SU1390476A1 - Method of checking condition and operating modes of gas main - Google Patents

Method of checking condition and operating modes of gas main Download PDF

Info

Publication number
SU1390476A1
SU1390476A1 SU864042343A SU4042343A SU1390476A1 SU 1390476 A1 SU1390476 A1 SU 1390476A1 SU 864042343 A SU864042343 A SU 864042343A SU 4042343 A SU4042343 A SU 4042343A SU 1390476 A1 SU1390476 A1 SU 1390476A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
mode
settings
parameter
regime
value
Prior art date
Application number
SU864042343A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Васильевич Дубровский
Евгений Николаевич Бантюков
Леонид Маркович Балясный
Валерий Борисович Коток
Иван Иванович Волчков
Георгий Александрович Челомбитько
Виталий Антонович Мельник
Юрий Игоревич Поляков
Original Assignee
Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт автоматизированных систем управления транспортом газа
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 Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт автоматизированных систем управления транспортом газа filed Critical Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт автоматизированных систем управления транспортом газа
Priority to SU864042343A priority Critical patent/SU1390476A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1390476A1 publication Critical patent/SU1390476A1/en

Links

Abstract

Изобретение относитс  к трубопроводному транспорту и может быть использовано дл  автоматического контрол  технологического процесса транспортировки газа. Цель 1/ обрете- ни  - повышение достоверности и эффективности контрол  процесса транспортировки газа за счет введени  режимных уставок. Каждое измеренное значение параметра сравнивают дополнительно с режимными уставками и, если параметры в течение периода контрол  стационарности не нарушили режимных уставок, то на новый период стационарности процесса их значени  устанавливают в соответствии с последними измеренными значени ми параметров . При нарушении режимных уставок определ ют нарушени  запланированного режима газопровода и моменты исчезновени  этих нарушений и устанавливают новые режимные уставки , позвол ющие отстраиватьс  от плановых изменений технологического процесса. 1 з.п.,ф-лы, 3 ил. § (ЛThis invention relates to pipeline transportation and can be used to automatically control a gas transportation process. Objective 1 / gain is to increase the reliability and efficiency of control over the gas transportation process by introducing regime settings. Each measured parameter value is additionally compared with the mode setpoints and, if the parameters during the monitoring period of stationarity did not violate the mode settings, then for the new stationary period of the process their values are set in accordance with the last measured values of the parameters. In case of violation of regime settings, violations of the planned gas pipeline regime and moments of disappearance of these violations are determined, and new regime settings are established, allowing them to keep away from planned changes in the technological process. 1 hp, f-ly, 3 ill. § (L

Description

со о о 1 аco about 1 a

1one

Изобретение относитс  к трубопро- нодному транспорту н может быть использовано дл  автоматического контрол  технологического процесса транспортировки газа.The invention relates to pipeline transport and can be used to automatically control the gas transportation process.

Целью изобретени   вл етс  повышение достоверности и эффективности контрол  технологического процесса транспортировки газа за счет введени  режимных уставок.The aim of the invention is to increase the reliability and efficiency of control of the gas transportation process by introducing regime settings.

На фиг. 1 приведена блок-схема реализации способа; на фиг. 2 и 3 - графики изменени  давлени  на входе в компрессорный цех.FIG. 1 shows a block diagram of the implementation of the method; in fig. 2 and 3 are graphs of the pressure change at the inlet to the compressor shop.

Блок-схема содержит измеритель 1 значений параметров, блоки 2 и 3 сравнени , блок 4 хранени  значений параметров, таймер 5, сумматор 6, к первому входу которого подключен выход таймера 5, к второму - выход блока 3 сравнени , к третьему - выход блока 4 хранени  значений параметров, индикатор 7, первый вход которого соединен с выходом блока 2 сравнени , а второй - с первым выходом сумматора 6, блок 8 расчета режимных уставок, выход которого подключен к второму входу блока 3 сравнени , первый вход которого соединен с выходом измерител  1 зна чекий параметров, с входом блока 2 сравнени , с входом блока 4 хранени  значений параметров, с четвертым входом сумматора бис вторым входом блока 8 расчета режимных уставок , к первому входу которого подключен второй выход сумматора 6.The block diagram contains the meter 1 parameter values, blocks 2 and 3 comparisons, block 4 of storing parameter values, timer 5, adder 6, the output of timer 5 is connected to the first input, the output of the compare block 3 is connected to the second, and the output 4 of the second storing parameter values, the indicator 7, the first input of which is connected to the output of the comparison unit 2, and the second - with the first output of the adder 6, the block 8 for calculating the mode setpoints, the output of which is connected to the second input of the comparison unit 3, the first input of which is connected to the output of the meter 1 familiar couple etrov, to the input unit 2 comparing with the input unit 4 storing the parameter values to a fourth input of the adder bis second calculating unit input 8 regime setting, to the first input of which is connected a second output of the adder 6.

В блок 2 сравнени  значени  предельных уставок занесены посто нно и по входу в него поступают только значени  -параметров.In block 2, the comparison of the limit settings is entered continuously and only the parameter values arrive at the input.

В блок 3 сравнени  по первому входу поступают значени  параметров а по второму - значени  режимных уставо к, которые запоминаютс  в нем до поступлени  их новых значений из блока 8 расчета режимных уставокIn block 3 of comparison, the first input receives the values of the parameters and the second, the values of the mode stats, which are stored in it before the arrival of their new values from the block 8 of the calculation of the mode settings

Первый и второй входы сумматора 6  вл ютс  управл ющими, а третий и четвертый - информационными. При поступлении сигнала на первый или второй вход сумматор 6 определ ет разность текущего и предыдущего (поступает из блока 4 хранени  значений параметров ) значений параметров, которые поступают соответственно от измерител  1 значений параметров и блока 4 хранени  значений параметровThe first and second inputs of the adder 6 are control, and the third and fourth are informational. When a signal arrives at the first or second input, adder 6 determines the difference between the current and previous (comes from the parameter value storage unit 4) parameter values, which are received from the parameter value meter 1 and the parameter value storage unit 4, respectively.

904762904762

При разности, большей удвоенной погрешности канала измерени  по сигналу сумматора f), индикатор 7 выдает с сообщение о нарушении режима стационарности , а при разности, меньшей удвоенной погрешности канала измерени  по сигналу сумматора 6, блок 8 расчета режимных уставок определ етWhen the difference is greater than the doubled error of the measurement channel by the signal of the adder f), indicator 7 reports a violation of the stationarity mode, and when the difference is smaller than the doubled error of the measurement channel by the signal of the adder 6, the unit 8 for calculating the mode settings determines

10 новые значени  режимных уставок, поступающие в блок 3 сравнени . Первый вход блока расчета режимных уставок 8  вл етс  управл ющим, а второй - информационным.10 new values of the mode settings, received in the block 3 comparison. The first input of the mode settings calculation block 8 is the control one, and the second one is the informational one.

15 Контроль состо ни  магистрального газопровода и режимов его работы осуществл етс  следующим образом .15 Monitoring of the state of the main gas pipeline and its operating modes is carried out as follows.

Измеритель 1 значений параметровMeter 1 parameter values

20 периодически измер ет значени  параметра , каждое из которых запоминаетс  блоком 4 хранени  значений параметров и сравниваетс  в блоке 220 periodically measures the parameter values, each of which is memorized by the parameter value storage unit 4 and compared in block 2

сравнени  с предельными уставками значени ми параметра, нарушение которых недопустимо, так как означает аварию на газопроводе, и в блоке 3 сравнени  с режимными уставками - значени ми параметра, нарушение которых допустимо, но означает нарушение установленного режима работы газопровода .comparisons with limit settings of parameter values, the violation of which is unacceptable, as it means an accident on the pipeline, and in block 3 comparisons with mode settings — values of the parameter that violation is permissible, but means violation of the established operating mode of the pipeline.

При отсутствии нарушений уставок (и режимных и предельных) и доIn the absence of violations of the settings (and regime and limit) and to

окончани  периода контрол  стационарности - минимального интервала времени, в течение которого режим работы газопровода стационарен, любой из параметровJ характеризующихthe end of the period of control of stationarity - the minimum time interval during which the mode of operation of the pipeline is stationary, any of the parametersJ characterizing

технологический процесс на конкретном участке газопровода под действием экстенсивных факторов, измен етс  на величину, в 1,5-2 раза меньшую , чем при изменении состо ни  одного из объектов на данном участке (реальна  величина периода контрол  стационарности определ етс  исход  из статистических данных и колеблетс  от 0,5 до 3 ч, дл  газопроводов ПО Ухтатрансгаз она равна 1 ч), других действий не производитс . На фиг. 2 это соответствует точкам от 4 до 56 мин с начала смены. После окончани  периода контрол the technological process in a particular section of the pipeline under the action of extensive factors changes by an amount 1.5-2 to 2 times smaller than when the state of one of the objects in this section changes (the actual value of the stationary control period is determined by statistical data and from 0.5 to 3 h, for gas pipelines of Ukhtatransgaz software it is 1 h), no other action is taken. FIG. 2 this corresponds to points from 4 to 56 minutes from the beginning of the shift. After the end of the monitoring period

стационарности (точка 60 мин) по сигналу с таймера 5 сумматор 6 определ ет разность текущего и предыдущего (в точке 56 мин) значений параметра и, так как она равна О, тоstationarity (point 60 min) from the signal from timer 5, adder 6 determines the difference between the current and previous (at the point 56 min) parameter values and, since it is equal to O, then

блок 8 по сигналу с выхода сумматора 6, отЕ{има  и прибавл   половину диапазона изменени  режимных уставок (разности между верхней и нижней уставками параметра) к текущему значению параметра, определ ет новые значени  режимных уставок, которые подаютс  в блок 3 сравнени  и используютс  там в качестве режимны уставок на новый (второй) период контрол  стационарности (фиг.2, соб тие I). В течение следующего периода контрол  стационарности (точки от 65 до 121 мин) нарушени  уставок отсутствуют и поэтому (в точке 121 мин) по сигналу с таймера 5 сумматор 6 определ ет разность текущего и предыдущего (в точке 1 17 ми значений параметра и, так как она меньше удвоенной погрешности канала измерени , то по сигналу с выхода сумматора 6 блок 8 определ ет новые значени  режимных уставок, которые подаютс  в блок 3 сравнени  и используютс  там в качестве режимных уставок на новый (третий) период контрол  стационарности (фиг.2, событие I). В течение третьего периода контрол  стационарности в точках от 125 до 165 мин нарушени  уставок отсутствуют. В точке 170 мин значение параметра нарушает нижнюю режимную уставку и блок 3 сравнени  выдает сигнал, по которому сумматор 6 определ ет разность текущего и предыдущего (в точке 165 мин) значений параметра и, так как она больше удвоенной погрешности канала измерени , то индикатор 7 по сигналу выхода сумматора 6 выдает сообщение о нарушении режима стационарности (фиг.2, событие II). В точка 175, 180, 184, 189 мин разность текущего и предьщущего значений параметра больше удвоенного значени  погрешности канала измерени , на индикатор 7 подаетс  сигнал с сумматора 6, а в точке 184 мин, соответствующей моменту окончани  третьего периода контрол  стационарности, значени  режимных уставок сохран ютс . В точке 193 мин разность текущего и предыдущего (в точке 189 мин) значений параметра становитс  меньше удвоенной погрешности канала измерени , т.е. значение параметра становитс  установившимс  и поэтому блок 8 по сигналу с сумматора 6 оп10block 8, by the signal from the output of the adder 6, fromE {im and added half the range of variation of the mode setpoints (the difference between the upper and lower setpoints of the parameter) to the current value of the parameter, determines the new values of the mode setpoints, which are sent to block 3 comparisons and are used there as the mode settings for the new (second) period of stationarity control (figure 2, action I). During the next period of stationary control (points from 65 to 121 min), there are no setpoint violations and therefore (at 121 min), the signal from timer 5 adder 6 determines the difference between the current and previous (at the point 17 17 parameter values and, because it is less than twice the measurement channel error, then by the signal from the output of the adder 6, block 8 determines the new values of the mode settings, which are fed into the comparison block 3 and used there as mode settings for the new (third) monitoring stationarity period (Fig. 2, event I). Within There are no violation of setpoints in the third period of stationary monitoring at points from 125 to 165 min. At the 170-minute point, the parameter value violates the lower mode setpoint and the comparison unit 3 generates a signal according to which adder 6 determines the difference between the current and the previous (at the 165-minute point) parameter values and, since it is more than twice the measurement channel error, the indicator 7, according to the output signal of the adder 6, gives a message about a violation of the stationarity mode (Fig. 2, event II). At the point 175, 180, 184, 189 min the difference between the current and previous parameter values is more than twice the measurement channel error value, the indicator 7 receives a signal from the adder 6, and at the 184 min point corresponding to the end of the third stationary monitoring period, the mode settings are. At the point of 193 min, the difference of the current and previous (at the point of 189 min) parameter values becomes less than twice the measurement channel error, i.e. the value of the parameter becomes established and therefore block 8 by the signal from the adder 6 op10

1515

2020

2525

00

5five

00

5five

00

5five

редел ет новые значени  режимных уставок, которые подаютс  в блок 3 сравнени  и используютс  там и качестве режимных уставок на оставшуюс  часть четвертого периода контрол  стационарности. Одновременно индикатор 7 выдает сообщение об исчезновении нарушени  режима стационарности (фиг. 2, событи  I и II). В течение оставшейс  части четвертого , п того и начала шестого периодов контрол  стационарности (в точках от 197 до 313 мин) нарушени  уставок отсутствуют и контроль состо ни  и,режимов работы газопровода осуществл етс  аналогично описанному . В точке 317 мин значение параметра нарушает нижнюю режимную устапку и блок 3 сравнени  выдает сигнал, по которому сумматор 6 определ ет разность текущего и предыдущего (в точке 313 мин) значений параметра и, так как она больше удвоенной погрешности канала измерени , то индикатор 7 по сигналу с выхода сумматора 6 выдает сообщение о нарушении режима стационарности (фиг.З, событие II), В точках от 321 мин до 338 мин разность текущего и предыдущего значений параметра больше удвоенного значени  погрешности канала измерени  и на индикатор 7 подаетс  сигнал с сумматора 6. В точке 343 мин значение с параметра нарушает нижнюю предельную уставку и по сигналу с блока 2 сравнени  индикатор 7 выдает сообщение о нарушении предельной уставки, т.е. об аварийной ситуации (фиг.З, событие IV). В точке 364 мин,соответствующей моменту окончани  шестого периода контрол  стационарности, значени  режимных уставок сохран ютс . В точке 378 мин значение параметра становитс  больше нижней предельной уставки , снимаетс  сигнал с выхода блока 2 сравнени  и индикатор 7 выдает сообщение об исчезновении нарушени  предельной уставки, т.е. о ликвидации аварийной ситуации (фиг.З, событие V). В точке 383 мин разность текущего и предыдущего значений параметра меньше удвоенной погрешности канала измерени , т.е. значение параметра становитс  установившимс  и поэтому блок 8 по сигналу с сумматора 6 определ ет новые значени  режимных уставок, которые подаютс  в блок 3 сравнени  и используютс  вIt determines the new values of the mode setpoints, which are supplied to the unit 3 of the comparison and are used there and as the mode setpoints for the rest of the fourth stationary control period. At the same time, the indicator 7 gives a message about the disappearance of a violation of the stationarity mode (Fig. 2, events I and II). During the remaining part of the fourth, fifth and beginning of the sixth periods of stationary control (at points from 197 to 313 min), there are no violations of the settings and the state and monitoring of the gas pipeline operation modes are carried out as described. At point 317 minutes, the value of the parameter violates the lower mode setting and unit 3 of the comparison gives a signal according to which adder 6 determines the difference between the current and previous (at the point 313 minutes) parameter values and, since it is more than twice the measurement channel error, then indicator 7 the signal from the output of the adder 6 generates a message about the violation of stationary mode (Fig. 3, event II). At points from 321 min to 338 min, the difference between the current and previous parameter values is more than twice the measurement channel error value and the indicator 7 is supplied drove from the adder 6. At the point of 343 min, the value from the parameter violates the lower limit setpoint and the signal from the comparison block 2 shows the indicator 7 to indicate a violation of the limit setpoint, i.e. about an emergency situation (fig.Z, event IV). At the point of 364 minutes, corresponding to the end of the sixth period of stationarity monitoring, the values of the mode setpoints are stored. At the point of 378 min, the parameter value becomes greater than the lower limit setpoint, the signal from the output of the comparator unit 2 is removed and the indicator 7 gives a message about the disappearance of the violation of the limit setpoint, i.e. on emergency response (fig.Z, event V). At the point of 383 min, the difference between the current and previous values of the parameter is less than twice the measurement channel error, i.e. the value of the parameter becomes steady and therefore, block 8, based on the signal from adder 6, determines the new values of the mode setpoints, which are fed to block 3 of the comparison and used in

качестве режимных уставок на оставшуюс  часть седьмого периода контрол  стационарности. Далее контроль состо ни  и режимов работы газопровода осуществл етс  аналогично описанному .as mode settings for the remaining part of the seventh period of stationarity control. Further, the monitoring of the state and operating modes of the pipeline is carried out as described.

Claims (2)

1. Способ контрол  состо ни  магистрального газопровода и режимов его работы, включающий последовательные измерени  параметров,характеризующих процесс транспортировки в контролируемых узлах газопровода, сравнение каждого измеренного значени  параметра с его предельными уставками , выдачу сообщени  при возникновении или исчезновении нарушени  любой предельной уставки и переход к измерению следующего параметра, отличающийс  тем, что.1. The method of monitoring the state of the gas pipeline and its operation modes, including sequential measurements of parameters characterizing the process of transportation in the controlled pipeline nodes, comparing each measured parameter value with its limit settings, issuing a message when any limit setpoint breaks down or disappears and proceeds to measurement The next parameter, characterized in that. с целью повышени  достоверности и эффективности контрол , каждое измеренное значение параметра запоминают и дополнительно сравнивают с режимными уставками, при нарушении одной из которых, а также после окончани  периода контрол  стационарности определ ют разность между измереннымin order to increase the reliability and control efficiency, each measured parameter value is memorized and additionally compared with the mode setpoints, if one of them is violated, and also after the end of the stationary monitoring period, the difference between the measured и предыдущим значением параметра и переход т к измерению следующего параметра , причем при разности, большей удвоенной погрешности канала измерени , выдают сообщение о нарушенииand the previous value of the parameter and the transition to the measurement of the next parameter, and when the difference is greater than twice the measurement channel error, a violation is reported режима стационарности, при меньшей измен ют режимные уставки по установленному закону.stationary mode, with less change the mode settings according to the established law. 2. Способ по п. 1, отличающийс  тем, что режимные уставки2. The method according to claim 1, characterized in that the mode set points измен ютс  путем добавлени  к последнему измеренному значению параметра и вычитанию из него половины диапазона изменени  режимных уставок.are changed by adding to the last measured value of the parameter and subtracting from it half the range of variation of the mode settings. Фиг.11 лl 9 to Я К to 90 V Ю 10 ЮО но fO Сабнти - J:i9 to I K to 90 V Yu 10 SO but fO Sabnti - J: i п полй( UP uo гк inмм го |а  оу jso зит мопом а w  n field (UP uo gk inmm go | a oh jso zit mop and w r Г r y Cofnmu IфCofnmu if ,, 00 fa iso teo т 1Ю щ too гю tio по 1 :t-i00 fa iso teo t 1u u too gu tio 1: t-i
SU864042343A 1986-03-26 1986-03-26 Method of checking condition and operating modes of gas main SU1390476A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU864042343A SU1390476A1 (en) 1986-03-26 1986-03-26 Method of checking condition and operating modes of gas main

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU864042343A SU1390476A1 (en) 1986-03-26 1986-03-26 Method of checking condition and operating modes of gas main

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1390476A1 true SU1390476A1 (en) 1988-04-23

Family

ID=21228380

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU864042343A SU1390476A1 (en) 1986-03-26 1986-03-26 Method of checking condition and operating modes of gas main

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1390476A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6141973A (en) * 1998-09-15 2000-11-07 Yukon Pacific Corporation Apparatus and process for cooling gas flow in a pressurized pipeline

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельствоСССР № 403920, кл. F 17 D 3/00, 1971. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6141973A (en) * 1998-09-15 2000-11-07 Yukon Pacific Corporation Apparatus and process for cooling gas flow in a pressurized pipeline

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5504672A (en) Industrial process controller and method of process control
US4180083A (en) System for controlling flow rate in pipelines
SU1390476A1 (en) Method of checking condition and operating modes of gas main
CA1333498C (en) Gas shutoff apparatus
CN112711237B (en) Automatic control quality online evaluation method and system for thermal power generating unit
CN109243652A (en) A kind of nuclear power plant system compressed air require data validity judges system and method
EP0039234A2 (en) Computerized control system for an electrochemical plant
JP2633272B2 (en) Apparatus and method for controlling gas turbine engine
CN109236427B (en) Ammonia spraying control method and device for SCR system, storage medium and processor
US4386397A (en) Method and apparatus for process control
JPS63150434A (en) Device and method of controlling gas turbine engine
Peng et al. A review of anti-windup, bumpless and conditioned transfer
GB1591360A (en) Method and apparatus for automatic change of operation in air separation plant
US7070141B2 (en) Method for controlling winder
KR102565529B1 (en) Autonomous control-based water treatment control system and method thereof
SU1634830A1 (en) Method of control of pump station
JPH11224107A (en) Method for controlling two or more manufacture units
SU1032222A2 (en) Method of automatic stabilization of pressure in merged outlet passage of compressor train
JPS6324451B2 (en)
SU1085984A1 (en) Device for controlling polymerization of isoprene
JPH0381618A (en) Sensor switching device
Turovskiy et al. Usage of Continuous Medical Monitoring in Human-Machine Systems to Improve Their Reliability and Emergency Safety
US7580810B2 (en) Method for determining a measuring point in time for a field device and corresponding field device in which a measuring point in time has been determined
GB2248315A (en) Air/fuel ratio control of an internal combustion engine with a catalytic converter
JPS5960037A (en) Method for scheduling maintenance of gas-turbine plant