Ви є тут

Информационно-измерительная и управляющая система стабилизации давления добываемой газожидкостной смеси Астраханского месторождения

Автор: 
Андреев Александр Александрович
Тип роботи: 
Дис. канд. техн. наук
Рік: 
2005
Артикул:
560111
179 грн
Додати в кошик

Вміст

Введение
I. Обоснование разработки
1. Краткая характеристика АГКМ и систем автоматизации промысла
1.1. Краткая характеристика залежи
1.2. Астраханский газовый комплекс
1.3. Газопромысловое управление
1.4. Общий обзор систем управления промыслом АГКМ
2. Необходимость соблюдения технологических регламентов
2.1. Влияние стабильности параметров и состава ГЖС на входе АП на работ установок завода
2.1.1. Взаимосвязь между установками заводами в процессе получения товарных продуктов
2.1.2. Влияние колебания ГЖС на входе завода
2.1.3. Влияние повышенного давления ГЖС на входе завода
2.1.4. Влияние низкого давления ГЖС на входе завода
2.1.5. Влияние стабильности параметров ГЖС на процессы абсорбции и десорбции
2.2. Важность соблюдения эксплуатации скважин в установленных оптимальных режимах
2.3. Влияние перепадов давления на эксплуатационную долговечность трубопроводов
2.4. Общий перечень проблем
3. Создание ИИУС как путь решения имеющихся проблем
4. Сбор, обработка и передача значений датчиков промысловых объектов как основа функционирования ИИУС
4.1. Технологический процесс добычи газа
4.2. Промысловая локальная автоматика
4.3. Система телемеханики
4.3.1. Описание основных подсетей
4.3.2. Описание
4.3.2.1 Подсистема Обработки
4.3.2.2. Подсистема Обработки I
4.3.2.3. Подсистема связи
4.3.2.4. Описание основных элементов конфигурации
5. Анализ и сравнение существующих методик в данной области с предлагаемой моделью ИИУС
5.1. Сравнение с проектной системой автоматического распределения расхода II очереди промысла
5.2. Сравнение с предлагаемой при реконструкции I очереди промысла методикой регулирования
5.3. Сопоставление с другими разработками
II. Концептуальная модель управляющей подсистемы
1. Особенности реализации ИИУС
1.1. Постановка задачи
1.2. Промысловые параметры, обрабатываемые в ИИУС
1.3. Отношение расходдавление применительно к различным промысловым объектам
1.4. Взаимосвязь величин, отображающих производительность УППГ, и условия появления величины изменения производительности скважин
2. Основные задачи ИИУС
2.1. Модель регулирования по давлению методика расчета изменения заданной общей производительности УППГ
2.2. Режимы эксплуатации скважин ИИУС
2.3. Методика распределения величины изменения общего расхода по скважинам
2.4. Методика выборки скважинрегуляторов очередность изменения
3. Дополнительные возможности, реализуемые ИИУС
3.1. Модель контроля минимального устьевого давления
3.2. Модель поиска дополнительных ресурсов производительности на скважинах
3.3. Модель интенсивной загрузки промысла
3.4. Модель температурной компенсации
3.5. Модель оптимизации расходов скважин
3.6. Модель программного дублирования функции каскадного останова
3.7. Модель контроля минимальной разрешенной производительности УППГ
3.8. Модель дополнительного контроля трубопровода
4. Структурная схема и потоки данных управляющей подсистемы
III. Описание математической модели управляющей подсистемы
1. Общие положения
1.1. Взаимосвязь основных промысловых параметров
1.2. Влияние изменения режимов добычи на промысле и отбора ГЖС на заводе на давление на входе завода
1.2.1. Рпрзднрсг реагирование на изменение отбора ГЖС на заводе
1.2.2. РпрсуММКОмп реагирование на отличие суммарной производительности скважин от заданной общей производительности
УЛИГ на текущей итерации
1.2.2.1. ВОЗМОЖНОСТЬ появления Р Компизм
1.2.2.2. Возможность появления Р комп ДСП
1.2.2.3. Возможность появления РКомпкоР
1.2.3. Обобщенный учет параметров Рпрзлнрег И Рпрсуммкомп 1.3. Взаимосвязь основных параметров скважины устьевое давление Русгскн и производительность Рск
2. Методика расчета управляющих воздействий
2.1. Расчет величины изменения заданной общей производительности Рцрздирсг при регулировании по давлению
2.1.1. Г рубая регулировка
2.1.2. Тонкая регулировка
2.1.3. Демпфирование упреждающее регулирование
2.2. Запасы регулирования
2.3. Использование дополнительных моделей, влияющих на запасы регулирования
2.3.1. Модель контроля минимальной разрешенной производительности УППГ
2.3.2. Модель интенсивной загрузки промысла
2.3.3. Модель контроля минимального устьевого давления
2.3.4. Модель поиска дополнительных ресурсов производительности на скважинах
3. Методика распределения управляющих воздействий
3.1. Методика выбора скважинрегуляторов
3.1.1. Расчет показателя продуктивности скважины
3.1.2. Расчет показателя регулируемости скважины
3.1.3. Расчет показателя перспективности скважины
3.1.4. Расчет показателя подготовленности скважины
3.1.5. Расчет показателя удаленности скважины
3.1.6. Расчет основного показателя очередности
3.2. Распределение выдаваемого управляющего воздействия на скважины
3.2.1. Сопоставление необходимого и возможного управляющих 1 воздействий на основе анализа запасов регулирования
3.2.2. Алгоритм методики распределения управляющих воздействий
4. Описание дополнительных возможностей ИИУС
4.1. Модель температурной компенсации
4.2. Модель программного дублирования функции каскадного останова
4.3. Модель оптимизации расходов скважин
IV. Информационная подсистема ИИУС
1. Цель создания ИП ИИУС
2. Необходимость контроля за основными параметрами эксплуатации скважин
3. Взаимодействие ЗСАЭАсистемы II очередей промысла АГКМ и 0 действующих локальных вычислительных сетей
4. Распараллеливание потока и разбор телеграмм
5. Спроектированные в рамках исследования базы данных
6. Серверное программное обеспечение ИП ИИУС
7. Предоставление информации конечным пользователям
V. Особенности внедрения и результаты эксплуатации ИИУС на АГКМ
1. Проблемы внедрения на АГКМ
1.1. Описание СМ и ОСРВСМ
1.2. Описание конфигурации УВК и выбор языковых средств
программирования
1.3. Трудности, возникшие при написании ИИУС
1.3.1. Отсутствие необходимой документации
1.3.2. Особенности создания выполняемой задачи
1.3.2.1. Организация хранения переменных процесса
1.3.2.2. Использование перекрытий для размещения в оперативной 3 памяти
1.4. Нетребовательность программного обеспечения к техническим 5 возможностям ЭВМ
2. Математическое обоснование выбора значений основных
конфигурационных параметров управляющей подсистемы
2.1. Критерий разброса показателя давления
2.2. Критерий статистического распределения выборок
2.3. Критерий удаления выборочного среднего от номинального значения
3. Результаты эксплуатации
Выводы
Библиография