Автоматизация нефтеперекачивающих станций
Система автоматизации НПС предназначена для централизованного контроля, защиты и управления оборудованием НПС. Система автоматизации НПС должна обеспечивать автономное поддержание заданного режима работы нефтеперекачивающей станции и его изменение по командам оператора НПС или диспетчера РДП (ТДП).
Агрегатные защиты МНА и ПНА должны обеспечивать его безаварийную эксплуатацию и отключение при выходе контролируемых параметров за установленные пределы.
Автоматическое закрытие агрегатных задвижек МНА и ПНА при срабатывании агрегатных защит проводить только для защит: «Аварийные утечки нефти через торцевые уплотнения», «Аварийное осевое смещение ротора насоса» и «Отключение агрегата кнопкой «Стоп» по месту».
При работе МНА и ПНА в стационарном режиме величина уставки защиты «Аварийная максимальная вибрация» должна равняться 7,1 мм/с. Стационарный режим работы МНА – это установившийся режим работы насосного агрегата после 30 секунд с момента включения агрегата и до его отключения.
В зависимости от контролируемого параметра, по которому происходит срабатывание общестанционной защиты, система осуществляет:
− одновременное отключение всех работающих МНА, ПНА;
− поочередное отключение всех работающих МНА, с выдержкой времени, начиная с первого по потоку нефти;
− отключение одного (первого по потоку нефти) из работающих МНА.
Защиты по пожару «СТОП МНС», «СТОП ПНС» должны предусматривать одновременное без выдержки времени отключение всех работающих насосных агрегатов.
При пожаре в технологическом помещении НПС или на технологической площадке НПС диспетчер РДП (ТДП) принимает меры по остановке всего магистрального нефтепровода. Система энергоснабжения НПС должна обеспечивать закрытие задвижек подключения НПС к МН при срабатывании соответствующих общестанционных защит.
Для защиты МН и НПС по давлению (минимальное на входе МНС, максимальное в коллекторе МНС, максимальное на выходе НПС) должны применяться две ступени защиты:
- защита по предельному давлению;
- защита по аварийному давлению.
Каждая ступень защиты должна выполняться самостоятельным контуром, включающим индивидуальный датчик (сигнализатор).
Общестанционные защиты:
- по затоплению насосного зала;
- по загазованности в насосном зале, помещении РД, помещении маслосистемы;
- по аварийному уровню нефти в емкостях сбора утечек.
При срабатывание защит:
- «Аварийная загазованность», «Длительная загазованность» в помещении СИКН, расположенном на линии подачи нефти в РП;
- «Пожар» в помещении СИКН, расположенном на линии подачи нефти в РП;
- «Пожар в РП»
предусмотрено закрытие задвижки на линии подачи нефти в резервуарный парк.
Первичные преобразователи (датчики) систем контроля загазованности должны устанавливаться в производственных помещениях с взрывоопасными зонами и в заглубленных помещениях, куда возможно проникновение взрывоопасных газов и паров, а именно:
- в насосном зале МНСЗ;
- в насосном зале ПНСЗ;
- в помещении РД;
- в помещении маслосистемы;
- в помещении ССВД;
- в помещении насосной откачки нефти из емкости сбора утечек;
- в помещении насосной откачки нефти из емкости ССВД;
- в помещениях СИКН.
Пуск насосного агрегата, отключенного станционными или агрегатными защитами, запрещен до момента снятия блокировки (деблокирования защиты).
При подключении объекта нефтедобычи, нефтепереработки (отгрузки на другой вид транспорта) к МН система автоматизации должна обеспечивать формирование сигнала управления на автоматическое отключение насосов, обеспечивающих подкачку нефти в магистральный нефтепровод, и автоматическое закрытие секущей задвижки узла подключения объекта нефтедобычи, нефтепереработки (отгрузки на другой вид транспорта).
Управление насосными и вспомогательными агрегатами должно быть реализовано в следующих режимах:
− дистанционный из РДП (ТДП);
− программный из операторной (МДП);
− автоматический резервный;
− ремонтный;
− испытательный;
− кнопочный.
Все режимы управления должны предусматривать подачу команд управления на насосные агрегаты только через систему автоматизации НПС.
Средства автоматического регулирования давления магистральной насосной должны быть предусмотрены для:
- ограничения давления на приеме МНА не ниже допустимого значения по условиям кавитации МНА;
- ограничения давления на выходе НПС (после регуляторов давления) не выше допустимого значения на выходе НПС, равного разрешенному рабочему давлению участка магистрального нефтепровода.
Управление исполнительными механизмами системы регулирования давления должно осуществляться от двух независимых контуров регулирования на входе МНС и выходе НПС, воздействующих на исполнительный механизм через общий блок селекции управляющих сигналов.
Быстродействие исполнительных механизмов (время полного перемещения в сторону закрытия) в автоматическом режиме регулирования давления способом дросселирования при максимальной пропускной способности нефтепровода должно приниматься:
− для нефтепровода Ду 1220 мм не более 8 секунд;
− для нефтепровода Ду 1020 мм не более 12 секунд;
− для нефтепровода Ду 820 мм не более 20 секунд;
− для нефтепровода Ду менее 820 мм не более 40 секунд.
В системах автоматического регулирования давления должна быть предусмотрена смена уставки регулирования на приеме и выходе НПС при запусках и остановках насосных агрегатов на данном МН. Возврат к значению, установленному для стационарных режимов, должен производиться после завершения переходных процессов в МН.
Контроль соответствия текущих значений технологических параметров допускаемым значениям выполняется для всех измеряемых параметров, обеспечивающих безопасную
- Основные понятия и определения
- Звено направленного действия
- 3. Первые промышленные регуляторы. Принципы регулирования.
- 4. Классификация систем автоматического управления
- 5. Регулярные сигналы и их характеристики
- 6,7. Преобразование Лапласа. Свойства
- 8,9. Преобразование Фурье. Свойства
- 10. Представление сигналов
- 11. Виды сигналов
- 12. Уравнения движения
- 13. Определение линейной стационарной системы. Принцип суперпозиции
- 14. Динамическое поведение линейных систем. Динамические хар-ки
- 15. Динамические процессы в системах
- 16. Переходная и весовая функции
- 17. Передаточная функция
- 18. Комплексное переменное
- 19. Частотные характеристики
- 20. Физический смысл частотных характеристик
- 21. Усилительное звено
- 22. Идеальное дифференцирующее звено
- 23. Форсирующее звено
- 24. Апериодическое звено первого порядка
- 25. Инерционно-форсирующее звено
- 26. Параллельное соединение звеньев
- 27. Последовательное соединение звеньев
- 28. Соединение с обратной связью
- 29. Передаточные функции замкнутой системы
- 30. Типовые законы регулирования. Пропорциональный закон регулирования
- 31. Интегральный закон регулирования
- 33. Пропорционально-дифференциальный закон регулирования
- 34. Пропорционально-интегральный закон регулирования
- 35. Пропорционально-интегрально-дифференциальный закон регулирования
- 36. Устойчивость линейных систем
- 37. Устойчивость линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами
- 38. Понятие фазового пространства
- 39. Фазовые траектории систем второго порядка
- 40. Автоматизация производственных процессов Задачи систем автоматизации и управления.
- 41. Системотехнические принципы построения государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (гсп)
- 42. Иерархическая структура гсп
- 43. Классификация изделий гсп по функциональному признаку
- 44. Уровни структуры гсп
- 45.Функциональный принцип построения изделий гсп. Функциональные группы издели
- Функциональный принцип построения изделий гсп. Функциональные группы изделий
- 2. Устройства центральной части.
- Номенклатура изделий гсп
- 1.3. Устройства получения информации о технологических параметрах процесса (датчики).
- 1.4. Устройства приема, преобразования и передачи информации по каналам связи.
- 1.5. Устройства преобразования, хранения, обработки, представления информации и формирование команд управления.
- 1.6. Исполнительные устройства.
- Конструктивно-технологический принцип изделий гсп
- Использование вычислительных устройств в системах автоматизации
- Иерархический, системный, функциональный подходы к построению систем автоматизации с использованием эвм
- Неймановский принцип программного управления
- Архитектура контроллера
- Выбор микропроцессорных средств
- Scada-системы. Уровни автоматизации
- Операционные системы реального времени
- Базы данных реального времени
- Функциональные и технические характеристики scada-систем
- Автоматизация объектов магистральных нефтепроводов
- Автоматизация нефтеперекачивающих станций
- Автоматизация резервуарных парков
- Телемеханизация магистральных нефтепроводов