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数字化气田数据采集传输和远程监控体系结构
目前大部分油气田数据采集和传输方式仍然比较单一,采集方式主要有两种方法:自动化采集和人工采集,而以人工采集为主,传输方式以电话上报为主,少部分有站场监控。为此在采集层我们采用智能仪表的自动化采集和PDA信息手机相结合的控制与管理技术,实现信息采集与设备控制的智能化:在传输层,利用移动公网覆盖面广的特点结合私有专用网的安全性,实现数据的安全可靠传输;在中心监控层构建基于Web和基于WAP技术相结合的远程监控和基于EMAIL/手机短信/寻呼的事件通知系统,整个系统结构如图1所示。
系统关键技术及其实现
3.1 自动化采集与站场监控部分
整个信息采集与监控系统的总体结构采用3级控制模式,由现场设备、工控机与计算机人机界面、数据远传系统构成。其中现场智能设备的作用是进行生产数据压力、差压、温度等的实时采集,其中远程终端单元RTU完成井口压力、气体浓度及站场各个阀门的状态等各类信息的现场采集:上控机与计算机人机界面构成一个站场设备信息交换平台,对站场瞬时信息进行实时浏览和监控,当出现压力超高等任一突发险情时,通过系统网络接受本地及远程控制;为进行现场信息的远程实时监控,在系统流量计算机内加载数据远传通讯模块,构成数据远程监控系统的终端单元。
数据实时采集系统由传感器、变送器、流量计、工、 控制机、上位计算机等多种智能设备组成。系统采用了总线结构和模块化设计,一条总线上可带多达上百台流量计算机和数据采集终端。一台流量计算机可带8个流量,一台采集终端可进行16个点的信息采集,所以将来系统硬件的扩充相当方便。站场SCADA系统整体结构图如图2所示。
系统关键技术及其实现
3.1 自动化采集与站场监控部分
整个信息采集与监控系统的总体结构采用3级控制模式,由现场设备、工控机与计算机人机界面、数据远传系统构成。其中现场智能设备的作用是进行生产数据压力、差压、温度等的实时采集,其中远程终端单元RTU完成井口压力、气体浓度及站场各个阀门的状态等各类信息的现场采集:上控机与计算机人机界面构成一个站场设备信息交换平台,对站场瞬时信息进行实时浏览和监控,当出现压力超高等任一突发险情时,通过系统网络接受本地及远程控制;为进行现场信息的远程实时监控,在系统流量计算机内加载数据远传通讯模块,构成数据远程监控系统的终端单元。
数据实时采集系统由传感器、变送器、流量计、工、 控制机、上位计算机等多种智能设备组成。系统采用了总线结构和模块化设计,一条总线上可带多达上百台流量计算机和数据采集终端。一台流量计算机可带8个流量,一台采集终端可进行16个点的信息采集,所以将来系统硬件的扩充相当方便。站场SCADA系统整体结构图如图2所示。
3.2 PDA无线数据采集与监控
由于构建一个SCADA系统投资大、费用高而且还要对原有站场仪表进行自动化改造,所以在大多数中小型井站利用PDA智能终端设备结合GPRS覆盖面广等特点进行无线采集与预警,是个较好的选择。本系统基于嵌入式操作系统WinCE和embededVisualC++进行开发,结合SQLSERVER嵌入式数据库和WAP技术实现数据的远传和监控。
3.2.1 利用RDA(Remote data access)机制无线访问中心平台的数据库,实现远程无线数据同步
如图3所示,RDA使用到了Microsoft SQLServer 2000Windows CE Edition(SQL Server CE)Database Engine,SQL ServerCEClientAgent,and SQL ServerCE ServerAgent。在客户端使用SQL Server CE Client Agent,服务器端使用SQL Server CEServer Agent,两者通过IIS(Intemet服务管理器)进行通信。客户端SQL ServerCEClientAgent通过SQL ServerCE DatabaseEngine与SQLServerCEDatabase进行通信,服务器端SQLSer—VerCE ServerAgent通过OLE DB ProviderforSQL Server与SQLServerDatabase进行通信。PDA数据通信结构图如图3所示。
3.2.2 采用OLE DB数据库访问技术
OLE DB 的全称是Object Link and Embedding DataBase,OLEDB是COM(COM是微软提出的一种中间件模型,从COM到DCOM,再到COM+)模型的数据库接口。OLE DB是一系列的接口集合,是新的低层接口,提供一种”通用的”数据访问方法。也就是说,OLE DB并不局限于ISAM、Jet甚至关系数据源,但是它能够处理任何类型的数据。OLE DB向应用程序提供 个统一的数据访问方法,而不考虑它们的格式和存储方法。
其中,这种多样性意味着可以访问驻留在Excel电子数据表、文本文件甚至邮件服务器,诸如MicrosoftExchange中的数据。因此用Ole db技术访问数据库是一一种比较好的选择。
3.2.3 PDA与WAP技术相结合的远程监控
基于WAP(WirelessApplicationProtocol,无线应用协议)的远程监控以现有的Web服务器为基础,通过WAP网关和移动终端共同完成。如图4所示,在移动终端、WAP网关之间的数
据传输由无线网络来实现,遵循WAP协议。而WAP网关和Web服务器之间数据传输一般通过有线网络(Internet)来进行,遵循HTTP协议。WAP网关功能主要完成Internet协议到WAP协议的转换和语言编码转换,提供编码和解码的全过程。
苏里格气田数字化建设纪实
苏里格气田地处毛乌素沙漠,是典型的低渗、低压、低丰度岩性气藏,单井产量低,建井数量多,人工管理难度大。
随着苏里格气田建设规模的一步步增大,想要管理好上万平方公里面积内的上万口井,依靠传统的工作方式已远远不能满足大气田的需要。伴随着在苏里格气田不断探索和实践的深入,苏里格气田的一整套数字化建设管理模式应运而生。3月上旬,记者来到苏里格气田,
看到数字化为这个气田带来的便利。
提高管理效率
从气田生产指挥中心到各单井组的井口数据自动采集、生产运行视频监控、井口远程控制和数字无线传输的数字化技术的应用,是苏里格气田实现“高效、快速、简便”管理的关键。
就单井管理而言,按照苏里格地区的发展规划,建成万口井的规模以后,如果采用人工巡井的方式,巡井的工作量大,势必带来人力资源的耗量大,而且很难实现对所有井的有效监控和管理,特别是在急需关井的特殊情况下,靠人工操作必须赶到井场,费时费力。另一方面,由于苏里格气田单井产量低,气田开采后期,大部分气井都需要通过间隙生产来控制产量,要保证数千口井的定时开井关井,没有一支庞大的采气队伍和必要的交通工具,气田的生产根本无法正常进行,所以实行对井口的视频监控和井口远程控制尤为重要。
记者在苏里格气田指挥中心总控制室看到,一台超大屏幕悬挂在总控制室的墙上,只要轻点鼠标就可以看到所有气井、井站的实时录像,实施对井口紧急情况的紧急截断,随时查看所有气井实时生成的数据。
数字化管理,使油田的管理效率发生了质的飞跃。以辖井50口的一座集气站为例,数字化管理前,安排4名员工,2辆车每3天巡井一轮,每年运行费用约50万元。通过数字化管理措施,安排2名员工,1辆车每15天巡井一轮,每年至少节约运费25万元。
疏通管理经脉
当初,在苏里格建设现代化的大气田被认为是最不可能实现的。
苏里格这样一个单井日产量只有1万余立方米的气田,要实现标准化和数字化管理,都需要增加成本,这与低成本开发的要求产生了矛盾。从另一方面看,为了提高气田的采收率,必然要加密井网。苏里格气田最终的建井数量将超过1万口。这么多的气井,都要采气工去管理,至少需要数千人,加上集气站管理、处理厂运营和各项目部管理层,整个气田开发队伍将达近万人。庞大的管理费用最终使气田开发将无效益可言。
面对困难,苏里格气田的开发者提出了“远程数据传输”的构想,用一套价格低廉的装置把气井的流量、压力、温度等重要数据传输到集气站,再由集气站通过光缆传到指挥中心。这一想法为苏里格气田低成本大规模开发提供了新思路。因此,以数字无线传输和井口远程控制为主的智能化生产管理控制系统,将成为苏里格气田后期管理的核心技术。
在方圆几十平方公里的单个集气站管辖区域内,在各单井、集气站等生产现场,设置无线监控点,选用电信级无线微波产品,配合高增益天线,采用点对多点的无线连接方式,建立气田总控室与各监控点间的无线传输主链路,实现生产现场图像信息、生产数据、设备运转数据等的实时动态监测,为大气田的生产指挥调度提供了准确及时的第一手资料。
降低管理成本
在苏里格气田,各个井站上安装了这么多的先进设备,可是记者发现,这里没有一根电杆、一所电站。是什么在给这些先进的设备提供动力呢?正是用之不竭的太阳能。
苏里格气田建设的过程中坚持以低成本管理为基本原则,但是在安装井场无线远程视频监控系统、生产数据自动生成传输系统及井口紧急情况自动关停系统等装置过程中,问题出现了:苏里格气田地广人稀,单井站和各个集气站就坐落在这茫茫沙海之中,每个单井站、集气站之间近则相距数十公里,远则上百公里。如果利用外电,其成本光是架设输电线路这一项,就是一笔不小的开支。针对这一情况,长庆的科技工作者想到了借助毛乌素沙漠充足的阳光,让所有井站全部以太阳能提供动力,从而迈出长庆油田气井无外电生产的第一步。
在苏14-5集气站J1、J2、J5丛式井组,架设在视频监控摄像头顶端的太阳能电池板格外耀眼。“这些太阳能电池板,可以完全满足这个井组上所有数字化电气设备的用电需求。其安装的备用蓄电池,在阳光充足时充满电,还能在连续阴天时继续为这些设备提供长时间的电力。”苏14-5集气站站长席全统说。
今天,当你身处苏里格气田的每个生产现场,无论是集气站还是增压站,数据自动采集、异常自动报警、运行自动控制、远程无线传输、太阳能,这些都已经在苏里格气田安家落户。没有林立的电杆和交错的线缆,只需用鼠标轻轻一点,便可获得各种所需的数据资料,并可对气井实现远程巡检和控制,这就是现代化大气田苏里格所展现出的迷人魅力。
3 系统关键技术及其实现
3.1 自动化采集与站场监控部分
整个信息采集与监控系统的总体结构采用3级控制模式,由现场设备、工控机与计算机人机界面、数据远传系统构成。其中现场智能设备的作用是进行生产数据压力、差压、温度等的实时采集,其中远程终端单元RTU完成井口压力、气体浓度及站场各个阀门的状态等各类信息的现场采集:上控机与计算机人机界面构成一个站场设备信息交换平台,对站场瞬时信息进行实时浏览和监控,当出现压力超高等任一突发险情时,通过系统网络接受本地及远程控制;为进行现场信息的远程实时监控,在系统流量计算机内加载数据远传通讯模块,构成数据远程监控系统的终端单元。
数据实时采集系统由传感器、变送器、流量计、工、 控制机、上位计算机等多种智能设备组成。系统采用了总线结构和模块化设计,一条总线上可带多达上百台流量计算机和数据采集终端。一台流量计算机可带8个流量,一台采集终端可进行16个点的信息采集,所以将来系统硬件的扩充相当方便。站场SCADA系统整体结构图如图2所示。
3.2 PDA无线数据采集与监控
由于构建一个SCADA系统投资大、费用高而且还要对原有站场仪表进行自动化改造,所以在大多数中小型井站利用PDA智能终端设备结合GPRS覆盖面广等特点进行无线采集与预警,是个较好的选择。本系统基于嵌入式操作系统WinCE和embededVisualC++进行开发,结合SQLSERVER嵌入式数据库和WAP技术实现数据的远传和监控。
3.2.1 利用RDA(Remote data access)机制无线访问中心平台的数据库,实现远程无线数据同步
如图3所示,RDA使用到了Microsoft SQLServer 2000Windows CE Edition(SQL Server CE)Database Engine,SQL ServerCEClientAgent,and SQL ServerCE ServerAgent。在客户端使用SQL Server CE Client Agent,服务器端使用SQL Server CEServer Agent,两者通过IIS(Intemet服务管理器)进行通信。客户端SQL ServerCEClientAgent通过SQL ServerCE DatabaseEngine与SQLServerCEDatabase进行通信,服务器端SQLSer—VerCE ServerAgent通过OLE DB ProviderforSQL Server与SQLServerDatabase进行通信。PDA数据通信结构图如图3所示。
3.2.2 采用OLE DB数据库访问技术
OLE DB 的全称是Object Link and Embedding DataBase,OLEDB是COM(COM是微软提出的一种中间件模型,从COM到DCOM,再到COM+)模型的数据库接口。OLE DB是一系列的接口集合,是新的低层接口,提供一种”通用的”数据访问方法。也就是说,OLE DB并不局限于ISAM、Jet甚至关系数据源,但是它能够处理任何类型的数据。OLE DB向应用程序提供 个统一的数据访问方法,而不考虑它们的格式和存储方法。
其中,这种多样性意味着可以访问驻留在Excel电子数据表、文本文件甚至邮件服务器,诸如MicrosoftExchange中的数据。因此用Ole db技术访问数据库是一一种比较好的选择。
3.2.3 PDA与WAP技术相结合的远程监控
基于WAP(WirelessApplicationProtocol,无线应用协议)的远程监控以现有的Web服务器为基础,通过WAP网关和移动终端共同完成。如图4所示,在移动终端、WAP网关之间的数
据传输由无线网络来实现,遵循WAP协议。而WAP网关和Web服务器之间数据传输一般通过有线网络(Internet)来进行,遵循HTTP协议。WAP网关功能主要完成Internet协议到WAP协议的转换和语言编码转换,提供编码和解码的全过程。
3.3 安全的数据传输
3.3.1 传输介质的选择
由于油气田大多位于偏远乡村且分散,通过对表l的比较利用移动GPRS网络覆盖广、传输数据快等特点进行生产、销售无线数据远传是比较好的选择。GPRS是通用分组无线业务(GeneralPacketRadioService)的英文简称,为GSM 用户提供分组形式的数据业务。GPRS无线网络传输数据具有以下优势:终端价格比较低、按流量行计费、永远在线、支持频繁突发型数据、物理链路数据采用加密传送。
对于生产安全数据的传输,为了保证生产安全数据(天然气浓度变化、报警信号)上传的实时间性,以及及时把控制指令传到远程终端单元RTU,我们采用移动无线网络USSD数据传输方式进行。
USSD(Unstructured Supplementary Service Data)即非结构化补充数据业务,其与SMS、WAP不同。首先它们所使用的电路信道各不相同:通话状态下,USSD和SMS使用相同的信令信道即SDCCH,数据传输速率大约为600bps;而非通话状态时,USSD使用FACCH信令信道,数据传输速率大约为lkbps,比SMS传输速率高。其次,USSD在会话过程中一直保持无线连接,不进行存储转发,就响应时间而言,USSD比短消息的响应速度快。WAP与USSD类似,交互中保持一个会话过程,但由于WAP服务器和Internet速度等因素的影响,其目前的响应速度比SMS还慢。USSD是一种十分重要的无线数据业务,部署USSD,对网络的改动很少,远远小于WAP对网络的改动。它将是当前无线互联网一种重要的承载媒体。
3.3.2 GPRS安全接入APN
利用SIM卡的惟一性,对用户SIM卡手机号码进行鉴别授权,在网络侧对SIM卡号和APN进行绑定,划定用户可接入某系统的范围,只有属于指定行业的SIM卡手机号才能访问专用APN,普通手机的SIM卡号无法呼叫专门的APN。专用网络采用专用IP地址,VPN方式,且和外网Internet无接口,封闭隔离,保护入网PDA、手机、系统平台和油气田专网安全。
3.3.3 GPRS VPN功能实现
GPRS业务数据通讯在网络连接中,涉及到的GPRS网元主要有GGSN(网关GPRS支持节点)和CommHUB,借助GPRS网络APN/Radius/DHCP等的功能特点,在GPRS网络后台构筑业务网络接入平台。连接拓扑示意图如图5所示。
如图5所示,在CommHUB划分专用企业客户专线连接业务虚网(Service VLAN),通过防火墙与外部客户网络连接;在GGSN和GPRS网络后台局端客户专线连接路由设备之间开设GRE路由通道,保护内网地址空间的安全和实现网络业务的连接性:在GGSN和后台业务路由连接设备问启用了GRE路由通道连接,因此在防火墙上不用实施网络内外侧的地址转换(NAT);在企业Intranet和移动出口网关服务器之间通过Intemet连接,建立VPN 的IPSEC隧道,保证这两点之间数据传输的安令性,不被他人在中途进行信息窃取、修改。
本传输系统在专用APN接入的基础上再加上VPN接入方式的混合接入方式,进一步提高系统的安伞性。
3.4 E-mail手机短信/寻呼的事件通知技术
在本系统中天然气泄漏报警、生产超限报警等重要的报警信息和一些重要的调度事件需要及时通知相关人员,互联网的出现推动了E—mail的发展,提供了方便、经济、快速传递信息的方式,但E.mail需要人为接收,实时性不强,考虑到手机短信和寻呼业务的普及以及较高的实时性,系统结合E.mail、手机短信和寻呼3种方式,确保重要事件和事故报警得到及时处理。
在远程企业内部网内构建行业移动平台,包括E—mail服务器、移动短信或寻呼网关、报警生成服务、邮件生成服务、邮件处理服务、实时报警库、历史报警库、事件库等。报警生成服务根据事件不同的报警级别,按优先级别高低排序,放入报警实时库中,同一报警信息不多次存放,同时触发邮件生成服务,当事件恢复正常后,报警信息从报警实时库中删除。
邮件生成服务根据事件类型和报警级别筛选出需要通知的重要事件,生成相应的邮件主题、内容。邮件处理服务根据用户的E.mail地址和定制的事件类型、报警级别决定发送的对象,同时把手机号码和邮件内容发送到移动短信或寻呼网关,由移动短信或寻呼网关把信息发送到相应的寻呼或短信消息中心。
通过E-mail、短消息、寻呼3种方式相结合的技术实现重要事件和报警的高速传递,避免了大量信息的发送,同时确保信息传递的高可靠性,有利于油气田的安全生产。
3.5 中心远程监控
传统的Client/Server模式由于系统的可伸缩性低和安装维护困难逐渐被分布式多层系统取代,这种多层系统把事务逻辑和用户交互界面分开,事务逻辑的处理由业务逻辑层(应用服务器)进行封装,客户的连接通过、 务逻辑层与数据服务层连接,这就大大减少了连接的次数,提高了数据服务器的性能和安全以及系统的可伸缩性。鉴于此,在中心监控端系统采用以B/S模式的分布式多层体系结构,并运用Microsoft的ASP、DCOM、WebService、ActiveX和远程脚本来实现。中心远程监控系统结构图如图6所示。
天然气的流程是从气井井口采集天然气;经过管汇进入天然气集气站,集气站对井口来的天然气进行初步处理工作,脱水、脱砂与分离凝析油等,集气站类型定位为常温分离的技术工艺来采集天然气的储藏气站,集气站也要做一些压缩气体,增压的工作;集气站出来的天然气进入输气管线;输气管线各段又有很多增压站,增压点;从输气管线到最终的用户之前,要先经过配气站,对其进行相应的处理工作,配气站是城市配气系统的起点和总枢纽,其任务是接受干线输气管的来气,然后对其进行必要的除尘、加臭等处理,根据用户的需求,经计量、调压后输入配气管网,供用户使用。
天然气化工一般包括天然气的净化分离、化学加工。净化分离包括从地下采出的天然气,在气井现场,经脱水、脱砂与分离凝析油后,根据气体组成情况进行进一步的净化分离加工。富含硫化物的天然气,必须经过脱硫处理,以达到输送要求,副产品硫黄用以生产硫酸、二硫化碳等一系列硫化物。脱硫后,天然气经过深冷分离,可得到液化天然气;若天然气是富含乙烷以上烷烃的湿气,则可同时得到天然气凝析液,后者常采用精馏的方法,以回收乙烷、丙烷、丁烷,并且还有一部分凝析油。化学加工包括在高温下进行的天然气热裂解,主要生产乙炔和炭黑;天然气蒸气转化或天然气的部分氧化,可制得合成气;天然气经过氯化、硫化、硝化、氨化氧化、氧化可制得甲烷的各种衍生物;湿性天然气中的乙烷、丙烷、丁烷和天然气凝析液等,经蒸气裂解或热裂解可生产乙烯、丙烯和丁二烯;丁烷脱氢或氧化可生产丁二烯或醋酸、甲基乙基酮、顺丁烯二酸酐等。
整个天然气的建设方面应该结合天然气网络的特点。从最开始的气井到最终用户的燃气设备之间是一个连通的管线,全国的天然气管线组成了一个庞大的管网。
天然气井要监控生产数据,包括压力、流量等。此外,还要监控安全方面的数据。
通过对井场数据监控,自动或者远程开关井等操作。如 紧急截断、远程控制功能就是通过数据分析及RTU控制,自动或者远程实现井口超/欠压保护功能。
天然气站建设还有一个特点是,采用的是递进式的结构,站多站小等特点,这就决定了天然气计量要求准确度要高(输出直接关系到下级站的输入),第二是网络的建设要稳定。
天然气井数字化还要结合整个天然气是一个庞大统一网络的情况,对数据信息进行纵向的分析对比跟踪比较,实现天然气特色的数字化油气田建设
其他的具体的建设项目,以及实现方法,数据库等等方面就和油田类似了 ,请参考之前油田数字化建设大家的发言,这里不再罗列
目前长庆油气田数据采集方式主要有两种方法:人工采集和自动化采集,老油田以人工采集为主,传输方式以电话上报为主,少部分联合站和大的接转站场实现本地自动化采集监控。相对于油田来说,长庆气田的建设比油田要晚,因此气田建设的起点高,采用的技术较为先进,目前长庆气田的所有集气站及联合站等站场均实现自动化采集和光纤传输的通信方式,实现了站场监控到调度中心监控的二级监控。从2008年开始建设的苏里格气田,其数据采集和传输方式更进了一步,实现了由气井—集气站—调度中心的三级监控模式。
长庆油气田数据采集正在实现由井口—站场—调度中心的无缝监控模式,从而实现整个油气田生产管理方式的重大变革—由传统的调度管理向全面的数字化管理转变,进而实现真正意义上的“数字化油气田”。
关于油气田的数据采集方式,油气田采用的数据传输通信方式也由早期的以电话上报为主逐步向光纤传输为主转变。对应于以人工采集为主的老油田传输方式以电话上报为主,少部分联合站和大的接转站场已实现数据传输采用微波或光纤方式 。长庆气田的通信建设起点高,采用的通信技术较为先进,配合长庆气田的产能建设,在所有集气站及联合站等站场均一次到位建成光纤传输系统。以苏格里格油气田为例,从2008年开始建设的苏里格气田,其数据传输已实现了由气井—集气站—调度中心的无缝传输,气井—集气站之间采用无线电台传输井口RTU数据到上级集气站,集气站—调度中心之间数据传输采用光纤通信方式。
目前有些油气田利用移动GPRS网络传输数据、电话线传输数据、微波传输数据,集气站无线电台等多种方式,根据情况选择!