er større enn 1. Følgelig angår 1, eller fortrinnsvis n, det valgte redundansnivået, og angår det ytterligere antallet kontrollere og vekselrettere over antall aktivatorer. Fortrinnsvis har hver ventil eller annet utstyr styrt av en aktivator én enkelt aktivator tilordnet, men to eller flere aktivatorer kan være en opsjon for økt redundans.
I en foretrukket utførelsesform er systemet ifølge oppfinnelsen et undervanns petroleumsproduksjonssystem omfattende flere juletrær med ventiler med aktivatorer. Noen andre utførelsesformer av systemet er undervanns manifold-systemer, undervanns separasjonssystemer og undervanns prosesseringssystemer eller kombinasjoner av dem.
Oppfinnelsen adresserer alle manglene ved den vanlige elektriske aktivatoren ved å redusere pakkestørrelsen til hver aktivator, redusere systemkostnader samtidig som den gir et redundansnivå, redusere installasjonskompleksiteten og redusere systemets nedetid når modulen eller enheter i den erstattes. I tillegg tillatter oppfinnelsen at et antall elektriske aktivatorer drives av én enkelt kontroller/vekselretter hvis det ikke er behov for å kjøre aktivatorer samtidig. Systemet kan ta høyde for fremtidige behov for utvidelse eller ekstra reserveutganger og fortsatt koste mindre enn dobbel redundans på hver aktivator.
Figurer
Oppfinnelsen er illustrert med 4 figurer, hvor:
Figurene 1, 2 og 3 illustrerer utførelsesformer av en sentralisert aktivatorstyringsmodul i et system ifølge oppfinnelsen, og Figur 4 illustrerer en typisk elektrisk dreieaktivator og en ventil fra kjent teknikk.
Detaljert beskrivelse
Det vises til figur 1, som illustrerer en sentralisert aktivatorstyringsmodul 1 med grunnleggende omkoblingsarrangement i et system ifølge oppfinnelsen. Nærmere bestemt vises tre ventilaktivatorer; der aktivatorene for eksempel er tilknyttet ventiler på et ikke vist produksjonsjuletre. I motsetning til løsninger fra kjent teknikk, er bare én aktivator med én elektrisk motor tilknyttet hver ventil, som vist i figur 4. Hver ventilaktivator har i prinsipp to typer forbindelse til aktivatorstyringsmodulen, nemlig effekttilknytning til motorfasene, henholdsvis p1, p2 og p3, og signalforbindelse med tilbakekobling, henholdsvis fl, f2 og f3, for motor- og aktivatorposisjon. Motorfasene omfatter typisk 3 faser per motor. Merk at de tre enkelte motorfasene ikke vises av hensyn til klarhet. Tilbakekoblingen av motor- og aktivatorposisjon kan utelates i noen utførelsesformer siden posisjonsstyring kan frembringes alternativt eller i tillegg ved for eksempel strøm eller logikkstyringsalgoritmer.
Den viste undervanns styringsmodulen omfatter en overordnet kontroller C, fire motorkontrollere, henholdsvis c1, c2, c3 og c4, og fire vekselrettere, henholdsvis i1, i2, i3 og i4. Nærmere bestemt viser figuren en undervanns styringsmodul (1) med en overordnet kontroller (2): ( N+ 1) motorkontrollere (3); ( N+ 1) vekselrettere (4); 3-fase, toveis omkoblingselementer (5); og (A/) elektrisk aktiverte ventiler (6). Antall kontrollere og vekselrettere er større enn antall aktivatorer, nemlig 4 sammenlignet med 3., og gir dermed N+ 1 redundans. Undervanns syringsmodulen omfatter også en omkoblingsinnretning (5, 7) styrt av den overordnede kontrolleren C, slik som en roterende omkobler tilpasset til innbyrdes bytte av kontrollere og vekselrettere mot aktivatorene. Hvert omkoblingselement kan utformes som trepolet (eller faset) toveis (3P2T) som vist i figur 1, for å muliggjøre N+ 1 kontroller- og vekselretterredundans. Alternativt kan hvert omkoblingselement utformes som 3PxT som vist i figur 2 og figur 3, hvor x kan velges for å gi det ønskede redundansnivået. Figur 2 viser: Undervanns styringsmodul (1) med en overordnet kontroller (2): ( N+ n) motor kontrollere (3); ( N+ n) vekselrettere (4); 3-fase, flerveis omkoblingselementer (7); og (A/) elektrisk aktiverte ventiler (6). Figur 3 viser: Undervanns styringsmodul (1) med en overordnet kontroller (2): ( N+ n) motor kontrollere (3); ( N+ n) vekselrettere (4); 3-fase, flerveis omkoblingselementer (7); ( N) elektrisk aktiverte ventiler (6); ekstra utgang for ROV-forbindelse (12).
Motsatt viser figur 4 en typisk kjent elektrisk dreieaktivator koblet til en dreieventil, hvilket er en utførelsesform utenom oppfinnelsen. Nærmere bestemt viser figur 4 en elektrisk motor (8) og girboks (9) i et felles uttakbart hus, koblet (10) til en typisk reguleringsventil (11).
Den foreliggende oppfinnelsen kan implementeres med enhver motorkonstruksjon (børsteløs likestrøm, permanentmagnet, svitsjet reluktans, induktiv osv). Motorene som brukes vil vanligvis være av samme type, men dette er ikke essensielt hvis styringssystemet er i stand til å styre flere motortyper. Den viste konstruksjonen antar en enkelt motorvinding, men vesentlig ytterligere redundans kan legges til ved å bruke to vindinger og en duplisert styringsmodul.
Den overordnede kontrolleren C tar ordren fra prosesskontrolleren som en ordre om ventil/aktivatorordre. Den retter motorposisjonstilbakemeldingen mot den tilhørende kontrollerenheten sammen med dreiemoment- og retningsanmodningen. Hver styringsenhet bruker motorposisjonstilbakemeldingen og strømmålingen (direkte, indirekte eller utledet) fra sin tilknyttede vekselretter til å oppfylle ordren fra kontrolleren. I tilfelle svikt i en vekselretter eller kontroller, kobler den overordnede ganske enkelt aktivatoren om til en alternativ kontroller. Aktivatorens absolutte posisjon kan mæles eller utledes fra motorbevegelsen, men siden dette kan bestemme av den overordnede kontrolleren er det ikke et krav om at denne skal overføres til kontrollerenheten.
Videre kan en A-B-type redundans oppnås på ethvert nivå ved å duplisere den overordnede kontrolleren eller hele enheten med dobbeltviklede motorsammen-stillinger. En duplisert overordnet kontroller vil være i stand til å ta kontroll over alle aktivatorer og kontrollere i tilfelle svikt i den aktive kontrolleren. Det implementerte kontrollsystemet vil bestemme om aktivatorposisjonene må læres på nytt eller oppdateres kontinuerlig. Aktivatorene kan forbindes ved å bruke jumpere til en enkelt koblingsplate eller forbindes gjennom det forhåndskablede XMT. Denne utformingen er brukbar når aktivatorene er plassert i umiddelbar nærhet av hverandre og den sentrale kontrolleren. Generelt kan ikke motorfaseforbindelsene være mer enn 10 meter lange, da den økte resistansen & induktansen fra skjermen ellers vil påvirke motorytelsen. Lengre avstander er imidlertid mulig ved å bruke likestrøm eller lavfrekvent vekselstrøm. Siden det brukes identiske vekselrettere, må de dimen-sjoneres for det største motorbehovet. Hvis alle motorene er av samme størrelse, kan aktivatorbevegelsens farts- eller kraftbehov oppfylles ved å bruke mekanisk giring. Denne konstruksjonen krever ikke at alle aktivatorene er av samme type - skyve- eller dreie-, del- eller multitørnaktivatorer kan blandes, da styringssystemet ser alle aktivatorer som motordrev med tilbakekobling av posisjon. Begrensninger for enkeltaktivatorer kan programmeres inn i den overordnede kontrolleren, f eks dreiemoment- eller fartsgrenser. Den overordnede kontrolleren vil så styre hver aktivator etter sin kalibrerte grense uavhengig av hvilken vekselretter som brukes som effektforsyning. A integrere dette systemet inn i CDPUen kan redusere antall eksterne konnektorer som brukes i systemet.
Hvis bare én aktivator er påkrevd til enhver tid, kan én enkelt motorkontroller brukes med en flerstillings dreiebryter til å styre hvilken aktivatormotor som er tilkoblet, og redusere antall kontroller og vekselrettermoduler til færre enn antall aktivatorer og fortsatt opprettholde et redundansnivå.
Hvis flere aktivatorer skal brukes samtidig, vil dette drive antall installerte vekselretterenheter. Aktivatorsekvenser for prosesstyring kan håndteres ved å bruke dreie-bryteren og en enkelt vekselretter. Den sentrale styringsmodulen gjør det mulig å inkludere et antall forskjellige egenskaper, slik som en aktivatorsekvensering for prosess- eller effektbegrensingsbehov, eller å styre flere aktivatorer fra en enkelt vekselretter.
Den overordnede kontrolleren vil bestemme den mest passende omkoblerkonfigura-sjonen i tilfelle svikt(er) gjennom en oppslagstabell eller algoritme. Mer enn ett omkoblingselement kan være påkrevet for å isolere den sviktende kontrolleren/- vekselretteren. Å erstatte 3P2T (3-polet, 2-veis) dreibryteren med 3PnT gir en økning av redundansen til styrings- og vekselretterenheter. I tillegg vil det være mulig å frembringe ytterligere utganger (12) på kontrolleren som vist i figur 3 for å tillate ROV-forbindelse ved å bruke en jumperskjerm i tilfelle skjerm- eller kontaktsvikt.
Noen fordeler ved oppfinnelsen er som følger:
• Med en sentral styrings- og vekselretterenhet er den én enkelt uthentings- og utskiftingsoperasjon for alle elektroniske moduler, hvilket reduserer nedetid i
produksjonen og vedlikeholdskostnad
• Lavere investeringskostnader
• Færre elektriske koblinger
• Mindre duplisering av elektronikk for redundans
• Enklere installasjon med en vesentlig mindre aktivatorpakke
• Aktivatorsammenstilling med lavere kostnad
• Lavere driftskostnader
• Rask omkobling i tilfelle en enkelt elektrisk svikt
• Forbedret funksjonalitet
• Evne til å styre en aktivatorsekvens selv med flere elektriske svikter
• Evne til å legge til posisjoner for fremtidig utvidelse / utskifting av hydrauliske aktivatorer med elektrisk overstyring
Systemet ifølge oppfinnelsen kan omfatte enhver egenskap beskrevet eller illustrert i dette dokumentet, i enhver operativ kombinasjon, der hver slik kombinasjon er en utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen.

Claims (7)

1. Undervannssystem for produksjon eller prosessering, omfattende flere ventiler eller andre enheter styrt av aktivatorer,karakterisert vedat hver ventil eller enhetsaktivator er operativt forbundet for effekt og styring til en sentralisert aktivatorstyringsmodul omfattende et antall kontrollere som er større enn antall aktivatorer som skal styres samtidig.
2. Undervannssystem ifølge krav 1, hvor den sentrale aktivatorstyringsmodulen omfatter vekselrettere og kontrollere, som gir effekt og styring av aktivatorposisjon med én enkelt modul, der, for redundans, antall vekselrettere for effekt og kontrollere er større enn antall aktivatorer som krever samtidig aktivering.
3. Undervannssystem ifølge krav 1 eller 2, hvor aktivatorstyringsmodulen omfatter en omkoblerinnretning, slik som en dreiebrytermekanisme, for omkoblbar forbindelse mellom vekselrettere, kontrollere og aktivatorer.
4. Undervannssystem ifølge krav 1, 2 eller 3, hvor aktivatorstyringsmodulen er anbrakt på en innstikkbar plate, som er tilgjengelig og enkel å hente ut som en enhet og fortrinnsvis enkeltvis av en ROV med hensyn til vekselrettere og kontrollere.
5. Undervannssystem ifølge et av kravene 1-4, hvor aktivatorstyringsmodulen omfatter N+ 1 redundans, mer foretrukket N + n redundans, hvor N er antall aktivatorer og n er større enn 1.
6. Undervannssystem ifølge et av kravene 1-5, hvor systemet er et undervanns petroleumsproduksjonssystem omfattende flere juletrær med ventiler med aktivatorer.
7. Undervannssystem ifølge et av kravene 1-6, hvor systemet omfatter sammen-stillinger og enheter med dobbeltviklede vindinger for forbedret redundans.
NO20130909A 2013-07-01 2013-07-01 Redundans for undervanns elektrisk aktivatorstyring NO336017B1 (no)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20130909A NO336017B1 (no) 2013-07-01 2013-07-01 Redundans for undervanns elektrisk aktivatorstyring
PCT/NO2014/050117 WO2015002543A1 (en) 2013-07-01 2014-06-26 Redundancy for subsea electrical actuator control

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20130909A NO336017B1 (no) 2013-07-01 2013-07-01 Redundans for undervanns elektrisk aktivatorstyring

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20130909A1 NO20130909A1 (no) 2015-01-02
NO336017B1 true NO336017B1 (no) 2015-04-20

Family

ID=52144025

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20130909A NO336017B1 (no) 2013-07-01 2013-07-01 Redundans for undervanns elektrisk aktivatorstyring

Country Status (2)

Country Link
NO (1) NO336017B1 (no)
WO (1) WO2015002543A1 (no)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102020128530A1 (de) * 2020-10-29 2022-05-05 Advanced Mechatronics GmbH Vorrichtung zur Steuerung eines Ventils
WO2022120193A1 (en) 2020-12-03 2022-06-09 Onesubsea Ip Uk Limited Electric actuator bus system

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2198766B (en) * 1986-12-20 1990-12-05 K E International Limited Electrically controlled valves
GB2332220B (en) * 1997-12-10 2000-03-15 Abb Seatec Ltd An underwater hydrocarbon production system
US7615893B2 (en) * 2000-05-11 2009-11-10 Cameron International Corporation Electric control and supply system
NO323785B1 (no) * 2004-02-18 2007-07-09 Fmc Kongsberg Subsea As Kraftgenereringssystem

Also Published As

Publication number Publication date
WO2015002543A1 (en) 2015-01-08
NO20130909A1 (no) 2015-01-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20120259475A1 (en) Lock-Out, Tag-Out System Using Safety Programmable Logic Controller
US20040149446A1 (en) Power connection to and/or control of wellhead trees
US10164430B2 (en) Subsea power distribution device and system
EP1960856B8 (en) Method and device for redundantly supplying several electric servomotors or drive motors by means of a common power electronics unit
CN105570237A (zh) 一种双余度机电静压伺服机构
NO20120653A1 (no) Brønnsikringsventil og aktiveringsmetode
NO336017B1 (no) Redundans for undervanns elektrisk aktivatorstyring
NO341424B1 (no) Ventilsystem og ventildrivsystem
NO341461B1 (no) Styresystem til en aktuator for aktueringen av undervannsanordninger
WO2006106364A2 (en) Improvements relating to switch operation in electrical power distribution networks
CN104100755B (zh) 一种水下闸阀执行机构
US20120235515A1 (en) Lock-Out, Tag-Out System Using Safety Network
US11378103B2 (en) Subsea hydraulic control device and a method for producing thereof
AU2015366600A1 (en) Control system and method for supply of power to active magnetic bearings in a rotating machine
CN207195813U (zh) 一种集成化切换三通阀
WO2014079473A1 (en) Production and/or process control system
CN104813426A (zh) 尤其用于高压或中压断路器或开关的弹簧式的控制设备
CN103414109B (zh) 一种多电源进线开关柜
CN212083991U (zh) 一种针对于电动执行机构操作面板的检测系统
CN204025835U (zh) 水下闸阀执行机构
CN202347302U (zh) 一种洗衣机开门保护电路
RU2780757C1 (ru) Интеллектуальная система управления электроприводом трубопроводной арматуры
JP2012225255A (ja) 給水装置
AU2004230438A1 (en) Electrically controlled actuating element on a machine
EP0524952A1 (en) A system for the control and monitoring of surface or subsea hydrocarbon production