СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ПОСТУПАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА Российский патент 2010 года по МПК G05B1/00 G05B21/00 

Описание патента на изобретение RU2400793C2

Изобретение относится к области добычи природного газа, и в частности к обеспечению оптимального ведения комплекса технологических процессов сбора и подготовки газа к дальнему транспорту с использованием автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП).

Известен способ повышения достоверности поступающей информации в АСУ ТП, который заключается в том, что повышение помехоустойчивости системы управления в нормальных условиях достигается заземлением или занулением экранов соединительных кабелей датчиков и контрольно-измерительной аппаратуры. В систему включают фильтры, обеспечивающие непрерывную фильтрацию возбуждаемых в контурах контрольно-измерительной системы помех. Отфильтрованные показания датчиков заносятся в базу данных АСУ ТП для принятия соответствующего решения об управляющем воздействии на ход контролируемого технологического процесса (см., например, Гутников B.C. Фильтрация измерительных сигналов. - Л.: Энергоатомиздат, 1990, 192 с.).

Существенным недостатком указанного способа является то, что наличие вечномерзлых грунтов, являющихся электрическим изолятором толщиной несколько сотен метров, практически исключает создание стандартного контура заземления для всех подсистем АСУ ТП. Более того, чрезвычайно низкая влажность воздуха в помещениях и пониженная влажность воздуха вне помещений приводит к сильной электризации ряда функционирующих устройств и появлению в воздухе объемных зарядов с высокой напряженностью электрических полей. В результате, наряду с помехами, возбуждаемыми этими полями, возникают еще и пространственные разряды, вызывающие не только возбуждение дополнительных помех высокой интенсивности в контрольно-измерительных контурах АСУ ТП, но и вывод из строя ряда устройств, которые не всегда удается вовремя распознать. В результате не удается своевременно принять необходимые меры для ликвидации возникшей аварийной ситуации, при этом неизбежные потери качества добываемой и подготавливаемой продукции к транспорту и нарушение режима эксплуатации промысла, ведут к потере извлекаемых объемов сырья из месторождения.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является способ повышения достоверности поступающей информации в АСУ ТП, который заключается в том, что повышение помехоустойчивости систем управления в стандартных условиях обеспечивают заземлением или занулением экранов соединительных кабелей датчиков и контрольно-измерительной аппаратуры. В систему включают активные и пассивные фильтры, обеспечивающие непрерывную фильтрацию возбуждаемых внешними электромагнитными полями в контурах контрольно-измерительной системы помех. Отфильтрованные от внешних шумов показания датчиков заносятся в базу данных АСУ ТП. Они используются для подтверждения соответствия хода технологических процессов заданным параметрам и принятия необходимых решений об управляющих воздействиях на ход контролируемого технологического процесса для удержания его параметров в заданных технологическими регламентами допусках (см., например, Михайлов Е.В. Помехозащищенность информационно-измерительных систем. - М: Энергия, 1985, 104 с.).

Существенным недостатком указанного способа является то, что наличие вечномерзлых грунтов, являющихся электрическим изолятором толщиной несколько сотен метров, практически исключает создание стандартного контура заземления для всех подсистем АСУ ТП, что приводит к возникновению сбоев в работе контрольно-измерительной аппаратуры системы. Более того, чрезвычайно низкая влажность воздуха в помещениях и пониженная влажность воздуха вне помещений приводит к сильной электризации ряда функционирующих устройств и появлению в воздухе объемных зарядов с высокой напряженностью электрических полей. В результате, наряду с помехами, возбуждаемыми этими полями, возникают еще и пространственные разряды, вызывающие не только возбуждение дополнительных помех высокой интенсивности в контрольно-измерительных контурах АСУ ТП, но и вывод из строя ряда устройств, которые не всегда удается вовремя распознать.

В результате данный способ не позволяет своевременно выявлять сбои в показаниях отдельных датчиков и исключать их из рассмотрения и аварийные ситуации, по которым необходимо вовремя принимать меры для их ликвидации. Соответственно, возникают неизбежные потери качества добываемой и подготавливаемой продукции к транспорту и нарушается режим эксплуатации промысла, ведущий к потере извлекаемых объемов сырья из месторождения.

Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является устранение отмеченных недостатков.

Техническим результатом, достигаемым от реализации изобретения, является повышение достоверности информации, поступающей от датчиков АСУ ТП, работающей в условиях Крайнего Севера, своевременное выявление отказавших и нестабильно работающих датчиков и контрольно-измерительной аппаратуры и соблюдение режима разработки и эксплуатации месторождения с ведением всего комплекса технологических процессов, управление которыми производится с исключением информации, поступающей от отказавших и нестабильно работающих датчиков и подсистем.

Указанная задача решается, а технический результат достигается за счет того, что способ повышения достоверности поступающей информации в автоматизированной системе управления технологическими процессами (АСУ ТП) нефтегазоконденсатного промысла, функционирующей в условиях Крайнего Севера, включает заземление или зануление экранов соединительных кабелей датчиков и контрольно-измерительной аппаратуры, непрерывную фильтрацию возбуждаемых в контурах контрольно-измерительной системы помех с помощью активных и пассивных фильтров и занесение отфильтрованных показаний датчиков в базу данных АСУ ТП для принятия соответствующего решения об управляющем воздействии на ход контролируемого технологического процесса, при этом в базу данных АСУ ТП вносят информацию о датчиках, позволяющую определить для каждого из них перечень датчиков, работоспособность которых можно контролировать по его показаниям, и индивидуальные алгоритмы оценки функционирования каждого датчика по показаниям датчиков из перечня, а на основе алгоритмов в процессе функционирования АСУ ТП в реальном масштабе времени осуществляют контроль функционирования датчиков по указанному перечню, и если показания датчика не противоречат показаниям датчиков из перечня, то они заносятся в базу данных для принятия соответствующего решения, в противном случае эти данные аннулируются.

При выдаче сигнала об аварийной ситуации осуществляют внеочередной контроль функционирования датчика, выдавшего аварийный сигнал по указанному перечню, и если показания датчика не противоречат показаниям датчиков из перечня, то они заносятся в базу данных для принятия соответствующего решения, в противном случае эти данные аннулируются.

Заявляемое изобретение отработано и реализовано на газовых промыслах ООО «Газпром добыча Ямбург».

На чертеже показана укрупненная схема установки комплексной подготовки газа (УКПГ), на примере которой приведено описание реализации заявляемого изобретения по самой простой технологии.

Для простоты изложения представлен пример только для здания переключающей арматуры (ЗПА) установки комплексной подготовки газа (УКПГ).

Технологический процесс на ЗПА протекает следующим образом: газ от кустов скважин по внутрипромысловым шлейфам поступает в ЗПА, где размещены блоки узлов входа шлейфов, позволяющие автоматически поддержать заданную производительность кустов газовых скважин. Далее этот газ на выходе ЗПА смешивается и по двум коллекторам подается в цех подготовки газа УКПГ.

Таблицу списка датчиков, размещенных в ЗПА, для взаимной проверки их показаний можно представить исходя из приведенной на чертеже схемы в виде следующей матрицы:

,

где P1…Рn, F1…Fn, АС1…АСn - показания датчиков давления, расхода и аварийной сигнализации соответственно, установленных на входных шлейфах УКПГ; n - номер входного шлейфа;

ACКГС 1…АСКГС 2 - показания датчиков аварийной сигнализации, установленных на первом и втором коллекторах сырого газа соответственно;

РКСГ 1…РКСГ 2 - показания датчиков давления, установленных на первом и втором коллекторах сырого газа соответственно;

FКСГ 1…FКСГ 2 ~ показания датчиков расхода, установленных на первом и втором коллекторах сырого газа соответственно.

Список датчиков для взаимной проверки сгруппирован в каждом из столбцов вышеуказанной матрицы, число которых равно числу шлейфов от кустов газовых скважин.

Способ реализуют следующим образом при появлении недостоверной информации. Рассмотрим случай, когда на шлейфе 1 сработала аварийная сигнализация, т.е. на выходе датчика АС1 получен аварийный сигнал, например порыв трубы. Сразу производят проверку показаний датчиков из списка, т.е. всех датчиков из одного столбца указанной матрицы. Если будет обнаружено, что расход и давление газа в этом шлейфе, давление и расход газа в коллекторах сырого газа не изменили своего значения, тогда однозначно можно утверждать, что срабатывание датчика АС1 ложное и произошло из-за влияния помех.

В случае отсутствия сигналов об обнаружении аварийной ситуации АСУ ТП регулярно, через заданные интервалы времени осуществляет в автоматическом режиме контроль работоспособности каждого датчика и контрольно-измерительных приборов по перечню с учетом введенных в нее алгоритмов. В случае выявления недостоверности поступающей информации производится ее оценка по всему комплексу алгоритмов. Учитывая то, что отказ оборудования является ординарным событием в потоке событий, по проведенному анализу автоматически выявляется отказавшее оборудование. Соответственно, на пульт выдается сообщение об отказе, а АСУ ТП исключает из базы данных информацию, поступающую от соответствующего датчика.

Применение данного способа позволяет увеличить достоверность информации, поступающей в АСУ ТП, оперативно выявлять отказ элементов подсистемы АСУ ТП, тем самым повысить эффективность принимаемых управленческих решений и улучшить условия работы обслуживающего персонала на УКПГ, а также снизить численность персонала, занятого обслуживанием АСУ ТП.

Похожие патенты RU2400793C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ПОСТУПАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 2011
  • Арабский Анатолий Кузьмич
  • Дьяконов Александр Александрович
  • Гункин Сергей Иванович
  • Завьялов Сергей Владимирович
  • Вить Геннадий Евгеньевич
  • Куклин Сергей Семенович
  • Соснин Михаил Леонидович
  • Талыбов Этибар Гурбанали Оглы
RU2454692C1
СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН 2015
  • Арно Олег Борисович
  • Арабский Анатолий Кузьмич
  • Кирсанов Сергей Александрович
  • Меркулов Анатолий Васильевич
  • Худяков Валерий Николаевич
  • Новиков Вадим Игоревич
  • Гункин Сергей Иванович
RU2607326C1
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДДЕРЖАНИЯ РАСХОДА ГАЗА УСТАНОВКИ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ ГАЗА В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 2021
  • Арно Олег Борисович
  • Арабский Анатолий Кузьмич
  • Агеев Алексей Леонидович
  • Гункин Сергей Иванович
  • Турбин Александр Александрович
  • Талыбов Этибар Гурбанали Оглы
  • Пономарев Владислав Леонидович
RU2760834C1
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 2016
  • Арно Олег Борисович
  • Арабский Анатолий Кузьмич
  • Меркулов Анатолий Васильевич
  • Кирсанов Сергей Александрович
  • Гункин Сергей Иванович
  • Вить Геннадий Евгеньевич
  • Талыбов Этибар Гурбанали Оглы
  • Шарафутдинов Руслан Фархатович
  • Левинский Иван Юрьевич
RU2645055C1
СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ВЫНОСА ВОДЫ И ПЕСКА С ДОБЫВАЕМЫМ ПРОДУКТОМ ИЗ СКВАЖИНЫ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ГАЗОПРОМЫСЛОВЫХ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 2015
  • Арно Олег Борисович
  • Арабский Анатолий Кузьмич
  • Дьяконов Александр Александрович
  • Гункин Сергей Иванович
  • Вить Геннадий Евгеньевич
  • Талыбов Этибар Гурбанали Оглы
RU2608141C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГАЗОСБОРНОГО ШЛЕЙФА В АСУ ТП УСТАНОВОК КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ ГАЗА ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 2014
  • Андреев Олег Петрович
  • Арабский Анатолий Кузьмич
  • Ахметшин Баязетдин Саяхетдинович
  • Вить Геннадий Евгеньевич
  • Гункин Сергей Иванович
  • Дьяконов Александр Александрович
  • Талыбов Этибар Гурбанали Оглы
RU2568737C1
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ГАЗОВОГО ПРОМЫСЛА 2007
  • Арабский Анатолий Кузьмич
  • Лыков Анатолий Григорьевич
  • Макшаев Михаил Николаевич
  • Минигулов Рафаил Минигулович
  • Усольцев Иван Петрович
RU2344339C1
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ИНГИБИТОРА ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ СБОРА УСТАНОВОК КОМПЛЕКСНОЙ/ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ГАЗА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 2018
  • Николаев Олег Александрович
  • Арабский Анатолий Кузьмич
  • Завьялов Сергей Владимирович
  • Ефимов Андрей Николаевич
  • Макшаев Михаил Николаевич
  • Смердин Илья Валериевич
  • Гункин Сергей Иванович
  • Турбин Александр Александрович
  • Талыбов Этибар Гурбанали Оглы
  • Пономарев Владислав Леонидович
RU2687519C1
Способ интеллектуализации газовых и газоконденсатных промыслов 2020
  • Харитонов Андрей Николаевич
  • Поспелова Татьяна Анатольевна
  • Юшков Антон Юрьевич
  • Стрекалов Александр Владимирович
  • Лознюк Олег Анатольевич
  • Архипов Юрий Александрович
RU2743685C1
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ОТДАЧИ КОНДЕНСАТА ЭКСПЛУАТИРУЕМЫМ ОБЪЕКТОМ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 2019
  • Арно Олег Борисович
  • Арабский Анатолий Кузьмич
  • Меркулов Анатолий Васильевич
  • Миронов Владимир Валерьевич
  • Сопнев Тимур Владимирович
  • Мурзалимов Заур Уразалиевич
  • Худяков Валерий Николаевич
  • Кущ Иван Иванович
  • Гункин Сергей Иванович
  • Кожухарь Руслан Леонидович
  • Талыбов Этибар Гурбанали Оглы
  • Кирсанов Сергей Александрович
  • Богоявленский Василий Игоревич
  • Богоявленский Игорь Васильевич
RU2713553C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 400 793 C2

Реферат патента 2010 года СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ПОСТУПАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Изобретение относится к области добычи природного газа, и в частности к обеспечению оптимального ведения комплекса технологических процессов сбора и подготовки газа к дальнему транспорту с использованием АСУ ТП. Суть решения заключается в том, что в базу данных АСУ ТП вносят информацию о датчиках, позволяющую определить для каждого из них перечень датчиков, работоспособность которых можно контролировать по его показаниям, и индивидуальные алгоритмы оценки функционирования каждого датчика по показаниям датчиков из перечня, на основе которых в процессе функционирования АСУ ТП в реальном масштабе времени осуществляют контроль функционирования датчиков по указанному перечню, и если показания датчика не противоречат показаниям датчиков из перечня, то они заносятся в базу данных для принятия соответствующего решения, в противном случае эти данные аннулируются. В случае выдачи сигнала об аварийной ситуации аналогичным образом осуществляют внеочередной контроль функционирования датчика, выдавшего аварийный сигнал, по указанному перечню. Технический результат - повышение точности в соблюдении режима разработки нефтегазоконденсатного месторождения и ведении технологических процессов АСУ ТП и оперативное выявление отказавших и нестабильно работающих контуров АСУ ТП для исключения попадания ложных данных в базу данных АСУ ТП. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Формула изобретения RU 2 400 793 C2

1. Способ повышения достоверности поступающей информации в автоматизированной системе управления технологическими процессами (АСУ ТП) нефтегазоконденсатного промысла, функционирующей в условиях Крайнего Севера, включающий заземление или зануление экранов соединительных кабелей датчиков и контрольно-измерительной аппаратуры, непрерывную фильтрацию возбуждаемых в контурах контрольно-измерительной системы помех с помощью активных и пассивных фильтров и занесение отфильтрованных показаний датчиков в базу данных АСУ ТП для принятия соответствующего решения об управляющем воздействии на ход контролируемого технологического процесса, отличающийся тем, что в базу данных АСУ ТП вносят информацию о датчиках, позволяющую определить для каждого из них перечень датчиков, работоспособность которых можно контролировать по его показаниям, и индивидуальные алгоритмы оценки функционирования каждого датчика по показаниям датчиков из перечня, а на основе алгоритмов в процессе функционирования АСУ ТП в реальном масштабе времени осуществляют контроль функционирования датчиков по указанному перечню и, если показания датчика не противоречат показаниям датчиков из перечня, то они заносятся в базу данных для принятия соответствующего решения, в противном случае эти данные аннулируются.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при выдаче сигнала об аварийной ситуации осуществляют внеочередной контроль функционирования датчика, выдавшего аварийный сигнал по указанному перечню, и, если показания датчика не противоречат показаниям датчиков из перечня, то они заносятся в базу данных для принятия соответствующего решения, в противном случае эти данные аннулируются.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2010 года RU2400793C2

МИХАЙЛОВ Е.В
Помехозащищенность информационно-измерительных систем
- М.: Энергия, 1985, с.104
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛЕТНОГО КОНТРОЛЯ ДАТЧИКОВ ПИЛОТАЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ВАРИАНТЫ) 1993
  • Чернов В.Ю.
  • Чернов С.Ю.
RU2078367C1
RU 2071131 C1, 27.12.1996
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 2002
  • Кристи Филип Эндрю Фейтон
  • Кертис Энтони Д.
RU2309436C2
Устройство для диагностирования взаимосвязанных электронных блоков и элементов блоков 1987
  • Зюбан Анатолий Никифорович
  • Трубицын Виктор Владимирович
  • Парамонов Геннадий Борисович
SU1441356A1
Пломбировальные щипцы 1923
  • Громов И.С.
SU2006A1
RU 94131132 A1, 20.12.1995
DE 10209318 A1, 25.09.2003
WO 2006025223 A2, 25.03.2004.

RU 2 400 793 C2

Авторы

Арабский Анатолий Кузьмич

Гункин Сергей Иванович

Завьялов Сергей Владимирович

Дьяконов Александр Александрович

Вить Геннадий Евгеньевич

Куклин Сергей Семенович

Талыбов Этибар Гурбанали Оглы

Даты

2010-09-27Публикация

2008-06-10Подача