RU2619399C1 - Система управления работоспособностью автоматизированных технологических объектов газотранспортных систем - Google Patents

Система управления работоспособностью автоматизированных технологических объектов газотранспортных систем Download PDF

Info

Publication number
RU2619399C1
RU2619399C1 RU2016102032A RU2016102032A RU2619399C1 RU 2619399 C1 RU2619399 C1 RU 2619399C1 RU 2016102032 A RU2016102032 A RU 2016102032A RU 2016102032 A RU2016102032 A RU 2016102032A RU 2619399 C1 RU2619399 C1 RU 2619399C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
data
technological
parameters
facility
values
Prior art date
Application number
RU2016102032A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Юрьевич Карнаухов
Александр Михайлович Руденко
Александр Викторович Горбань
Игорь Анатольевич Политай
Сергей Викторович Жоров
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Сургут"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Сургут" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Сургут"
Priority to RU2016102032A priority Critical patent/RU2619399C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2619399C1 publication Critical patent/RU2619399C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B19/00Programme-control systems
    • GPHYSICS
    • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
    • G16ZINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G16Z99/00Subject matter not provided for in other main groups of this subclass

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Testing And Monitoring For Control Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам управления работоспособностью автоматизированных технологических объектов газотранспортных систем и может быть использовано на объектах газотранспортных предприятий. Система содержит устройство обработки данных, устройство хранения данных и устройство ввода-вывода данных. Устройство обработки данных выполнено с возможностью получения и обработки данных реального времени и/или исторических данных о технологическом объекте с целью выявления нештатных событий и включает в себя модуль обработки исторических данных, модуль обработки данных реального времени и модуль прогнозирования отказов оборудования технологического объекта. Устройство ввода-вывода данных выполнено с возможностью передачи данных о выявленных нештатных событиях оператору технологического объекта. Устройство хранения данных выполнено с возможностью приема от оператора технологического объекта данных о выявленных оператором технологического объекта нештатных событиях и о его действиях, направленных на предотвращение указанных нештатных событий, и их хранения. Технический результат - повышение надежности и безопасности эксплуатации технологических объектов газотранспортных предприятий. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к системам управления работоспособностью автоматизированных технологических объектов газотранспортных систем и может быть использовано на объектах газотранспортных предприятий.
Известна автоматизированная информационная система для непрерывного измерения и анализа в реальном масштабе времени коэффициента полезного действия насосов в насосно-трубопроводном комплексе магистрального нефтепровода (см. патент РФ на изобретение №2320007, опубл. 20.03.2008). Указанная система содержит насосы на насосных станциях, магистральные трубопроводы, датчики давления на входе и выходе каждого насоса, электрические счетчики активной энергии у каждого синхронного электродвигателя приводов насосов, микропроцессорный контроллер и систему телемеханики для передачи данных от насосных станций на диспетчерский пункт в электронно-вычислительную машину (далее - ЭВМ). Измерительные импульсные выходы электрических счетчиков активной энергии каждого синхронного электродвигателя привода насоса подаются на микропроцессорный контроллер для обработки с целью получения времени между двумя измерительными импульсами, идущими от счетчика активной энергии работающего в данный момент насоса, и его номера в двоичном коде, выход с которого вместе с выходами от датчиков давления на входе и выходе насоса подают в двоичном коде по системе телемеханики на диспетчерский пункт системы нефтепровода в ЭВМ с базой данных по фактическим рабочим и расходным характеристикам насосов, которая вычисляет по каждому насосу активную мощность, давление, расходный коэффициент, объемный расход жидкости, по среднему значению анализирует суточные полученные данные с целью выявления непрерывного стационарного режима работы насоса по расходу при колебании расхода в пределах трех процентов от среднего значения и по ним вычисляет средние базовое и текущее значения коэффициента полезного действия насосов. Полученные текущие данные поступают для хранения в память ЭВМ, по указанным данным ведется непрерывный анализ состояния насосно-трубопроводного комплекса. При этом данные сравнивают с предыдущими значениями, находящимися в памяти ЭВМ, и если значения у какого-либо насоса, работающего в номинальном режиме, меньше базовых, принимается решение о переключении работающего насоса на другой насос с дельнейшим его осмотром и ремонтом.
Данное техническое решение позволяет измерять и анализировать в реальном масштабе времени текущий коэффициент полезного действия каждого насоса, обеспечивает своевременное обнаружение возможных отклонений от заданного режима работы насосов и позволяет исключить их неэффективную работу и возможные аварийные отклонения.
Тем не менее, применение известного технического решения ограничено областью насосно-трубопроводных комплексов и, как следствие, не может быть использовано для комплексной оценки текущего состояния и прогнозирования отказов оборудования технологических объектов газотранспортных предприятий.
Известна также и автоматизированная система для информационного обеспечения и управления нефтедобычей в реальном масштабе времени (см. патент РФ на изобретение №2541937, опубл. 10.06.2014). Указанная система содержит n исполнительных механизмов, n устройств обработки и преобразования информации, соответствующих каждому исполнительному механизму, автономное устройство управления, устройство визуализации данных, мобильное устройство связи и автономное устройство сбора и хранения данных.
Данная система позволяет обеспечить непрерывный мониторинг с получением достоверной информации в любой заданный момент времени с возможностью своевременного обнаружения отклонений от заданных режимов работы любого из n подключенных к указанной системе исполнительных механизмов, а также с возможностью выбора оптимальных режимов работы исполнительных механизмов как в месте расположения данных механизмов и устройств обработки и преобразования информации, так и в любой географической точке, где может быть обеспечена мобильная связь на устройствах, которые могут быть подключены как устройства связи, устройства визуализации данных, с возможностью управления работой исполнительных механизмов.
Однако данная система обрабатывает данные в реальном масштабе времени и не предусматривает обработку исторических данных, что, в свою очередь, не позволяет провести комплексный анализ с целью выявления ненадежных технологических объектов и, как следствие, не позволяет принять превентивных мер по повышению показателей надежности и безотказного функционирования объекта.
Задачей заявленного изобретения является устранение недостатков известных заявителю аналогов за счет создания системы управления работоспособностью технологических объектов, адаптированной для применения на объектах газотранспортных предприятий, которая позволила бы осуществлять функции контроля целостности получаемых данных, анализа их достоверности, определения состояния и автоматического выявления сбоев в работе оборудования технологических объектов, а также оптимизировать затраты на техническое обслуживание и ремонт указанных технологических объектов.
Технический результат, достигаемый при применении заявленной системы управления работоспособностью технологических объектов газотранспортных предприятий, заключается в повышении надежности и безопасности эксплуатации технологических объектов газотранспортных предприятий.
Для решения поставленной задачи и достижения указанного технического результата предложена система управления работоспособностью технологических объектов газотранспортных предприятий, содержащая:
- устройство обработки данных, выполненное с возможностью получения и обработки данных реального времени и/или исторических данных о технологическом объекте с целью выявления нештатных событий и включающее в себя модуль обработки исторических данных, модуль обработки данных реального времени и модуль прогнозирования отказов оборудования технологического объекта,
- устройство ввода-вывода данных, выполненное с возможностью передачи данных о выявленных нештатных событиях оператору технологического объекта,
- устройство хранения данных, выполненное с возможностью приема от оператора технологического объекта данных о выявленных оператором технологического объекта нештатных событиях и о его действиях, направленных на предотвращение указанных нештатных событий, и их хранения,
причем модуль обработки исторических данных выполнен с возможностью
- выявления фактических остановов газоперекачивающих агрегатов, входящих в состав технологического объекта,
- выявления параметров телеизмерений, значения которых превышают критериальные значения,
- выявления исчезновений связи с технологическим объектом,
- выявления дискретных параметров, значения которых превышают критериальные значения,
- выявления параметров, вышедших за пределы достоверности,
- выявления параметров, вышедших за пределы динамических уставок,
- выявления зависших параметров,
- выявления ошибок в показаниях состояния кранов, входящих в состав технологического объекта,
причем модуль обработки данных реального времени выполнен с возможностью:
- осуществления проверки текущего состояния оборудования технологического объекта в случае получения данных о произошедшем нештатном событии,
- формирования данных о произошедшем нештатном событии в устройстве хранения данных в случае, если текущее состояние оборудования технологического объекта в работе,
при этом модуль прогнозирования отказов оборудования технологического объекта выполнен с возможностью
- оценки распределения измеряемых параметров технологического объекта за весь период его работы,
- расчета для каждого из указанных измеряемых параметров классических статистических значений, среди которых, по меньшей мере, математическое ожидание, дисперсия, минимальное и максимальное наблюдаемые значения,
- разделения измеряемых параметров на технологические группы,
- построения уточненной модели поведения каждого из указанных параметров в зависимости от набора рабочих характеристик оборудования.
Поставленная задача и указанный технический результат соответственно решаются и достигаются тем, что упомянутое устройство хранения данных выбирают из группы, включающей в себя, по меньшей мере, жесткий диск, массив хранения данных, внешний носитель.
Поставленная задача и указанный технический результат соответственно решаются и достигаются тем, что упомянутое устройство ввода-вывода выбирают из группы, включающей в себя, по меньшей мере, ЖК-монитор, светодиодный дисплей, сенсорную панель.
Система управления работоспособностью технологических объектов газотранспортных предприятий иллюстрируется описанием предпочтительного варианта ее осуществления и графическими материалами, где на фиг. 1 изображена блок-схема реализации указанной системы, а на фиг. 2 - структурная схема устройства обработки данных, входящего в состав указанной системы.
Далее со ссылкой на прилагаемые графические материалы описана система управления работоспособностью технологических объектов газотранспортных предприятий, реализованная в соответствии с предпочтительным вариантом осуществления изобретения.
Система управления работоспособностью технологических объектов газотранспортных предприятий включает в себя устройство обработки данных, устройство хранения данных и устройство ввода-вывода данных.
В качестве устройства обработки данных возможно использование сервера, автоматизированного рабочего места, программно-логического контроллера.
Устройство обработки данных подключается непосредственно к автоматизированной системе управления технологическим процессом по стандартным протоколам передачи данных (ОРС, Modbus). Получая данные реального времени и/или исторические данные о технологическом объекте, устройство обработки данных осуществляет анализ текущего состояния оборудования технологического объекта и выявляет нештатные события, произошедшие за исследуемый период.
Все выявленные нештатные события в работе оборудования технологического объекта фиксируются и сохраняются в устройстве хранения данных.
В качестве устройства хранения данных возможно использование жестких дисков, массивов хранения данных, внешних носителей.
Посредством устройства ввода-вывода данных, в качестве которого возможно использование ЖК-монитора, светодиодного дисплея, сенсорной панели, данные доводятся до оператора технологического объекта, отвечающего за эксплуатацию оборудования технологического объекта.
На основании указанных данных оператор технологического объекта производит необходимые действия над технологическим объектом для устранения нештатных событий или для предотвращения спрогнозированных отказов. В свою очередь, оператор технологического объекта через устройство ввода-вывода данных вносит в устройство хранения данных данные о выполненных на технологическом объекте действиях. Оператор технологического объекта через устройство ввода-вывода данных также может осуществлять занесение данных о нештатном событии вручную, при его обнаружении при визуальном осмотре или из других источников данных.
Накопленные в устройстве хранения данных данные о нештатных событиях и действиях, направленных на их устранение, используются для повышения эффективности работ, связанных с эксплуатацией оборудования технологического объекта, планирования технического обслуживания и ремонта, передачи данных в сторонние системы и устройства для последующей обработки.
В устройство обработки данных данные поступают из автоматизированной системы управления технологическим процессом. Указанные данные обрабатываются одним из трех входящих в состав устройства обработки данных функциональных модулей:
- модулем обработки исторических данных,
- модулем обработки данных реального времени,
- модулем прогнозирования отказов оборудования.
Модуль обработки исторических данных включает в себя следующие алгоритмы выявления нештатных событий:
- алгоритм выявления фактических остановов газоперекачивающих агрегатов, входящих в состав технологического объекта;
- алгоритм выявления параметров телеизмерений, значения которых превышают критериальные значения;
- алгоритм выявления исчезновений связи с технологическим объектом;
- алгоритм выявления дискретных параметров, значения которых превышают критериальные значения;
- алгоритм выявления параметров, вышедших за пределы достоверности;
- алгоритм выявления параметров, вышедших за пределы динамических уставок;
- алгоритм выявления зависших параметров;
- алгоритм выявления ошибок в показаниях состояния кранов, входящих в состав технологического объекта.
Алгоритм выявления фактических остановов газоперекачивающих агрегатов, входящих в состав технологического объекта, предполагает анализ исчезновения сигнала «Работа», приходящего с газоперекачивающего агрегата, одновременно с анализом сопутствующего изменения параметров контроля (в частности, давления).
Для каждого газоперекачивающего агрегата последовательно осуществляется:
- определение за рассматриваемый период всех переходов газоперекачивающего агрегата из режима «работа» в любой другой режим и соответствующих временных интервалов его пребывания в данных режимах,
- определение на каждом интервале Δt=tкон-tнач средневзвешенных по времени значений контролируемых параметров с использованием соотношения
Figure 00000001
,
где Π - контролируемый параметр,
- определение достоверности останова газоперекачивающего агрегата по критерию снижения значений Пср хотя бы одного из контролируемых параметров в заданное число раз,
- селекция фактических переходов в соответствии с установленным фильтром (в частности, «только аварийные остановы» или «все остановы»).
Алгоритм выявления параметров телеизмерений, значения которых превышают критериальные значения, для каждого исследуемого параметра предполагает последовательное решение следующих задач:
- определение в заданном интервале «текущее время минус заданный период» изменения значений параметра dX и изменения временных значений dT для каждой пары зарегистрированных значений параметра,
- определение их средних значений dXcp и dTcp на рассматриваемом интервале и сравнение указанных средних значений с критериальными dXcrit и dTcrit,
- формирование списка параметров, для которых одновременно dXcp>dXcrit и dTcp<dTcrit.
Алгоритм выявления исчезновений связи с технологическим объектом для каждого параметра, контролирующего состояние связи, предполагает последовательное решение следующих задач:
- считывание телеметрических данных за заданный период с последующим исключением из них недостоверных значений,
- определение перерывов связи, превышающих заданный критерий,
- формирование формализованных сообщений о перерывах связи.
Алгоритм выявления дискретных параметров, значения которых превышают критериальные значения, для каждого исследуемого параметра предполагает последовательное решение следующих задач:
- подсчет количества изменений состояний параметра dN во временном интервале «текущее время минус заданный период»,
- сравнение dN с заданным критериальным значением dNcrit,
- формирование формализованных сообщений о параметрах, для которых dN>dNcrit.
Алгоритм выявления параметров, вышедших за пределы достоверности, предполагает выявление параметров, текущие значения которых выходят за заданный интервал достоверности [Xmin, Xmax]. Для каждого исследуемого параметра последовательно решаются следующие задачи:
- определение текущего значения X,
- сравнение X с заданными критериями Xmin и Xmax,
- формирование формализованных сообщений о параметрах, для которых X<Xmin или Х>Xmax.
Алгоритм выявления параметров, вышедших за пределы динамических уставок, предполагает для каждого исследуемого параметра последовательное решение следующих задач:
- во временном интервале «текущее время минус заданный период» определение максимального изменения параметра ΔΧ между двумя рядом стоящими точками прихода его значений,
- сравнение ΔΧ с заданным критерием ΔΧcrit,
- формирование формализованных сообщений о параметрах, для которых ΔΧ>ΔΧcrit.
Алгоритм выявления зависших параметров предполагает выявление параметров телеизмерений, время «простоя» которых превышает заданный критерий Τcrit. В качестве критерия «зависания» используется фактор неизменяемости значения параметра по заданному числу знаков после запятой Z. Для каждого исследуемого параметра последовательно решаются следующие задачи:
- определение текущего значения X,
- поиск ближайшего предыдущего значения Xprior, отличного от текущего значения по заданному критерию Z,
- сравнение момента Tprior с Tcrit,
- формирование формализованных сообщений о параметрах, у которых Tprior>Tcrit.
Алгоритм выявления ошибок в показаниях состояния кранов предполагает выявление кранов на линейных участках магистральных газопроводов, на которых зарегистрированное состояние «открыт» не подтверждается сопутствующими изменениями значений давлений до крана и после.
Для каждого крана последовательно решаются следующие задачи:
- определение текущего состояния крана («открыт», «закрыт»),
- для кранов в состоянии «открыт» на заданном интервале Δt=tкон-tнач определяются средние значения параметров давления до и после крана с использованием соотношения
Figure 00000002
,
где П - параметр давления,
- определение достоверности состояния «открыт» по заданному критерию одинаковости значений давлений до и после крана,
- формирование данных о неподтвержденном состоянии крана «открыт».
Модуль обработки данных реального времени предназначен для обработки данных реального времени, поступающих непосредственно с локальных автоматизированных устройств. Поступившие данные содержат информацию о нештатных событиях, формируемых непосредственно автоматизированной системой управления технологическим процессом.
При получении сигнала о произошедшем нештатном событии проводится проверка текущего состояния оборудования (в частности, работа, ремонт, переходные процессы, например такие, как пуск агрегата). Если оборудование в работе, то в устройстве хранения данных формируются соответствующие данные о произошедшем нештатном событии. В противном случае, фиксация нештатного события не производится.
В модуле прогнозирования отказов оборудования используются методы статистического анализа для оценки состояния оборудования и прогнозирования отказов, в частности, проверка соответствия значения контролируемого объекта модели. При этом в качестве модели может выступать как просто допустимый интервал конкретного измеряемого параметра, так и сложная многомерная зависимость, полученная различными способами:
- заданная производителем;
- полученная физико-математическими методами;
- построенная по фактически имеющимся наблюдениям в широком диапазоне рабочих условий.
Для каждого из параметров обследуется его статистическое распределение за определенный интервал времени. В случае наличия возможности и необходимости уточнения границ нормального поведения для конкретных условий производится оценка корреляции с другими параметрами и с использованием методов регрессионного анализа формируется математическая модель зависимости исследуемого параметра от других параметров. Также возможна организация сложной модели жизненного цикла технологического объекта, результатом которой является определенный параметр, значение которого сравнивается с фактически измеренным, а результатом сравнения является выявление наличия отклонения одного или нескольких используемых в модели параметров.
Результатом оценки является получение уточненных значений максимально возможного количества параметров для любого режима работы оборудования и построение комплексных моделей, позволяющих выявить отклонение от нормы в работе технологических объектов.
Первым этапом анализа в модуле прогнозирования отказов оборудования является общая оценка распределения измеряемых значений за весь период работы.
Затем для каждого из параметров рассчитываются классические статистические значения, в частности, математическое ожидание, дисперсия, минимальное и максимальное наблюдаемое значение. Результатом анализа является оценка стабильности значений в наблюдаемом интервале и реальный разброс значений, в общем смысле выраженный характеристикой «стандартное отклонение».
Следующим этапом анализа в модуле прогнозирования отказов оборудования является разделение измеряемых параметров на технологические группы для концентрации внимания на наборе данных по определенной смысловой нагрузке. Каждая технологическая группа рассматривается в совокупности с технологической схемой и схемой автоматизации, что позволяет оценить влияние одного параметра на другой с точки зрения физики протекающих процессов.
Для параметров, где диапазон полученных значений достаточно широк, производится оценка возможности получения уточненного диапазона значений путем построения либо простых зависимостей от другого параметра, либо модели зависимости от группы других параметров.
Для малого количества параметров достаточной является оценка физического взаимодействия.
Финальным этапом анализа в модуле прогнозирования отказов оборудования является построение уточненной модели поведения параметра в зависимости от выбранного набора рабочих характеристик оборудования. Построение корреляционной матрицы позволяет выявить факторы, влияющие на поведение исследуемого параметра, при этом в матрицу включают параметры из других групп функционирования системы, которые предположительно могут влиять на значение параметра.
Для выявления причин возникновения остановов, понимания типовых факторов, характерных для всех остановов, а также в качестве предварительного этапа построения прогнозных моделей используется анализ факторов.
В динамике значений сигналов с датчиков контрольно-измерительной аппаратуры выделяются специальные события, в частности, всплески, скачки, нестабильность. В результате показатели с датчиков трансформируются в список «отклонений» в работе указанных датчиков. Система на основе методов математической статистики сама распознает, какие изменения в работе датчиков являются значимыми, а какие нет. На данном этапе используются различные методы автоматизированного контроля качества процессов.
Реализация системы управления работоспособностью технологических объектов на объектах газотранспортных предприятий позволяет существенно повысить надежность и безопасность эксплуатации технологических объектов газотранспортных предприятий.
Необходимо понимать, что приведенный выше для примера вариант осуществления изобретения не является ограничивающим объем изобретения, и после ознакомления с настоящим описанием специалисты в данной области техники могут предложить множество изменений и дополнений к описанному варианту осуществления, все из которых попадают в объем правовой охраны изобретения, определяемый совокупностью признаков формулы изобретения.

Claims (23)

1. Система управления работоспособностью технологических объектов газотранспортных предприятий, содержащая:
- устройство обработки данных, выполненное с возможностью получения и обработки данных реального времени и/или исторических данных о технологическом объекте с целью выявления нештатных событий и включающее в себя модуль обработки исторических данных, модуль обработки данных реального времени и модуль прогнозирования отказов оборудования технологического объекта,
- устройство ввода-вывода данных, выполненное с возможностью передачи данных о выявленных нештатных событиях оператору технологического объекта,
- устройство хранения данных, выполненное с возможностью приема от оператора технологического объекта данных о выявленных оператором технологического объекта нештатных событиях и о его действиях, направленных на предотвращение указанных нештатных событий, и их хранения,
причем модуль обработки исторических данных выполнен с возможностью
- выявления фактических остановов газоперекачивающих агрегатов, входящих в состав технологического объекта,
- выявления параметров телеизмерений, значения которых превышают критериальные значения,
- выявления исчезновений связи с технологическим объектом,
- выявления дискретных параметров, значения которых превышают критериальные значения,
- выявления параметров, вышедших за пределы достоверности,
- выявления параметров, вышедших за пределы динамических уставок,
- выявления зависших параметров,
- выявления ошибок в показаниях состояния кранов, входящих в состав технологического объекта,
причем модуль обработки данных реального времени выполнен с возможностью
- осуществления проверки текущего состояния оборудования технологического объекта в случае получения данных о произошедшем нештатном событии,
- формирования данных о произошедшем нештатном событии в устройстве хранения данных в случае, если текущее состояние оборудования технологического объекта - в работе,
при этом модуль прогнозирования отказов оборудования технологического объекта выполнен с возможностью
- оценки распределения измеряемых параметров технологического объекта за весь период его работы,
- расчета для каждого из указанных измеряемых параметров классических статистических значений, среди которых, по меньшей мере, математическое ожидание, дисперсия, минимальное и максимальное наблюдаемые значения,
- разделения измеряемых параметров на технологические группы,
- построения уточненной модели поведения каждого из указанных параметров в зависимости от набора рабочих характеристик оборудования.
2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутое устройство хранения данных выбирают из группы, включающей в себя, по меньшей мере, жесткий диск, массив хранения данных, внешний носитель.
3. Система по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутое устройство ввода-вывода выбирают из группы, включающей в себя, по меньшей мере, ЖК-монитор, светодиодный дисплей, сенсорную панель.
RU2016102032A 2015-12-25 2015-12-25 Система управления работоспособностью автоматизированных технологических объектов газотранспортных систем RU2619399C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016102032A RU2619399C1 (ru) 2015-12-25 2015-12-25 Система управления работоспособностью автоматизированных технологических объектов газотранспортных систем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016102032A RU2619399C1 (ru) 2015-12-25 2015-12-25 Система управления работоспособностью автоматизированных технологических объектов газотранспортных систем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2619399C1 true RU2619399C1 (ru) 2017-05-15

Family

ID=58715905

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016102032A RU2619399C1 (ru) 2015-12-25 2015-12-25 Система управления работоспособностью автоматизированных технологических объектов газотранспортных систем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2619399C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2672336C1 (ru) * 2018-01-31 2018-11-13 Закрытое акционерное общество Производственная Компания "СтанкоПресс" Универсальная система управления информационными потоками предприятия
RU2700756C2 (ru) * 2018-03-12 2019-09-19 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" Способ обеспечения энерготехнологической эффективности магистрального транспорта газа
RU2733969C1 (ru) * 2020-02-10 2020-10-08 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт экономики и организации управления в газовой промышленности" Способ уточненной оценки показателей качества природного газа при его транспортировке по газотранспортной системе
RU2777424C1 (ru) * 2021-09-03 2022-08-03 Общество с ограниченной ответственностью "Парадокс" Автоматизированная система управления информационными потоками данных предприятия

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
UA64685A (en) * 2003-12-30 2004-02-16 Ltd Liability Company Ukrainia Equipment control system
RU116252U1 (ru) * 2011-12-27 2012-05-20 Закрытое Акционерное Общество "Транзас" Автоматизированная система управления технологическими процессами
RU2540847C2 (ru) * 2013-05-13 2015-02-10 Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Электронные информационные системы" (ЗАО "НПП "ЭИС") Телемеханическая система контроля и управления установками катодной защиты магистральных газопроводов
RU2541937C2 (ru) * 2012-12-05 2015-02-20 Юрий Федорович Богачук Способ информационного обеспечения и управления нефтедобычей в реальном масштабе времени и автоматизированная система для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
UA64685A (en) * 2003-12-30 2004-02-16 Ltd Liability Company Ukrainia Equipment control system
RU116252U1 (ru) * 2011-12-27 2012-05-20 Закрытое Акционерное Общество "Транзас" Автоматизированная система управления технологическими процессами
RU2541937C2 (ru) * 2012-12-05 2015-02-20 Юрий Федорович Богачук Способ информационного обеспечения и управления нефтедобычей в реальном масштабе времени и автоматизированная система для его осуществления
RU2540847C2 (ru) * 2013-05-13 2015-02-10 Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Электронные информационные системы" (ЗАО "НПП "ЭИС") Телемеханическая система контроля и управления установками катодной защиты магистральных газопроводов

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2672336C1 (ru) * 2018-01-31 2018-11-13 Закрытое акционерное общество Производственная Компания "СтанкоПресс" Универсальная система управления информационными потоками предприятия
RU2700756C2 (ru) * 2018-03-12 2019-09-19 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" Способ обеспечения энерготехнологической эффективности магистрального транспорта газа
RU2733969C1 (ru) * 2020-02-10 2020-10-08 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт экономики и организации управления в газовой промышленности" Способ уточненной оценки показателей качества природного газа при его транспортировке по газотранспортной системе
RU2777424C1 (ru) * 2021-09-03 2022-08-03 Общество с ограниченной ответственностью "Парадокс" Автоматизированная система управления информационными потоками данных предприятия

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8019570B2 (en) System and method for continuous online safety and reliability monitoring
US8099672B2 (en) System and method for continuous online safety and reliability monitoring
US20180202890A1 (en) Apparatus for analyzing the performance of fluid distribution equipment
US10025283B2 (en) Controller, manager, plant control system, and data processing method
JP5958456B2 (ja) プラント制御システム、制御装置、管理装置、及びプラント情報処理方法
US20030216888A1 (en) Predictive maintenance display system
CN112727965B (zh) 采煤机制动器的故障监测方法及装置
RU2619399C1 (ru) Система управления работоспособностью автоматизированных технологических объектов газотранспортных систем
KR101560968B1 (ko) 설비 직결형 실시간 모니터링 고장 진단 및 고장 시기 예측 진단장치와 그에 따른 고장 진단 및 예측 진단방법
KR102464762B1 (ko) 경험적 공유 지식 기반의 인공지능을 활용한 설비고장 예지보전 방법
JP5459657B2 (ja) プラントの監視制御システム及び水処理施設のトラブル認識用プログラム
KR20180068102A (ko) 로봇 고장 모니터링 서비스 제공 방법 및 서버
CN113762586A (zh) 在特定事件情境中设施状态和运行模式的识别
JP6503541B2 (ja) ポンプ異常検知システム、ポンプ異常検知方法、及びポンプ異常検知プログラム
WO2004021097A1 (ja) プラント機器の運用支援装置
RU2541937C2 (ru) Способ информационного обеспечения и управления нефтедобычей в реальном масштабе времени и автоматизированная система для его осуществления
KR20060094162A (ko) 펌프 시설의 원격 진단 및 관리 시스템과 그 방법
Rodríguez-López et al. Development of indicators for the detection of equipment malfunctions and degradation estimation based on digital signals (alarms and events) from operation SCADA
RU2668487C2 (ru) Система информационной поддержки принятия управленческих решений для обслуживающего персонала судовой энергетической установки
KR102058088B1 (ko) IoT 네트워크 기반 모터밸브 불량검출 및 불량예측 모니터링 시스템
WO2014018819A1 (en) Automated test system
Chen et al. BIM-and IoT-Based Data-Driven Decision Support System for Predictive Maintenance of Building Facilities
KR20110037259A (ko) 모터의 진동감지 시스템 및 그것을 이용한 데이터베이스 구축방법
KR20200069937A (ko) 로봇 고장 감지 방법
WO2005013098A2 (en) Continuous online safety and reliability monitoring