RU2723344C1 - Комплекс автономного электроснабжения пункта сбора данных системы обнаружения утечек жидких углеводородов - Google Patents

Комплекс автономного электроснабжения пункта сбора данных системы обнаружения утечек жидких углеводородов Download PDF

Info

Publication number
RU2723344C1
RU2723344C1 RU2019142516A RU2019142516A RU2723344C1 RU 2723344 C1 RU2723344 C1 RU 2723344C1 RU 2019142516 A RU2019142516 A RU 2019142516A RU 2019142516 A RU2019142516 A RU 2019142516A RU 2723344 C1 RU2723344 C1 RU 2723344C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
complex
power supply
detection system
electric
leak detection
Prior art date
Application number
RU2019142516A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Анатольевич Бельский
Василий Степанович Добуш
Дмитрий Юрьевич Глуханич
Тамара Валерьевна Пудкова
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет"
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет"
Priority to RU2019142516A priority Critical patent/RU2723344C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2723344C1 publication Critical patent/RU2723344C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17DPIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
    • F17D5/00Protection or supervision of installations
    • F17D5/02Preventing, monitoring, or locating loss

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано для обеспечения автономной работы нижнего (средств измерений) и среднего (системы телемеханики) уровней систем обнаружения утечек жидких углеводородов. Комплекс состоит из контрольно-измерительных приборов, шкафа телемеханики, состоящего из блока питания, контроллера, через модуль связи которого по каналам связи осуществляется связь с сервером системы обнаружения утечек, и жестко закрепленного на охраняемом трубопроводе термоэлектрогенерирующего комплекса, дополнительно на расстоянии от охраняемого трубопровода установлен фотоэлектрический комплекс, дополнительно в шкаф телемеханики установлены аккумулятор электрической энергии, электрическими кабелями соединенный блоком питания и двумя преобразователями постоянного тока, которые соединяются с фотоэлектрическим комплексом и термоэлектрогенерирующим комплексом. Технический результат - повышение времени работы системы обнаружения утечек. 1 ил.

Description

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано для обеспечения автономной работы нижнего (средств измерений) и среднего (системы телемеханики) уровней систем обнаружения утечек (СОУ) жидких углеводородов.
Известен пункт сбора данных в составе информационно - управляющей системы нефте-, конденсато-, продуктопровода (патент RU 92935, опубл. 10.04.2010 г.) включающий, по меньшей мере, один контроллер, управляющий работой, приемопередающее устройство и антенно-фидерное устройство для обеспечения радиосвязи с диспетчерским пунктом, расположенные в заглубленных в грунт колодцах датчики параметров перекачиваемой среды, по меньшей мере, один электрогидропривод узлов запорной арматуры нефте-, конденсато- или продуктопровода, причем в качестве подсистем контролируемый пункт включает в числе других систему энергоснабжения и систему катодной защиты, характеризующаяся тем, что система энергоснабжения включает автономные источники электропитания. В качестве автономных источников питания система энергоснабжения каждого контролируемого пункта включает, по меньшей мере, одну солнечную панель, по меньшей мере, один ветрогенератор и блок аккумуляторов.
Недостатком данного устройства является то, что в качестве автономного источника электропитания используются по меньшей мере, одна солнечная панель, по меньшей мере, один ветрогенератор и блок аккумуляторов, что не обеспечивает необходимый уровень автономности системы, особенно в удаленных и труднодоступных местах.
Известен пункт управления телемеханикой продуктопровода (патент RU 145696 U1, опубл. 27.09.2014), включающий систему энергоснабжения от возобновляемых источников энергии, в которую входят ветрогенератор, солнечная батарея и электрогенератор, вырабатывающие постоянное напряжение питания, и заглубленное в грунт сооружение с блоком аккумуляторов и блоком электроники с модулем электроники, измерительно-вычислительным контроллером и модулем связи измерительно-вычислительного контроллера с диспетчерским пунктом, отличающийся тем, что блок аккумуляторов обеспечивает постоянное напряжение питания 22-52 В, блок электроники включает модуль преобразователя постоянного напряжения питания 22-52 В в переменное однофазное напряжение питания 220 В, модуль преобразователя напряжения питания 22-52 В в переменное трехфазное напряжение питания 380 В, блок связи с техническими средствами контроля и управления с переменным однофазным напряжением питания 220 В, блок связи с техническими средствами контроля и управления с переменным трехфазным напряжением питания 380 В, блок связи с техническими средствами с постоянным напряжением питания 22-52 В.
Недостатком данного устройства является то, что в качестве автономного источника электропитания используются ветрогенератор, солнечная батарея и электрогенератор, вырабатывающие постоянное напряжение питания, и заглубленное в грунт сооружение с блоком аккумуляторов, что не обеспечивает необходимый уровень автономности системы, особенно в удаленных и труднодоступных местах.
Известна система мониторинга состояния безопасности трубопроводов (патент RU 131846 U1, опубл. 06.08.2012), содержащая пункт контроля, расположенный дистанционно относительно трубопроводов и выполненный в виде персонального компьютера и принтера, узлы приема-передачи информации, устройства сбора данных, блоки питания и сенсорные устройства, отличающаяся тем, что пункт контроля состоит из стационарного и мобильного центров наблюдения, узлы приема и передачи информации выполнены в виде антенн, модемов и базовой станции, сенсорные устройства выполнены в виде беспроводных датчиков, с аккумуляторным питанием, в систему мониторинга состояния безопасности трубопроводов дополнительно введены устройства сбора данных, каждое устройство сбора данных выполнено в виде блока, содержащего концентратор, соединенный с дополнительно введенным контроллером, соединенным с модемом, причем концентратор, контроллер и модем соединены с блоком питания, при этом базовая станция через IP сеть соединена со стационарным центром наблюдения, а мобильный центр наблюдения дополнительно содержит модем, посредством которого соединяется с базовой станцией.
Недостатком данного устройства является то, что в качестве автономного источника электропитания используются аккумуляторные батареи, что не обеспечивает необходимый уровень автономности системы, особенно в удаленных и труднодоступных местах.
Известна система контроля и регулирования режима работы трубопровода (патент RU 2304740, опубл. 06.04.2005), содержащая узел средств измерений, приемно-передающую аппаратуру, источник питания и центральный диспетчерский пункт с записывающим устройством, отличающаяся тем, что, она дополнительно содержит узел электроприводных задвижек, микропроцессорный контроллер, выход которого подключен к входу узла электроприводных задвижек, приемно-передающая аппаратура представляет собой радиомодем, а источник питания выполнен автономным комбинированным, состоящим из аккумуляторной батареи, соединенной с узлом средств измерений, радиомодемом и микропроцессорным контроллером, и дизель-генераторной установки, соединенной с узлом электроприводных задвижек.
Недостатком данного устройства является то, что в качестве автономного источника электропитания используются ветрогенератор, солнечные панели и аккумуляторная батарея, что не обеспечивает необходимый уровень автономности системы, особенно в удаленных и труднодоступных местах.
Известен автономный пункт сбора данных для системы обнаружения утечек жидких углеводородов (патент RU 2682767 С1, опубл. 05.06.2018), включающий контрольно-измерительные приборы, шкаф телемеханики, в котором расположены блок питания и, по меньшей мере, один контроллер, состоящий из центрального процессора, модуля питания и, по меньшей мере, одного модуля связи, через который по каналам связи осуществляется связь контроллера с сервером системы обнаружения утечек, отличающийся тем, что дополнительно на трубопроводе жестко закреплен термоэлектрогенерирующий комплекс, выход которого соединен электрическим кабелем с входом блока питания, внутри комплекса установлены генераторные термоэлектрические модули.
Недостатком данного устройства является то, что использование термоэлектрогенерирующего комплекса в качестве источника питания не позволяет достигнуть полной автономности электроснабжения системы обнаружения утечек нефти в летний период.
Техническим результатом является повышение времени работы системы обнаружения утечек нефти при недостаточной генерации электроэнергии термоэлектрогенерирующим комплексом в летний период.
Технический результат достигается тем, что дополнительно на расстоянии от охраняемого трубопровода установлен фотоэлектрический комплекс, состоящий из фотоэлектрических модулей, дополнительно в шкаф телемеханики установлены аккумулятор электрической энергии, соединенный через электрический кабель с блоком питания, преобразователь постоянного тока для фотоэлектрического комплекса, соединенный через электрические кабели с аккумулятором электрической энергии и фотоэлектрическим комплексом, преобразователь постоянного тока для термоэлектрогенерирующего комплекса, соединенный через электрические кабели с аккумулятором электрической энергии и термоэлектрогенерирующим комплексом.
Комплекс автономного электроснабжения пункта сбора данных системы обнаружения утечек жидких углеводородов поясняется следующими фигурами:
фиг. 1 - общая схема автономного пункта сбора данных для системы обнаружения утечек жидких углеводородов, где:
1 - контрольно-измерительные приборы (КИП);
2 - охраняемый трубопровод;
3 - шкаф телемеханики;
4 - контроллер;
5 - блок питания;
6 - термоэлектрогенерирующий комплекс;
7 - каналы связи;
8 - сервер системы обнаружения утечек;
9 - фотоэлектрический комплекс;
10 - аккумулятор электрической энергии;
11 - преобразователь постоянного тока для фотоэлектрического комплекса;
12 - преобразователь постоянного тока для термоэлектрогенерирующего комплекса.
Комплекс автономного электроснабжения пункта сбора данных системы обнаружения утечек жидких углеводородов состоит из контрольно-измерительных приборов (КИП) 1 в одиночном исполнении или их комбинации, в зависимости от типа используемой системы обнаружения утечек, установленных на охраняемом трубопроводе 2, транспортирующем жидкие углеводороды. При этом охраняемый трубопровод 2 может быть подземным или наземным.
КИП 1 через электрические кабели соединены с контроллером 4, находящемся в шкафу телемеханики 3. Шкаф телемеханики 3 выполняется навесным, наземным, жестко закрепленным на охраняемом трубопроводе 2 или заглубленным в грунт. Шкаф телемеханики 3 состоит из клемм подключения, блока питания 5, по меньшей мере, одного контроллера 4, аккумулятора электрической энергии 10, преобразователя постоянного тока для фотоэлектрического комплекса 11 и преобразователя постоянного тока для термоэлектрогенерирующего комплекса 12.
При подземной прокладке охраняемого трубопровода 2 конструкция шкафа телемеханики 3 выполняется со степенью защиты от пыли и влаги IP68, при наземной прокладки охраняемого трубопровода 2 конструкция шкафа телемеханики 3 выполняется со степенью защиты от пыли и влаги не ниже IP65.
Контроллер 4 состоит из модуля питания, центрального процессора, и, по меньшей мере, одного модуля связи.
Блок питания 5 соединен через электрический кабель с аккумулятором электрической энергии 10.
Термоэлектрогенерирующий комплекс 6 соединен через электрический кабель с преобразователем постоянного тока для термоэлектрогенерирующего комплекса 12, который соединен через электрический кабель с аккумулятором электрической энергии 10.
Термоэлектрогенерирующий комплекс 6 жестко закреплен на охраняемом трубопроводе 2 и состоит из генераторных термоэлектрических модулей, количество которых зависит от установленной электрической мощности КИП 1, установленной электрической мощности контроллера 4 и суммарной величины потерь электрической энергии во всех узлах комплекса.
При подземной прокладке охраняемого трубопровода 2 конструкция термоэлектрогенерирующего комплекса 6 выполняется со степенью защиты от пыли и влаги IP68, в случае наземной прокладки охраняемого трубопровода 2 конструкция термоэлектрогенерирующего комплекса 6 выполняется со степенью защиты от пыли и влаги не ниже IP65.
Фотоэлектрический комплекс 9 установлен на расстоянии от охраняемого трубопровода 2, которое определяется с учетом особенностей расположения участка охраняемого трубопровода 2, и состоит из фотоэлектрических модулей, общая площадь которых зависит от установленной электрической мощности КИП 1, установленной электрической мощности контроллера 4 и суммарной величины потерь электрической энергии во всех узлах комплекса.
Фотоэлектрический комплекс 9 соединен через электрический кабель с преобразователем постоянного тока для фотоэлектрического комплекса 11, который соединен через электрический кабель с аккумулятором электрической энергии 10.
Через каналы связи 7, которые могут представлять собой радиосеть, GPS, HART, классические телеметрические кабели, GSM, Ethernet или другие типы коммуникации, а также их комбинации, в зависимости от типа используемой системы обнаружения утечек, осуществляется связь контроллера 4, а именно модуля связи или их группы, шкафа телемеханики 3 с сервером системы обнаружения утечек 8.
Устройство работает следующим образом. При достижении оптимальной разности температур между охраняемым трубопроводом 2 и окружающей средой осуществляется генерация электрической энергии термоэлектрогенерирующим комплексом 6 для заряда аккумулятора электрической энергии 10 через преобразователь постоянного тока для термоэлектрогенерирующего комплекса 12, который осуществляет питание контроллера 4 шкафа телемеханики 3 через блок питания 5.
В то же время осуществляется генерация электрической энергии за счет попадания прямых, рассеянных или отраженных солнечных лучей на фотоэлектрические модули фотоэлектрического комплекса 9 для заряда аккумулятора электрической энергии 10 через преобразователь постоянного тока для фотоэлектрического комплекса 11, который осуществляет питание контроллера 4 шкафа телемеханики 3 через блок питания 5.
Установленные на охраняемый трубопровод 2 КИП 1 выдают преобразованный в ток или напряжение сигнал, который передается в контроллер 4 шкафа телемеханики 3 по электрическим кабелям.
Контроллер 4 выполняет диагностику подключенных модулей и датчиков, собирает данные с КИП 1 на охраняемом трубопроводе 2, осуществляет кодирование полученной информации, сжатие и передает преобразованную информацию на сервер системы обнаружения утечек 8 по каналам связи 7.

Claims (1)

  1. Комплекс автономного электроснабжения пункта сбора данных системы обнаружения утечек жидких углеводородов, включающий контрольно-измерительные приборы, шкаф телемеханики, в котором расположены блок питания и по меньшей мере один контроллер, состоящий из центрального процессора, модуля питания и по меньшей мере одного модуля связи, через который по каналам связи осуществляется связь контроллера с сервером системы обнаружения утечек, жестко закрепленный на охраняемом трубопроводе термоэлектрогенерирующий комплекс, отличающийся тем, что дополнительно на расстоянии от охраняемого трубопровода установлен фотоэлектрический комплекс, состоящий из фотоэлектрических модулей, дополнительно в шкаф телемеханики установлены аккумулятор электрической энергии, соединенный через электрический кабель с блоком питания, преобразователь постоянного тока для фотоэлектрического комплекса, соединенный через электрические кабели с аккумулятором электрической энергии и фотоэлектрическим комплексом, преобразователь постоянного тока для термоэлектрогенерирующего комплекса, соединенный через электрические кабели с аккумулятором электрической энергии и термоэлектрогенерирующим комплексом.
RU2019142516A 2019-12-16 2019-12-16 Комплекс автономного электроснабжения пункта сбора данных системы обнаружения утечек жидких углеводородов RU2723344C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019142516A RU2723344C1 (ru) 2019-12-16 2019-12-16 Комплекс автономного электроснабжения пункта сбора данных системы обнаружения утечек жидких углеводородов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019142516A RU2723344C1 (ru) 2019-12-16 2019-12-16 Комплекс автономного электроснабжения пункта сбора данных системы обнаружения утечек жидких углеводородов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2723344C1 true RU2723344C1 (ru) 2020-06-10

Family

ID=71067473

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019142516A RU2723344C1 (ru) 2019-12-16 2019-12-16 Комплекс автономного электроснабжения пункта сбора данных системы обнаружения утечек жидких углеводородов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2723344C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2807486C1 (ru) * 2023-04-10 2023-11-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Система для контроля и регулирования режима работы трубопровода

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU92935U1 (ru) * 2010-02-05 2010-04-10 Открытое акционерное общество "НОВАТЭК" Информационно-управляющая система нефте-, конденсато-, продуктопровода
US8749393B1 (en) * 2011-02-14 2014-06-10 Control Air Conditioning Corporation Water leak detection and shut-off method and apparatus using differential flow rate sensors
RU145696U1 (ru) * 2014-02-11 2014-09-27 Закрытое акционерное общество Научно-инженерный центр "ИНКОМСИСТЕМ" Пункт управления телемеханикой продуктопровода
US9938698B2 (en) * 2011-10-13 2018-04-10 Kevin Duane Guy Fluid leak detection and shutdown apparatus
RU2682767C1 (ru) * 2018-06-05 2019-03-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Автономный пункт сбора данных для системы обнаружения утечек жидких углеводородов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU92935U1 (ru) * 2010-02-05 2010-04-10 Открытое акционерное общество "НОВАТЭК" Информационно-управляющая система нефте-, конденсато-, продуктопровода
US8749393B1 (en) * 2011-02-14 2014-06-10 Control Air Conditioning Corporation Water leak detection and shut-off method and apparatus using differential flow rate sensors
US9938698B2 (en) * 2011-10-13 2018-04-10 Kevin Duane Guy Fluid leak detection and shutdown apparatus
RU145696U1 (ru) * 2014-02-11 2014-09-27 Закрытое акционерное общество Научно-инженерный центр "ИНКОМСИСТЕМ" Пункт управления телемеханикой продуктопровода
RU2682767C1 (ru) * 2018-06-05 2019-03-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Автономный пункт сбора данных для системы обнаружения утечек жидких углеводородов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2807486C1 (ru) * 2023-04-10 2023-11-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Система для контроля и регулирования режима работы трубопровода

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yu et al. Communication systems for grid integration of renewable energy resources
US9478121B2 (en) Emergency equipment power sources
Shimakage et al. Development of fault detection system in PV system
KR20150060395A (ko) Ess 분산제어 기반의 스마트그리드 통합 전력제어시스템
KR102159057B1 (ko) 태양광 발전 시스템
RU2723344C1 (ru) Комплекс автономного электроснабжения пункта сбора данных системы обнаружения утечек жидких углеводородов
Nasserddine et al. Internet of things integration in renewable energy systems
EP3364515A1 (en) Subsea power distribution system and method of assembling the same
RU2682767C1 (ru) Автономный пункт сбора данных для системы обнаружения утечек жидких углеводородов
Tiwari et al. Real time monitoring of solar power plant and automatic load control
CN204178544U (zh) 一种无线地下传感器网络节点及装置
CN107796999B (zh) 一种在线工频相位监测装置
KR20170134072A (ko) 태양광 발전 장치 관리 시스템, 태양광 발전 장치 관리 방법 및 컴퓨터 판독 가능 저장 매체
CN210380841U (zh) 基于无线组网的山区水库地震台网扩频微波数据传输系统
CN114529121A (zh) 一种依靠多电站融合能源的综合能源系统
RU145696U1 (ru) Пункт управления телемеханикой продуктопровода
CN110784243A (zh) 基于无线组网的山区水库地震台网扩频微波数据传输系统
KR102121379B1 (ko) 에너지 하베스팅을 이용한 고온, 고압 공정을 가지는 플랜트의 제어시스템
RU162244U1 (ru) Автономная энергетическая установка
Fan A potential method for underwater charging
KR20150033469A (ko) 무선전송 단자함체를 적용한 태양광 발전설비의 다채널 계측 시스템
Cha et al. Solar, fuel, and battery cell-based small-scale hybrid power systems for long-term environmental monitoring using wireless sensors
Hahn et al. Solar Driven Wind Speed Monitoring System Using Wireless or Wired Sensors
Besson et al. Design, modeling and testing of the Askaryan Radio Array South Pole autonomous renewable power stations
US20230111831A1 (en) Modular sustainable power plant for harvesting non-volcanic geothermal heat