АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ УЗЛОВ УЧЕТА ГАЗА - Студенческий научный форум

VII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2015

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ УЗЛОВ УЧЕТА ГАЗА

Новиков К.А. 1, Стригунов Д.Ю. 1, Подпоринов Б.Ф. 1
1Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова
 Комментарии
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF
В условиях дефицита газа при возрастающих его потребностях все актуальнее встает вопрос о повышении точности и достоверности измерения, поставляемых газораспределительными предприятиями и получаемых потребителями объёмов природного газа. С учетом значительного (в некоторых крупных регионах просто огромного) числа узлов учета газа промышленных предприятий, предприятий ЖКХ, а также жилого сектора, распределенных по большим территориям, данная задача является весьма актуальной [1, 2].

В связи с изложенным, в настоящее время в системах газоснабжения и газораспределения все шире внедряются автоматизированные системы коммерческого учета газа (АСКУГ), которыми оборудуются узлы учета газа (УУГ) коммунально-бытовых и промышленных потребителей. Функциональная схема автоматизированной системы коммерческого учета газа, разработанной в ООО "Газпром межрегионгаз Белгород" приведена на рис. 1. Система АСКУГ состоит из трех уровней: коммерческого измерительного комплекса, сбора данных, обработки и представления информации.

Рис.1. Функциональная схема автоматизированной системы коммерческого учета газа

Измерительный комплекс узла учета газа (ИК УУГ) реализован на базе комплекса SEVC-D. В состав комплекса входит газовый счетчик 12 (например, ротационный счетчик газа Delta-G-160), корректор объема газа SEVC-D (Corus), датчик температуры 14(типа PT1000) и датчик абсолютного давления газа 13(пьезометрический датчик A110158).

Для сбора данных пункт учета газа (ПУГ) оборудуется датчиком 2 для контроля перепада давления на счетчике и датчиком 1 для измерения разности давления на фильтре. Также установлены датчики избыточного давления 3 и температуры газа 4, датчик 5 контроля загазованности в пункте учета газа (ПУГ), датчик температуры воздуха в боксе операторной 7 и датчики 11 и 6 защиты от несанкционированного открывания дверей в боксе и в ПУГ, датчики 5 и 8 контроля загазованности в ПУГ и боксе операторной.

Рис.2. Схема системы диспетчеризации работы узлов коммерческого учета газа

Параметры работы ПУГ, а также данные корректора SEVC-D (Corus) передаются на контроллер телеметрии. Системасбора параметров телеметрии и передачи информациивыполнена на базе аппаратно-программного комплекса телеметрии «СТЕЛ-Турбо». Контроллер телеметрии «СТЕЛ-Турбо», входящий в систему телеметрии, обеспечивает обмен информацией по сотовому каналу связи GSM/GPRS между центральным диспетчерским пунктом (ЦДП) ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» и ИК УУГ как в режиме CSD передачи данных, так и по системе GPRS с возможностью выхода в Интернет. Схема организации потоков информации представлена на рис. 2.

Такие системы работают в непрерывном круглосуточном режиме и обеспечивают решение важных практических задач: автоматический сбор и унификацию данных с технически разнородных и территориально распределенных узлов учета газа; диагностику и паспортизацию оборудования, учет времени наработки средств измерения и планирование ремонтов оборудования УУГ.

Библиографический список

  1. Шеремет Е.О., Семиненко А.С. Альтернативные схемы газоснабжения сельскохозяйственных предприятий // Современные наукоемкие технологии. 2014. № 7-2. С. 67-68.

  2. Цветаев С.С., Логачев К.И. Актуальные проблемы автоматизации промышленных предприятий // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2012. № 1. С. 87-89.

Просмотров работы: 916