无线远传监测技术在油田生产管理中的应用

(整期优先)网络出版时间:2021-08-30
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无线远传监测技术在油田生产管理中的应用

白刚

(大港油田公司天津储气库分公司 天津市滨海新区 300280)

摘要:现当今,我国经济发展十分迅速,而油田领域发展水平的逐渐提升,扩大了工程建设规模。油田油井数量多、分布广,其安全生产不仅关系着油田自身的经济效益、更关系着工作人员的生命安全。需要使用远传的监测技术对油田的生产管理进行监管,进而提高油田的安全生产水平。

关键词:无线远传监测技术;油田生产管理;应用

引言

我国油田开采因运行过程中的空间压缩及人员编制规模较小等因素,使油田生产中意外事故频频发生且得不到及时的处理,加之近几年窃油事件频发,使油田生产安全得不到有效的保障。就此情况,很多油田选用了能够保障油田安全,并能够实现远距离传输的无线远传技术,该技术在油田的安全生产中扮演者着重要的角色。

1无线远传监控技术的简介

随着信息化时代的到来,物联网技术在我国得到了越来越广泛的应用,在很多领域,传统的监测监控系统已经不能适应当下社会的工作节奏,无线远传监控技术应运而生,在之前监控系统的基础之上,通过对物联网技术中无线信息传输以及对数据进行信息化处理的技术的应用,来完成从控制中心对所监测监控领域的数据进行收集并进行处理。无线远传监控系统一般是使用控制中心监测分区的运作方式,其中,控制中心是整个无线远传监控系统的必要组成,在控制中心可以对各个监测分点的数据进行采集并加以分析,而监测分区则是将所监测监控的领域的不同监测区域进行划分,最终,每个监测分区所监测的数据将会统一通过无线远传的方式传送至控制中心,再对数据进行相关分析和处理。

2工作原理与方式

该系统由油井无线远程监测仪、数据采集传感器、移动接收终端和报警信息管理中心以及GIS网络软件技术构成,对抽油机运行设备、变压器、动力线和油罐液位等数据传输与监测。采用GSM/SMS通信技术实施远程监测油田设备。油井工作状态传感器主要有温度传感器、电压传感器、电机电流传感器、被监控开关断/合传感器,它们将油井的工作状态变换成对应的电压或电流值送至远程智能无线RTU。当系统发生异常情况时,由远程智能无线RTU发射信号后,通过对射频信号放大、解调,恢复成数传信号送中心工业控制计算机处理,然后经报警信息管理中心的移动接收终端控制计算机处理后立即发出报警指令;并可以时时查看监测仪通信和工作参数的变化,使报表、图表信息、操作记录、变压器移动、控制箱开盖、缺相、断路、断电、油罐液位改变、数据采集通信线路断路报警,确保报警信息在第一时间得到有效处理,最大限度降低因设备状态异常带来的损失;也可以将采油站中心控制室通过无线网桥或光纤与上一级的调度总控制中心相连,实现整体系统的自动化控制。该系统留有扩展接口,可根据油井实际现场控制情况进行增加,完全实现采油现场管理自动化。

3无线远传监测技术在油田生产管理中的应用

3.1技术路线气举井油压由模拟电信号转换为数字信号,并以RS—485数据形式输出给各自的无线发射进行数据发射。对无纸记录仪内RS—232信号数据进行过滤,保留流量、压力信号。数据接收系统分别降接收油压、流量和套压信号,送入分析、处理系统,通过专用软件进行数据处理。显示所测试气举井的变化曲线,并把测试数据存入相应的数据库,经过分析软件分析,得出诊断结果。

3.2架设叠式网络安全框架

该框架可以提高系统的操作可靠性以及安全性能,有效保障在系统三级结构中安全传输信息数据,并完善各子系统的模块结构,监测模式通过对模块结构的调整进行有效改进,从而形成独立的自动化控制系统,进而在提升油库安全管理效率的同时保障油田的安全生产。

3.3技术改进措施

为了在油田生产管理工作中充分发挥无线远传监测技术的作用,有关部门和工作人员应按照油田情况完善无线远传监测技术,不断提升管理工作效率。具体可将互联网和无线远传监测系统相连,如此即可避免由于数据较多而引起系统崩塌。使用无缝连接方法,以提升数据应用和传输效率,从而有效减少系统传输量,最终不断提高系统运行速度、信息采集和分析效率,方便工作人员打印数据信息。设立叠式网络安全框架,这一框架的使用可以提升系统操作安全性与可靠性,确保系统数据的安全传输,同时健全各个子系统结构。监测模式主要通过调整模块结构实现,便于形成自动化控制系统,从而不断提高油田安全管理效率,确保油田生产安全。在实际应用过程中,为保证远程监测技术的应用效果,还应采取有效手段来提升监测技术水平,切实保障生产安全。主要有以下几个方面。首先,实现远程监测系统与互联网的连接,并防止数据传输过程中出现网络崩溃,提升数据使用效率和传输效率。其次,可架设多叠式网络安全框架,提升技术的可靠性和安全性,切实保障信息传输的安全性和可靠性,对子系统模块结构进行完善,根据实际生产需求,调整对应模块结构,提升自动化效率,强化生产监控管理。

3.4通信方式

采用GSM数传系统时中心端和工作站之间的通信方式有三种:①短消息。工作站直接把数据给GSM数传模块由GSM数传模块以短信的方式发送到数据处理中心。中心端收到短信后由GSM数传模块解开短信把数据还原直接给数据处理中心PC机。用户一次发送数据不能超过140字节。②拨号。工作站向数据中心发送数据时首先要拨通数据中心的号码建立起一个9600bps的数据通道然后进行数据传输。数据传送完毕后自动挂机。③定时上报。可根据用户设备的协议定时自动采集设备数据然后上报到数据中心或管理人员手机。

3.5远程监控系统的发展

整个系统与互联网无缝链接,客户端可通过网络浏览器对系统进行访问,在线动态实现对现场生产设备的实时控制和生产运行数据的实时采集、故障报警监测数据统计和报表打印;实时监测所有油井、计量站及水井的任意时间段的历史数据查询、功图比较、电流图比较和图表打印;对井场采油井、注水井、加热炉等设备进行视频监视与信号传输。该系统的多叠式网络安全架构也保护终端用户的数据和整个系统的安全性与保密性。系统采用三级结构,即现场设备、中心控制室和调度总控制中心,包括采油设备数据采集及远程监控系统、油水井设备数据采集及远程监控系统以及网络视频远程监控系统等三项工业监测子系统(预留自动计量单元硬件与软件接口),各个子系统均为模块化结构,可根据后续生产管理的需要进行增减,形成一套完整的自动化控制系统。

结语

在我国科技不断发展,各领域技术水平逐渐提高的今天,随着信息技术的发展和普及,远传技术在各个领域的应用范围都在不断的扩展与深化。为了提高油库的安全监管水平,需要对远传技术的系统进行保护,不仅要满足客户对于数据的实时获得,还要使得客户能够在线使用数据,进而提高远传技术在油田的安全生产管理工作中的地位与作用,促进油田的安全生产。

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