
- •1. Уменьшение вероятности ложной аварийной сигнализации.
- •2. Способы регулирования производительности насосных станций.
- •3. Моделирование технологических процессов.
- •4. Объединяемость выборок технологических параметров по критерию Вилькоксона.
- •5. Покажите упрощенную схему и объясните принцип работы рпдэ- 6.
- •6. Катодная защита трубопроводов. Схема паск.
- •7. Основные принципы работы генераторных датчиков.
- •8. Автоматическое управление процессом бурения.
- •9. Автоматизированная система сбора и обработки информации о производительности нефтяных скважин. Спутник вмр - Технологическая схема.
- •10. Автоматизированная система сбора и обработки информации о производительности нефтяных скважин. Спутник вмр - Измерительная схема.
- •11. Основные принципы построения ивк.
- •12. Исполнительные механизмы применяемые в нефтяной и газовой промышленности.
- •13. Оптимизация контрольно-управляющей системы.
- •14. Построение структурной схемы автоматизации.
- •15. Выбор критерия оптимизации объектов нефтегазодобывающих предприятий
- •16. Телеконтроль станций катодной защиты.
- •17. Основные принципы автоматизации объектов нгп.
- •18. Составление функциональной схемы автоматизации
- •20. Принципы защиты от коррозии подземных металлических трубопроводов. Артз.
- •21 Возможные варианты структуры ивк.
- •22. Составление функциональной схемы автоматизации
- •23 Оптимизация контрольно-управляющей системы
- •1. Уменьшение вероятности ложной аварийной сигнализации.
- •2. Способы регулирования производительности насосных станций.
10. Автоматизированная система сбора и обработки информации о производительности нефтяных скважин. Спутник вмр - Измерительная схема.
ПП - первичный преобразователь; БПО - блока предварительной обработки информации; АП и ЦП - аналоговый и цифровой преобразователи.
1 - корпус, 2 - вибратор; через его внутреннюю полость проходит подлежащая измерению газожидкостная смесь. В корпус вмонтированы два электромагнита: адаптер 3 и возбудитель 4.
В качестве измерительного прибора в установке применяют вибрационные массовые расходомеры (BMP), измеряющие массу поступающей из скважин газонефтяной смеси и расход отдельных составляющих ее компонентов на потоке без предварительной сепарации.
Все первичные преобразователи вибрационных массовых расходомеров монтируются на приемной емкости, чем обеспечиваются надлежащая жесткость закрепления первичного преобразователя и исключение возможности их затопления при снижении объема газа в извлекаемом из скважин флюиде. Подключение каждой скважины к первичному преобразователю осуществляется через свой обратный клапан и управляемый трехходовой клапан.
В блоке вторичных приборов и аппаратуры размещены блоки предварительной обработки по одному на каждую скважину, коммутатор и полукомплект телемеханики, обеспечивающий передачу информации, получаемой от вибрационного массового расходомера на диспетчерский пункт промысла. В блоке II размещены также преобразователь напряжения в частоту и цифровой преобразователь давления, позволяющие передавать на ДП усредненное за время измерения значение коллекторного давления.
11. Основные принципы построения ивк.
При испытании единой серии ЭВМ может быть оснащен абонентским пунктом, который представляет собой коммутационный узел оснащенный набором средств для ввода и вывода информации. Совмещенность этих средств называют ИВК (информационно-вычислительный комплекс). Структура ИВК в основном определяется задачами диспетчерского контроля анализа режима газопередачи. Функционально в составе ИВК можно выделить средства сбора информации и обработки, хранения данных, устройства воспроизведения информации. Средства сбора информации включают в систему центральные телетайпы (ЦТ) и аппаратуру передачи данных (АПД), сюда же можно отнести систему линейной телемеханики и систему централизованного контроля управления.
Рассмотрим возможные варианты структуры ИВК:
1) Одноуровневая система телемеханики.
2) Двухуровневая система.
3) Варианты использования ЦТМ
4) Использование ЭВМ
СКЦУ - система контроля и централизованного управления. КП - контролируемый параметр. ТМ – телемеханика. ЛТМ – локальная телемеханика. АПД - аппаратура передачи данных (для передачи производственно-экономической и статистической информации).
В настоящее время основным является второй вариант.
12. Исполнительные механизмы применяемые в нефтяной и газовой промышленности.
Исполнительные механизмы предназначены для управления регулирующими органами в соответствии с сигналами регулирующего устройства. Исполнительные механизмы должны обеспечивать перемещение регулирующего органа. Исполнительные механизмы бывают электрические, пневматические и гидравлические.
Основные преимущества электрических исполнительных механизмов - значительные перестановочные усилия, большая величина хода штока. Недостатки - относительно большая масса; сложность наладки, обслуживания и ремонта; высокая стоимость; необходимость взрывозащищенного исполнения. Последнее обстоятельство значительно ограничивает область применения электрических исполнительных механизмов.
О
сновное
преимущество гидравлических исполнительных
механизмов - большие перестановочные
усилия; недостатки - необходимость
создания специальной гидравлической
системы питания и сложность обслуживания.
Наибольшее распространение получили пневматические исполнительные механизмы.
Преимущества пневматических исполнительных механизмов - простота конструкции, низкая стоимость, пожаро- и взрывобезопасность. Недостатки - ограниченность расстояния между исполнительным механизмом и регулирующим устройством, а также необходимость создания системы снабжения сжатым воздухом.
В нефтяной и газовой промышленности наиболее распространены пружинно-мембранные исполнительные механизмы. Усилие развиваемое мембраной Q(н)=F(э)(p(к)-p(н)), где F(э)-эффективная площадь мембран.
Работают по принципу компенсации усилий. Давление сжатого воздуха действует на эластичную мембрану 2, герметично заделанную по краю между верхней 1 и нижней 4 крышками. Центральная часть мембраны опирается на опорный диск 3, жестко связанный с выходным звеном исполнительного механизма - штоком 5. Противодействующее усилие создается пружиной 6. С помощью гайки 8 и шайбы 7 можно корректировать предварительное натяжение пружины и тем самым задавать давление в рабочей полости, при котором начинается перемещение выходного штока.
Также применяются поршневые исполнительные механизмы.