Актуализация системы телеметрии в ОАО "Оренбургоблгаз"

История внедрения телеметрии в диспетчерских службах газовой отрасли. Автоматическая регистрация параметров движения газа по трубе. Мониторинг производственных процессов в режиме реального времени. Удалённое измерение и сбор информации для оператора.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.01.2018
Размер файла 570,3 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://allbest.ru

Оренбургский государственный университет

АКТУАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕТРИИ В ОАО «ОРЕНБУРГОБЛГАЗ»

Белоновский П.В., Канатов И.В.

г. Оренбург

Общий уровень газификации в Оренбуржье, достигший 97%, является одним из самых высоких в стране. Бесперебойная и безаварийная работа газораспределительной системы Оренбургской области является важнейшей задачей открытого акционерного общества «Оренбургоблгаз», которое входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для государства. Особенностью современного этапа автоматизации объектов ОАО «Оренбургоблгаз» является активное внедрение средств телеметрии. В этой связи в данной статье представлен анализ специфики внедрения и модернизации систем телеметрии, обеспечивающих мониторинг объектов ОАО «Оренбургоблгаз».

Обратимся к краткой истории внедрения телеметрии в диспетчерских службах и задачах мониторинга в газовой отрасли. Изначально диспетчерская служба функционировала исключительно на основе голосовых сообщений, поступавших со стационарных телефонов со всех объектов и пунктов [1]. В таких условиях актуальность и достоверность данных находились на очень низком уровне. Создание систем телеметрии изменило ситуацию: на пунктах появились датчики, автоматически регистрирующие все необходимые параметры движения газа по трубе. Революция в сфере автоматизации газовой отрасли произошла только в середине 1980х годов: начался процесс интеграции ЭВМ, систем телеметрии. Это был переход на принципиально иной качественный уровень, позволивший получать информацию в автоматическом режиме, а главное - контролировать ее достоверность. В середине 90х годов на рынке средств автоматизации появились программно-технические средства, дающие возможность осуществлять мониторинг производственных процессов в режиме реального времени по технологии CSD (на основе мобильной связи стандарта GSM) [2]. Оснащение систем устройствами связи с объектами - датчиками и исполнительными механизмами позволило реализовать дистанционный сбор данных, их обработку и хранение, а также обеспечить информационной поддержкой принятие и выполнение управленческих решений [3]. Аналогичные этапы внедрения систем телеметрии прошли и в ОАО «Оренбургоблгаз».

На современном этапе развития автоматизации в ОАО «Оренбургоблгаз» актуальным является использование систем телеметрии, которые представляют собой совокупность технологий, позволяющих производить удалённые измерения и сбор информации для предоставления оператору или пользователю. Объектами телеметрии в данном случае являются газорегуляторные пункты и шкафные регуляторные пункты. Общая схема системы телеметрии используемой в мониторинге ГРП и ШРП представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура системы телеметрии.

Специфика модернизации систем телеметрии в ОАО «Оренбургоблагаз» определяется:

- территориальной удаленностью производственных объектов, что определяет важную координационную роль диспетчерского управления производственно-технологическим комплексом. Общая протяженность газопроводов на территории Оренбургской области составляет более 26 тысячи километров.

- значительным количеством объектов мониторинга (газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, пункты газорегуляторные блочные).

- комплексностью подхода к модернизации (устойчивость работы должна сочетаться с ее высокой скоростью, дружественный интерфейс диспетчера сочетается с высокой функциональностью и возможностью непрерывного контроля работы диспетчера).

- необходимостью дополнительного конфигурирования программного обеспечения для адаптации системы телеметрии к местным условиям, проектирования собственного программного обеспечения по технологии WEB и интегрирования с имеющимися разработками (геоинформационными системами).

Представим более подробно требования к элементам и уровням системы телеметрии в ОАО «Оренбургоблгаз». В структуре систем телеметрии принято выделять нижний уровень (собственно объекты и устройства телеметрии), верхний уровень (программное обеспечение АРМ диспетчера), а так же канал передачи данных [1]. Все перечисленные элементы и способы их взаимодействия и являются основным аспектами модернизации. диспетчерский информация телеметрия газовый

Существовавшая в ОАО «Оренбургоблгаз» система телеметрии способствовала бесперебойной и безаварийной работе газорегуляторных пунктов. В то же время для повышения эффективности работы необходимо было изменить её отдельные характеристики: однопользовательский режим доступа к информации; невозможность передачи информации в центральную диспетчерскую службу (ЦДС); отсутствие технологии квитирования (подтверждения приёма-передачи структурной единицы информации) аварийных сообщений системы телеметрии; канал передачи данных был выполнен по технологии CSD, требующей больше времени для опроса данных или установки пула модемов в АДС; невозможность контроля действий ответственных лиц при поступлений сигнала об аварийных ситуациях в ГРП; невозможность отображения информации на карте области и города; отсутствие технической поддержки аппаратной и программной части системы производителем.

Анализ существующих систем телеметрии, используемых в аналогичных предприятиях России (города Москва, Тула, Воронеж, Тверь, Краснодар, Владимир), позволил определить оптимальные требования к модернизации данных систем.

Для нижнего уровня системы критериями успешной модернизации являются: оптимальное соотношение цена / функциональность / надежность; возможность максимального использования оборудования существующей системы телеметрии; надежность производителя; возможность расширения системы.

Для верхнего уровня системы телеметрии эффективность модернизации определяют: наличие программного комплекса с возможностью вывода технологических схем ГРП; наличие программного комплекса с использование Web- технологии и клиент серверной архитектурой; независимость стоимости программного комплекса от количества объектов; возможность использовать существующую инфраструктуру ОАО «Оренбургоблгаз».

К каналу передачи данных предъявляются следующие требования: работа по протоколу GSM/GPRS; объединение всех объектов системы телеметрии в единую выделенную сеть по технологии VPN (GPRS); возможность передачи данных от оператора GSM на сервер сбора данных по каналу Internet; поддержание постоянных каналов GPRS для обеспечения связи с объектом; возможность использования существующей структуры каналов связи ОАО «Оренбургоблгаз».

Работы по развитию системы телеметрии обеспечивались ОАО «Оренбургоблгаз» при участии Верхневолжского представительства компании ИндаСофт (г. Иваново) и ООО Инновационное производственное предприятие ИНПРО (г. Оренбург).

В процессе модернизации были установлены унифицированные требования к системам телеметрии, используемым в ГРО на основании директив головной организации («Технические требования ОАО «Газпромрегионгаз» к системам телемеханики объектов газораспределительных сетей», утвержденные приказом №451 от 27 сентября 2010 г.).

При модернизации была учтена специфика корпоративной компьютерной сети ОАО «Оренбургоблгаз», которая связывает тресты, расположенные на территории Оренбургской области: Медногорскмежрайгаз, Гаймежрайгаз, Бугурусланмежрайгаз, Бузулукмежрайгаз, Орскмежрайгаз, Оренбургцентрсельгаз Соль-Илецкмежрайгаз, Сорочинскмежрайгаз, а также перспективы её расширения.

Особенностью модернизации нижнего уровня стало наличие конкурирующих технических средств российских и зарубежных производителей. Был проведен сопоставительный анализ их качеств. Главными достоинствами отечественных контроллеров является их низкая стоимость, адаптированность к конкретным объектам. В то же время эти средства имеют относительно невысокую надежность оборудования, усложняют модернизацию системы без замены контроллера, при этом невозможно заменить данный контроллер на другой. В этой связи при модернизации были использованы универсальные зарубежные аналоги, у которых отмечаются следующие особенности: надежность, универсальность и возможность масштабирования (в сочетании с избыточной функциональностью и относительно высокой стоимостью).

Выбор вида канала связи модернизированной системы также определился после анализа описанных в практике качеств каналов (табл. 1).

При модернизации системы телеметрии был использован канал вида GSM/GPRS, подтвердивший свою эффективность в работе с различными операторами сотовой связи и провайдером ОАО «Ростелеком».

Таблица 1 - Анализ качеств каналов связи

Вид связи

Преимущества

Недостатки

Радиоканал

Доступ к любым объектам, где нет приоритетных голосовых сигналов

Низкая каналозащищенность

Низкая скорость

Дорогое оборудование

Ограниченная дальность и частота

Сложность регистрации частоты

Проводное соединение

Надежность

Высокая скорость

Большие затраты и сложность

Монтажа

Спутниковая связь

Быстрое формирование системы в любой точке

Высокая стоимость оборудования

Высокая стоимость аренды каналов связи

Относительно низкая надежность

GSM / GPRS

Постоянное соединение с объектам телеметрии

Высокая скорость передачи данных по стандартным протоколам Интернет

Канал не является приоритетным у оператора

GSM / CSD / SMS

Использование приоритетных голосовых каналов для передачи данных

Для передачи требуется дозвон,

работа по запросу

Критериям модернизации верхнего уровня соответствовали: программный комплекс на базе SCADA технологии, программные комплексы, разработанные с использованием современных языков программирования, программные комплексы с использованием WEB технологии. Эти комплексы образовали совокупность АРМ диспетчера и сервера данных.

В результате модернизации интерфейс АРМ диспетчера обеспечивает наглядное представление и оперативное отражение информации о локализации аварии в режиме реального времени, быстрое реагирование диспетчера на событие и сохранение истории событий (вариант аварийной ситуации представлен на рисунке 2).

Рисунок 2. Интерфейс АРМ диспетчера, вариант аварийной ситуации

В окончательном виде модернизированная система телеметрии значительно повышает уровень безопасности функционирования газорегуляторных пунктов за счет усиления персональной ответственности диспетчеров, непрерывного ведения журналов событий, уменьшения времени реагирования на аварийные ситуации. В настоящее время ведется расширение системы телеметрии за счет подключения новых объектов и интегрирования с геоинформационной системой на территории Оренбурга и Оренбургской области на основе технологией web.

Список литературы

1. Современная телеметрия в теории и на практике: М.: Наука и техника.- 2007.- 672с.

2. Решение задач телеметрии в газовой отрасли на примере GSM терминала Cinterion TC65T.// CHIP NEWS Украина / Инженерная микроэлектроника.- № 6 - 2011. - С. 72-74

3. Назаров, А. В., Козырев Г. И. и др. Современная телеметрия в теории и на практике. Учебный курс. СПб.: Наука и Техника. 2007.- 672с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Бортовое оборудование радиолокационного контроля траектории движения орбитального корабля "Буран". Устройство радиотехнической системы навигации, посадки и управления воздушным движением, наведения наземных антенн систем телеметрии и радиосвязи "Вымпел".

    реферат [932,7 K], добавлен 11.12.2014

  • Статическая и динамическая характеристика объекта регулирования. Расширенные частотные характеристики. Выбор и расчет параметров настройки регулятора. Передаточные функции системы. Методы проверки устойчивости системы, построение переходных процессов.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 25.08.2010

  • Разработка специального цифрового устройства, обеспечивающего генерацию и обработку радиосигналов как в режиме реального времени так и в режиме пост-обработки. Краткий алгоритм работы приемника цифрового анализатора. Техника разводки печатных плат.

    дипломная работа [2,5 M], добавлен 25.02.2014

  • Измерение характеристик реального канала связи, выбор диапазона частот работы системы передачи информации. Расчет полосовых фильтров, описание адаптивного эквалайзера и эхокомпенсатора, затраты на разработку. Производственная санитария и гигиена труда.

    дипломная работа [2,3 M], добавлен 22.10.2009

  • Понятие и функциональное назначение акселерометров, принцип их действия и сферы применения. Системы связи: GPS, ГЛОНАСС для обнаружения местонахождения. ГЛОНАСС и GPS-мониторинг. Разработка системы контроля движения для пациентов, ее основные функции.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 09.07.2015

  • Проектирование диспетчерских кругов связи. Расчет затухания телефонных цепей каждого круга и определение числа усилителей. Методика вычисления устойчивости сети с двухсторонними усилителями. Расчет времени передачи информации, параметры надежности.

    курсовая работа [497,5 K], добавлен 20.05.2015

  • Разработка автоматической системы контроля конденсатора с номиналом 1000 пФ по 3 группе точности. Характеристики электрических конденсаторов. Расчет погрешности сортировки конденсаторов. Принцип работы устройства для измерения параметров конденсаторов.

    курсовая работа [169,6 K], добавлен 14.01.2015

  • Характеристика плановых, диспетчерских и исполнительных информационных логистических систем. Принципы организации массивов информации, ее потоков, процессов транспортирования данных. Пути компьютеризации управления материальными потоками на предприятии.

    контрольная работа [34,5 K], добавлен 06.11.2010

  • Основные параметры канала цветности СЕКАМ их настройка и измерение. Традиционные измерения параметров КЦ. Время фазовой задержки в КЦ через переходную цепь. Настройка и измерение основных параметров канала цветности. Особенности многостандартных КЦ.

    реферат [28,2 K], добавлен 13.01.2009

  • Измерение параметров и характеристик четырехполюсников, группового времени запаздывания. Идентификация и измерение неоднородностей и повреждений в линиях связи. Импульсный метод. Параметры и характеристики приборов, реализующих импульсный метод.

    реферат [61,1 K], добавлен 23.01.2009

  • Назначение систем видеоконференций. Передача мультимедийных данных через сеть Internet в режиме реального времени. Выбор структуры и форматов данных в системе видеоконференций. Выбор метода кодирования и декодирования, описание стандарта кодирования.

    курсовая работа [863,8 K], добавлен 17.10.2012

  • Электрические свойства кабельных линий связи. Оценка процессов распространения электромагнитной энергии вдоль кабельной цепи. Измерение сопротивления цепи и ёмкости жил прибором. Волновое сопротивление. Рабочее затухание. Измерение параметров влияния.

    контрольная работа [58,0 K], добавлен 16.05.2014

  • Расчет параметров преобразования непрерывных сообщений при их кодировании, определение ошибок и выбор соотношения между ними. Расчет характеристик системы передачи информации. Методы помехоустойчивого кодирования сообщений. Временные диаграммы процессов.

    курсовая работа [145,8 K], добавлен 07.07.2009

  • Основные характеристики технологического объекта управления. Выбор средств автоматизации для подсистемы вывода командной информации. Моделирование системы автоматического регулирования в динамическом режиме. Выбор параметров настройки контроллера.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 08.03.2014

  • Цифровые приборы частотно-временной группы. Основа построения цифровых частотометров. Структурная схема ЦЧ, измерение частоты. Погрешности измерения частоты и периода. Повышение эффективности обработки сигналов при оценке частотно-временных параметров.

    контрольная работа [843,7 K], добавлен 12.02.2010

  • Разработка прибора на основе микроконтроллера AtMega8A-16PU и микросхемы часов реального времени DS1307. Типовая конфигурация двухпроводной шины. Изготовление печатной платы автомата. Микросхемы часов реального времени. Проект блок-схемы программы.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 16.04.2015

  • Датчик угарного газа TGS5042-A00. Устройство для расшифровки (декодирования) сообщения и перевода содержащейся в нём информации на язык (в код) воспринимающей системы. Анализ составных узлов датчика угарного газа. Расчет выпрямителя напряжения.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 20.06.2017

  • История создания и основное назначение системы глобального позиционирования как спутниковой системы навигации, обеспечивающей измерение расстояния, времени и определяющей местоположение объектов. Транслирующие элементы системы GPS и сфера её применения.

    презентация [1,2 M], добавлен 29.03.2014

  • Определение силы тока с необходимой точностью измерений с учетом распределения вероятности. Определение максимально допускаемых относительных погрешностей показания амперметра. Получение устойчивого изображения на экране осциллографа в режиме развёртки.

    контрольная работа [248,9 K], добавлен 05.01.2014

  • Характеристика предприятия, история его формирования и развития. Ознакомление с цифровыми системами передачи данных, их обоснование и значение. Стажировка на рабочем месте службы мониторинга, особенности и принципы работы специалиста в данной отрасли.

    отчет по практике [184,4 K], добавлен 13.06.2014

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.