По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 62-52-83:656.56

Методология и аппаратные средства испытательных станций измерения параметров углеводородного сырья

Васенин А. Б. инженер-проектировщик 1-й категории, ООО «Газпром проектирование»
Степанов С. Е. канд. техн. наук, ведущий инженер, ООО «Газпром проектирование»
Воробьев С. В. начальник отдела, ООО «ТСН-электро», г. Нижний Новгород
Крюков О. В. д-р техн. наук, зам. директора по науке, ООО «ТСН-электро», г. Нижний Новгород

Рассмотрены задачи повышения точности измерения параметров углеводородного сырья при его транспортировке. Показано, что новые методы и интеллектуальные средства приводят к снижению его потерь при высокоточных измерениях этих величин. Создание испытательной базы и последующее проведение взаимных сличений их эталонов с эталонами европейских стран позволит снизить негативные последствия разности требований стандартов стран-импортеров и экспортеров газа, и потери в газопроводах.

Литература:

1. Воеков В.Н., Мещеряков В.Н., Крюков О.В. Вентильный электропривод для погружных нефтяных насосов с импульсным повышающим преобразователем напряжения в звене постоянного тока ПЧ и релейным управлением инвертором напряжения // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Серия: Энергетика. – 2020. – Т. 20. – № 2. – С. 110–119.

2. Реализованные проекты ООО «ТСН-электро». – Режим доступа: https://www.tcn-nn.ru/

3. Воронков В.И., Рубцова И.Е., Крюков О.В. Электроснабжение и электрооборудование линейных потребителей МГ // Газовая промышленность. – 2010. – № 3. – С. 32–37.

4. Kryukov O.V., Serebryakov A.V. Energy efficient power supply systems of oil and gas pipelines electric drives // Bulletin of South Ural State University. Series: Power Engineering. – 2017. – Vol. 17. – N 3. – Р. 102–110.

5. Крюков О.В., Степанов С.Е., Серебряков А.В. Современный подход к организации ремонта по данным прогноза технического состояния и ресурса электрооборудования // Газовая промышленность. – 2017. – № 8 (756). – С. 84–89.

6. Kadin S.N., Kazachenko A.P., Reunov A.V., Kryukov O.V. Questions related to the development of metrological assurance in the design of Gazprom facilities // Measurement Techniques. – 2011. – Vol. 54. – N 8. – Р. 944–952.

7. Крюков О.В. Комплексный анализ условий эксплуатации электродвигателей ГПА // Компрессорная техника и пневматика. – 2013. – № 4. – С. 14–19.

8. Крюков О.В. Алгоритмы быстрого преобразования Уолша в микропроцессорных системах управления электроприводом // Известия вузов. – Электромеханика. – 2005. – № 4. – С. 39–44.

9. Крюков О.В., Серебряков А.В. Экологические направления электроснабжения и задачи энергосбережения при реконструкции объектов // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. – 2015. – № 8. – С. 23–33.

10. Мещеряков В.Н., Ласточкин Д.В., Крюков О.В. Приложения теории нечетких множеств для обработки данных и задач прогнозирования в системах АЭП // В сб.: Современные сложные системы управления. Материалы XII МНПК. – 2017. – С. 153–158.

11. Репин Д.Г., Крюков О.В. Концепты системы мониторинга технического состояния компрессорных станций // Контроль. Диагностика. – 2017. – № 12. – С. 30–35.

12. Васенин А.Б., Степанов С.Е., Крюков О.В. Методология и средства оперативного мониторинга электродвигателей на КС // Контроль. Диагностика. – 2019. – № 11. – С. 52–58.

13. Кононенко А.Б., Косоротов А.А., Крюков О.В. Расширение функциональных возможностей автоматизации и мониторинга распределительных устройств КТП «Каскад» // Автоматизация и IT в энергетике. – 2020. – № 12. – С. 26–31.

14. Груздев В.В., Волков А.С., Крюков О.В. Методологический подход к прогнозированию технического состояния трансформаторов распределительных устройств // Автоматизация и IT в энергетике. – 2021. – № 1 (138). – С. 14–19.

15. Крюков О.В. Коммуникационная среда передачи данных сети ЕTHERNET на полевом уровне различных объектов // Автоматизация в промышленности. – 2012. – № 12. – С. 26–30.

16. Крюков О.В., Серебряков А.В. Активно-адаптивные алгоритмы управления и мониторинга автономными энергетическими комплексами // В сб.: Пром-Инжиниринг. Труды II МНТК. ЮУрГУ. – 2016. – С. 286–290.

17. Васенин А.Б., Крюков О.В. Этапы организации поверки средств измерений расхода природного газа в рабочих условиях на Уральском метрологическом центре // В сб.: Информационные системы и технологии ИСТ-2018. Материалы докладов XХIV МНТК, посвященной 100-летию Нижегородской радиолаборатории. – 2018. – С. 668–674.

18. Сулин В.А., Крюков О.В. Особенности развития метрологических расходоизмерительных центров // Наука и техника в газовой промышленности. – 2020. – № 2 (82). – С. 99–106.

19. Крюков О.В., Степанов С.Е. Модернизация систем управления ЭГПА в условиях действующих компрессорных станций // В сб.: Проблемы автоматизации и управления в технических системах. МНТК / под ред. М.А. Щербакова. – 2013. – С. 29–32.

20. Степанов С.Е., Васенин А.Б., Крюков О.В., Хлынин А.С. Методология развития поверочных схем для средств измерений расхода газа // Автоматизация и IT в нефтегазовой области. – 2020. – № 4 (42). – С. 26–33.

21. Васенин А.Б., Крюков О.В. Научные и технологические аспекты создания отраслевого мотрологического расходоизмерительного центра ПАО «Газпром» // В сб.: Информационные системы и технологии ИСТ-2018. Материалы докладов XХIV МНТК, посвященной 100-летию Нижегородской радиолаборатории. – 2018. – С. 675–680.

22. Бычков Е.В., Титов В.Г., Крюков О.В. Основные концепты единой системы документации по проектированию и внедрению АСУ ПТК // Автоматизация и IT в нефтегазовой области. – 2020. – № 4 (42). – С. 4–15.

23. Васенин А.Б., Крюков О.В. Энергоэффективные и экологичные установки воздушного охлаждения // В сб.: Великие реки' 2017. Труды научного конгресса 19-го МНПФ. НГАСУ. – 2017. – С. 93–96.

24. Захаров П.А., Крюков О.В. Развитие эталонной и испытательной базы ПАО «Газпром» для поверки высокоточных расходомеров в рабочих условиях // В сб.: Информационные системы и технологии ИСТ-2018. Материалы докладов XХIV МНТК, посвященной 100-летию Нижегородской радиолаборатории. – 2018. – С. 686–692.

25. Крюков О.В. Автоматизированное нагружающее устройство для комплексных испытаний поршневых двигателей // Двигателестроение. – 2016. – № 2. – С. 30–35.

26. Захаров П.А., Крюков О.В. Перспективы развития метрологических расходоизмерительных центров ПАО «Газпром» // В сб.: Информационные системы и технологии ИСТ-2018. Материалы докладов XХIV МНТК, посвященной 100-летию Нижегородской радиолаборатории. – 2018. – С. 693–699.

27. Kryukov O.V., Blagodarov D.A., Dulnev N.N., Safonov Y.M., Fedortsov N.N., Kostin A.A. Intelligent control of electric machine drive systems // В сб.: 2018 10th International Conference on Electrical Power Drive Systems, ICEPDS 2018 – Conference Proceedings 10. – 2018. – Р. 857–1670.

28. Belousov A.S., Meshcheryakov V.N., Valtchev S., Kryukov O.V. Development of a control algorithm for three-phase inverter in two-phase electric drives reducing the number of commutations // В сб.: Proceedings – 2019 1st International Conference on Control Systems, Mathematical Modelling, Automation and Energy Efficiency, SUMMA 2019. – 2019. – Р. 444–449.

29. Kryukov O.V., Gulyaev I.V., Teplukhov D.Y. Method for stabilizing the operation of synchronous machines using a virtual load sensor // Russian Electrical Engineering. – 2019. – Vol. 90. – N 7. – Р. 473–478.

30. Крюков О.В. Моделирование и микропроцессорная реализация электромеханических систем // Электротехника: сетевой электронный научный журнал. – 2015. – № 3. – С. 55–61.

31. Крюков О.В., Мещеряков В.Н., Гуляев И.В. Электроприводы на основе машины двойного питания и асинхронного вентильного каскада с преобразователями в цепях статора и ротора. – Саранск, 2020.

В настоящее время вопросы организации технологических процессов добычи, транспортировки, распределения, переработки и хранения газа и газового конденсата, жидких углеводородов [1–3] являются центральными в Единой системе газоснабжения (ЕСГ) России. На объектах ЕСГ сегодня эксплуатируются сотни тысяч систем и средств измерений (СИ) [4, 5], многие из которых обеспечивают измерение количества и параметров качества углеводородов. При этом, чем достовернее и точнее выполняются измерения, тем меньше риски поставщика при выполнении поставок с учетом контроля и on-line мониторинга [6–10].

Исследования, проведенные в последнее время, показали, что повышение точности измерения расхода газа приводит к снижению его потерь. При поставках газа с учетом его калорийности повышение точности измерений калорийности дает возможность уменьшить количество поставляемого газа [4, 11, 12]. Эти положения составляют экономическую основу целесообразности повышения точности СИ и параметров качества газа. Технической основой повышения точности должны стать центры, которые на международном уровне обеспечивают нормативные требования по измерению этих величин [13–15].

На протяжении ряда лет ПАО «Газпром» занимается созданием научной и испытательной базы в этой области. Одним из научно-производственных центров должен стать Отраслевой метрологический расходоизмерительный центр (ОМРИЦ) в г. Щёлково Московской области. Он создается как международный объект с функциями [4, 16–18]:

• метрологического поверочного центра средств и СИ расхода газа, в том числе поверки расходомерных устройств и комплексов, датчиков давления, перепада давления, температуры, плотности, состава газа, влажности газа, массы и геометрических размеров;

• создания базы данных в области измерений;

• сертификации и установления стандартов измерения газа;

• исследовательской станции для анализа влияния условий перекачки, геометрических размеров труб и различных сопротивлений на структуру потока и погрешность измерений расхода;

Для Цитирования:
Васенин А. Б., Степанов С. Е., Воробьев С. В., Крюков О. В., Методология и аппаратные средства испытательных станций измерения параметров углеводородного сырья. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2021;9.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: