По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.3:656.56

Результаты пуско-наладочных работ по введению в эксплуатацию электрооборудования компрессорных станций в модульной компоновке

Степанов С. Е. канд. техн. наук, ведущий инженер, Нижегородский филиал ООО «Газпром проектирование», г. Нижний Новгород
Васенин А. Б. инженер-проектировщик, Нижегородский филиал ООО «Газпром проектирование», г. Нижний Новгород
Хлынин А. С. инженер-проектировщик, Нижегородский филиал ООО «Газпром проектирование», г. Нижний Новгород

Рассмотрены варианты технических решений по созданию компрессорных станций в модульном исполнении на базе функционально законченных электротехнических единиц – технологических модулей. Показано, что подобная модульная структура обеспечивает повышение надежности компрессорных станций и сокращение капитальных вложений в проектирование и строительство газопроводов. Принципы модульной компоновки цехов апробированы при проведении пуско-наладочных работ электрооборудования объектов.

Литература:

1. Пужайло А.Ф. и др. Энергосбережение и автоматизация электрооборудования компрессорных станций: монография / Под ред. О.В. Крюкова. – Нижний Новгород: АО «Гипрогазцентр», 2010.

2. Васенин А.Б., Крюков О.В., Серебряков А.В. Энергоэффективные системы электроснабжения электроприводов нефтегазопроводов // В сб.: Труды IX Международной (XX Всероссийской) конференции по автоматизированному электроприводу АЭП-2016. – Пермь, 2016. – С. 380–384.

3. Киянов Н.В., Крюков О.В. Решение задач промышленной экологии средствами электрооборудования и АСУ ТП // Автоматизация в промышленности. – 2009. – № 4. – С. 29–34.

4. Kryukov O.V. Scientific background for the development of intelligent electric drives for oil and gas process units // Вестник ЮУрГУ. Серия: Энергетика. – 2017. – Т. 17. – № 1. – С. 56–62.

5. Воронков В.И., Крюков О.В., Рубцова И.Е. Основные экологические направления и задачи энергосбережения при проектировании объектов ОАО «Газпром» // Газовая промышленность. – 2013. – № 7 (693). – С. 74–78.

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

7. Крюков О.В., Степанов С.Е. Пути модернизации электроприводных ГПА // Електромеханiчнi I енергозберiгаючi системи. – 2012 – № 3 (19). – С. 209–212.

8. Kiyanov N.V., Kryukov O.V., Pribytkov D.N., Gorbatushkov A.V. A Concept for the development of invariant automated electric drives for the water recycling systems with fan cooling towers Russian Electrical Engineering. – 2007. – Vol. 78. – N 11. – P. 621–627.

9. Воронков В.И., Степанов С.Е., Титов В.Г., Крюков О.В. Векторное управление возбуждением синхронных двигателей ГПА // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – 2010. – № 3-2. – С. 204–208.

10. Крюков О.В. Анализ моноблочных конструкций электрических машин для газоперекачивающих агрегатов // Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. – 2015. – Т. 3. – № 4. – С. 53–58.

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

12. Васенин А.Б., Крюков О.В. Техникоэкономический анализ энергетической эффективности аппаратов воздушного охлаждения // В сб.: Великие реки' 2019. Труды научного конгресса: 3-х т. – 2019. – С. 54–57.

13. Воронков В.И., Рубцова И.Е., Степанов С.Е., Крюков О.В., Титов В.Г. Автоматизированная система плавного пуска синхронного электропривода механизмов с высокомоментной нагрузкой // Патент на полезную модель RU 101598 U1, 20.01.2011. Заявка № 2010118297/07 от 05.05.2010.

14. Крюков О.В. Опыт проектирования АСУ ТП нефтеперекачивающих станций магистральных нефтепроводов // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. – 2017. – № 1. – С. 2–7.

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

16. Крюков О.В., Васенин А.Б., Серебряков А.В. Экспериментальный стенд электро-механической части энергетической установки // Приводная техника. – 2012. – № 4. – С. 2–11.

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

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

19. Babichev S.A., Zakharov P.A., Kryukov O.V. Automated monitoring system for drive motors of gas-compressor units // Automation and Remote Control. – 2011. – Vol. 72. – N 6. – P. 175–180.

20. Васенин А.Б., Крюков О.В. Энергоэффективные и экологичные установки воздушного охлаждения // В сб.: Великие реки' 2017. Труды научного конгресса XIX Международного научно-промышленного форума. – НГАСУ. – 2017. – С. 93–96.

21. Крюков О.В. Система управления аппаратами воздушного охлаждения // Патент на полезную модель RUS № 106310. Заявка № 2011111667/07 от 28.03.2011. Опубл. 10.07.2011.

22. Крюков О.В., Степанов С.Е., Бычков Е.В. Опыт применения частотно-регулируемого привода вентиляторов АВО газа // В сб.: Труды IX Международной (XX Всероссийской) конференции по автоматизированному электроприводу АЭП-2016. – Пермь, 2016. – С. 428–432.

23. Babichev S.A., Bychkov E.V., Kryukov O.V. Analysis of technical condition and safety of gas-pumping units // Russian Electrical Engineering. – 2010. – Vol. 81. – P. 489–494.

24. Захаров П.А., Крюков О.В., Киянов Н.В. Встроенная система диагностирования и прогнозирования ЭГПА // Контроль. Диагностика. – 2008. – № 11. – С. 43–49.

25. Крюков О.В. Подход к прогнозированию технического состояния электроприводных газоперекачивающих агрегатов // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. – 2016. – № 9. – С. 30–34.

26. 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.

27. Серебряков А.В., Крюков О.В. Универсальная система мониторинга электродвигателей ГПА // Известия вузов. Электромеханика. – 2016. – № 4 (546). – С. 74–81.

В настоящее время развитие газовой и ряда смежных отраслей промышленности в значительной степени зависит от дальнейшего совершенствования эксплуатации и обслуживания систем трубопроводного транспорта природных газов из отдаленных регионов в промышленные и центральные районы страны [1–3]. Компрессорная станция (КС) является неотъемлемой составной частью магистрального газопровода (МГ), обеспечивающего транспорт газа с помощью энергетического оборудования [4–6]. На территории России в настоящее время 99% всех КС скомпонованы по классической схеме.

Классическая схема КС [7–10] содержит расположенные по потоку групповую установку очистки газа, подключенную к МГ, группу газоперекачивающих агрегатов (ГПА), соединенных технологическими трубопроводами обвязки с возможностью параллельного включения в работу [11–14], и групповую установку охлаждения газа, подключенную к МГ.

Газ из магистрального газопровода поступает через узел подключения КС на установку очистки газа, представляющую собой пылеуловители и фильтры-сепараторы для очистки газа от механических примесей и влаги. После очистки газ по трубопроводу поступает во входной коллектор компрессорной станции и распределяется по входным трубопроводам ГПА. После сжатия в центробежных нагнетателях ГПА газ поступает на установку охлаждения газа и далее через выходной коллектор и узел подключения в магистральный газопровод. При этом для выравнивания производительности по элементам установок и снижения возможных пульсаций давления, в основном, применяется кольцевая схема обвязки технологических установок. Такая схема КС позволяет осуществлять транспорт любых заданных объемов газа [15–17]. Схема и общий вид КС с классической компоновкой приведены соответственно на рис. 1 и 2.

Недостатком классической схемы КС является необходимость строительства станции в объеме, соответствующем полной производительности МГ с учетом наращивания его производительности МГ в процессе эксплуатации, требующей больших капитальных вложений, направленных на установку оборудования, его эксплуатацию, мониторинг и ремонт [18–22]. При наращивании производительности МГ, обусловленной темпами разработки месторождений и постепенным развитием инфраструктуры потребления, большие капитальные вложения на этапе первоначального строительства являются совершенно неоправданными.

Для Цитирования:
Степанов С. Е., Васенин А. Б., Хлынин А. С., Результаты пуско-наладочных работ по введению в эксплуатацию электрооборудования компрессорных станций в модульной компоновке. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2020;7.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: