RU66447U1 - Агрегатно-цеховой комплекс контроля и управления "риус-квант", предназначенный для замены выработавших технический ресурс средств автоматизации газоперекачивающих агрегатов гтк-10и(р)-speedtronic и компрессорных цехов импортной поставки-geomatic - Google Patents

Агрегатно-цеховой комплекс контроля и управления "риус-квант", предназначенный для замены выработавших технический ресурс средств автоматизации газоперекачивающих агрегатов гтк-10и(р)-speedtronic и компрессорных цехов импортной поставки-geomatic Download PDF

Info

Publication number
RU66447U1
RU66447U1 RU2007109654/22U RU2007109654U RU66447U1 RU 66447 U1 RU66447 U1 RU 66447U1 RU 2007109654/22 U RU2007109654/22 U RU 2007109654/22U RU 2007109654 U RU2007109654 U RU 2007109654U RU 66447 U1 RU66447 U1 RU 66447U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
workshop
gas
control
automatic control
control system
Prior art date
Application number
RU2007109654/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Лейбович Швабский
Александр Алексеевич Селиванов
Василий Иванович Антонец
Михаил Александрович Балавин
Сергей Петрович Продовиков
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Газпром" (ОАО "Газпром")
Общество с ограниченной ответственностью "Вега-ГАЗ"
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 Открытое акционерное общество "Газпром" (ОАО "Газпром"), Общество с ограниченной ответственностью "Вега-ГАЗ" filed Critical Открытое акционерное общество "Газпром" (ОАО "Газпром")
Priority to RU2007109654/22U priority Critical patent/RU66447U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU66447U1 publication Critical patent/RU66447U1/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Применение полезной модели агрегатно-цехового комплекса контроля и управления направлено на повышение производительности газоперекачивающего оборудования, надежности и безопасности управления технологическим процессом компримирования газа компрессорного цеха станции магистрального газопровода, снижение стоимости проектов реконструкции средств автоматизации. Указанный технический результат достигается тем, что агрегатно-цеховой комплекс контроля и управления, согласно полезной модели, содержит систему дистанционного управления цехом, установленную в операторной компрессорного цеха и соединенную основными и резервными каналами цифровой связи и дублирующими проводными каналами экстренного аварийного управления, с системами автоматического управления газоперекачивающими агрегатами, кранами газовых коммуникаций цеха, установкой воздушного охлаждения газа, установкой подготовки пускового и топливного газа, при этом, каждая система автоматического управления установлена на промышленной площадке непосредственно у соответствующего технологического объекта управления и соединена проводными линиями связи с установленными на его оборудовании датчиками и исполнительными механизмами, 8 з.п.ф., 2 илл.

Description

Полезная модель относится к области автоматизации управления процессами компримирования газа и технологическим оборудованием объектов компрессорных цехов станций магистральных газопроводов.
Известны системы агрегатной автоматики «Квант» (Балавин М.А. Системы агрегатной автоматики серии «Квант» \\ Промышленные АСУ и контроллеры. 2002. №11, с.16-21), включающие программируемые логические контроллеры фирмы GE FANUC с устройствами ввода-вывода, промышленные станции, специализированные средства измерения скорости валов, контроля наличия пламени в камерах сгорания турбины, уровня вибрации подшипников, представляющие собой функционально полные (законченные) локальные системы автоматического управления газоперекачивающими агрегатами, устанавливаемые в операторных компрессорных цехов компрессорных станций. При этом датчики и исполнительные механизмы газотурбинного газоперекачивающего агрегата подключены проводными линиями связи к системе автоматического управления.
К недостаткам таких систем следует отнести высокую потребность в кабельной продукции, необходимость выполнения большого объема земляных работ для прокладки последней, обусловленного значительной удаленностью систем управления от газоперекачивающих агрегатов, снижение точности измерения текущих параметров, наличие полнофункционально постов оперативного управления, время полезного использования которых составляет менее 0,1% от рабочего фонда агрегата.
Известны унифицированные цеховые комплексы автоматического контроля и управления компрессорными цехами серии «РИУС» (Швабский В.Л. и др. Унифицированные цеховые ПТК серии «РИУС».\\ Промышленные АСУ и контроллеры. 2002, №01, с.5-8), включающие пульт контроля и управления газокомпрессорным цехом, шкафы управления с программируемыми логическими контроллерами GE FANUC, коммуникационными средствами и средствами экстренного аварийного управления, установленные в операторной и выполняющие функции автоматизированного управления технологическим оборудованием цеха для его подготовки к пуску и запуску, автоматического управления процессом компримирования газа путем стабилизации заданных параметров режимов работы оборудования газоперекачивающих агрегатов, управления технологическими установками очистки и охлаждения, подготовки пускового и топливного газа, кранами внутрицеховых газовых трубопроводов, вентиляционными системами и энергоснабжением посредством локальных систем, интегрированных в структуру «РИУС».
К недостаткам такого комплекса относятся: высокая потребность в кабельной продукции и большой объем строительно-монтажных и земляных работ, требуемых для прокладки последней, обусловленный значительной удаленностью системы от технологических объектов, а также снижение точности измерения текущих параметров процессов и оборудования.
Задачей полезной модели является создание на ее базе единого для всех объектов компрессорного цеха агрегатно-цехового комплекса средств управления с более экономной и рациональной структурой, исключающей аппаратную избыточность и недостатки, присущие системам аналогичного назначения, созданным на базе локальных средств.
Техническим результатом применения полезной модели агрегатно-цехового комплекса является повышение эффективности автоматического управления, выраженном в виде повышения производительности
газоперекачивающих агрегатов и компрессорного цеха, снижения затрат топливного газа на компримирование, трудоемкости оперативного управления и технического обслуживания технологического оборудования при более низких затратах на реализацию проекта за счет снижения стоимости оборудования и потребности в кабельной продукции, объемов строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, трудозатрат на ввод комплекса в эксплуатацию.
Решение поставленной задачи и достижение указанного технического результата обеспечивается тем, что агрегатно-цеховой комплекс контроля и управления, согласно полезной модели, содержит систему дистанционного управления цехом, установленную в операторной цеха и соединенную системой связи, включающей основные и резервные каналы цифровой связи, дублирующие проводные каналы экстренного и аварийного управления с системами автоматического управления технологическими объектами цеха в составе не менее пяти систем автоматического управления газоперекачивающими агрегатами, систему автоматического управления кранами газовых коммуникаций цеха, систему автоматического управления установкой воздушного охлаждения газа, систему автоматического управления установкой подготовки пускового и топливного газа, установленных на промышленной площадке цеха, непосредственно у соответствующих технологических объектов управления и соединенных проводными линиями связи с установленными на их оборудовании датчиками и исполнительными механизмами.
При этом система дистанционного управления компрессорным цехом содержит пульт дистанционного управления и систему автоматического управления компрессорным цехом, соединенные между собой через блок цифровых коммутаторов. Пульт управления компрессорным цехом содержит не менее трех автоматизированных рабочих мест, устройство экстренного управления цехом, устройства дистанционного аварийного управления газоперекачивающими агрегатами, сервер долговременных
архивов и устройство печати. Система автоматического управления компрессорным цехом выполнена с возможностью программного управления технологическим процессом компримирования газа и содержит блок программируемых логических контроллеров с устройствами ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов и поддержки цифровых каналов связи Ethernet и RS 422.
Система автоматического управления газоперекачивающим агрегатом содержит панель местного управления, включающую блок электромеханических переключателей, цифровой индикатор с функциональными клавишами управления и средства световой сигнализации, соединенные через блок программируемых логических контроллеров с устройствами ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов, аппаратуру контроля наличия пламени в камерах сгорания, оборотов валов турбины, виброскорости, виброперемещения и осевого сдвига валов, загазованности и аппаратуру управления кранами, соединенных с соответствующими датчиками и исполнительными механизмами оборудования газоперекачивающего агрегата. При этом, каждая система автоматического управления газоперекачивающим агрегатом конструктивно выполнена со свободным доступом к оборудованию, расположенному планарно на вертикальных панелях, установленных в индивидуальном блок-боксе, оснащенном средствами обогрева и вентиляции.
Система автоматического управления кранами установлена в индивидуальном блок-боксе и содержит блок программируемых логических контроллеров с устройствами ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, устройства управления кранами, соединенные проводными линиями связи с датчиками параметров потока газа и исполнительными механизмами управления перестановкой запорной арматуры кранов.
Система автоматического управления установкой воздушного охлаждения газа установлена в индивидуальном блок-боксе и содержит последовательно соединенные блок программируемых логических контроллеров
с устройствами ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов и блок электромеханических устройств формирования команд пуска-останова асинхронных электроприводов воздушных вентиляторов, выход которого соединен проводными линиями с блоками магнитных пускателей электропривода.
Система автоматического управления установкой подготовки пускового и топливного газа содержит блок программируемых логических контроллеров с устройствами ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, соединенный через блок устройств управления кранами и блок электромеханических устройств формирования команд управления с датчиками и исполнительными механизмами установки.
Такое структурное построение агрегатно-цехового комплекса контроля и управления компрессорного цеха станции магистрального газопровода с выделением систем цехового и агрегатного уровней позволило последние перенести из операторной на промплощадку цеха, установить их в непосредственной близости к объектам управления и снизить затраты кабельной продукции, объемы земляных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.
Выполнение системы связи между автоматическими системами управления цехового и агрегатного уровней с основными и резервными каналами цифровой связи, а также дублирующими проводными каналами экстренного и аварийного управления, повысило надежность контроля и управления технологическим процессом и оборудованием.
Оснащение газоперекачивающих агрегатов системами автоматического управления создало возможность поддержания резервного агрегата, в состоянии постоянного горячего резерва, что обеспечивает быструю замену отказавшего агрегата и сохранение режима компрессорного цеха в аварийных ситуациях.
Оснащение пульта управления не менее чем тремя автоматизированными рабочими местами (АРМ), соединенными через блок цифровых
коммутаторов со средствами управления цехового и агрегатного уровней, обеспечивает надежное управление любым из технологических объектов цеха.
Установка систем автоматического управления агрегатного уровня в индивидуальных блок-боксах, оснащенных средствами обогрева и вентиляции, обеспечивает надежную работу систем независимо от погодных и климатических условий.
Полезная модель поясняется чертежами, где на фиг.1 представлена функциональная схема унифицированного агрегатно-цехового комплекса контроля и управления компрессорного цеха, на фиг.2 - функциональная схема системы автоматического и аварийного управления газоперекачивающим агрегатом.
Агрегатно-цеховой комплекс контроля и управления содержит систему 1 дистанционного управления цехом, установленную в операторной цеха и соединенную комбинированной системой 2 связи с системой 3 автоматического управления технологическими объектами цеха. Система 3 включает не менее пяти систем 4 автоматического управления газоперекачивающими агрегатами, систему 5 автоматического управления кранами газовых коммуникаций цеха, систему 6 автоматического управления установкой воздушного охлаждения газа, систему 7 автоматического управления установкой подготовки пускового и топливного газа. Комбинированная система 2 связи включает основные 8 и резервные 9 каналы цифровой связи, дублирующие проводные 10 каналы экстренного и аварийного управления. Каждая из систем 4-7 автоматического управления установлена непосредственно у своего технологического объекта управления - у газоперекачивающего агрегата 11, у блока 12 кранов газовых коммуникаций цеха, у установки 13 воздушного охлаждения газа, у установки 14 подготовки пускового и топливного газа и соединена с установленными на его оборудовании датчиками и исполнительными механизмами проводными линиями связи. Система 1 дистанционного управления компрессорным
цехом содержит пульт 15 дистанционного управления и систему 16 автоматического управления компрессорным цехом, соединенные между собой через блок 17 цифровых коммутаторов 18. Пульт 15 дистанционного управления компрессорным цехом содержит не менее трех автоматизированных рабочих мест 19, устройство 20 экстренного управления цехом, не менее пяти устройств 21 дистанционного аварийного управления газоперекачивающими агрегатами, сервер 22 долговременных архивов и устройство 23 печати (принтер). Система 16 автоматического управления компрессорным цехом выполнена с возможностью программного управления технологическим процессом компримирования газа и содержит блок программируемых логических контроллеров с устройствами ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов и поддержки цифровых каналов Ethernet и RS 422. Система 4 автоматического управления газоперекачивающим агрегатом, фиг.2, содержит панель 24 местного управления, включающую блок 25 электромеханических переключателей, цифровой индикатор 26 с функциональными клавишами управления, соединенные через блок 27 программируемых логических контроллеров 28 с устройствами ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов, аппаратуру 29 контроля наличия пламени в камерах сгорания, аппаратуру 30 контроля оборотов валов турбины, аппаратуру 31 виброскорости, виброперемещения и осевого сдвига, аппаратуру 32 загазованности и аппаратуру 33 управления кранами, соединенные проводными линиями 34 и 35 (фиг 1) соответственно с датчиками и исполнительными механизмами оборудования газоперекачивающего агрегата 11. Оборудование системы 4 автоматического управления газоперекачивающим агрегатом расположено планарно на вертикальных панелях, установленных в индивидуальном блок-боксе, оснащенном средствами обогрева и вентиляции. Система 5 автоматического управления кранами 12 установлена в индивидуальном блок-боксе и содержит блок программируемых логических контроллеров с устройствами ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, соединенный через
проводные линии 36 и 37 соответственно с датчиками параметров потока газа и исполнительными механизмами управления перестановкой запорной арматуры кранов 12. Система 6 автоматического управления установкой воздушного охлаждения газа установлена также в индивидуальном блок-боксе и содержит последовательно соединенные блок программируемых логических контроллеров с устройствами ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов и блок электромеханических устройств формирования команд пуска-останова асинхронных электроприводов воздушных вентиляторов 13, выход которого соединен проводными линиями 38 и 39 соответственно с датчиками и блоками магнитных пускателей электропривода воздушных вентиляторов 13. Система 7 автоматического управления установкой 14 подготовки пускового и топливного газа содержит блок программируемых логических контроллеров с устройствами ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, соединенная проводными линиями 40 и 41 с исполнительными механизмами и датчиками установки 14.
Представленный агрегатно-цеховой комплекс «РИУС-КВАНТ» позволяет оператору в автоматизированном режиме выполнить операции по подготовке компрессорного цеха и его технологических объектов к пуску, осуществить их запуск и перевод в режим автоматического функционирования; в автоматическом режиме - автоматический контроль и стабилизацию заданного режима компримирования газа, управление и защиту оборудования технологических объектов в аварийных ситуациях.
Исходное состояние объекта управления - оборудование компрессорного цеха находится в неработающем состоянии и цех отключен от магистрального газопровода, газ из внутриплощадочных трубопроводов выпущен в атмосферу.
Подготовка к пуску и запуск оборудования цеха производится по командам, формируемым оператором с любого из трех автоматизированных рабочих мест 19 (АРМ) пульта 15 управления, и доставляемых на технологические объекты 11÷14 по цифровым каналам связи 2 в системы 4÷7
автоматического управления. Оператор автоматизированного рабочего места 19 с помощью установки 5 автоматического управления кранами 12 газовых коммуникаций цеха производит подключение трубопроводов цеха к газопроводу, продувку трубопроводов технологическим газом до полного вытеснения из них воздуха, закрытие свечных кранов и заполнение трубопровода газом до рабочего давления. В соответствии с установленным диспетчерской службой режимом работы компрессорного цеха, система 16 автоматического управления цехом производит расчет оптимального режима функционирования газоперекачивающих агрегатов 11 цеха по численному значению одного из задаваемых параметров регулирования F:
Q - производительности цеха млн.м3/сут,
Р - давления газа на выходе цеха, МПа,
Е - степени повышения давления газа в компрессорном цехе.
Система 16, с учетом располагаемой мощности газоперекачивающих агрегатов 11 и параметров потока газа на входе цеха, производит расчет оптимального распределения нагрузки Qi между агрегатами и определяет численные значения «уставок» оборотов компрессоров агрегатов 11, соответствующих заданному режиму. Значения «уставок» автоматически вводятся в системы 4 для управления агрегатами 11 и стабилизации их режимов. «Уставка» численного значения t температуры охлаждения газа на выходе цеха вводится оператором в систему 6 автоматического управления установкой 13 охлаждения газа.
После завершения расчета режима производится последовательное подключение газоперекачивающего агрегата 11 к коллектору и его запуск. Для этого оператор с АРМ 19 по поступающей из системы 4 информации производит контроль предпусковых условий газоперекачивающего агрегата 11 и, при их наличии, производит пуск агрегата. При этом, система 4 выдает команду на подачу пускового газа на турбодетандер агрегата 11. Пуск агрегатов 11 производится автоматически по заданной программе, внесенной в энергонезависимую память контроллеров системы 4
автоматического управления агрегатом. Под давлением пускового газа начинает вращение вал турбодетандера агрегата 11. Турбодетандер производит разгон вала осевого компрессора и турбины агрегата 11 до оборотов, обеспечивающих требуемую подачу воздуха для запуска камер сгорания, после чего производится поджиг газа в камерах сгорания турбины, отключение турбодетандера и дальнейший разгон указанных валов до заданных оборотов центробежного нагнетателя агрегата 11. Ввод агрегата 11 с полнонапорным центробежным нагнетателем в режим газопровода производится автоматически и по команде оператора.
Оставшиеся агрегаты 11 цеха запускаются и вводятся в режим газопровода аналогичным способом.
Дальнейшее функционирование технологического оборудования 11÷14 компрессорного цеха производится автоматически под управлением систем 16, 4-7. Автоматический контроль соответствия технологической схемы компримирования газа и режима, заданного системой 16, производится по сигналам положения кранов 12 внутриплощадочных газопроводов и параметрам ТИ и ТС оборудования технологических объектов 11, 13, 14 путем циклического их опроса системами 16, 4-7 и сопоставления с установленными значениями.
Автоматическая стабилизация заданного цеху режима компримирования газа производится по значению регулируемого параметра F и поддерживается системами 4 путем стабилизации оборотов nтнд газовых турбин агрегатов 11 в функции давления, температуры и объемного расхода газа на входе компрессора, располагаемой мощности турбины Ne, Δ плотности газа, Pa - давления и ta - температуры окружающего воздуха:
Регулирование режима компрессорного цеха оборотами турбин агрегатов 11 производится в границах области допустимых режимов (ОДР),
установленных значениями предупредительных и аварийных параметров: nтнд и nтвд - оборотов валов турбин низкого и высокого давления, tтвд - температурой рабочего тела перед ТВД, tподш - температурой подшипников скольжения турбины и компрессора, Δ Рм-г - перепадом давления масло-газ и расчетным минимально допустимым значением Qn расхода газа через компрессор по соображениям защиты от помпажа.
В случае изменения состояния оборудования 11÷14 или достижения любым из его параметров порогового значения (предупредительного уровня) системы 4-7 автоматически извещают оператора о происшедшем событии экстренным текстовым сообщением, поступающим на АРМ 19 и звуковым сигналом, а в случае аварийного значения - автоматически производят остановку соответствующего газоперекачивающего агрегата 11.
Защита центробежных нагнетателей агрегатов 11 от помпажа производится специальными программами антипомпажного регулирования и защиты систем 4 и 16, поддерживающими значения текущих расходов газа через центробежные нагнетатели агрегатов выше границы помпажа.
Ввод резервного агрегата 11 взамен выведенного из режима по аварии производится по схеме аналогичной его запуску.
В случае выявленных нарушений в работе каналов 2 связи или систем управления 4÷6, 16 оператор имеет возможность производить контроль текущего режима газоперекачивающего агрегата 11 по значениям его основных параметров на устройстве 21 и, в случае необходимости - произвести экстренную его остановку, используя устройство 21 пульта 15 управления.
Аварийная остановка компрессорного цеха производится по команде оператора с устройства 20 в случаях пожара, разрывов трубопроводов и т.п. и предусматривает экстренный останов всего оборудования, отключение цеха от магистрального газопровода, перевод цеха в режим работы на «проход» и выпуск газа из внутриплощадочных трубопроводов. Технический надзор за работой оборудования технологических объектов 11 цеха
производится дистанционно машинистом технологических компрессоров по текущим значениям параметров агрегатов, представляемых на экране монитора автоматизированного рабочего места 19 по его требованию, что способствует повышению эффективности контроля и сокращению времени пребывания персонала в опасной зоне работающего агрегата 11.
Текущие значения параметров режимов оборудования цеха, а также действия оператора регистрируются системой 16, передаются на сервер 22 для архивирования и составления отчетов диспетчерских смен.
Отчеты диспетчерских смен и другие документы операторов распечатываются принтером 23.
Полезная модель унифицированного агрегатно-цехового комплекса контроля и управления компрессорным цехом «РИУС-КВАНТ» разработана на уровне головного образца и апробирована в условиях промышленной эксплуатации.
Промышленное применение полезной модели агрегатно-цехового комплекса обеспечило:
- повышение производительности газоперекачивающих агрегатов на 0,1% и компрессорного цеха - на 0,05%;
- снижение потребления топливного газа агрегатом на 0,1% и цехом - на 0,05%;:
- восстановление надежности и безопасности управления цехом до проектного уровня;
- снижение стоимости проекта реконструкции (замены штатных средств автоматизации агрегатов и цеха) за счет снижения стоимости оборудования комплекса на 15%; снижение потребности в кабельной продукции в 1,8 раза; снижение объемов и затрат на строительно-монтажные работы на 70%, пуско-наладочные - на 60%; сокращение сроков ввода в эксплуатацию в 1,5 раза.

Claims (9)

1. Агрегатно-цеховой комплекс контроля и управления, характеризующийся тем, что он содержит систему дистанционного управления цехом, установленную в операторной цеха и соединенную основными и резервными каналами цифровой связи и дублирующими проводными каналами экстренного и аварийного управления с системами автоматического управления технологическими объектами цеха, включающими не менее пяти систем автоматического управления газоперекачивающими агрегатами, систему автоматического управления кранами газовых коммуникаций цеха, систему автоматического управления установкой воздушного охлаждения газа, систему автоматического управления установкой подготовки пускового и топливного газа, при этом каждая система автоматического управления установлена на промышленной площадке цеха, непосредственно у соответствующего технологического объекта управления и соединена проводными линиями связи с установленными на его оборудовании датчиками и исполнительными механизмами.
2. Агрегатно-цеховой комплекс по п.1, отличающийся тем, что система дистанционного управления компрессорным цехом содержит пульт дистанционного управления и систему автоматического управления компрессорным цехом, соединенные между собой через блок цифровых коммутаторов.
3. Агрегатно-цеховой комплекс по п.2, отличающийся тем, что пульт дистанционного управления компрессорным цехом содержит не менее трех автоматизированных рабочих мест, устройство экстренного управления цехом, не менее пяти устройств дистанционного экстренного аварийного управления газоперекачивающими агрегатами, сервер долговременных архивов и устройство печати.
4. Агрегатно-цеховой комплекс по п.2, отличающийся тем, что система автоматического управления компрессорным цехом выполнена с возможностью программного управления технологическим процессом компримирования газа и содержит блок программируемых логических контроллеров с устройствами ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов и поддержки цифровых каналов Ethernet и RS 422.
5. Агрегатно-цеховой комплекс по п.1, отличающийся тем, что система автоматического управления газоперекачивающим агрегатом содержит панель местного управления, включающую блок электромеханических переключателей, цифровой индикатор с функциональными клавишами управления и средства световой сигнализации, соединенные через блок программируемых логических контроллеров с устройствами ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов, аппаратуру контроля наличия пламени в камерах сгорания, оборотов валов турбины, виброскорости, виброперемещения и осевого сдвига, загазованности и управления кранами, соединенную проводными линиями связи с соответствующими датчиками и исполнительными механизмами оборудования газоперекачивающего агрегата.
6. Агрегатно-цеховой комплекс по п.5, отличающийся тем, что конструктивно система автоматического управления газоперекачивающим агрегатом выполнена с открытым доступом к оборудованию, расположенному планарно на вертикальных панелях, установленных в индивидуальном блок-боксе, оснащенном средствами обогрева и вентиляции.
7. Агрегатно-цеховой комплекс по п.1, отличающийся тем, что система автоматического управления кранами установлена в индивидуальном блок-боксе и содержит блок программируемых логических контроллеров с устройствами ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, устройства управления кранами, соединенных проводными линиями связи с датчиками параметров потока газа и исполнительными механизмами управления перестановкой запорной арматуры кранов.
8. Агрегатно-цеховой комплекс по п.1, отличающийся тем, что система автоматического управления установкой воздушного охлаждения газа установлена в индивидуальном блок-боксе и содержит последовательно соединенные блок программируемых логических контроллеров с устройствами ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов и блок электромеханических устройств формирования команд пуска-останова асинхронных электроприводов воздушных вентиляторов, выход которого соединен проводными линиями с блоками магнитных пускателей электропривода.
9. Агрегатно-цеховой комплекс по п.1, отличающийся тем, что система автоматического управления установкой подготовки пускового и топливного газа содержит блок программируемых логических контроллеров с устройствами ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, блок устройств управления кранами и блок электромеханических устройств формирования команд управления, соединенных проводными линиями связи с датчиками и исполнительными механизмами установки.
Figure 00000001
RU2007109654/22U 2007-03-16 2007-03-16 Агрегатно-цеховой комплекс контроля и управления "риус-квант", предназначенный для замены выработавших технический ресурс средств автоматизации газоперекачивающих агрегатов гтк-10и(р)-speedtronic и компрессорных цехов импортной поставки-geomatic RU66447U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007109654/22U RU66447U1 (ru) 2007-03-16 2007-03-16 Агрегатно-цеховой комплекс контроля и управления "риус-квант", предназначенный для замены выработавших технический ресурс средств автоматизации газоперекачивающих агрегатов гтк-10и(р)-speedtronic и компрессорных цехов импортной поставки-geomatic

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007109654/22U RU66447U1 (ru) 2007-03-16 2007-03-16 Агрегатно-цеховой комплекс контроля и управления "риус-квант", предназначенный для замены выработавших технический ресурс средств автоматизации газоперекачивающих агрегатов гтк-10и(р)-speedtronic и компрессорных цехов импортной поставки-geomatic

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU66447U1 true RU66447U1 (ru) 2007-09-10

Family

ID=38598773

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007109654/22U RU66447U1 (ru) 2007-03-16 2007-03-16 Агрегатно-цеховой комплекс контроля и управления "риус-квант", предназначенный для замены выработавших технический ресурс средств автоматизации газоперекачивающих агрегатов гтк-10и(р)-speedtronic и компрессорных цехов импортной поставки-geomatic

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU66447U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2636095C2 (ru) * 2012-03-01 2017-11-20 Нуово Пиньоне СРЛ Способ и система для контроля состояния группы установок
RU2660216C1 (ru) * 2017-07-06 2018-07-05 Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА" Система автоматического управления газоперекачивающим агрегатом "квант-р"
RU221136U1 (ru) * 2023-08-14 2023-10-20 Андрей Евгеньевич Гурьев Щит управления газоперекачивающим агрегатом

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2636095C2 (ru) * 2012-03-01 2017-11-20 Нуово Пиньоне СРЛ Способ и система для контроля состояния группы установок
US9921577B2 (en) 2012-03-01 2018-03-20 Nuovo Pignone Srl Method and system for diagnostic rules for heavy duty gas turbines
US10088839B2 (en) 2012-03-01 2018-10-02 Nuovo Pignone Srl Method and system for real-time performance degradation advisory for centrifugal compressors
RU2660216C1 (ru) * 2017-07-06 2018-07-05 Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА" Система автоматического управления газоперекачивающим агрегатом "квант-р"
RU221136U1 (ru) * 2023-08-14 2023-10-20 Андрей Евгеньевич Гурьев Щит управления газоперекачивающим агрегатом

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6789000B1 (en) Microprocessor-based control system for gas turbine electric powerplant
CN105840480B (zh) 一种封闭式四级串并联泵站***及其控制方法
EP2728429A2 (en) Systems and methods for improved reliability operations
CN107237770B (zh) 一种鼓风机组节能增效控制***及其工作方法
CN105443173B (zh) 用于pta装置能量回收的机组控制***及控制方法
Kriel et al. Modernising underground compressed air DSM projects to reduce operating costs
CN102878100A (zh) 避免单轴pta压缩机组正常停机时发生喘振的控制方法
CN106761971B (zh) 一种高位储能应急供给汽轮机润滑油的方法
RU66447U1 (ru) Агрегатно-цеховой комплекс контроля и управления "риус-квант", предназначенный для замены выработавших технический ресурс средств автоматизации газоперекачивающих агрегатов гтк-10и(р)-speedtronic и компрессорных цехов импортной поставки-geomatic
CN105545842B (zh) 一种trt静叶执行机构同步控制***及控制方法
CN208752431U (zh) 一种大型风机的联锁控制***
RU79155U1 (ru) Агрегатно-цеховой комплекс контроля и управления компрессорным цехом "агат-риус-кц"
RU2660216C1 (ru) Система автоматического управления газоперекачивающим агрегатом "квант-р"
CN106970597A (zh) 控制装置以及控制方法
CN105275632A (zh) 石油钻机动力包无人值守控制***
RU2609273C2 (ru) Электрогенерирующий комплекс "СКАТ"
RU63878U1 (ru) Цеховой комплекс контроля и управления "риус"
CN116733431A (zh) 优化液压压裂***的操作
CN205638880U (zh) 一种封闭式四级串并联泵站***
CN102425558A (zh) 燃驱压缩机组监控装置
CN102620145A (zh) 焦炉煤气管道低压自动保护***
CN202326341U (zh) 燃驱压缩机组监控装置
CN205383125U (zh) 一种trt静叶执行机构同步控制***
RU79156U1 (ru) Распределенная информационно-управляющая система компрессорным цехом "риус-кц"
CN101737170B (zh) 一种航机发电***