По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 62-52-83:656.56

Экспертная оценка проектных решений по управлению электрооборудованием подстанций компрессорных цехов

Крюков О. В. д-р техн. наук, доцент, Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, г. Нижний Новгород

Представлен метод снижения затрат энергоресурсов на обеспечение процесса транспортировки газа на основе использования результатов разработки и внедрения автоматизированной системы управления энергоснабжением. Рассмотрена методика экспертных оценок, позволяющая обоснованно оценить предпочтительность того или иного проектного варианта для решения задач выбора варианта построения систем электроснабжения компрессорных станций на линейных производственных участках магистральных газопроводов с учетом ряда различных частных критериев.

Литература:

1. Крюков О.В. Стратегии инвариантных газотранспортных систем // В кн.: Интеллектуальные системы. Труды XI Международного симпозиума / Под ред. К.А. Пупкова. – М.: РУДН, 2014. – С. 458–463.

2. Бабичев С.А., Крюков О.В., Титов В.Г. Автоматизированная система безопасности электроприводных ГПА // Электротехника. – 2010. – № 12. – С. 24–31.

3. Крюков О.В. Синтез и анализ электроприводных агрегатов КС при стохастических возмущениях // Электротехника. – 2013. – № 3. – С. 22–27.

4. Крюков О.В., Степанов С.Е., Бычков Е.В. Инвариантные системы технологически связанных электроприводов объектов магистральных газопроводов // В сб.: Труды VIII Международной (XIX Всероссийской) конференции по автоматизированному электроприводу АЭП-2014 в 2-х т. / Отв. за вып. И.В. Гуляев. – 2014. – С. 409–414.

5. Пужайло А.Ф., Крюков О.В., Рубцова И.Е. Энергосбережение в агрегатах компрессорных станций средствами частотно-регулируемого электропривода // Наука и техника в газовой промышленности. – 2012. – № 2 (50). – С. 98–106.

6. Васенин А.Б., Крюков О.В. Проектирование электромеханической части и систем управления энергетических установок ГТП // Известия ТГУ. Технические науки. – 2011. – № 5-1. – С. 47–51.

7. Крюков О.В. Анализ моноблочных конструкций электрических машин для газоперекачивающих агрегатов // Машиностроение: СЭНЖ. – 2015. – Т. 3. – № 4. – С. 53–58.

8. Крюков О.В. Энергоэффективные электроприводы ГПА на базе интеллектуальных систем управления и мониторинга // Дисс. д-ра техн. наук. – М.: АО «Корпорация ВНИИЭМ», 2015.

9. Крюков О.В. Стратегии инвариантных систем управления электроприводами объектов ОАО «Газпром» // В сб.: Идентификация систем и задачи управления SICPRO'15. – М.: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова. – 2015. – С. 368–386.

10. Хлынин А.С., Крюков О.В. Реализация факторов энергоэффективности электроприводных газоперекачивающих агрегатов в проектах // Электротехника: сетевой электронный научный журнал. – 2014. – Т. 1. – № 2. – С. 32–37.

11. Крюков О.В., Титов В.Г. Анализ пусковых режимов электроприводных ГПА // Известия вузов. Электромеханика. – 2012. – № 3. – С. 29–35.

12. Захаров П.А., Киянов Н.В., Крюков О.В. Системы автоматизации технологических установок для эффективного транспорта газа // Автоматизация в промышленности. – 2008. – № 6. – С. 6–10.

13. Крюков О.В., Горбатушков А.В., Степанов С.Е. Принципы построения инвариантных электроприводов энергетических объектов // В сб.: Автоматизированный электропривод и промышленная электроника. Труды IV Всероссийской научно-практической конференции / Под общ. ред. В.Ю. Островлянчика. – Новокузнецк, 2010. – С. 38–45.

14. Крюков О.В. Регрессионные алгоритмы инвариантного управления электроприводами при стохастических возмущениях // Электричество. – 2008. – № 9. – С. 45–51.

15. Бабичев С.А., Захаров П.А., Крюков О.В. Автоматизированная система оперативного мониторинга приводных двигателей газоперекачивающих агрегатов // Автоматизация в промышленности. – 2009. – № 6. – С. 3–6.

16. Крюков О.В. Анализ и техническая реализация факторов энергоэффективности инновационных решений в электроприводных турбокомпрессорах // Автоматизация в промышленности. – 2010. – № 10. – С. 50–53.

17. Крюков О.В. Виртуальный датчик нагрузки синхронных машин // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. – 2014. – № 3. – С. 45–50.

18. Крюков О.В., Васенин А.Б. Функциональные возможности энергетических установок удаленных объектов // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. – 2014. – № 2. – С. 50–56.

19. Крюков О.В. Опыт создания энергоэффективных электроприводов газоперекачивающих агрегатов // В сб.: Труды VIII Международной (XIX Всероссийской) конференции по автоматизированному электроприводу АЭП-2014 в 2 т. / Отв. за вып. И.В. Гуляев. – Саранск, 2014. – Т. 2. – С. 157–163.

20. Крюков О.В. Комплексная система мониторинга и управления электроприводными газоперекачивающими агрегатами // В сб.: Труды МНПК «Передовые информационные технологии, средства и системы автоматизации» AITA-2011. – С. 329–350.

21. Степанов С.Е., Крюков О.В. К выбору методов мониторинга электроприводов энергетических объектов // Электротехника: СЭНЖ. – 2015. – Т. 2. – № 4. – С. 53–61.

22. Babichev S.A., Kryukov O.V., Titov V.G. Automated safety system for electric driving gas pumping units // Russian Electrical Engineering. – 2010. – V. 81. N 12. – P. 649–655.

23. Kryukov O.V., Serebryakov A.V. Artificial neural networks of technical state prediction of gas compressor units electric motors // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Энергетика. – 2016. – Т. 16. – № 1. – С. 66–74.

24. Крюков О.В., Серебряков А.В. Методы синтеза встроенных систем прогнозирования состояния высоковольтных двигателей // В сб.: Состояние и перспективы развития электро- и теплотехнологии. XVIII Бенардосовские чтения. – 2015. – С. 69–73.

25. Рубцова И.Е., Крюков О.В., Степанов С.Е. Нейро-нечеткие модели мониторинга синхронных машин большой мощности // В сб.: Материалы 6-й МНТК «Управление и информационные технологии» УИТ-2010. – СПб., 2010. – С. 160–162.

26. Крюков О.В. Прикладные задачи теории планирования эксперимента для инвариантных объектов газотранспортных систем // В сб.: Труды IX Международной конференции «Идентификация систем и задачи управления», SICPRO`12. – 2012. – С. 222–236.

27. Васенин А.Б., Крюков О.В., Серебряков А.В. Алгоритмы управления электромеханическими системами магистрального транспорта газа // В сб.: Труды VIII Международной конференции АЭП-2014 / Отв. за вып. И.В. Гуляев. – Саранск, 2014. – Т. 2. – С. 404–409.

Важнейшими факторами повышения конкурентоспособности и снижения затрат на поставки природного газа являются повышение энергоэффективности и надежности функционирования электрооборудования отрасли, особенно при магистральном транспорте газа [1–4]. Это относится в первую очередь, к компрессорным станциям (КС) (рис. 1) – и основным, и наиболее сложным для оптимизации элементам газотранспортной системы [5–7]. Повышение эффективности управления объектами КС может быть достигнуто за счет совершенствования методов и средств контроля и управления всеми технологическими объектами, участвующими в транспортировке природного газа по магистральным газопроводам (МГ).

На компрессорных станциях МГ реализация задач энергоэффективности связана с экономически эффективным использованием природного газа, электрической и тепловой энергии, дизельного топлива, идущего на собственные нужды объектов КС. Концепция энергосбережения [8–10], принятая на 10 лет в ПАО «Газпром» в 2010 г., предполагает снижение потребления электроэнергии на собственные нужды, водопотребления и расхода тепла на объектах МГ в несколько раз. Поэтому совершенствование управления КС связано с разработкой и внедрением информационно-управляющих систем, использующих новые вычислительные средства, системы автоматизации и передачи данных [11, 12].

Высококачественное протекание процессов в основной технологии транспорта газа зависит от оптимизации процессов и во вспомогательных системах электро-, тепло- и водоснабжения, обслуживающих КС МГ [13, 14].

В этой связи актуальным становится вопрос разработки и создания автоматизированных систем управления энергоснабжением (АСУЭ), в составе которой создаются отдельные подсистемы управления и контроля процессов электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. Автоматизированная система АСУЭ разрабатывается и создается в рамках «Программы внедрения системы оперативно-диспетчерского управления (СОДУ) Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России ПАО "Газпром"» как подсистема интегрированной АСУ ТП и войдет составной частью в структуру СОДУ ЕСГ России [15, 16]. Структура СОДУ АСУЭ КС создается для низшего уровня управления (пост управления компрессорного цеха) и является источником информации для верхних уровней информационно-управляющей системы энергоснабжения компрессорных станций.

Для Цитирования:
Крюков О. В., Экспертная оценка проектных решений по управлению электрооборудованием подстанций компрессорных цехов. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2018;12.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: