Скачать презентацию Совещание в г Калининград 18 -21 июня 2013 Скачать презентацию Совещание в г Калининград 18 -21 июня 2013

ec110435a862a0e35189bbcf39616912.ppt

  • Количество слайдов: 23

Совещание в г. Калининград, 18 -21 июня 2013 года. Разработка и внедрение систем автоматизации, Совещание в г. Калининград, 18 -21 июня 2013 года. Разработка и внедрение систем автоматизации, метрологии и телемеханики. Оборудование для газораспределительных станций и энергетики. Защита от импульсного перенапряжения сигнальных цепей и цепей передачи данных. Типовые проектные решения Ведущий инженер проектно-конструкторского отдела Бегдай Александр Алексеевич ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Инженерно-технический центр

О введении в действие унифицированных проектных решений для КР ЛЧ МГ 2 ООО «Газпром О введении в действие унифицированных проектных решений для КР ЛЧ МГ 2 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Инженернотехнический центр

Воздействие импульсных перенапряжений на системы электроснабжения низковольтного оборудования Рис. 2 Распределение Рис. 1 Распределение Воздействие импульсных перенапряжений на системы электроснабжения низковольтного оборудования Рис. 2 Распределение Рис. 1 Распределение причин электромагнитных помех в повреждения оборудования системах электроснабжения средств автоматизации низковольтного оборудования ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Инженерно 3 технический центр

Нормативно-технические документы регламентирующие применение устройств защиты от импульсного перенапряжения 4 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Нормативно-технические документы регламентирующие применение устройств защиты от импульсного перенапряжения 4 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Инженернотехнический центр

Пример унифицированных проектных решений раздела АТХ 5 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Инженернотехнический центр Пример унифицированных проектных решений раздела АТХ 5 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Инженернотехнический центр

Проведение ежегодных совещаний по вопросам «Обеспечения электромагнитной совместимости технологического оборудования при КР ЛЧ МГ Проведение ежегодных совещаний по вопросам «Обеспечения электромагнитной совместимости технологического оборудования при КР ЛЧ МГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 6 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Инженернотехнический центр

Классификация УЗИП для сигнальных цепей и цепей передачи данных Характеристики Условное обозначение Описание Iimp Классификация УЗИП для сигнальных цепей и цепей передачи данных Характеристики Условное обозначение Описание Iimp ≥ 2, 5 к. A (10/350 мкс) /жила или Iimp ≥ 5 к. А (10/350 мкс) / полный ток Пропускная способность УЗИП (согласно стандарту DIN EN 61643 -21) I n ≥ 2, 5 к. A (8/20 мкс) /жила или I n ≥ 5 к. А (8/20 мкс) / полный ток I n ≥ 0, 25 к. A (8/20 мкс) /жила или I n ≥ 0, 5 к. А (8/20 мкс) / полный ток Дополнительный класс, пропускная способность ниже, чем у УЗИП Защитный эффект УЗИП (ограничение перенапряжений ниже уровня устойчивости электронного оборудования согласно стандарту EN 61400 -4 -5) 7 Уровень испытаний 1 (устойчивость к импульсным помехам 0, 5 к. В) Уровень испытаний 2 (устойчивость к импульсным помехам 1 к. В) Уровень испытаний 3 (устойчивость к импульсным помехам 2 к. В) Уровень испытаний 4 (устойчивость к импульсным помехам 4 к. В) ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Инженернотехнический центр

УЗИП для систем автоматики и телемеханики. Обзор типов сменных модулей: четырехполюсные УЗИП BLITZDUCTOR® XT УЗИП для систем автоматики и телемеханики. Обзор типов сменных модулей: четырехполюсные УЗИП BLITZDUCTOR® XT BXT ML 4. . . B 180 BE 5, ВЕ 12, ВЕ 24, ВЕ 36, BE 48, ВЕ 60, ВЕ 180 BD 5, BD 12, BD 24, BD 48, BD 60, BD 180 BXT ML 2. . . Арт. № Макс. длит. рабочее напряжение UC 920 310 180 В 920 320 – 920 326 5 В – 60 В 920 327 180 В 920 340 – 920 346 5 В – 60 В 920 347 180 В Класс УЗИП Применен ие 8 Разрядник тока молнии для универсальног о применения Комбинированное УЗИП для защиты 4 -х сигнальных линий с общим опорным потенциалом, а так же несимметричных интерфейсов, например дискретных сигнальных линий или 0 -20 м. А Комбинированное УЗИП для защиты 2 -х двухпроводных симметричных интерфейсов с гальванической развязкой, напр. , 4 -20 м. A ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Инженернотехнический центр

УЗИП для систем автоматики и телемеханики. Обзор типов сменных модулей: двухполюсные УЗИП BLITZDUCTOR® XT УЗИП для систем автоматики и телемеханики. Обзор типов сменных модулей: двухполюсные УЗИП BLITZDUCTOR® XT BE BXT ML 2. . . BD BXT ML 2. . . BE HFS 5 Арт. № 920 270 920 224 920 271 920 244 6 В 33 В Защита двух сигнальных линий с общим опорным потенциалом, напр. , 0 -20 м. А Защита шин передачи данных, напр. , Rackbus, Interbus Макс. длит. рабочее напряжение UC BE S 24 BD HFS 5 BD S 24 BD 180 920 247 180 В Класс УЗИП Применение 9 Защита высокочастотны х интерфейсов, например, RS 485 Защита двухпроводны х сигнальных линий, напр. , 4 -20 м. А Защита телекоммуник ац. интерфейсов, напр. ADSL, T-DSL, ISDN UK 0 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Инженернотехнический центр

УЗИП для систем автоматики, телемеханики BLITZDUCTOR® XT Ex (i). Для взрывоопасных зон в составе УЗИП для систем автоматики, телемеханики BLITZDUCTOR® XT Ex (i). Для взрывоопасных зон в составе искрозащищенных цепей BD EX 24 Макс. длит. рабочее напряжение UC Класс УЗИП Применение 10 BD HF EX 6 24 В 920381 920384 920538 TYPE 2 P 1 BXT ML 4 …… EX 24 Арт. № BC EX 24 TYPE 2 P 1 Заземляющий модуль TYPE 2 P 1 Защита 2 -х искробезопасн ых цепей: - 4 -20 м. А; - HART; - PROFI-BUSPA и т. д. Защита 4 -х искробезопасн ых цепей: - 4 -20 м. А; - HART; - PROFI-BUSPA и т. д. 6 В Защита 2 -х искробезопасн ых цепей и интерфейса RS-485 920308 Для прямого заземления неиспользуемы х проводников кабеля ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Инженернотехнический центр

Альбом типовых проектных решений. Защита от импульсного перенапряжения технических средств автоматизации 11 ООО «Газпром Альбом типовых проектных решений. Защита от импульсного перенапряжения технических средств автоматизации 11 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Инженернотехнический центр

Общие схемы типовых устройств защиты, ограничивающих перенапряжение а) б) в) г) Рис. 6 Общие Общие схемы типовых устройств защиты, ограничивающих перенапряжение а) б) в) г) Рис. 6 Общие схемы типовых устройств защиты от импульсного перенапряжения SPD (Surge Protective Devieces): а) с одной парой контактов; б) с двумя парами контактов; в) с двумя парами контактов и заземляющим контактом для соединения ШУП; г) с четырьмя парами контактов и заземляющим контактом для ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Инженерносоединения ШУП 12 технический центр

Пример типового решения по защите средств автоматизации кранового узла а) б) Рис. 7 Типовое Пример типового решения по защите средств автоматизации кранового узла а) б) Рис. 7 Типовое решение по защите средств автоматизации кранового узла а) Рабочая документация. Схема внешних электрических соединений; б) Типовое проектное «Газпром трансгаз Ставрополь» Инженерно. ООО решение. Структурная схема по ГОСТ 21. 404 -85 13 технический центр

Заключение С целью обеспечения безопасности производства и уменьшения вероятности возникновения экономического ущерба от импульсного Заключение С целью обеспечения безопасности производства и уменьшения вероятности возникновения экономического ущерба от импульсного перенапряжения по интерфейсам технических средств автоматизации необходима дальнейшая разработка комплекса ведомственных стандартов, методологических и организационных мероприятий по обеспечению электромагнитной совместимости производственных объектов ОАО «Газпром» с учетом требуемой надежности и экономической целесообразности, что обуславливает практическую актуальность доклада. 14 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Инженернотехнический центр

Спасибо за внимание! Спасибо за внимание!

Совещание в г. Калининград, 18 -21 июня 2013 года. Разработка и внедрение автоматизированных систем Совещание в г. Калининград, 18 -21 июня 2013 года. Разработка и внедрение автоматизированных систем управления. Энергетическое, метрологическое и газовое оборудование для промышленных предприятий. Информационное сообщение Разработка делителя аналогового сигнала RS-485/232 для Суперфлоу-IIЕ Ведущий инженер проектно-конструкторского отдела БЕГДАЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Инженерно-технический центр

Переписка с ЗАО «Сов. Ти. Газ» о разработке делителя сигнала для измерительного комплекса «Суперфлоу-IIЕ» Переписка с ЗАО «Сов. Ти. Газ» о разработке делителя сигнала для измерительного комплекса «Суперфлоу-IIЕ» 2 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Инженернотехнический центр

Схема использования делителя сигнала Одоризатор газа типа «БОЭ» Суперфлоу. IIЕ Контроллер АРМ учета газа Схема использования делителя сигнала Одоризатор газа типа «БОЭ» Суперфлоу. IIЕ Контроллер АРМ учета газа RS 232/485 Одоризатор газа типа «Флоутэк-ТМ -Д» ДЕЛИТЕЛЬ СИГНАЛА RS 232/485 Использование делителя аналогового сигнала RS-232/485 в измерительном многониточном комплексе типа «Суперфлоу-IIЕ» позволит решить проблему одновременного подключения к узлу коммерческого учета газа на ГРС и управления одоризацией газа одоризационными установками типа «БОЭ» и «Флоутэк-ТМ-Д» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Инженерно 2 технический центр

Совещание в г. Калининград, 18 -21 июня 2013 года. Разработка и внедрение автоматизированных систем Совещание в г. Калининград, 18 -21 июня 2013 года. Разработка и внедрение автоматизированных систем управления. Энергетическое, метрологическое и газовое оборудование для промышленных предприятий. Информационное сообщение Проектирование резервного электроснабжения для технических средств автоматизации ГРС и кустовых одоризационных установок Ведущий инженер проектно-конструкторского отдела БЕГДАЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Инженерно-технический центр

Нормативные требования по установке агрегата бесперебойного питания (АБП) для оборудования КИПи. А ГРС и Нормативные требования по установке агрегата бесперебойного питания (АБП) для оборудования КИПи. А ГРС и ГРП Рисунок 1. СТО Газпром 2 -6. 2 -146 -2007, п. 23. 1, п. 23. 3, п. 49. 2 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Инженернотехнический центр

Пример размещения агрегатов бесперебойного питания (АБП) типа ИБП МАП «Энергия» Long Time 1 F Пример размещения агрегатов бесперебойного питания (АБП) типа ИБП МАП «Энергия» Long Time 1 F или 3 F Рисунок 3 Размещение в БУО кустовой одоризационной установке типа ОДДК 03 -М 17. 1 -00. 00 производства ООО Завод «Газпроммаш» г. Саратов. 3 Рисунок 4 Размещение в отсеке управления блочной АГРС «Урожай-1» ТУ 3696 -014 -59955467 -2006 производства ЗАО «UG Урожай» г. Екатеринбур ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Инженернотехнический центр

Состав агрегата бесперебойного питания (АБП) типа ИБП МАП «Энергия» Long Time 1 F или Состав агрегата бесперебойного питания (АБП) типа ИБП МАП «Энергия» Long Time 1 F или 3 F производства ООО «Микро. АРТ» г. Москва Система автоматического пуска для дизель/бензо/газовых мини электростанций мощностью до 9 к. Вт Инвертор МАП SIN «Энергия» PRO 3 – 9 к. Вт в корпусе для 19” стойки Стабилизаторы напряжения 3 к. Вт; 4, 5 к. Вт; 6 к. Вт; 9 к. Вт в корпусе для 19” стойки Литий-железо-фосфатный аккумулятор Лиотех устройство защиты от импульсного перенапряжения I класса типа DVM TNS 255 FM DEHNbloc® 4 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Инженернотехнический центр

Преимущества использования агрегатов бесперебойного питания (АБП) типа ИБП МАП «Энергия» Long Time Преимущества МАП Преимущества использования агрегатов бесперебойного питания (АБП) типа ИБП МАП «Энергия» Long Time Преимущества МАП «Энергия» SIN: • цифровое русскоязычным меню с отображением всех параметров и внутренней энергонезависимой памяти; • ПО для мониторинга и дистанционного управления, ведения журнальных записей и программирования; • работа с дизель электростанцией; • четырехступенчатая зарядка с пошаговой цифровой регулировкой напряжений и токов. • приоритетное подмешивание в рабочую сеть нагрузки от АКБ с возможностью одновременного использования дизель электростанции или других источников альтернативного электроснабжения; • форма сигнала на выходе 220 В чистый синус (в соответствии с ГОСТ 13109 -97) , а так же многоступенчатое низкочастотное преобразование энергии «гребенчатого» типа (защищено патентом); • наличие байпаса (автоматическая трансляция 220 В, даже в случае выхода МАП-ов из строя); • пиковая мощность (5 сек) более чем вдвое выше номинальной; • в случае аварийного разряда АКБ до нуля, восстановление их заряда; • возможность использования двух тарифного режима; • возможность автоматического увеличения мощности за счет добавления преобразованной мощности от АКБ в действующую сеть; ООО системы в «спящий режим» для экономии ресурса АКБ; • возможность установки «Газпром трансгаз Ставрополь» Инженерно 5 сертифицированный температурный диапазон от -25℃ до +35℃. • технический центр