насоса являются рабочими, третий – резервным. Насосы необходимы для равномерной подачи теплоносителя и его отпуска, транспортировки теплоносителя по трубам к тепловому источнику и циркуляции теплоносителя.
Рис. 2. Внешний вид насоса Wilo BL 80/170-30/2 [2]
Применяемые насосные установки позволят реализовать поставленные задачи по внедрению частного регулирования на насосном оборудовании котельной «Импульс».
В представленной статье для моделирования и снятия характеристик (рис. 3) с сетевого насоса Wilo BL 80/170-30/2 с частотным преобразователем Emotron используется программа Machine Edition 7.0 микроконтроллера GE Fanuc Series 90-30, который обеспечивает автоматизацию процесса на котельной «Импульс». Программируемый логический контроллер Series 90-30 компании
100
GE Fanuc – это целое семейство контроллеров, систем ввода-вывода и специализированных модулей, разработанных c учетом всех требований, необходимых для всестороннего управления промышленным оборудованием, а также позволяют обеспечить ускоренный процесс интеграции в области автоматизации производства. Возможности программирования для серии 90-30 реализуются с по-
мощью языков программирования Ladder Logic, Instruction List, SFC, “C”, или
State Logic. Программирование на языке “C” позволяет пользователям выполнять сложные вычисления, которые раньше были доступны только большим ПЛК.
Рис. 3. Характеристики работы сетевого насоса при управлении частотным преобразователем в виде трендов EmoSoftCom
Применение регулируемого электропривода для насосных агрегатов котельных позволяет исключить ускоренный износ электротехнического и гидравлического оборудования и возникновению гидравлических ударов в трубопроводных сетях.
Алгоритм преобразования входного сигнала по RS-485 от частотного преобразователя в программном комплексе Machine Edition 7.0 (рис. 4) состоит из следующих блоков: блока преобразования математического кода в инженерные единицы по параметру частоты работы двигателя, блока преобразования математического кода в инженерные единицы по параметру тока работы двигателя, блока преобразования математического кода в инженерные единицы по параметру напряжения работы двигателя.
101
При использовании программного комплекса реализуются заданную в мнемосхеме (рис. 5) логику контроля и управления сетевых насосов, а также режиме исполнения будет получать по различным каналам связи текущие значения параметров работы частотного преобразователя, без участия других программных средств. Можно создавать свои окна с мнемосхемами, в которых будет отображаться нужная информация.
Рис. 4. Алгоритм преобразования входного сигнала по RS-485 от частотного преобразователя в программном комплексе Machine Edition 7.0
Рис. 5. Мнемосхема в программном комплексе с отображением параметров работы частотного преобразователя
102
Расшифровка обозначений на мнемосхеме
Обозначение на мнемосхеме |
Наименование объекта |
№8 |
Механическая задвижка |
№9 |
Электрическая задвижка |
SNT 1-5 |
Сетевой насос № 1-5 |
P, kW |
Мощность сетевого насоса |
I,A |
Ток сетевого насоса |
U,V |
Напряжение сетевого насоса |
F, Hz |
Частота сетевого насоса |
Для функционирования программного комплекса необходимы следующие аппаратные и программные средства компьютера диспетчерского пункта:
1.ОС: Microsoft Windows XP и выше.
2.Тип ЭВМ: ПК на базе процессора Intel.
3.Частота процессора не ниже 1 ГГц.
4.Оперативная память от 512 Мб.
5.Наличие не менее 100 Мб свободного места на диске.
Интерфейс RS-485, который должен обеспечивать автоматическое включение и выключение передатчика без управления со стороны порта компьютера. При этом есть возможность демонстрационного режима работы электронной модели, когда нет необходимости в подключении приборов учета [4].
Литература
1.Инструментальное программное обеспечение ПЛК // Промышленная автоматиза-
ция "Индасофт" URL: https://indusoft.com.ua/files/products/Machine_Edition_manual.pdf (дата обращения: 11.10.18).
2.WILO Насос BL 80/170-30/2 // Насосы URL: http://nasos.group/kupit/nasosy-wilo- bl/blochnyi-nasos-wilo-bl80-170-30-2-r-2786227-2025823r (дата обращения: 11.10.18).
3.Насосы с сухим ротором в блочном исполнении // Римос URL: http://www.rimos.ru/catalog/pump/33099 (дата обращения: 11.10.18).
4.Интерфейс RS 485, принцип действия, организация работы // ПУЭ8 URL: http://pue8.ru/silovaya-elektronika/451-interfejs-rs-485.html (дата обращения: 11.10.18).
CALCULATION OF CURRENT, VOLTAGE, POWER AND FREQUENCY OF NETWORK WILO BL 80/170-30/2 WITH FREQUENCY CONVERTER EMOTRON WITH THE HELP OF SOFTWARE COMPLEX OF MACHINE EDITION
I. A. Semina, I. S. Kozhmendina
Omsk State Technical University
The software package for calculating the current, voltage, power, frequency of the Wilo BL 80/170-30/2 network pump using the Emotron frequency converter" allows to increase the efficiency of the research and calculation of the parameters of the regulated electric drives: to reduce the means and time for removing the experimental characteristics, to observe a wide range of engine parameters for various types of control system settings.
Keywords: frequency converter, electric machines, automatic control systems, energy efficiency, energy saving.
103
УДК 681.322:517.444
МНОГОСЛОЙНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ – АДАПТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
В. И. Серкова
Ухтинский государственный технический университет viserkova@mail.ru
Рассматривается многослойная геологическая модель – ее адаптивная концепция. Адаптивный метод геологического и гидродинамического моделирования является альтернативой традиционному детерминированному. Адаптивные модели учитывают, что геологические данные не идеальны и допускают отклонение.
Ключевые слова: геологическая модель, запасы нефти, выборка, дебит нефти, адаптивный метод, функция.
Построение реалистичных геологических моделей систем нефтяных пластов является необходимым условием для проектирования и реализации сценариев их разработки. В отличие от большинства традиционных подходов геологического моделирования, адаптивная концепция учитывает неопределенность и неполноту исходных данных.
Адаптивный метод геологического и гидродинамического моделирования является альтернативой традиционному детерминированному и используется в большинстве современных программ моделирования коллекторов.
Основное различие между детерминированными и адаптивными моделями таково, что первые никогда не меняют свой математический аппарат, а меняют входные данные так, что они будут соответствовать требованиям моделей.
Адаптивная геологическая модель содержит столько слоев, сколько можно выделить по результатам детальной корреляции, т.е. никакого ремасштабирования этой модели для ее превращения в гидродинамическую не требуется.
Обычно адаптивные модели состоят из 8-16 слоев со средней толщиной слоя от 5 до 10 м. «Механическая резка» толщины слоя вплоть до традиционных 0,4 м ничего не добавляет к информационному наполнению модели.
Адаптивные модели учитывают, что геологические данные не идеальны и допускают отклонение требований модели от этих данных, воспроизведение основных тенденций. В адаптивной геологической модели фактические и модельные разрезы скважин могут не совпадать друг с другом, потому что такая модель представляет собой своего рода усредненную «поверхность», проведенную таким образом, чтобы минимизировать ошибки до точек скважин.
Адаптивный подход, не требуя минимальных невязок между фактическими параметрами и результатами моделирования, позволяет создать адекватные имеющемуся уровню достоверности входной информации, достаточно точные и приемлемые по трудозатратам цифровые геологические модели нефтегазовых объектов, которые учитывают наиболее значимые особенности их геологического строения.
104