АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ОАО «ГАЗПРОМ»
3.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ОАО «ГАЗПРОМ»
Автоматизация управления процессами энергообеспечения объектов ОАО «Газпром» является одним из важных условий повышения эффективности и надежности работы основного технологического производства предприятий добычи, транспорта, подземного хранения и переработки газа. Вопросы автоматизации объектов энергообеспечения объединения решаются с учетом положений государственных и отраслевых стандартов, руководящих документов, включая:
ГОСТ 24.104 — 85. Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования:
ГОСТ 24.703 — 85. Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Типовые проектные решения в АСУ. Основные положения;
ГОСТ 34.003 — 90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения;
ГОСТ 34.201 — 89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;
ГОСТ 34.601 — 90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы, Автоматизированные системы стадии создания;
ГОСТ 34.602 — 89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;
ГОСТ 34.603 — 92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем;
РД 50-34.698 — 90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;
Отраслевая система оперативно-диспетчерского управления (ОСОДУ) ЕСГ России. Общесистемные технические требования. Руководящий документ/ ОАО «Газпром», 1998;
ВРД 39-1.8-055 — 2002. Типовые технические требования на проектирование КС, ДКС и КС ПХГ/ ОАО «Газпром», 2002;
Основные положения по автоматизации объектов энергообеспечения ОАО «Газпром»/ ОАО «Газпром», 2001;
СТО Газпром. Энергохозяйство ОАО «Газпром» АСУ ТП электростанций ОАО «Газпром». Технические требования, 2006, и другие документы.
При создании автоматизированных систем управления процессами энергообеспечения объектов ОАО «Газпром» целесообразно учитывать (особенно в части детализации функциональных задач) опыт создания АСУ электроэнергетических систем РАО «ЕЭС России»: РД 34.08.501—89. Основные положения по созданию автоматизированных систем управления предприятий электрических сетей/СПО «Союзтех - энерго», 1989; РД 34.08.502 — 96. Основные научно-техничес - кие требования к созданию и развитию автоматизированных систем управления районов электрических сетей/ РАО «ЕЭС России», 1996; РД 34.11.114 — 98. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования/РАО «ЕС России», 1998; и другие документы РАО «ЕС России».
Согласно документу «Основные положения по автоматизации объектов энергообеспечения ОАО «Газпром» подсистемой информационйо-управляющей системы общества является ИСУ Э — информационно-управляющая система объектами энергетики. Нижним уровнем ИУС Э являются системы автоматизированного управления объектами энергообеспечения (АСУ Э) технологических объектов предприятий добычи, транспорта, хранения и переработки газа. Информация из АСУ Э на верхние уровни ИУС Э передается по каналам связи ИУС ОАО «Газпром» и предприятий для отображения и дальнейшей обработки на рабочих станциях (АРМ) энергетических служб.
Целью создания ИУС Э является: повышение оперативности управления и качества энергообеспечения; быстрая ликвидация ненормальных, аварийных и послеаварийных режи - мов в энергообеспечении; снижение непроизводительных расходов и потерь топливно-энергетических (ТЭР) и вторичных энергоресурсов (ВЭР); технический и коммерческий учет всех видов энергоресурсов; ведение диагностики и паспортизации оборудования.
Достижение поставленных целей и задач должно осуществляться за счет:
применения систем автоматического контроля и регулирования режимов работы и противоаварийной защиты оборудования всех объектов энергообеспечения на базе использования современных сертифицированных КИП и А, микропроцессорных средств автоматизации и распределенных управляющих программно-технических комплексов с высокой эксплуатационной надежностью;
автоматического информационного обеспечения оптимизации режимов энергопотребления;
использования унифицированных средств и систем автоматизации, программно-технических комплексов и интерфейсов взаимодействия уровней управления;
оптимизации структуры программно-технических средств (ПТС), исключающей избыточность технических средств, снижающей затраты кабельной продукции и трудоемкость технического обслуживания оборудования систем управления.
В состав объектов управления подсистемой АСУ Э включаются: объекты электроснабжения (понижающие подстанции, электростанции собственных нужд, распределительные устройства, комплектные трансформаторные подстанции, аварийные электростанции, системы постоянного тока, линии электропередачи); объекты теплоснабжения; объекты водоснабжения; объекты водоотведения.
Исходя из этого АСУ Э представляет собой интегрированную систему управления, состоящую из следующих подсистем:
подсистемы АСУ внутреннего электроснабжения (АСУ ЭС); подсистемы САУ теплоснабжения (САУ Т); подсистемы САУ водоснабжения (САУ В); подсистемы САУ канализационно-очистных сооружений (САУ КОС).
Деление на подсистемы обусловлено разным характером решаемых задач, территориальной разобщенностью объектов, разной скоростью обработки информации и определяется конкретной технологией объектов управления нижнего уровня.
Подсистема АСУ ЭС должна выполняться при использовании:
в распредустройствах цифровых терминалов РЗА — в виде самостоятельной подсистемы со своей локальной вычислительной сетью и сервером, в составе общей информационно - управляющей системы всего объекта;
в распредустройствах традиционных электромеханических устройств РЗА, как правило, — в виде самостоятельной подсистемы на базе устройств сопряжения с объектом (УСО), подключаемых к локальной сети или серверу АСУ ЭС; в случае простых систем электроснабжения, не требующих самостоятельной подсистемы АСУ ЭС, УСО ЭС подключаются непосредственно к информационно-управляющей системе объекта.
Подсистемы САУ Т, САУ В и САУ КОС должны выполняться:
на сложных объектах — с применением самостоятельных контроллеров, устанавливаемых на этих объектах;
для полностью автоматизированных установок допускается выполнять упрощенные САУ Т, САУ В и САУ КОС без применения самостоятельных контроллеров с передачей основных параметров, предупредительных и аварийных сигналов на уровень диспетчерского пункта (ДП).
В АСУ Э должны предусматриваться следующие АРМы (рабочие станции):
АРМ оператора системой электроснабжения — подключается к сети АСУ ЭС, устанавливается в операторной или на ДП объекта, предназначена для оперативного управления системой электроснабжения;
АРМ инженера-релейщика — подключается к сети АСУ ЭС, устанавливается в кабинете релейщика или аппаратной, предназначена для текущего обслуживания цифровых терминалов РЗА, анализа и разбора аварий, вызова осциллограмм, программирования терминалов;
рабочая станция инженера-программиста, совмещенная с сервером (в составе программно-технического комплекса центральной части АСУ ЭС) — предназначена для общего сопровождения системы, обеспечения ее работы в нормальном режиме и технического обслуживания системы;
В ИУС Э должны предусматриваться АРМы энергетика, которые через маршрутизаторы сетей передачи данных подключаются к сети АСУ ЭС и технологической ИУС объекта. АРМы энергетика предназначены для работы специалистов службы энергоснабжения.
В рамках ИУС должно быть обеспечено информационное взаимодействие между подсистемами АСУ Э и АСУ ТП основной технологии. Каждая подсистема АСУ энергоснабжения должна иметь выход на общую информационно - управляющую систему всего объекта.
Для учета и контроля расхода всех ТЭР и ВЭР в АСУ Э должна предусматриваться АСКУ ЭР, в составе которой реализуется автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии АСКУ Э. Контроль и учет энергообеспечения удаленных объектов (пунктов линейной телемеханики, станции катодной защиты, подстанций и др.) должны быть организованы через систему линейной телемеханики. Команды на управление удаленными объектами должны формироваться на АРМ оператора АСУ ЭС и доставляться по каналам телемеханики на объекты.
Функции ИУС Э распределены по уровням ОСОДУ следующим образом.
Уровень ОАО «Газпром» (первый уровень ОСОДУ): определение потребности в энергоресурсах и планирование норм расхода;
административное управление и контроль производства, распределения и потребления энергоресурсов;
учет получаемых, производимых и потребляемых ТЭР и ВЭР;
анализ расхода энергоресурсов и затрат на их производство;
контроль и анализ состояния основного энергетического оборудования;
организация и управление техническим обслуживанием и ремонтом энергетического оборудования;
планирование объемов капитального строительства, модернизации, реконструкции, техперевооружения энергетических объектов ОАО «Газпром»;
контроль за ходом строительства и реконструкции энергетических объектов;
паспортизация энергетического оборудования; информационное обеспечение производства; ведение баз данных.
контроль поставок электроэнергии предприятиям ОАО «Газпром» от РАО ЕЭС;
формирование сводных отчетных документов по потреблению энергоресурсов;
формирование сводных отчетных документов по производству электроэнергии и производственным затратам;
анализ затрат на производство энергоресурсов, в том числе и ЭСН;
анализ потерь энергоресурсов; контроль за устранением аварий.
Уровень предприятия (второй уровень ОСОДУ): планирование потребности предприятия в энергоресурсах; контроль поставок энергоресурсов;
формирование сводных отчетных документов в соответствии с действующими нормативами ОАО «Газпром» и передача на верхний уровень;
анализ потребления ТЭР и ВЭР;
анализ затрат на производство энергоресурсов, в том числе и ЭСН;
планирование и контроль капитального строительства, модернизации, реконструкции, техперевооружения и капремонта энергетического оборудования; контроль за устранением аварий; формирование баз данных;
контроль и анализ состояния основного энергетического оборудования;
паспортизация энергетического оборудования; информационное обеспечение производства; контроль процесса энергообеспечения объектов формирование и передача данных на вышестоящий уровень управления.
Уровень подразделения (третий уровень ОСОДУ): планирование и реализация технических и ремонтных мероприятий;
оперативное планирование и контроль работы энергетического оборудования;
контроль процесса энергообеспечения объектов; учет и анализ потребления и производства ТЭР и ВЭР; подготовка отчетных документов по действующим документам ОАО «Газпром»;
контроль состояния энергетического оборудования; ведение баз данных; паспортизация оборудования; информационное обеспечение производства; формирование и передача данных на вышестоящий уровень управления.
Уровень объекта (четвертый уровень ОСОДУ):
Для объектов транспорта, подземного хранения и переработки газа, как правило, 4-й уровень управления представляет собой систему оперативного управления АСУ Э. Для объектов добычи газа функции 4-го уровня корреспондируются с функциями 3-го уровня.
Подсистема АСУ ЭС для объектов, оснащенных цифровыми терминалами РЗА должна включать следующие основные функции:
формирование на дисплее оператора мнемосхемы электроснабжения с отображением наиболее важных параметров;
дистанционное управление выключателями главной электрической схемы напряжением выше 1000 В и выключателями питания КТП собственных нужд 0,4 кВ (вводными, секци - - онными, аварийного питания);
дистанционное управление пуском и остановом аварийных дизель - генераторов;
контроль действий оператора при выполнении оперативных переключений;
проверка достоверности входной информации; релейная защита шин распредустройств и отходящих присоединений в объеме Правил устройства электроустановок, руководящих указаний по релейной защите и директивных материалов по эксплуатации энергосистем;
обработка, регистрация и вывод на экран дисплея информации о событиях в текстовой (табличной) форме;
предупредительная и аварийная сигнализация возникновения ненормальных и аварийных режимов;
предупредительная сигнализация о неисправностях устройств защиты и автоматики нижнего уровня;
регистрация последовательности срабатывания защит и противоаварийной автоматики;
ведение во всех контроллерах единого времени, привязанного к астрономическому (к Государственной Шкале Единого Времени U. Т.С.);
регистрация событий, аварийных и предупредительных сигналов с присвоением метки времени;
вывод на дисплей необходимых документов по ликвидации аварии;
расчет расстояний до мест повреждения воздушных линий;
дистанционное изменение уставок и конфигурации цифровых терминалов релейной защиты и автоматики;
обработка информации, получаемой от цифровых терминалов и блоков УСО, в том числе регистрация пусков защит и автоматики, а также значений контролируемых параметров (токов, напряжений, частоты, мощности и других) в момент пуска защит и в момент срабатывания защит с присвоением метки времени;
контроль режима аккумуляторной батареи, параметров сети постоянного тока и состояния подзарядных агрегатов;
осциллографирование параметров аварийных и переходных процессов с расшифровкой осциллограмм;
диагностика и контроль оборудования (ресурсов выключателей, двигателей и др.);
коммерческий и технический учет электроэнергии, формирование информации о потреблении электроэнергии;
передача информации о расходе электроэнергии в энергоучетную организацию;
контроль качества электроэнергии;
формирование базы данных, ведение суточной и сменной ведомости, графиков изменения текущих параметров, архива (в том числе аварийной информации); работа с архивными файлами;
диагностика состояния аппаратуры и программного обеспечения АСУ ЭС;
распределение и вывод перечисленной выше информации на мониторы рабочих мест в соответствии с принятой структурой АСУ ЭС, получение твердой копии на принтерах рабочих мест;
связь с ИУС объекта, передача на верхний уровень необходимой информации о состоянии системы электроснабжения и расходе электроэнергии;
поддержка удаленного доступа к системе.
Коммерческий учет электроэнергии должен реализовываться средствами АСКУ Э с передачей данных на сервер АСУ ЭС.
АСУ ЭС должна функционировать в реальном масштабе времени во всех эксплуатационных режимах работы объекта (нормальном, ремонтном, аварийном, послеаварийном).
Для объектов, в распределительных устройствах которых применены традиционные электромеханические устройства РЗА, АСУ ЭС должна выполняться в упрощенном виде, как правило, на базе УСО, подключаемых непосредственно к локальной сети или серверу подсистемы. При этом не следует стремиться копировать те возможности, которые предоставляют цифровые терминалы РЗА. Основные функции такой системы включают:
формирование на дисплее оператора мнемосхемы электроснабжения с отображением наиболее важных параметров;
дистанционное управление выключателями главной электрической схемы напряжением выше 1000 В и выключателями питания КТП собственных нужд 0,4 кВ (вводными, секционными, аварийного питания);
дистанционное управление пуском и остановом аварийных дизель-генераторов;
обобщенная аварийная и предупредительная сигнализация типа «неисправность в КРУ» и «авария в КРУ», «земля на шинах в КРУ», «перегрузка (главного трансформатора)»;
ведение во всех контроллерах единого времени, привязанного к астрономическому (к Государственной Шкале Единого Времени U. Т.С.);
регистрация даты и времени аварийных и предупредительных сигналов с присвоением метки времени;
контроль режима аккумуляторной батареи, параметров сети постоянного тока и состояния подзарядных агрегатов;
коммерческий и технический учет электроэнергии, формирование информации о потреблении электроэнергии;
передача информации о расходе электроэнергии в энергоучетную организацию;
формирование базы данных, суточной и сменной ведомости, графиков изменения текущих параметров, архива;
передача на верхний уровень необходимой информации о состоянии системы электроснабжения и расходе электроэнергии.
Рабочая станция инженера-релейщика для систем, не оснащенных цифровыми терминалами РЗА, не предусматривается.