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油田信息化系统(智慧油田)
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油田信息化系统(智慧油田)

平升油田信息化系统包括防喷器控制装置远程监测系统、油田长停井压力远程监测系统、采油井远程监控系统、油罐液位、温度在线监测系统、气井紧急切断安全及生产控制系统、微功耗测控终端在石油管道防腐监测上的应用六部分

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  • 河北 唐山
  • 水利遥测终端机,智慧水务整体方案,城市内涝监测预警,水库安全监测
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  • 联系人:
    李女士
  • 职   位:
    销售经理
  • 地   址:
    河北 唐山 路北区 高新技术开发区庆北道37号
品牌:平升电子


油田信息化系统应用案例1:油田长停井压力远程监测系统


      华北某油田,从2012年开始采用我公司的“油田长停井压力远程监测系统”对油田内长停井的井口压力实施远程监测。截止到2017年年底,我公司已累计为该油田提供了1000多套监测设备:油田长停井压力远程监测终端(微功耗测控终端 DATA-6216)。


系统概述:

       平升油田长停井压力远程监测系统可自动采集井口压力并通过GPRS/CDMA/4G/NB-IoT无线网络自动传送给监测中心。该系统大大减轻了人工巡井的劳动强度,实现了长停井的常态化监测,为地质部门长期跟踪长停井动态、及时排除隐患提供了大量的真实数据。


系统构成:


功能及特点:

◆每天定时上传各长停井压力数据,上传周期可任意设置。

◆压力数据超过预设的上限值时,智能报警。

◆自动生成长停井压力数据分析曲线和日、月、年时段统计报表。

◆建立长停井电子档案,方便管理、定位、查找和维护。

◆现场监测设备采用电池供电型微功耗测控终端 ,为压力变送器供电,解决供电难题。

◆电脑端监测系统软件采用B/S结构设计,支持远程访问、远程管理。

◆手机APP可随时查看报警信息、测点状态和监测数据,并可一键导航到目的地。


监测系统软件界面:

⑴电脑端监测软件界面


地图总览界面



数据监测界面



曲线分析界面


⑵ 手机APP软件界面





  油田信息化系统2:防喷器控制装置远程监测系统


      在油田钻井、修井作业过程中出现井涌、井喷等紧急状况时,防喷器和防喷器控制装置可以快速封堵井口,对***钻井/修井作业顺利进行和保障现场人员人身安全方面具有重要意义。



      某油田钻探公司为***安全管理水平,建设了一套“防喷器控制装置远程监测系统”,以远程实时监测各钻井/修井作业平台的防喷器控制装置运行状况和平台所在位置。

 

用户需求:

      ◆ 实时监测防喷器控制装置的油箱液位、液控系统压力、操作手柄状态和装置所在位置。

      ◆ 本地显示液位、压力数据和手柄状态信息,方便现场人员查看。

      ◆ 无线实时上传现场信息,公司专业管理人员可远程监测、分析和指导。    

 

解决方案:

      根据用户监测需求和现场应用环境,我公司制定如下解决方案,系统拓扑图如下所示。



      备注:防爆型遥测终端机DATA-9201内置RTU和10.2英寸液晶屏,安装于防喷器控制装置的保护箱内。

 

实现功能:

       采集1路液位、15路压力数据,压力、液位数据越***自动报警。

       采集6个操作手柄的实时位置(每个手柄有左、中、右3个状态)。

       采集GPS模块定位数据。

      ★ 液晶屏本地图形化显示压力、液位和设备状态。

      ★ 通过4G无线网络实时向中心服务器上传各项数据和状态信息。

      ★ 电脑端监测软件和手机APP同步显示各装置运行实况,可自动生成数据统计报表和分析曲线。

 

设备安装现场展示: 


 


 油田信息化系统应用案例3:石油管道防腐监测系统


    石油、天燃气长途输送地埋管道多采用防腐涂层和阴极保护技术来防止管道防腐层的老化。   

    管道沿线常设置有多个阴极保护站,通过恒电位仪为管道施加负电位(一般在-0.85~-1.5V范围内),使管道对地构成阴极,形成防护、减缓腐蚀。

    阴极保护测试桩是阴极保护系统中***的装置,主要用于阴极保护效果和运行参数的检测,一般沿输送管道1~2km设置1支。


         

       以往,阴极保护测试桩多依靠万用表及测试仪以人工方式进行检测(如上图所示),效率低、可靠性差、危险性高,难以满足管道阴极保护监测的需求。

       平升RTU(微功耗测控终端DATA-6216)由于具有自供电、微功耗和IP68防护等特点,被创新性的应用到了管道阴极保护监测领域,使传统的阴极保护测试桩实现了智能化,为石油、天燃气输送管道的防腐监测及隐***理提供了重要的参考依据与安全保障。


         

产品功能:

★ 通过DATA-6216每天定时采集输送管道的电位信号。

★ 每天定时集中上报1次监测数据。

★ 电位数据超***主动报警。

★ 通信网络中断时,数据自动存储,通信恢复后自动补传。

★ 配套监测软件平台和手机APP可自动生成统计报表、分析曲线,直观展现管道保护状态和变化趋势,方便维护人员查看并及时采取应对措施。

★ 配套软件提供阴极保护系统日常维护和管理功能,可添加、修改、删除管道维护记录。


工作模式:

★ 供电方式:锂电池自供电(电池使用寿命2-5年。)

★ 通信方式:GPRS、CDMA、短消息、4G、NB-IoT可选。

★ 工作机制:休眠+唤醒(定时采集、定时上传、闲时休眠)。

★ 采集、上报间隔:用户根据实际监测需求,自主设定。


   油田信息化系统应用案例4:石油储油罐液位、温度远程监测系统


      储油罐是采油、炼油企业储存油品的重要设备,储油罐液位、温度的***计量对企业的库存和安全管

理有着重大意义。
       平升电子石油储罐液位、温度远程监测改变了传统采用人工检尺和化验分析的方法,实现了油液的实时动态

监测,为生产操作和管理决策提供了准确的数据依据,大大避免了安全事故的发生。


 

      石油储罐液位、温度远程监测采用集数据采集和无线传输功能于一体的DATA-6311采集通信一体

机作为监测现场核心设备。DATA-6311自动采集液位计、温度变送器的4~20mA或RS485、RS232输出信号

并通过GPRS网络实时传送给监控中心。


      监控中心通过DATA-6107型GPRS通信终端接收各现场传回的监测数据,并在计算机的软件界面上可随时

查看各储油罐的液位、温度信息,而且一旦某个储油罐的液位、温度数据超过上限或下限,系统会自动

报警。石油储罐液位、温度远程监测系统为保障储油罐和油液的安全发挥了重要作用。


相关图片:  


 



   油田信息化系统应用案例:采油井远程监控系统


       物联网技术已经渗透到工业生产的方方面面,传统的工业企业通过对物联网技术的应用,一方面提高了设备、设施的安全性,另一方面大大提高了生产效率、解放了人力。 
       吉林油田公司是隶属于中国石油的大型地区公司,是一个有着50年发展史的国有大型企业,也是中国石油的四大上产油田之一。 
       2014年末,唐山平升为吉林油田部署了一套采油井远程监控系统,该系统对分布分散、数量众多的采油井实施了在线远程监控,为采油井的智慧化管理开启了新篇章。 




        采油井远程监控系统不仅实现了远程监测采油井的运行状态、控制方式、工作电流电压;还通过设置电子围栏,实现了安防报警;同时还可对采油井油泵实现了远程启、停控制。 
        系统主要由采油井监控终端DATA-9201、监控中心数据接收模块DATA-6107和远程监控系统软件组成,采用GPRS-VPN网络搭建。 




       采油井监控终端DATA-9201是该系统中的核心设备。其通过与原有的采油井电机控制柜对接,实现了对电机状态、数据的采集和运行控制;通过GPRS网络与监控中心实现了远程通信;当设备状态异常、安防异常、监测数据越***主动报警,实现了采油井的无人值守运行。 

       随着物联网、云计算、LoRa、NB-IoT等技术的不断革新,我们相信“智慧油田”的应用领域会越来越多、智慧化程度也会越来越高。在不远的将来,“设施全面联网、设备自主智慧运行”一定会实现。 


主要设备组成:

1. 监控现场(单个测点)



2.监控中心





油田信息化系统应用案例6:气井紧急切断安全及生产控制系统


    为***安全生产,天然气开采井井口普遍安装有紧急切断阀,并配套建有 “气井紧急切断安全控制系统”。
    当井口压力超过集输管线的承压或集输管线破裂引起压力下降或周围出现险情时,该系统能自动关闭或远程关闭井口,截断井口和天然气管道的连接,可以及时有效地防止天然气大规模扩散,将泄漏风险可能造成的损失降到***。


 
    某石油行业用户应用我公司的逻辑控制器DATA-7301设计了一套***的“气井紧急切断安全控制系

统”。
   该系统采用 气动执行机构来实现紧急切断阀的开、关控制,大大提高了安全截断响应速度 。气动执行机构的气源来自大气中的空气(克服了利用氮气做动力源,开、关阀后需人工到现场更换氮气的缺陷),动力源始终保持在0.5~0.7MPa。当紧急切断阀执行开、关动作,动力源压力下降后,控制系统自动通过气泵向储能器中补充气源。
     逻辑控制器DATA-7301作为该系统中的核心控制设备,主要作用如下:
(1)检测紧急切断阀的的开到位、关到位状态。
(2)检测天然气集输管线上的实时压力值,超压或欠压时,自动关闭紧急切断阀。
(3)检测动力源储能器的压力下限和压力上限状态。储能器压力到达下***,自动启动气泵向储能器

中补充气源;压力到达上***,自动关停气泵,确保储能器压力保持在0.5~0.7MPa范围内。
(4)采集其它压力、温度、流量等仪表数据。
(5)通过数传电台与生产控制中心进行远程通信,将现场设备运行状态和各类仪表数据实时发送给生

产控制中心;同时接受生产控制中心的命令,执行远程开阀、关阀操作。






智慧信息化系统/油田物联网应用案例更多详情请登陆平升电子物联网专题网站: 





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