По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 681.11.031.1

Стабилизированные энергоисточники для линейных потребителей нефтегазопроводов

Бычков О. В. канд. техн. наук, доцент, Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, г. Нижний Новгород
Степанов Е. Е. канд. техн. наук, ООО «Газпром проектирование», г. Нижний Новгород
Васенин С. Е. ведущий инженер, ООО «Газпром проектирование», г. Нижний Новгород

Рассмотрены вопросы проектирования современных систем электроснабжения автономных потребителей, включая удаленные вдольтрассовые объекты нефтегазопроводов. Предложены варианты проектирования комбинированных энергоисточников и новых систем электроснабжения по газопроводам ПАО «Газпром». Приведены примеры реализованных проектов.

Литература:

1. 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.

2. Степанов С.Е., Крюков О.В. Выбор методов мониторинга и прогнозирования технического состояния автоматизированных электроприводов энергетических объектов // Контроль. Диагностика. – 2018. – № 11. – С. 32–39.

3. Крюков О.В., Краснов Д.В. Перспективы применения преобразователей частоты для регулирования производительности ЭГПА // Газовая промышленность. – 2014. – № 6 (707). – С. 86–89.

4. Крюков О.В., Репин Д.Г. Системы оперативного мониторинга технического состояния энергоустановок для энергетической безопасности компрессорных станций // Газовая промышленность. – 2014. – № 712. – С. 84–87.

5. 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.

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

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

8. 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.

9. Vasenin A.B., Kryukov O.V., Serebryakov A.V. Adaptive control algorithms of autonomous generator complexes // В кн.: Электромеханика, электротехнологии, электротехнические материалы и компоненты. – Труды МКЭЭЭ-2016, 2016. – С. 133–135.

10. Крюков О.В. Мониторинг условий эксплуатации электродвигателей газоперекачивающих агрегатов // Контроль. Диагностика. – 2016. – № 12. – С. 50–58.

11. 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.

12. СТО Газпром 2-6.2-149-2007 «Категорийность электроприемников промышленных объектов ОАО “Газпром”».

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

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

15. 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.

16. Kopylov I.P., Sonin Yu.P., Gulyaev I.V., Nikulin V.V. Contactless asynhronized synchronous motor // Russian Electrical Engineering. – 1999. – V. 70. – N 9. – P. 35–41.

17. Sonin Y.P., Bainev V.F., Gulyaev I.V. Static characteristics of contactless asynhronized thyratron motor // Russian Electrical Engineering. – 1994. – V. 65. – N9. – P. 20–29.

18. 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. – V. 90. – N 7. – Р. 473–478.

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

20. 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.

21. Kryukov O.V., Serebryakov A.V. Modern systems of outdoor illumination for compressor stations // Light & Engineering. – 2016. – V. 24. – N 2. – P. 128–131.

22. Устройство микропроцессорной защиты секционирующего пункта «Сириус-СП». Техническое описание, инструкция по эксплуатации.

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

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

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

26. Kryukov O.V. Methodology and tools for neuro-fuzzy prediction of the status of electric drives of gas-compressor units // Russian Electrical Engineering. – 2012. – V. 83. – P. 516–520.

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

28. 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.

29. Блок-контейнеры электроснабжения полной заводской готовности БКЭС. Технические условия ТУ 5363-001-7942727-06.

30. Блочно-комплектные устройства электроснабжения линейных потребителей магистральных газопроводов типа БКЭС. Материалы для проектирования ЭГИ.БКЭС.003.

В настоящее время в Российской Федерации значительно возросли объемы реконструкции и нового строительства на технологических объектах добычи, транспорта, подземного хранения и переработки газа с целью повышения производительности и обеспечения надежности функционирования Единой системы газоснабжения (ЕСГ) [1–4]. Реализация вышеуказанных объемов напрямую связана с выполнением реконструкций и новым строительством систем электроснабжения объектов транспорта газа [5–8].

Учитывая настоящие и планируемые объемы строительства новых объектов магистрального транспорта газа в сложных геологических условиях, вопрос эффективного и надежного электроснабжения вдольтрассовых потребителей магистральных газопроводов является наиболее важным и актуальным для газовой промышленности России [9–11].

Основными линейными (вдольтрассовыми) потребителями магистральных газопроводов являются:

• средства электрохимической защиты (ЭХЗ);

• контролируемые пункты линейной телемеханизации (КПТМ);

• оборудование технологической связи;

• средства контрольно-измерительных приборов и автоматики;

• газораспределительные станции (ГРС);

• узлы редуцирования газа (УРГ);

• узлы приема-запуска очистных устройств (УПЗОУ);

• узлы подключения (УП) и др.

Согласно СТО Газпром 2-6.2-1-149-2007 «Категорийность электроприемников промышленных объектов ПАО “Газпром”» по надежности электроснабжения вдольтрассовые потребители в целом относятся ко 2-й категории, но следует отдельно выделить потребителей 1-й категории электроснабжения – контролируемые пункты линейной телемеханики [12–15].

При построении схем электроснабжения линейных потребителей газопроводов следует учитывать следующие их особенности [16–18]:

1. Значительную протяженность магистральных газопроводов.

2. Рассредоточенность потребителей по трассе магистрального газопровода и небольшие нагрузки линейных потребителей (от 2 до 10 кВт).

3. Удаленность от существующих внешних источников электроснабжения.

Для Цитирования:
Бычков О. В., Степанов Е. Е., Васенин С. Е., Стабилизированные энергоисточники для линейных потребителей нефтегазопроводов. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2021;3.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: