RU72515U1 - Система автоматического управления газоперекачивающим агрегатом - Google Patents

Система автоматического управления газоперекачивающим агрегатом Download PDF

Info

Publication number
RU72515U1
RU72515U1 RU2007146499/22U RU2007146499U RU72515U1 RU 72515 U1 RU72515 U1 RU 72515U1 RU 2007146499/22 U RU2007146499/22 U RU 2007146499/22U RU 2007146499 U RU2007146499 U RU 2007146499U RU 72515 U1 RU72515 U1 RU 72515U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
modules
input
output
control
controllers
Prior art date
Application number
RU2007146499/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Геннадьевич Аверьянов
Александр Иванович Анисимов
Юрий Сергеевич Герасимов
Александр Юрьевич Качаев
Валентин Ефимович Костюков
Валерий Николаевич Лотов
Александр Владимирович Маркелов
Виктор Тимофеевич Фурманчук
Евгений Александрович Шеронов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова"
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 унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова"
Priority to RU2007146499/22U priority Critical patent/RU72515U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU72515U1 publication Critical patent/RU72515U1/ru

Links

Landscapes

  • Safety Devices In Control Systems (AREA)

Abstract

Система автоматического управления газоперекачивающим агрегатом. Полезная модель относится к области автоматизации управления технологическими процессами и может быть применена на магистральных газопроводах, дожимных компрессорных станциях, в энергетике и на предприятиях промышленности. Техническим результатом полезной модели является повышение надежности системы и возможность замены модулей без снятия напряжения питания с части системы или системы в целом. В системе автоматического управления газоперекачивающим агрегатом, состоящей из контроллера управления, пульта управления, резервного пульта управления, линий связи, нескольких контроллеров ввода-вывода, каждый из которых содержит модуль связи и произвольный набор модулей ввода и вывода, контроллеры ввода-вывода, соединенные с контроллером управления высокоскоростной линией связи, образуют распределенную систему сбора информации и вывода управляющих команд. Модули ввода и вывода, входящие в состав контроллеров ввода-вывода, являются малоканальными с возможностью замены без выключения питания и без нарушения работы других модулей контроллера. Модули вывода аварийных команд продублированы и дублированные модули расположены в разных контроллерах ввода-вывода. Каждый датчик, участвующий в формировании аварийных команд, подсоединен к двум модулям ввода, и эти модули расположены в разных контроллерах ввода-вывода.

Description

Полезная модель относится к области автоматизации управления технологическими процессами и может быть применена на магистральных газопроводах, дожимных компрессорных станциях, в энергетике и на предприятиях промышленности.
Известна система контроля и управления газоперекачивающими агрегатами (ГПА) для компрессорных станций магистральных газопроводов [1], предназначенная для автоматизированного управления, контроля, регулирования, протоколирования режимов работы агрегата в процессе его функционирования, а также реализации взаимодействия с комплексами управления вышестоящего уровня.
Недостатками данной системы являются: отсутствие резервирования модулей ввода-вывода; установка модулей ввода-вывода в крейте контроллера, что не допускает возможности их замены без выключения питания управляющего контроллера, а следовательно, без останова ГПА.
Наиболее близкой к заявляемой полезной модели является система управления ГПА на базе программно-технического комплекса [2], состоящая из автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора и программно-технических средств системы автоматического управления (ПТС САУ) ГПА.
АРМ оператора представляет собой комплекс программно-технических средств, состоящих из персонального компьютера индустриального исполнения со специализированным программным обеспечением. В состав АРМ оператора также входит резервная панель управления, позволяющая при выходе из строя компьютера осуществлять контроль параметров агрегата и выдачу основных команд управления.
ПТС САУ состоит из двух блоков: блока управления (БУ) и блока регулирования (БР). Блоки управления и регулирования содержат процессорные модули, модули ввода-вывода, модули связи и блоки
гарантированного электропитания, подключенные к двум независимым сетям. В состав САУ входит блок экстренного аварийного останова (БЭАО), предназначенный для осуществления экстренного аварийного останова по сигналу выхода из строя блока управления или по команде оператора с резервной панели управления.
Недостатками данной системы являются: отсутствие резервирования модулей ввода-вывода; установка модулей ввода-вывода в крейте контроллера, что не допускает возможности их замены без выключения питания управляющего контроллера, а следовательно, без останова ГПА.
Техническим результатом полезной модели является повышение надежности системы и возможность замены модулей без снятия напряжения питания с части системы или системы в целом.
Технический результат достигается тем, что в системе автоматического управления газоперекачивающим агрегатом, состоящей из контроллера управления, пульта управления, резервного пульта управления, линий связи, нескольких контроллеров ввода-вывода, каждый из которых содержит модуль связи и произвольный набор модулей ввода и вывода, контроллеры ввода-вывода, соединенные с контроллером управления высокоскоростной линией связи, образуют распределенную систему сбора информации и вывода управляющих команд.
Модули ввода и вывода, входящие в состав контроллеров ввода-вывода, являются малоканальными с возможностью замены без выключения питания и без нарушения работы других модулей контроллера.
Модули вывода аварийных команд продублированы и дублированные модули расположены в разных контроллерах ввода-вывода.
Каждый датчик, участвующий в формировании аварийных команд, подсоединен к двум модулям ввода, и эти модули расположены в разных контроллерах ввода-вывода.
Структурная схема САУ ГПА приведена на фиг.1.
Контроллер управления 1 соединен высокоскоростной линией связи 2 с несколькими контроллерами ввода-вывода 3 (ET200S). Каждый контроллер ввода-вывода состоит из модуля связи 4 (IM 151-7 CPU) с каналом Profibus DP и произвольного набора модулей ввода 5 и вывода 6. Контроллер управления 1, получая технологическую информацию, обрабатывает ее по заложенным алгоритмам и выдает через соответствующие контроллеры ввода-вывода 3 и элементы коммутации 7, 8 команды на исполнительные механизмы.
Контроллеры ввода-вывода обеспечивают связь САУ ГПА с технологическим процессом через свои модули ввода 5, которые через клеммники 7 подключаются к датчикам, и модули вывода 6, подключенные через соответствующие силовые реле 8 к исполнительным механизмам. Каждый модуль позволяет подключать от 2 до 4 каналов. Контроллеры ввода-вывода осуществляют дублированное управление исполнительными механизмами, задействованными в аварийном останове.
Все контроллеры подключены к быстродействующему цифровому каналу связи 2, обеспечивающему детерминированное время доставки сообщений - Profibus DP. К этому же каналу подключен резервный пульт управления 9 (РПУ). Резервный пульт управления имеет ограниченные функции контроля и управления. Основной пульт контроля и управления (ПКУ) относится к верхнему уровню управления, связь с ним осуществляется через контроллер управления.
С целью повышения надежности управления механизмами в аварийных ситуациях все выходные цепи, участвующие в этих операциях, продублированы. Дублированные выходные каналы распределены по разным контроллерам 3 ввода-вывода ET200S. По дублированным выходным каналам ведется непрерывный контроль целостности цепей связи с исполнительными механизмами. Аналогично продублированы сигналы от
датчиков, участвующих в формировании аварийных сигналов: каждый из этих датчиков соединен с двумя модулями ввода, расположенными в разных контроллерах ET200S.
Для управления газоперекачивающим агрегатом на случай выхода из строя основного рабочего места оперативного персонала предусмотрен резервный пульт управления 9. На РПУ размещена текстовая панель, обеспечивающая постоянное отображение основных параметров ГПА. Кроме этого на РПУ размещены кнопки нормального, аварийного и экстренного останова ГПА, а так же кнопки управления оборотами ТНД. Кнопка экстренного останова соединена с группой реле экстренного останова.
Улучшение надежностных характеристик системы управления ГПА вследствие введения малоканальных модулей ввода-вывода и обеспечение возможности замены отказавших модулей без снятия напряжения питания позволяет добиться нормальной работы системы управления ГПА в рамках регламентов технического обслуживания и профилактических ремонтов, предусмотренных в газовой промышленности.
Источники информации:
1. Аристова Н.И., Корнеева А.И. «Промышленные программно-аппаратные средства на российском рынке АСУ ТП» // ООО Издательство «НАУЧТЕХИЗДАТ», Москва, 2001 г.
2. М.А.Балавин, С.В.Лазаревич, Г.С.Нахшин, С.П.Продовиков, А.З.Шайхутдинов. «Опыт создания и внедрения систем автоматического управления» // журнал «Газовая промышленность» №8, 2006 г. стр.58 (прототип).

Claims (4)

1. Система автоматического управления газоперекачивающим агрегатом, состоящая из контроллера управления, пульта управления, резервного пульта управления, линий связи, нескольких контроллеров ввода-вывода, каждый из которых содержит модуль связи и произвольный набор модулей ввода и вывода, отличающаяся тем, что контроллеры ввода-вывода, соединенные с контроллером управления высокоскоростной линией связи, образуют распределенную систему сбора информации и вывода управляющих команд.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что модули ввода и вывода, входящие в состав контроллеров ввода-вывода, являются малоканальными с возможностью замены без выключения питания и без нарушения работы других модулей контроллера.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что модули вывода аварийных команд продублированы и дублированные модули расположены в разных контроллерах ввода-вывода.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что каждый датчик, участвующий в формировании аварийных команд, подсоединен к двум модулям ввода, и эти модули расположены в разных контроллерах ввода-вывода.
Figure 00000001
RU2007146499/22U 2007-12-12 2007-12-12 Система автоматического управления газоперекачивающим агрегатом RU72515U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007146499/22U RU72515U1 (ru) 2007-12-12 2007-12-12 Система автоматического управления газоперекачивающим агрегатом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007146499/22U RU72515U1 (ru) 2007-12-12 2007-12-12 Система автоматического управления газоперекачивающим агрегатом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU72515U1 true RU72515U1 (ru) 2008-04-20

Family

ID=39454301

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007146499/22U RU72515U1 (ru) 2007-12-12 2007-12-12 Система автоматического управления газоперекачивающим агрегатом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU72515U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2554671C2 (ru) * 2013-09-23 2015-06-27 Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра" (ПАО "НПО "Искра") Блок управления газоперекачивающего агрегата
WO2016099322A1 (ru) * 2014-12-18 2016-06-23 Алексей Александрович АЛЕКСЕЕВ Устройство связи с объектом
RU2786513C1 (ru) * 2021-10-08 2022-12-21 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта" Автоматизированная система контроля и нормирования расхода топливного газа газоперекачивающего агрегата

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2554671C2 (ru) * 2013-09-23 2015-06-27 Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра" (ПАО "НПО "Искра") Блок управления газоперекачивающего агрегата
WO2016099322A1 (ru) * 2014-12-18 2016-06-23 Алексей Александрович АЛЕКСЕЕВ Устройство связи с объектом
RU2786513C1 (ru) * 2021-10-08 2022-12-21 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта" Автоматизированная система контроля и нормирования расхода топливного газа газоперекачивающего агрегата

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN205043783U (zh) 一种工业机器人的安全保护控制系统
CN202230380U (zh) 一种工业在线冗余控制系统
CN105278516A (zh) 一种双冗余开关量plc控制系统可靠容错控制器的实现方法
US20150073570A1 (en) Method and System for Controller Transition
CN203708286U (zh) 基于厂级dcs网络的火力发电厂主辅控一体化监控系统
US9389596B2 (en) Systems and methods for field device feedback
RU72515U1 (ru) Система автоматического управления газоперекачивающим агрегатом
CN110687893B (zh) 一种冗余辐射监测上层系统
CN103955139A (zh) 采用集散控制系统实现重型燃气轮机仿真的方法
CN206775517U (zh) 一种基于云服务器的垃圾压缩站冗余配置系统
CN202598125U (zh) 一种采用plc软冗余控制的氮气供应系统
CN205876688U (zh) 一种锅炉给水泵软冗余控制系统
CN110888410A (zh) 一种dcs逻辑控制系统
CN102694365A (zh) 一种汽轮机三重化冗余危急遮断保护系统
CN103195126A (zh) 一种挖掘机传感器的软件容错处理方法
CN101738974A (zh) 辅机设备状态监测系统
CN101349917A (zh) 一种控制卷烟输送和存储的系统和方法
CN201765500U (zh) 矿用可编程控制机
CN103246266A (zh) 一种工业用在线免维护控制系统
CN202937399U (zh) 一种双模式双微机调速器
CN202744217U (zh) 核电站环行起重机控制系统中的plc冗余系统
CN106896793B (zh) 一种基于对象控制的工艺结构化臭氧系统
CN201054513Y (zh) 高原无人值守电站的远程监控装置
CN113201610B (zh) 一种高炉炉顶压力的控制方法及系统
Firoozshahi et al. Water treatment plant intelligent monitoring in large gas refinery