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将双凸缘变送器和PLC在油田工作站上的应用进行

更新时间  2021-12-06 03:10:43
将双凸缘变送器和PLC在油田工作站上的应用进行了分析。
文摘:本文从联合站的流程角度出发,针对有PLC参与的联站进行分析,并对传感器的校正问题进行必要的探讨。JEt压力变送器_差压变送器_液位传感器_温度变送器。
简述联合站的工艺流程。
联盟的核心价值在于对原油进行初步提纯,主要是为了去除原油中的水分,这直接关系到油品的计量交换,因此,从质量的稳定性来看,联营作业的质量至关重要。根据这一技术框架,原油和天然气的处理以及污水的处理,是联合站必须关注的焦点,除此之外,外输原油的检测也是一个重点。其中,原油**入游离水去除器,初步实现油水分离,然后再送到水油缓冲罐内,再经加热炉送入电脱水器,再到净化油缓冲罐,并由外输油泵和外输油流量计输出到油库。气在联合站内,通过天然气除油器实现自然沉降及初滤,在这一环节中,除油装置可使天然气中的水和轻油分离,并通过过滤后的天然气通过流量计向外输送。对合成站的污水,要送至污水井,经二次过滤后,再经泵、流量计计量送至注水站,保证水质达标。合格后,还要对分离出来的油气进行质量检验,以原油为例,多采用抽样检验的方法,保证含水率不超过0.3%。
2PLC支持下联合站的结构分析。
将PLC深入应用于联合站是工业自动化的必然,它不仅关系到工作效率的提高,而且与石油工业环境的安全程度息息相关。SIEMENS公司的HMI监测组态软件WinCC是目前联站工作环境下*常用的工具之一,该软件能为PLC实现数据采集和过程控制提供有力的支持。一般情况下,联合站会设置一个中央控制室,室内有现场PLC,以及各种监控系统,它的价值在于将联合站中诸多任务所涉及的各个环节中的工作参数进行采集和显示。这样就可以实现中央控制室对整个联合站各岗位的远程监控和控制,并在多个工作环节实现实时反馈,中心控制室还可以对工作参数和编程组态进行修改。
油田联合站的数据传输,是以太网为核心实现数据共享,并以IM360.IM361模块为下位机进行容量方面的扩展。超底层是物联网的一种形态,收集各种类型的数据,如压力传感器、温度传感器等等,不同的传感器会采集相应工作环节的数据,并通过设备总线发送到PLC现场站。然而,在PLC系统的支持下,它可以实现基本的分布式运算和判断。然后将数据发送给PLC主站,在实际工作环境中,可有多个PLC现场站,分别负责相应的工作环节。员工可通过工程师站或操作员站访问以太网,并与PLC主站联络。在这种系统中,操作点同样存在多个,然而,工程师站通常只有一个。操作员站中,可能有一部分只是与以太网保持联系,也就是说,通常只有一个操作站可以通过油田局域网获得关于综合管理和设备监测诊断的信息。该系统具有两个较**别的自动监听功能,负责通过网络对所获得的各方面数据进行分析,并作出必要的判断,其中网络安全与设备状态监测,是信息综合管理与设备监视诊断两个模块的工作重点。除了这些之外,这两个模组还将与资料库保持联系,并将所取得的相关特征资料存入资料库,并以此为基础对设备及资料传送环境进行诊断。并在系统中使用人机交互接口向相应设备发送指令时,通过以太网向PLC主站发送相应的控制指令,然后由PLC分站中的AO、DO模块进行基本控制。与此同时,多台终端工作设备的状态参数,都会经过设备总线和现场PLC分站的AI以及DI模块,将相应指令反馈给PLC主站,通过以太网传输到监控站。
对这种制度来说,它的显著特点是多方面的。**,它具有较好的集成特性,即把较多的数据融合在一个系统下。这类系统有其优点和缺点,从优点来看,它可以帮助系统更好地发现存在于数据内部的特征,从而在大数据背景下实现智能。而且从不利方面来看,这一系统的数据安全风险增大,一旦出现安全威胁,其覆盖范围将波及更多,因此,在进行安全布局时,高压力成本也将随之上升。二是对监控系统采用模块化方式进行配置,对后期开发中的PLC联合站可以保持高度友好,兼容性也会相应提高。除此之外,诊断和排除故障,对技术和软件系统升级等细节问题,也能在成本上得到很好的控制。因此,模块化系统在以后的发展过程中可以保持弹性,在技术迭代方面会跟得更紧,但,却在一定程度上实现了成本的可控。很晚以后,这种监控系统,只强调系统在逻辑层次上的结构就可以了,对于物理介质和拓扑结构等问题,不必过分关注。而在数据传输过程中,看似比较传统的总线型网络,却有很好的数据交换速度,还能保证带宽。
3PLC系统中传感器工作特性。
在PLC支持下的联合站,其功能的实现仍依赖于感测领域。感应器是一种能感觉到外部环境并能获得信号、物理状态或化学成分的设备,它也同样能够承担把相关信号数据传送到其他装置的责任。根据传感器的工作原理,可分为物理传感器和化学传感器两大类,它们分别通过物理效应和化学效应实现对环境和工作状态的感知。这些特性中,如压电效应.磁致伸缩现象.离化.极化.热电.光电.磁电等效应属于物理传感器可获得的范畴;而化学吸附.电化学反应等,属于化学性质。