По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

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

Васенин А.Б. ООО «Газпром проектирование», НФ, Н. Новгород
Степанов С.Е. канд. техн. наук, ООО «Газпром проектирование», НФ, Н. Новгород
Ипполитов В.А. ООО «ТСН-электро»
Крюков О.В. д-р техн. наук, ООО «ТСН-электро»

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. — Н. Новгород: Вектор ТиС, 2010. — 570 с.

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

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

4. Крюков О.В., Серебряков А.В., Макриденко Л.А., Волков С.Н., Сарычев А.П., Кобельков Н.О. Мониторинг и прогнозирование технического состояния электромеханических систем энергетики. — М.: АО «ВНИИЭМ», 2017.

5. Крюков О.В., Степанов С.Е., Васенин А.Б. Поддержка диспетчерских решений ГТС на базе оценки их энергоэффективности // Наука и техника в газовой промышленности. — 2019. — № 4. — С. 71–81.

6. Belousov A.S., Meshcherya-kov V.N., Valtchev S., Kryukov O.V. Development of a control algorithm for threephase inverter in two-phase electric drives reducing the number of commutations // В сборнике: Proceedings — 2019 1st International Conference on Control Systems, Mathematical Modelling, Automation and Energy Efficiency, SUMMA 2019. 2019. С. 444–449. DOI: 10.1109/summa48161.2019.8947487.

7. 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.

8. 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. — V. 17. — N 3. — P. 102–110.

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

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

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

12. 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. — P. 8571670.

13. Васенин А.Б., Степанов С.Е., Крюков О.В., Титов В.Г. Реализация капсулированных электроприводных ГПА на объектах ПАО «Газпром» // Известия вузов. Электромеханика. — 2020. — Т. 63, № 1. — С. 31–37.

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

15. Крюков О.В. Оптимальное управление технологическим процессом магистрального транспорта газа // В сборнике: XII Всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ-2014. — Ин-т проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2014. — С. 4602–4613.

16. Крюков О.В. Оптимизация работы технологически связанных электроприводов газоперекачивающих агрегатов КС // Электротехника: сетевой электронный научный журнал. — 2014. — Т. 1, № 2. —С. 26–31.

17. Крюков О.В. Идентификация параметров приводных электродвигателей газовых турбокомпрессоров // В сборнике: Идентификация систем и задачи управления: Труды X Международной конференции. — ИПУ им. B.A. Tрапезникова, 2015. — С. 348–367.

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

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

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

21. Крюков О.В. Автоматизированное нагружающее устройство для комплексных испытаний поршневых двигателей // Двигателестроение. — 2016. — № 2 (264). — С. 30–35.

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

23. 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. — P. 473–478.

24. 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.

25. 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 государственного университета. Серия: Энергетика. — 2020. — Т. 20, № 2. — С. 110–119.

26. Крюков О.В. Оценка эксплуатационных факторов электроприводных газоперекачивающих агрегатов по нормативным требованиям мониторинга // Контроль. Диагностика. — 2018. — № 10. — С. 50–57.

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

28. Мещеряков В.Н., Крюков О.В., Васенин А.Б. Проектирование стартер-генераторных комплексов для газотурбинных энергетических установок // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. — 2020. — № 10. — С. 21–29.

29. Степанов С.Е., Крюков О.В., Васенин А.Б. Универсальные стартер-генераторные комплексы приводных газотурбинных энергетических установок // Автоматизация и IT в энергетике. — 2019. — № 9 (122). — С. 42–48.

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 пр о м ыш ленные и цент ра льные 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.

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:
Васенин А.Б., Степанов С.Е., Ипполитов В.А., Крюков О.В., Технологии пуско-наладочных работ по введению в эксплуатацию электрооборудования компрессорных станций в модульной компоновке. Главный инженер. Управление промышленным производством. 2021;12.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: