Оптимальное по быстродействию управление переходными режимами работы магистрального нефтепровода

Разработка задач оптимального по быстродействию управления нестационарными режимами работы магистрального нефтепровода с учетом технологических ограничений. Расчет оптимального режима управления давлением в процессе отключения насосного агрегата.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 28.01.2020
Размер файла 121,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

УДК 681.5

Оптимальное по быстродействию управление переходными режимами работы магистрального нефтепровода

А.А. Афиногентов,

Ю.Э. Плешивцева,

А.П. Ефимов

Самарский государственный технический университет

Сформулирована задача оптимального по быстродействию управления нестационарными режимами работы магистрального нефтепровода с учетом технологических ограничений, проведена ее редукция к задаче математического программирования. Приведены некоторые результаты расчета оптимального по быстродействию режима управления давлением в процессе отключения насосного агрегата на нефтеперекачивающей станции.

Ключевые слова: оптимальное управление, задача математического программирования, объект с распределенными параметрами, переходный режим, трубопроводный транспорт, нефть, давление.

магистральный нефтепровод давление

The problem of time-optimal control with consideration of technological constraints is formulated for the transient modes of operation of trunk pipelines for petroleum and petrochemical products transportation. The problem is reduced to the problem of mathematical programming. Some computational results show the time-optimal control by pressure in the transient process of transfer pumps braking.

Keywords: optimal control, problem of mathematical programming, object with distributed parameters, transient mode, pipeline transport, petroleum, pressure.

Наиболее распространенным и эффективным способом передачи нефти и нефтепродуктов на большие расстояния является их транспортировка по системе магистральных трубопроводов (МТП), имеющих значительную пространственную протяженность.

Осуществляемые на магистральном трубопроводе технологические операции, такие как пуск и остановка насосных агрегатов, приводят к взаимосвязанным изменениям расхода и напора транспортируемого продукта, которые, в свою очередь, обусловливают возникновение волн давления и скорости потока жидкости, распространяющихся по трубопроводу в противоположные стороны от места возмущения и затухающих с выходом на новый установившейся режим.

Значительное количество операций переключения насосного оборудования и смена режимов работы МТП приводят к тому, что длительность переходных режимов занимает значительную долю от общего времени работы магистральных трубопроводов.

Отключение насосных агрегатов на нефтеперекачивающей станции (НПС) приводит к росту давления в линии всасывания и падению давления в линии нагнетания. Волны повышенного давления представляют серьезную опасность для трубопровода, особенно для участков с высоким статическим давлением, расположенных в нижних точках по профилю трассы и вблизи НПС. Для снижения негативного воздействия волн повышенного давления на трубопровод в системе МТП предусмотрены специальные устройства сглаживания волн давления (ССВД). Резкое изменение давления от фронта проходящей волны приводит к срабатыванию ССВД, которое реагирует на заданную скорость повышения давления, что, в свою очередь, приводит к сбросу части потока нефти в безнапорную емкость и необходимости в повторном закачивании нефти в МТП.

Альтернативным способом снижения негативного влияния волн повышенного давления на трубопровод может служить реализация специальной программы отключения насосного агрегата на промежуточной НПС, которая позволяет «сгладить» фронт ударной волны на стадии ее формирования и избежать негативного влияния гидроударных процессов на трубопровод.

Данная проблема приводит к необходимости постановки и решения задачи оптимального управления (ЗОУ) давлением на выходе промежуточных НПС в переходных режимах работы МТП с учетом технологических ограничений на скорость изменения давления в трубопроводе.

В статье приводится постановка соответствующей ЗОУ и ее редукция к задаче математического программирования, решение которой иллюстрируется на примере результатов численных расчетов оптимальных по быстродействию переходных режимов работы НПС.

Постановка задачи оптимального по быстродействию управления

Магистральный трубопровод ввиду его значительной пространственной протяженности представляет собой объект с распределенными параметрами (ОРП), описываемый векторной функцией состояния , где и - пространственно-временные распределения давления и скорости потока перекачиваемого продукта в трубопроводе соответственно. Взаимосвязь между и может быть представлена в первом приближении системой двух пространственно-одномерных нелинейных неоднородных уравнений вида [1]:

(1)

где - угол наклона оси трубопровода к произвольной горизонтальной поверхности, - ускорение свободного падения, - коэффициент гидравлического сопротивления, определяемый по формулам Стокса, Блазиуса, Альтшуля, c - скорость распространения волн в жидкости, текущей в стальной трубе с толщиной стенки , которая определяется по формуле Жуковского [1]. Система уравнений (1) характеризует движение жидкости плотностью с по трубопроводу постоянного диаметра D длиной L в любой точке x, , по направлению движения потока и в любой момент времени t, .

Полагая, что в момент времени давление жидкости распределено по длине трубопровода по некоторому закону , а скорость потока в трубопроводе в начальный момент времени постоянна и равна , можно записать начальные условия задачи в следующем виде:

, ,. (2)

Неоднородные граничные условия определяются исходя из технологической постановки задачи и могут быть заданы в виде функций , описывающих изменение давления в начальной точке трубопровода с координатой и в его конечной точке с координатой, или в виде функций , описывающих изменение скорости потока нефти в тех же точках, т. е. с помощью функций:

(3)

любая пара которых обеспечивает однозначность решения соответствующей краевой задачи математического моделирования ОРП.

В правые части уравнений системы (1) входят функция распределения источников давления по длине трубопровода и функция распределения источников жидкости по длине трубопровода , которые, как показано в [1], можно рассматривать в качестве внутренних управляющих сосредоточенных воздействий , приложенных в точках расположения НПС ,, и , приложенных в точках отбора нефти ,, где K - число работающих НПС, а N - общее число точек отбора нефти по длине трубопровода, при этом [1]

, , (4)

где - функции Дирака.

В результате решения краевой задачи математического моделирования, представленной системой уравнений (1) с начальными условиями (2) и граничными условиями (3), можно получить пространственно-временные законы и распределения по длине трубопровода и во времени давления и скорости потока нефти соответственно. Далее будем рассматривать описанный ОРП в качестве объекта управления соответствующей ЗОУ [2].

Положим, что - момент окончания переходного процесса и в новом установившемся режиме давление жидкости должно распределиться по длине трубопровода по некоторому закону , в соответствии с которым скорость потока в трубопроводе должна принять некоторое постоянное значение , т. е. должны выполняться следующие условия:

, ,. (5)

Будем считать, что отсутствует изменение во времени скорости потока подкачки или отбора нефти в любой точке , а следовательно, , , и тогда стационарный режим работы МТП однозначно определяется комбинациями включенных насосных агрегатов на перекачивающих станциях по всей длине МТП.

Программа отключения насосного агрегата на k-ой промежуточной НПС, которая позволяет предотвратить недопустимые волновые колебания давления, зависит либо от включения или выключения насосного оборудования либо от положения регулирующей заслонки и описывается функцией снижения давления , представляющей в рассматриваемом случае единственное внутреннее сосредоточенное управляющее воздействие, стесненное ограничением:

, (6)

где ; - напор, развиваемый насосной станцией до начала торможения насосного агрегата.

Согласно типовым технологическим требованиям, за время переходного процесса необходимо обеспечить перевод ОРП (1) из начального состояния (2) в требуемое конечное состояние (5) с допустимыми заданными погрешностями и согласно соотношениям

, , (7)

определяющим целевое множество допустимых конечных состояний ОРП с оценкой отклонений от заданных состояний в равномерной метрике [2].

Рассматриваемый ОРП описывается системой взаимосвязанных уравнений, поэтому для однозначного описания требуемого конечного состояния достаточно использовать только одно из двух соотношений (7). Далее в качестве основного требования к конечному состоянию ОРП будем рассматривать условие приближения в момент времени с некоторой заданной погрешностью распределения давления по длине трубопровода к заданному распределению .

Технологические требования, предъявляемые к процессу торможения насосного агрегата, заключаются в необходимости ограничения скорости роста давления в трубопроводе некоторой максимальной предельно допустимой величиной .

Поскольку наибольший рост давления наблюдается на входе останавливаемой НПС, т. е. в точке, обозначаемой в дальнейшем , технологическое ограничение на скорость изменения этого давления может быть записано в виде следующего условия:

. (8)

Поскольку переходный процесс, позволяющий устранить недопустимые колебания давления в трубопроводе, необходимо реализовать за минимально возможное время, задача поиска программы отключения k-ой промежуточной НПС может быть сформулирована как задача оптимального по быстродействию управления, т. е. задача минимизации следующего критерия оптимальности:

, (9)

где - область допустимых управляющих воздействий, определяемая условием (6).

Таким образом, для ОРП (1)-(3) требуется определить такой закон изменения во времени давления на выходе k-ой промежуточной НПС , подчиняющийся ограничению (6), который переводит данный ОРП из начального состояния (2) в конечное состояние (7) за минимально возможное согласно критерию (9) время при выполнении ограничения (8) на максимально допустимую величину скорости роста давления на входе останавливаемой НПС.

В данной задаче для определения оптимального управления может быть использована специальная модификация принципа максимума Понтрягина, разработанная для систем с распределенными параметрами, в частности, в форме интегрального принципа максимума Бутковского [2]. Однако на первом этапе рассмотрим гораздо более простую задачу, когда исходя из типовых технических требований управляющее воздействие изначально задается в параметрической форме, что непосредственно позволяет редуцировать исходную задачу оптимального управления к задаче математического программирования.

Редукция задачи оптимального по быстродействию управления к задаче математического программирования

В качестве наиболее простой типовой программы торможения насосного агрегата k-ой НПС , позволяющей погасить недопустимые волновые колебания давления за минимально возможное время, рассмотрим программу с постоянной скоростью снижения давления на выходе НПС, представленную на рис. 1, которую можно описать в форме функции, зависящей от вектора параметров , т. е. в следующем виде:

(10)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис.1. Программа торможения насосного агрегата k-ой НПС

Таким образом, управляющее воздействие является функцией параметров , в роли которых фигурируют длительности интервалов изменения во времени искомого управляющего воздействия по заранее фиксируемой зависимости (10).

Подстановка функции в систему уравнений объекта (1) позволяет получить конечное состояние объекта в виде явной -параметризованной векторной функции , а следовательно, требования к распределению давления по длине трубопровода по окончании переходного процесса могут быть записаны в виде

, (11)

где - максимально достижимая точность приближения распределения по длине трубопровода давления в конце оптимального процесса торможения насосного агрегата НПС к заданному закону распределения в рассматриваемом классе -параметризованных функций управления .

При этом критерий оптимальности (9) запишется также в -параметризованной форме в виде функции вектора :

. (12)

Таким образом, задача поиска оптимального по быстродействию закона изменения во времени давления на выходе k-ой промежуточной НПС является в рассматриваемом случае задачей параметрической оптимизации, т. е. задачей выбора такого вектора параметров , который обеспечивает минимум заданного критерия оптимальности .

В результате без каких-либо погрешностей в рамках используемых моделей осуществляется точная редукция исходной ЗОУ ОРП к специальной задаче (13)-(15) минимизации функции двух переменных с бесконечным числом ограничений, порождаемых требованием (11) достижения допустимой погрешности равномерного приближения функции , описывающей распределение давления по длине трубопровода в конце оптимального процесса, к установившемуся в стационарном режиме распределению давления в пределах всей области изменения пространственного аргумента, и записываемых в форме (14), при выполнении условия (15) на всем протяжении оптимального процесса управления (задача полубесконечной оптимизации (ЗПО)) [3,4]:

, (13)

, (14)

. (15)

Сформулированная ЗПО существенно проще исходной ЗОУ и может быть решена известными методами математического программирования [4].

В качестве примера рассматривается задача параметрической оптимизации программы отключения насосного агрегата НПС3 магистрального нефтепровода, схема которого представлена на рис. 2, при исходных данных, приведенных в [1].

Решение задачи получено в условиях заведомо недостижимого ограничения , накладываемого на скорость роста давления в трубопроводе , для фиксированной точности приближения конечного состояния ОРП заданному стационарному состоянию в (14).

Зависимость минимизируемого критерия от параметра представляет собой экстремальную функцию, изображенную на рис. 3, которая достигает минимума при значениях и оптимальных параметров искомой программы торможения насосного агрегата на НПС3.

Рис.2. Технологическая схема и профиль трассы магистрального нефтепровода: НПС1 - головная перекачивающая станция,

НПС2-НПС6 - промежуточные перекачивающие станции

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис.3. Зависимость минимизируемого критерия от параметра

В работе сформулирована задача оптимального по критерию быстродействия управления нестационарным режимом работы магистрального нефтепровода с учетом фазового ограничения на скорость роста давления. Задача формулируется в терминах теории управления системами с распределенными параметрами (СРП), при этом требования к конечному состоянию ОРП задаются в виде целевого множества, попадание в которое оценивается в равномерной метрике. В качестве управляющего воздействия в ЗОУ рассматривается изменение во времени по специальной программе давления на промежуточной НПС, описание которой с помощью набора параметров позволяет осуществить редукцию указанной задачи к задаче математического программирования и решить ее численно.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Афиногентов А.А., Плешивцева Ю.Э., Снопков А.С. Математическое моделирование управляемых гидродинамических процессов трубопроводного транспорта жидких углеводородов // Вестник Самар. гос. техн. ун-та. Сер. Технические науки. - 2010. - № 7 (28). - С. 137-144.

Рапопорт Э.Я. Структурное моделирование объектов и систем управления с распределенными параметрами. М.: Высшая школа, 2003. - 299 с.

Рапопорт Э.Я. Альтернансный метод в прикладных задачах оптимизации. М.: Наука, 2000 - 336 с.

Мину М. Математическое программирование. Теория и алгоритмы: пер. с фр. и предисловие А.И. Штерпа. М.: Наука, 1990. - 488 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Определение оптимальных параметров магистрального нефтепровода, определение диаметра и толщины стенки трубопровода, выбор насосного оборудования. Расчет на прочность и устойчивость, выбор рациональных режимов эксплуатации магистрального нефтепровода.

    курсовая работа [129,7 K], добавлен 26.06.2010

  • Технологический расчет нефтепровода и выбор насосно-силового оборудования. Определение длины лупинга и расстановка нефтеперекачивающей станции по трассе нефтепровода. Расчет режима работы нефтепровода при увеличении производительности удвоением станций.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 14.05.2021

  • Определение расчетных свойств нефти. Вычисление параметров насосно-силового оборудования. Влияние рельефа на режимы перекачки. Расчет и выбор оптимальных режимов работы магистрального нефтепровода с учетом удельных затрат энергии на перекачку нефти.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 21.02.2014

  • Выбор режимов эксплуатации магистрального нефтепровода. Регулирование режимов работы нефтепровода. Описание центробежного насоса со сменными роторами. Увеличение пропускной способности нефтепровода. Перераспределение грузопотоков транспортируемой нефти.

    отчет по практике [551,4 K], добавлен 13.04.2015

  • Структура управления ОАО "Сибнефтепровод". Ведущие виды деятельности компании. Основные объекты и сооружения магистрального нефтепровода. Техническое обслуживание линейной части МН. Наладка оборудования линейной части магистрального нефтепровода.

    отчет по практике [2,9 M], добавлен 19.03.2015

  • Функциональная схема автоматизации агрегата. Разработка программы управления МНА с применением алгоритмов защит по вибрации и осевому сдвигу. Оценка экономической эффективности проекта внедрения системы виброконтроля магистрального насосного агрегата.

    дипломная работа [3,6 M], добавлен 29.04.2015

  • Классификация нефтепроводов, принципы перекачки, виды труб. Технологический расчет магистрального нефтепровода. Определение толщины стенки, расчет на прочность, устойчивость. Перевальная точка, длина нефтепровода. Определение числа перекачивающих станций.

    курсовая работа [618,9 K], добавлен 12.03.2015

  • Характеристика магистральных нефтепроводов. Определение диаметра и толщины стенки трубопровода. Расчет потерь напора по длине нефтепровода. Подбор насосного оборудования. Построение гидравлического уклона, профиля и расстановка нефтяных станций.

    курсовая работа [146,7 K], добавлен 12.12.2013

  • Технико-экономическое обоснование годовой производительности и пропускной способности магистрального трубопровода. Определение расчетной вязкости и плотности перекачиваемой нефти. Гидравлический расчет нефтепровода. Определение числа насосных станций.

    курсовая работа [2,5 M], добавлен 30.05.2016

  • Рассмотрение контрольно-измерительной аппаратуры и вспомогательных механизмов, используемых в автоматизации магистрального насосного агрегата перекачки нефти: термопреобразователя, датчика давления Метран-100 и виброизмерительного прибора "Янтарь".

    курсовая работа [472,9 K], добавлен 23.06.2011

  • Анализ современного состояния нефтепроводного транспорта России. Общая характеристика трассы нефтепровода "Куйбышев-Лисичанск". Проведение комплексной диагностики линейной части магистрального нефтепровода. Принципиальные схемы электрических дренажей.

    дипломная работа [2,3 M], добавлен 23.01.2012

  • Расчет регрессионных моделей параметров, используемых для оценки переходных процессов при механической обработке. Моделирование элементов системы управления режимами обработки деталей с учетом свойств обрабатываемых материалов и геометрии режущей кромки.

    контрольная работа [923,3 K], добавлен 07.12.2013

  • Особенности формирования системы магистральных нефтепроводов на территории бывшего СССР. Анализ трассы проектируемого нефтепровода "Пурпе-Самотлор", оценка его годовой производительности. Принципы расстановки перекачивающих станций по трассе нефтепровода.

    курсовая работа [934,0 K], добавлен 26.12.2010

  • Описание технологического процесса перекачки нефти. Общая характеристика магистрального нефтепровода, режимы работы перекачивающих станций. Разработка проекта автоматизации насосной станции, расчет надежности системы, ее безопасность и экологичность.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 29.09.2013

  • Определение параметров нефтепровода: диаметра и толщины стенки труб; типа насосно-силового оборудования; рабочего давления, развиваемого нефтеперекачивающими станциями и их количества; необходимой длины лупинга, суммарных потерь напора в трубопроводе.

    контрольная работа [25,8 K], добавлен 25.03.2015

  • Расчет производительности магистрального газопровода в июле. Определение физических свойств на входе нагнетателя. Оценка соответствия установленного оборудования условиям работы магистрального газопровода. Оценка мощности газоперекачивающего агрегата.

    курсовая работа [807,7 K], добавлен 16.09.2017

  • Последовательность и содержание работ при ремонте трубопровода. Разработка траншеи и проверочный расчет толщины стенки на прочность и деформацию, проверка на устойчивость данного нефтепровода на подводном переходе. Испытание отремонтированных участков.

    курсовая работа [784,3 K], добавлен 24.09.2014

  • Обоснование проводимых работ по капитальному ремонту участка нефтепровода. Проведение сварочно-монтажных работ и рекультивации земель. Строительство трубопроводов на болотах. Очистка полости и испытание. Расчет режимов ручной электродуговой сварки.

    дипломная работа [317,1 K], добавлен 31.05.2015

  • Разработка технического проекта головной нефтеперекачивающей станции магистрального нефтепровода. Обоснование технического решения резервуарного парка станции и выбор магистрального насоса. Расчет кавитационного запаса станции и условия экологии проекта.

    контрольная работа [1,8 M], добавлен 08.09.2014

  • Выбор режима эксплуатации магистрального нефтепровода. Расчет и подбор трубопроводной арматуры для монтажа, запорно-регулирующей арматуры, быстросъемных затворов. Устройство и принцип действия дефектоскопов, используемых при обследовании резервуара.

    отчет по практике [1,9 M], добавлен 25.06.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.