Проектирование автоматизированной системы управления насосными агрегатами ДНС Покамасовского месторождения
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Visio
- Microsoft Word
- AutoCAD или DWG TrueView
- MathCAD
Описание
Содержание
Введение 9
1 Характеристика автоматизированной системы управления 11
1.1 Характеристика объекта управления 11
1.2 Назначение АСУ 11
2 Проектирование автоматизированной системы управления 12
2.1 Структура системы 12
2.2 Комплекс технических средств нижнего уровня 13
2.2.1 Выбор средства измерения давления 13
2.2.2 Выбор средства измерения температуры подшипников 15
2.2.3 Выбор средства измерения температуры помещений 16
2.2.4 Выбор датчиков вибрации 17
2.2.5 Выбор сигнализатора загазованности 18
2.3 Средство управления и сбора данных 18
2.3.1 Функции контроллерных средств 18
2.3.2 Выбор контроллера 22
2.3.3 Выбор конфигурации контроллера 23
2.4 Разработка алгоритмов работы автоматизированной системы управления 25
2.4.1 Описание логики алгоритма контроля параметров и управления насоса внешней откачки нефти БН-1/1 25
2.4.2 Описание логики алгоритма контроля и управления насоса подтоварной воды Н-4/1 26
2.4.3 Описание логики алгоритма управления аварийной сигнализацией блочных помещений 27
2.4.4 Описание логики алгоритма контроля параметров и управления вытяжным вентилятором 28
2.5 Программное обеспечение автоматизированного рабочего места 29
2.5.1 Выбор средства разработки 29
2.5.2 Разработка экранов 36
2.6 Расчет надежности измерительных каналов системы 39
2.6.1 Канал измерения давления 39
2.6.2 Канал измерения температуры подшипников 41
3 Комплексная оценка экономической эффективности 44
3.1 Расчет стоимости машино-часа ЭВМ 44
3.2 Расчет затрат на разработку проекта системы 46
3.3 Расчет затрат на разработку программного обеспечения 47
3.4 Затраты на изготовление, внедрение и отладку системы 48
3.5 Расчет экономии эксплуатационных затрат 49
3.6 Выводы по разделу 54
4 Безопасность и экологичность проекта 55
4.1.1 Микроклимат 55
4.1.2 Освещение 56
4.1.3 Шум и вибрации 58
4.1.4 Электробезопасность, молниезащита и защита от статического электричества 61
4.1.5 Пожаровзрывобезопасность 64
4.2 Экологичность проекта 67
4.3 Чрезвычайные ситуации 70
4.3.1 Характерные чрезвычайные ситуации для региона 70
4.3.2 Перечень возможных чрезвычайных ситуаций в насосной станции 71
4.3.3 Расчет параметров ударной волны 71
4.3.4 Действия при ЧС 73
4.4 Выводы 74
Заключение 76
Список использованных источников 78
Приложение А 80
Приложение Б 83
Приложение В 86
Приложение Г 95
Объектом исследования является насосные станции ДНС Покамасовского месторождения.
Цель проекта – разработка проекта автоматизации насосных агрегатов.
Разработан проект управления насосными агрегатами, включающий в себя:
– выбор аппаратных средств;
– выбор средства разработки человеко-машинного интерфейса;
– создание программного обеспечения в пакете Trace Mode 6.06.3;
– расчет надежности измерительного канала системы;
– оценку экономической эффективности проекта;
– оценку безопасности и экологичности проекта.
Область применения внедрение проекта возможно в ДНС Покамасовского месторождения.
Введение 9
1 Характеристика автоматизированной системы управления 11
1.1 Характеристика объекта управления 11
1.2 Назначение АСУ 11
2 Проектирование автоматизированной системы управления 12
2.1 Структура системы 12
2.2 Комплекс технических средств нижнего уровня 13
2.2.1 Выбор средства измерения давления 13
2.2.2 Выбор средства измерения температуры подшипников 15
2.2.3 Выбор средства измерения температуры помещений 16
2.2.4 Выбор датчиков вибрации 17
2.2.5 Выбор сигнализатора загазованности 18
2.3 Средство управления и сбора данных 18
2.3.1 Функции контроллерных средств 18
2.3.2 Выбор контроллера 22
2.3.3 Выбор конфигурации контроллера 23
2.4 Разработка алгоритмов работы автоматизированной системы управления 25
2.4.1 Описание логики алгоритма контроля параметров и управления насоса внешней откачки нефти БН-1/1 25
2.4.2 Описание логики алгоритма контроля и управления насоса подтоварной воды Н-4/1 26
2.4.3 Описание логики алгоритма управления аварийной сигнализацией блочных помещений 27
2.4.4 Описание логики алгоритма контроля параметров и управления вытяжным вентилятором 28
2.5 Программное обеспечение автоматизированного рабочего места 29
2.5.1 Выбор средства разработки 29
2.5.2 Разработка экранов 36
2.6 Расчет надежности измерительных каналов системы 39
2.6.1 Канал измерения давления 39
2.6.2 Канал измерения температуры подшипников 41
3 Комплексная оценка экономической эффективности 44
3.1 Расчет стоимости машино-часа ЭВМ 44
3.2 Расчет затрат на разработку проекта системы 46
3.3 Расчет затрат на разработку программного обеспечения 47
3.4 Затраты на изготовление, внедрение и отладку системы 48
3.5 Расчет экономии эксплуатационных затрат 49
3.6 Выводы по разделу 54
4 Безопасность и экологичность проекта 55
4.1.1 Микроклимат 55
4.1.2 Освещение 56
4.1.3 Шум и вибрации 58
4.1.4 Электробезопасность, молниезащита и защита от статического электричества 61
4.1.5 Пожаровзрывобезопасность 64
4.2 Экологичность проекта 67
4.3 Чрезвычайные ситуации 70
4.3.1 Характерные чрезвычайные ситуации для региона 70
4.3.2 Перечень возможных чрезвычайных ситуаций в насосной станции 71
4.3.3 Расчет параметров ударной волны 71
4.3.4 Действия при ЧС 73
4.4 Выводы 74
Заключение 76
Список использованных источников 78
Приложение А 80
Приложение Б 83
Приложение В 86
Приложение Г 95
Объектом исследования является насосные станции ДНС Покамасовского месторождения.
Цель проекта – разработка проекта автоматизации насосных агрегатов.
Разработан проект управления насосными агрегатами, включающий в себя:
– выбор аппаратных средств;
– выбор средства разработки человеко-машинного интерфейса;
– создание программного обеспечения в пакете Trace Mode 6.06.3;
– расчет надежности измерительного канала системы;
– оценку экономической эффективности проекта;
– оценку безопасности и экологичности проекта.
Область применения внедрение проекта возможно в ДНС Покамасовского месторождения.
Дополнительная информация
все чертежи
Похожие материалы
«Проектирование автоматизированной системы управления насосными агрегатами ДНС Покамасовского месторождения»
barikin93
: 19 апреля 2015
АВТОМАТИЗАЦИЯ, НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ, ИЗМЕРЕНИЕ, РЕГУЛИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, УРОВЕНЬ, ДАВЛЕНИЕ, ТЕМПЕРАТУРА, КОНТРОЛЛЕР, ДАТЧИК, ЭКРАН ОПЕРАТОРОВ, TRACE MODE.
Полностью готовый диплом
Содержание
Введение 9
1 Характеристика автоматизированной системы управления 11
1.1 Характеристика объекта управления 11
1.2 Назначение АСУ 11
2 Проектирование автоматизированной системы управления 12
2.1 Структура системы 12
2.2 Комплекс технических средств нижнего уровня 13
2.2.1 Выбор средства измерения давления 13
2
250 руб.
Другие работы
Пасты, эмульсии. Пены, суспензии
wizardikoff
: 18 февраля 2012
Пасты – это высоко концентрированные суспензии, обладающие структурой. Структура – это пространственная сетка, образованная частицами дисперсной фазы, в петлях которой находится дисперсионная среда.
Можно сказать, что пасты занимают промежуточное положение между порошками и разбавленными суспензиями. Их получают, соответственно:
растирая порошок в жидкости, обладающей достаточно большой вязкостью; например, некоторые сорта зубной пасты готовят путем смешивания мела с вязкой жидкостью, полученной
Суров Г.Я. Гидравлика и гидропривод в примерах и задачах Задача 9.12
Z24
: 17 октября 2025
По горизонтальному трубопроводу переменного сечения (рис. 9.15) движется жидкость относительной плотностью δ = 0,85 с расходом Q = 2,7 м³/ч. Диаметры участков трубопровода d = 25 мм, D = 35 мм. Определить местные потери напора, если разность уровней в пьезометрах h = 25 мм.
160 руб.
Тепломассообмен СЗТУ Задача 16 Вариант 56
Z24
: 1 марта 2026
В деаэратор конденсата ТЭЦ производительностью Gn (деаэратор атмосферного типа, температура воды в баке 102 ºC) поступает возвращенный конденсат (80%) с температурой 70 ºC.
Определить расход пара из отбора, поступающего в деаэратор с энтальпией hот=2700 кДж/кг; КПД деаэратора 0,99. Расход поступающей добавочной питательной воды на покрытие потерь производственного конденсата составляет Gn.n, на компенсацию потерь конденсата на ТЭЦ — 15,6 т/ч, на компенсацию потерь с продувочной водой — 8,3 т/
200 руб.
Структурная перестройка и инвестиционная политика России
Qiwir
: 7 марта 2014
Введение_________________________________________________3
Глава 1. Структурная перестройка российской экономики.
1.1. Проблемы структурной перестройки российской экономики4
1.2. Основные направления______________________________7
Глава 2. Инвестиционная политика России в переходный период___11
Заключение______________________________________________19
Список используемой литературы ___________________________21
Приложение_____________________________________________22
Введение
Россия - одно из
19 руб.