石油管道巡检数据通信解决方案

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油气管道自动化监测巡检系统设计方案

油气管道自动化监测巡检系统设计方案

***石油管道自动化监测巡检系统设计方案西安山脉科技有限公司2019年4月目录第1章.项目背景 (2)第2章.项目概述 (2)2.1.概述 (2)2.2.目的 (2)第3章.需求分析 (3)3.1.行业现状 (3)3.2.信息化建设需求 (3)第4章.系统总体设计 (5)4.1.总体描述 (5)4.2.功能设计 (6)第5章.建议 (9)第1章.项目背景石油管道具有管径大、压力高及输送量大等特点,由于管道防腐覆盖层逐渐老化突发性的自然灾害以及人为的打孔盗油现象,导致石油泄漏时有发生,严重地威胁了石油管道输送线路的安全,并导致了原油损失、环境污染以及停产停输等一系列严重后果。

传统的对石油管道泄漏进行检测的方法往往是通过探测仪和人力巡逻的方法,由于依靠人力不能实时地对石油管道进行全面监控,所以并不能有效地保证管道线路的安全。

因此,要对石油管道的安全状态进行实时动态监测、定位预警、智慧巡检、实现数字化、可视化、实时化管理,切实的提高紧急故障处理的能力和协调水平。

第2章. 项目概述2.1.概述为了保证石油管道线路的安全运输可采用基于物联网模式、大数据分析、无线通信终端的石油管道在线监测运维系统,使得泄漏能被及时发现,并采取补救措施,从而达到降低企业经济损失、减少环境污染的目的。

用智能运维系统代替传统的人工巡检,降低成本、提高工作效率以及服务水平,使企业能够及时、准确、全面的掌握各条管道线路的详细信息。

在日常监测、巡检工作的同时完成管线资产的清查管理,实现在网设备的全生命周期管理。

2.2.目的通过石油管道自动化监测巡检系统可以实现石油管道状态的实时监测、定位报警、自动化巡检考核、远程运维、多样化报表统计等功能。

在有效防治泄漏、偷油的情况下也大大节省了人力,给管理者带来了更高效便捷的成本、安全控制体验。

第3章. 需求分析3.1.行业现状1、石油在我国的发展中占有十分重要的地位,石油的泄露(或不法分子偷油行为)不仅仅造成环境的污染甚至爆炸火灾,还造成了石油资源的浪费,因此必须要加强对石油运输管道泄露风险的监测和控制,并采取一些应对之策,以确保石油管道的安全运行。

油气管道SCADA系统数据通信状态监测功能

油气管道SCADA系统数据通信状态监测功能

油气管道SCADA系统数据通信状态监测功能3 技术方案SCADA系统各个监控级之间数据通断监测可采用时钟法、互掷0/1法和方波脉冲法等3种方法。

1、时钟法是通过检测一定时间间隔内两次采集的时钟信号是否一致从而进行数据通断判断的方法。

时钟法具有程序简单、运行速度快、占用CPU进程小的特点。

该方法监测准确,对于调控中心、站场、阀室以及水击保护PLC都非常适用。

因此,本工程推荐此方法作为实时监测SCADA系统各监控级之间的数据通断的方法。

2、互掷0/1法是通过监测发出方和返回方的数值是否一致从而进行判断的方法。

互掷0/1的方法互动性强,操作灵活,除了可判断出数据通断情况外,还可对站控PLC和中心服务器的运行情况进行监测,但该方法如果作为实时监测的方法,会增加站控PLC和调控中心服务器的处理负荷。

站控PLC担负着处理大量数据的任务,数据的通断情况和PLC运行是否完好对于整个SCADA系统来说都至关重要,由于互掷0/1法和时钟法的监测原理完全不同,本工程考虑同时采用此两种方法,并相互校验以保证数据通断监测的准确性和可靠性。

为避免过多地增加站控PLC和调控中心服务器的处理负荷,考虑采用时钟法作为实时监测的主要方法,互掷0/1法根据需要随时启用进行人为校验。

3、方波脉冲法是通过检测发出的脉冲是否持续不变从而进行判断的方法。

方波脉冲法程序简单、运行速度快、占用CPU进程小,但是该方法与时钟法和互掷0/1法相比监测误差较大,本工程不建议采用该方法。

通过对以上三种方法的比较和对现有系统的影响分析,本工程对数据通断的监测采用时钟法和互掷0/1法两种方法,时钟法进行实施监测,互掷0/1法根据需要随时启用进行人为校验。

SCADA系统间采用的通断监测方法见下表。

3.1互掷0/1法3.1.1监测技术要求该互掷0/1法的介绍以中心与站场的数据通信状态监测为例,其他SCADA 系统各监控级(站场与中心、中心与水击PLC、水击PLC与中心、水击PLC与站场PLC、站场PLC与水击PLC、上位机与PLC)的数据通信状态监测的程序仅是发出方和接收方的不同。

石油管道监控系统解决方案

石油管道监控系统解决方案

石油管道监控系统解决方案石油管道监控系统是一种用于监测和管理石油管道运行状态的技术方案。

它能够实时监测管道的温度、压力、流量等参数,并通过数据分析对管道的运行状态进行评估和预警,以及提供关键决策支持。

石油管道监控系统的应用可以提高石油管道的安全性、稳定性和运行效率,降低事故风险和运营成本。

1.传感器技术:通过在管道中布置温度、压力、流量、液位等传感器,可以实时采集管道运行数据。

这些传感器通常采用无线传输方式将数据传送给监控系统,从而实现对管道运行状态的监测。

2.数据采集与传输技术:通过无线传感器网络和通信技术,将传感器采集到的数据传输给监控系统。

数据采集单元可以负责将传感器的数据进行汇总和整理,并将整理后的数据通过无线通信方式传输给监控系统。

3.数据存储与处理技术:将传感器采集到的数据存储在数据库中,并对存储的数据进行实时处理。

数据处理模块可以通过数据分析和算法,对数据进行处理和分析,并提供运行状态评估、安全预警等功能。

4.数据可视化技术:将数据可视化呈现给用户,提供实时监控界面和报表。

利用图形界面和图表,将监测数据以直观的方式展示给用户,从而方便用户了解管道的运行状态和故障情况。

5.预警与报警系统:基于实时监控数据,建立预警与报警系统,提供对管道异常运行状态的预警和报警功能。

一旦发现管道运行异常或故障,系统可以及时向相关人员发送警报信息,以便采取措施进行修复或处理。

1.安全性:石油管道是一种危险品管道,因此在设计监控系统时,要确保系统具备高度的安全性。

数据传输和存储环节需要进行加密和权限控制,以防止数据被非法获取和篡改。

2.可靠性:石油管道的运行对供应链具有重要影响,因此监控系统需要具备高度的可靠性。

系统需要具备容错机制,以提高系统的稳定性和可靠性。

3.实时性:石油管道的运行状态变化非常快,监控系统需要具备实时数据采集和处理的能力,以及实时展示和预警的功能,以便用户及时了解管道的运行情况。

4.可扩展性:在设计监控系统时,要考虑到管道系统的多样性。

油气管道监测技术方案

油气管道监测技术方案

管道监测系统技术方案一.背景深圳信立十二年不断设计研发更稳定、更可靠、更先进、更经济实用的无线传感器网络产品和系统解决方案,解决信号采集传输存在的问题,实现信号采集、处理、无线传输集成化、智能化。

其中管道监测系统是公司不断改进完善的,成熟投入到各类场合种的无线传感网络系统,下面以油气管道的温度压力监测为例。

二.需求采集管道中油质内温度和压力数据,通过无线传输方式,每隔30分钟将数据传送到服务器,以便服务器分析处理。

三.系统结构简述信立管道监控系统,利用无线传感网络技术搭建。

选用智能网关、智能测控装置、智能温度传感器和智能压力传感器,采集管道内油质的温度和压力数据,通过无线的方式每隔30分钟上传至智能网关,智能网关对收到的数据进行处理后,通过GPRS/以太网/WIFI方式上传至监控服务器,以便对监控中心对管道状态进行监控和极限报警处理。

四.系统结构五.产品简介1.1XL90智能网关XL90适用于大型的无线传感网络。

上行接口:RS485、ETHNET、GPRS、Wi-Fi等。

通讯协议:MODBUS RTU MODBUS、TCP、可提供用户指定的其它协议。

下行通信:490MHz或GPRS构建星型或MESH型的网络。

读取网络内传感节点的数据,对数据进行协议转换、处理、转发。

供电方式:DC24v适配器;防护等级:IP66。

智能传感网络核心,构建大容量的传感网络;高度集成化;多种通讯方式可选;支持多种通信协议,和平台应用软件通信;支持物联网协议MQTT、SOAP协议;可为用户定制开发指定的通信协议;机房、机站动力、环境监控系统;低压配电监控系统;电能数据监控系统;工厂机器设备、生产线运行状态监控系统;生产信息采集系统。

1.2XL61智能温度传感器上行通讯:490MHz或GPRS;集成温度传感元件、信息处理、无线通讯于一体;通讯协议:提供标准的MODBUS RTU通信协议;休眠时电流小于100µA。

石油管道智能化巡检APP系统设计方案和对策

石油管道智能化巡检APP系统设计方案和对策

石油管道智能化巡检APP系统设计方案和对策石油管道是保障能源供应的重要基础设施,其安全运行对于国家经济稳定运行具有重要意义。

为了确保石油管道的安全运行,减少事故发生的可能性,开发一套智能化巡检APP系统是非常必要的。

本文将会提出石油管道智能化巡检APP系统的设计方案和对策。

首先,我们需要设计一个用户友好的界面,能够方便操作人员进行巡检工作。

该界面需要包含石油管道的地理位置以及巡检点的具体坐标,并能够通过地图显示巡检路径,便于操作人员进行导航。

同时,还需要将巡检点上报的数据进行实时显示,以便及时发现管道的异常情况。

其次,为了确保石油管道的安全运行,我们需要在APP系统中集成传感器技术。

通过安装各类传感器,如温度传感器、压力传感器、流量传感器等,可以实时监测石油管道的工作状态。

当传感器检测到异常情况时,APP系统能够自动发出警报,并将具体位置信息和异常情况发送给相关人员,以便及时处理。

另外,为了保证巡检过程的准确性,可以加入图像识别技术。

通过摄像头拍摄巡检现场的图片,利用图像识别算法对管道进行检测,例如检测管道的破损、泄露等情况。

这样可以避免人工巡检的主观性和疏漏,提高巡检效率和准确性。

为了保证数据的安全性,该系统还需要进行数据加密和权限管理。

在数据传输过程中,可以采用SSL加密技术,确保数据的机密性和完整性。

另外,系统应该根据不同的角色和权限,对用户进行身份验证和访问控制,保证敏感数据只能被授权人员访问。

同时,为了方便数据分析和管理,还需要将APP系统与后台数据库进行连接。

将巡检数据保存到数据库中,方便后续的数据分析、报表生成和管理。

可以根据历史数据进行趋势分析,提前发现潜在的问题,并采取相应的预防措施。

最后,为了确保巡检工作的顺利进行,需要建立一套完善的运维机制。

包括定期对巡检设备进行维护和检修,定期对操作人员进行培训和考核,及时更新巡检APP系统的版本以适应新的需求和技术。

综上所述,石油管道智能化巡检APP系统设计方案和对策包括用户友好的界面设计、传感器技术的集成、图像识别技术的应用、数据的加密和权限管理、与后台数据库的连接以及建立完善的运维机制。

分析石油管道工业控制系统网络通信安全方案

分析石油管道工业控制系统网络通信安全方案

Experience Exchange经验交流DCW257数字通信世界2021.050 引言基于石油管道工业控制系统实际,网络通信安全方案对提升控制系统安全性具有积极影响。

结合石油管道工业控制系统的特点,良好的网络通信安全方案,能够推动工业生产活动良好开展。

因此,完善网络通信安全方案,是石油管道工业控制系统的重要选择,也是石油管道工业控制系统未来发展的重要方向。

基于这一特点,在石油管道工业控制系统中,应探讨网络通信安全风险,促使网络通信安全方案得以良好落实。

1 接入认证首先,针对接入认证管控系统开展优化完善。

想要石油管道工业控制系统网络通信安全得到切实的保障,需要确保其运行维护的有效开展,充分强化管理控制能力,接入认证管控防护系统应该由此进行合理的部署管理。

针对设备接入的主机、用户登录等,要为其提供相应的身份认证以及权限,对于其访问要求切实遵守最小原则。

石油管道工业控制系统中所采用的接入认证管控防护系统,要在自主可控的基础之上,结合我国商用密码数字证书技术,从而保障通信安全。

石油管道工业控制系统一般处在工业控制网络环境中,其与办公网和信息网具有本质性的差别,应该区别管理。

接入认证管控防护系统是由众多的安全管理子系统构成的,具体表现为统一身份管理、统一安全认证管理、统一安全授权管理、统一访问控制。

身份管理指的是针对不同的接入用户身份,比如工程师、管理者、开发技术人员等,平台会为其匹配不同的身份标识,身份标识只适用于该身份,是独一无二的的。

安全认证指的是会给接入用户、设备以及系统匹配具有真实保障的认证管理。

安全授权指的是该平台会根据接入用户身份所处等级,为其提供相应的权限,只允许其在该权限内获取相应资源,从而确保系统严密性得以保障,通信安全目标得以实现。

最后的访问控制,能够确保用户的权限安全,同时对于用户所涉及到的设备、软件等,都可以追溯其访问踪迹。

除此之外,加强接入认证管控防护系统的安全规范,优化技术开展流程,同时通过有效结合数字证书管理、系统审计管理等,切实保障接入认证的安全性。

石油管道远程智能监控系统的通信技术融合与发展策略

石油管道远程智能监控系统的通信技术融合与发展策略

Telecom Power Technology运营维护技术石油管道远程智能监控系统的通信技术融合与发展策略孙洋(东北石油管道有限公司大连通信站,辽宁随着科技的不断进步,石油管道远程监控与通信技术的融合成为行业发展的必然趋势。

石油管道远程监控技术从传统的监控演变为现代化的远程实时监控。

无线和光纤通信技术各自在石油管道监控系统中扮演着关键角色,提供了稳定的数据传输途径。

当前,基于云计算的数据处理技术、大数据与人工智能的应用、科技创新等驱动因素正推动着监控与通信技术的融合,以实现更加高效、智能的管道监控系统。

然而,技术融合的同时带来数据安全与石油管道;远程监控;通信技术;数据安全Integrated Development Trends of Remote Monitoring andCommunication Technologies for Oil PipelinesSUN Yang(Dalian Communication Station of Northeast Petroleum Pipeline Co., Ltd., DalianAbstract: With the continuous advancement of technology, the integration of remote monitoring and communication 2024年2月10日第41卷第3期219 Telecom Power TechnologyFeb. 10, 2024, Vol.41 No.3孙 洋:石油管道远程智能监控系统的通信技术融合与发展策略方面,采用先进的计算机系统和软件能够对大量收集的数据进行有效管理与分析,通过建立模型预测潜在的风险,实现预防性维护。

智能化的监控系统通过网络将各个监控点的数据汇集到中心处理站,再利用大数据分析技术对数据进行深入分析,以优化运营决策和提升应急响应能力。

光纤传感技术在石油管道监测中的应用

光纤传感技术在石油管道监测中的应用

光纤传感技术在石油管道监测中的应用随着现代工业的快速发展和对能源需求的不断增长,石油产业已经成为国际经济中具有重要影响力的行业之一。

石油管道是石油工业的重要组成部分,其可靠性和安全性对于石油生产、加工和运输至关重要。

传统上,石油管道的监测主要依靠人工巡检和机械设备的监控,这种方法显然存在许多缺陷,例如效率低、监测范围受限、易造成漏检漏查等,难以满足现代化石油管道的监测需求。

因此,已经出现了一些监测技术,其中光纤传感技术就是应用较为广泛的一种。

光纤传感技术能够将纤维光通信中使用的光纤应用到传感领域,实现对场景中的温度、压力、应变、振动等信息的实时检测和传输,是传感技术中的一种创新型技术。

由于具有监测范围大、精度高、灵敏度高、抗干扰能力强等优点,因此光纤传感技术已经在石油、电力、交通等领域得到广泛应用。

在石油管道监测中,光纤传感技术的应用主要集中在泄漏检测、应力监测、温度测量和振动监测等方面。

例如,通过在管道上安装光纤传感器,可以实现对于管道泄漏的实时监测和定位。

这种技术具有高精度和高灵敏度,不仅可以检测出微小的泄漏,而且还可以快速的对泄漏位置进行定位和判别。

同时,光纤传感技术还可以对该区域的温度、湿度等环境因素进行实时监测,从而更加有效地减少了管道泄漏带来的环境污染和经济损失。

除了泄漏检测外,光纤传感技术还可以应用于石油管道的应力监测。

在管道运输过程中,由于环境的变化和管道自身负载的影响,管道内部的应力会不断地发生变化。

这时,通过在管道表面覆盖一层光纤传感器,可以实现对管道应力状态的实时监测和数据采集,为管道的稳定运输提供实时和准确的数据支持。

另外,光纤传感技术还可以通过测量管道表面的温度变化,实现对管道应力的追踪和监测,从而更加准确地判断管道的健康状态和运行状态。

此外,光纤传感技术还可以应用于石油管道振动监测。

在管道运输过程中,地震、风、水流等因素会引起管道振动,从而影响管道的安全稳定运行。

通过在管道表面安装振动传感器,可以实时检测和记录管道振动状态并进行数据分析处理,进而判断管道的振动状态和安全性,提供有效的保障措施,保障管道的安全稳定运行。

石油管道监测解决方案

石油管道监测解决方案

石油化行业在线安全监测系统设计方案(本方案主要针对管道泄漏、LNG储液罐监测)一、背景近年来石化行业上中下游各产业都获得了迅猛发展,上游向深水海域挺进,中游LNG(LiquefiedNatural Gas,液化天然气)产业方兴未艾,下游炼化企业也像雨后春笋一般的蓬勃发展。

这些发展都给油气管道及LNG 储液罐带来数量的快速增长。

由于传输介质的特殊性,一道管道破裂造成泄漏,轻则造成陆地污染,重则造成河流,湖泊等污染,如果不及时快速有效的采取措施,极易发生火灾、爆炸、中毒、环境污染等严重后果,人民的生命和国家的财产将遭受重大的损失。

LNG 储液罐一旦出现意外,冷藏的液体会大量挥发,气化量大约是原来冷藏状态下的300倍,在大气中迅速形成会自动引爆的气团,最终引发泄露、爆炸及火灾,给人民生命财产安全造成巨大威胁。

因此,实时了解结构安全状况,对不利情况进行及时、精准预警,为补救抢险争取更多的时间,优质的管道泄漏监测预警系统在泄漏灾害补救工作环节中扮演着重要的角色。

1.当前管道泄漏监测手段和现状当前,管道泄漏监测手段有不少方法,基本上可归纳为人工巡检,内部监测,外部检测等三类。

第一:人工定期巡检,时间不连续,监测不到位;第二:内部监测,采用漏磁式清管器,缺点是漏磁信号或传感器本身易受管道的压力、所处环境等影响,缺乏灵敏度;第三:外部监测,采用流量法,压力法以及光纤(光栅)法等,此类监测可行高,具有一定的灵敏度,缺点成本代价大、费事费力。

2.当前LNG 储罐监测手段及现状第一:人工定期检测:人工目测检查或借助于便携式仪器测量得到的信息来江西飞尚科技有限公司进行,监测不及时,耗费人力物力;第二:常见的内部液体液位、温度、压力监测,各监测项单独分析,监测项具有较大局限性,且不能形成系统,不能从整体上把控结构的安全性能。

3.系统建设现实意义由飞尚科技建立的在线监测系统率先将桥梁安全监测与物联网、云计算紧密结合,通过实时的结构参数监控,对于管道、储液罐重要参数的长期变化有较为详细地掌握,从而及时有效地反馈管道泄漏、储液罐的安全状况。

无人机在石油管线巡检中的解决方案

无人机在石油管线巡检中的解决方案

无人机在石油管线巡检中的应用方案60公里上海华测导航技术有限公司中国上海目录1.公司简介.....................................................2.系统概述.....................................................2.1 现状...................................................2.2 新技术应用.............................................2.3 无人机航摄简介.........................................2.4 无人机航测原理及系统...................................2.5 低空飞行限制少.........................................2.6 自身性能...............................................2.7 成本低廉...............................................2.8 无人机系统构成.........................................2.9 无人机作业流程.........................................3.华测无人机石油管线巡检方案介绍...............................3.1无人机车载地面终端模式..................................3.2任务机加空中中继机模式..................................3.3任务机加地面固定中继模式................................3.4任务机加多点地面固定中继模式............................3.5 无人机航飞作业标准.....................................3.6主要技术指标及工作流程..................................3.7 结构图.................................................4.无人机产品介绍...............................................5.软件功能介绍.................................................5.1 地面导控软件...........................................5.2 数据处理软件技术指标...................................5.3 控制电脑设备要求.......................................5.4 Pix4D数据处理软件......................................6.售后培训.....................................................6.1总则....................................................6.2设备验收................................................6.3培训....................................................6.4跟踪服务................................................6.5 软件维护与硬件维修.....................................6.6 附则...................................................1.公司简介华测是一家专注于国产GNSS研发、生产、销售于一体的高新技术产业集团。

石油管线巡检管理系统解决方案-石油化工

石油管线巡检管理系统解决方案-石油化工

石油管线巡检管理系统解决方案-石油化工导读:提高巡查效率,最大程度的节约人力物力资源,辅助以高效的工具就尤为重要。

一、行业现状:1、传统巡检多采用手工记录方式,巡检不到位、遗漏巡检点,数据保存不完整、不准确、数据丢失、遗漏等问题严重。

2、发现隐患点(如管道腐蚀,管道泄漏)不能及时上报,隐患地点、情况描述不清楚,无法对隐患及时作出处理,由小隐患积累成大事故,造成石油管道爆炸,直接危害到人民生命以及国家财产安全。

3、对深埋地下的管道位置不明确,管道分布图局限于纸质化,人员无法准确对石油管道以及附属设备进行数字化管理。

二、石油管道巡检解决方案:提高巡查效率,最大程度的节约人力物力资源,辅助以高效的工具就尤为重要。

以往传统的检修管理方法和模式已很难适应当今运行管理要求,对管理信息化、规范化的要求越来越高,实现对石油设备的数字化、可视化、实时化管理,切实的提高紧急故障处理的能力和协调水平。

GPS定位巡检管理系统,采用世界领先的GPS全球卫星定位技术、GSM/GPRS无线数据传输技术、GIS地理信息系统和计算机网络通信与数据处理技术,在GSM/GPRS通讯平台上研发出适用于多种行业的巡检人员跟踪管理及监控系统。

通过本系统可以远程对长线巡检人员进行监督管理,以确保他们能准确地按照设定的巡检路线、地点、时间、重点部位必要的停留等进行巡检,保障输油管道、油罐库区、油井油田等设施的安全稳定可靠的运行。

三、系统应用:实时监控,历史轨迹轨迹记录查看。

webGIS地理信息城市管网分布图加载。

自动化巡检考核,数据自动上传,无需使用数据线,方便快捷。

现场图片,录像回传,远程视频查看现场情况。

设备缺陷,隐患上报。

设备缺陷查看与处理,实时派发维修任务。

高效多样化的记录报表,直观展现人员日常工作完成情况。

管线分布图导入管线迁改、重点区域标注-全文完-。

石油管道巡检方案详述

石油管道巡检方案详述
1
2
1
2
2.1系统组成
系统主要由无人任务机、无人中继机、高清图传收发设备、高清图传中继设备、天线、馈线、天线自动跟踪器(可选)、车载信息终端组成。
2.2
系统性能指标
项目
参数描述
续航时间(h)
4
抗风能力
>6级
有效载荷(kg)
6~8
巡航速度(km/h)
80~140
通讯中继设备
1台中继
图传技术参数
见第1.3节
石油管道巡检方案
采用无人机进行石油线路巡检作业能极大地降低管道故障率,降低失窃率,降低石油线路运营成本,提高管网维护工作效率,变故障处置为隐患控制。因此,该技术必将成为石油管网运行、监控、维护、地理图实时成像更新的有力工具,是一项体现石油管网运营单位自主创新能力的高科技项目,也是一次石油管网监控手段的重大革新。
4.3成本预算
物项
数量
价格(万)
无人机
1架
××
高清图传收发设备
1对
6.5
高清图传中继设备
视距离而定
3.5万每台
地面中继塔架
视距离而定
××每套
天线、馈线
1套
1
天线自动跟踪器(定向40公里、8公里全向不选)
1台
5
信息终端
1套
××
合计
××
4
4.1系统组成
系统主要由无人机(固定翼或旋翼)、高清图传收发设备、地面中继塔架、高清图传中继设备、天线、馈线、天线自动跟踪器(可选)、信息终端组成。
4.2系统性能指标
项目
参数描述
续航时间(h)
4
抗风能力
>6级
有效载荷(kg)

基于光纤的油区远程通讯监控系统解决方案

基于光纤的油区远程通讯监控系统解决方案

基于光纤的油区远程通讯监控系统解决方案随着现代化技术的不断发展,油区远程通讯监控系统在石油行业中扮演着越来越重要的角色。

基于光纤的油区远程通讯监控系统是一种高效、可靠且安全的解决方案,它能够实时监测油区设施的运行状态,及时发现问题并采取相应措施,从而提高设备的可靠性和安全性。

本文将介绍基于光纤的油区远程通讯监控系统的工作原理、优势和应用场景。

一、工作原理基于光纤的油区远程通讯监控系统主要由传感器、光纤传输设备、监控终端和数据处理设备等组成。

传感器负责采集油区设施的各项参数,将数据传输给光纤传输设备;光纤传输设备将数据通过光纤传输到监控终端;监控终端对数据进行处理、分析,并实时监测油区设备的运行状态;数据处理设备则负责存储和管理监控数据,以备日后查询和分析。

二、优势1.高速传输:光纤传输速度快,传输距离远,能够实现远程监控和数据传输。

2.抗干扰性强:光纤传输稳定可靠,不受电磁干扰和雷击的影响,保证了监控系统的正常运行。

3.安全性高:光纤通信是一种无线电波穿透性弱的通信方式,不易被黑客攻击和窃听,保障了数据的安全性。

4.可扩展性强:基于光纤的监控系统可以根据需要随时扩展和升级,适应不同规模的油区设施。

5.成本低:光纤传输设备和终端设备价格适中,且维护成本低,能够为油区企业节约维护费用。

三、应用场景1.钻井平台监控:可通过传感器监测钻井平台设备的运行状态,实时查看工作参数,并通过监控终端进行远程操作,提高钻井平台的生产效率和安全性。

2.油田管道监控:通过光纤传输设备实时监测油田管道的温度、压力和流量等参数,及时察觉泄漏和事故隐患,保证管道安全运行。

3.油罐监控:借助光纤监控系统,能够对油罐的油位、液位和温度等数据进行实时监测,避免因油罐漏油或者溢油而引发的危险。

4.输油泵站监控:光纤监控系统可以实时监控输油泵站的运行状态,包括压力、流量和电流等参数,及时发现设备故障并采取措施,确保输油泵站的稳定运行。

石油石化DMRTrunking数字集群无线通信解决方案

石油石化DMRTrunking数字集群无线通信解决方案

石油石化DMRTrunking数字集群无线通信解决方案石油石化DMR Trunking数字集群无线通信解决方案进入21世纪,随着中国石油化工行业的迅速发展和数字无线通信技术的逐步成熟,数字化、集群化、网络化已经成为能源行业无线通信技术应用的必然趋势,一套安全可靠、功能强大、经济实用的无线通信系统,在石油化工企业的安全生产、设备管理维护、产品运输、应急处置中正在发挥越来越重要的作用,是企业生产管理和系统建设中不可或缺的一个组成部分。

DMR Trunking数字集群系统,是达因瑞康基于MOTOLORA数字通信产品,应用最新数字技术,专为满足行业用户需求而设计开发的一套指挥调度无线通信解决方案。

它全面符合DMR国际标准,集综合调度、语音通信、数据传输等丰富功能于一体,并兼顾能源企业的特殊应用环境以及由模拟系统向数字系统过渡的应用现状,对国内石油化工企业而言,是一套综合实用性较强、性价比较高的无线通信系统。

目前,该套系统已在国内部分石化公司得到成功应用,在提升企业工作效率、改善企业工作方式、加强企业协作能力等方面收到了良好的效果。

一、解决方案设计DMR Trunking数字集群系统由以下几个部分组成:1. 中心指挥调度系统中心指挥调度系统建设在中心调度室内,由系统核心控制单元、集群信道单元、TRBOCare网管调度软件系统和不间断电源(UPS)系统组成。

核心控制单元主要完成对系统的核心控制,完成有/无线电话接驳,实现多种调度、通话管理和连接功能。

集群信道单元包括6台GR1225D数字信道机,可同时满足12个组的语音呼叫,即600~1000部终端的使用要求,可以在较长时间内为用户提供充足的话务量服务。

TRBOCare网管调度软件针对DMR Trunking单基站多信道系统调度管理而设计,主要实现多信道录音及回放、GPS定位跟踪及轨迹回放等功能。

根据用户需求,UPS电源系统可满足基站全部设备在外来电源中断后持续工作2小时以上。

石油管道通信安全运行的措施

石油管道通信安全运行的措施

仅供参考 [整理 ]安全管理文书石油管道通信安全运行的措施日期:单位:__________________ __________________第1页共5页石油管道通信安全运行的措施1石油管道的通信安全重要性1.1 光缆的铺设方面光缆的铺设问题是石油管道通信网络建设的重要工作事宜,其施工的水平能够直接关系到石油管道的整个通信系统的使用寿命。

假如光缆埋入深度没有达到标准,光缆裸露在地表以及光缆铺设的线路较为迂回等等,均为以后的通信系统的安全运行带来了很大的挑战,从而直接导致各类事故的发生,危害人民的生命财产安全,因此,可以在石油管道中使用 CYTA松套层绞式非铠装电缆这种户外铺设的电缆,不仅可以将其深埋在地下,也可以将其记性高空架设。

1.2 尾纤以及光线的布线方面尾纤的故障一般将其归为常规性的系统市场情况,目前,很多的通信机房并没有为光缆架设走线架,这便导致了光缆与其它的电线路混搭在一起。

而且其没有按照一定的标准进行线路敷设,导致了机房内的电线比较杂乱无章,而且近年来,石油管道的输送业务不断的扩张,使得通信电缆也越来越多,使得机房内的线路更加的杂乱,难以管理,这便导致了各种故障的产生。

1.3 光缆的路由环境方面通信光缆可能会遇到要通过地理条件十分恶劣、地形十分复杂的地区,这便使得其会经常遇到山洪暴发、巨石滚落、山林火灾等等自然灾害,因此,在一些地势险要的地方应该采用高空架设电缆的方法,而且在穿过人类活动较为频繁的地区时应该注意埋入深度,避免线路中断,从而影响整个通信系统的安全,导致事故的发生。

2石油管道的通信线路安全运行的措施2.1 对光纤进行合理布线在进行光纤、尾纤以及光缆的安装与固定的时候应该注意预留足够的场地,对光纤线路应该进行全方位的保护,应该预留足够的空间以供光纤进行弯曲绕行,除此之外,为了保证线路第2页共5页规范有序,还应该加强对光纤布线的管理,对线路要坚持常规清洁保养,而且还应该对线路进行有效区分,使得其较为明确。

为油气管道SCADA系统调控业务应用接入提供有效的数据传输方案

为油气管道SCADA系统调控业务应用接入提供有效的数据传输方案

为油气管道SCADA系统调控业务应用接入提供有效的数据传输方案随着油气管道系统规模的不断扩大和业务的持续发展,为油气管道SCADA系统调控业务应用提供有效的数据传输方案变得至关重要。

本文将介绍一种基于现代通信技术的解决方案,旨在确保高效、可靠的数据传输,并提高管道系统的运行效率和安全性。

在油气管道系统中,SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition,监控与数据采集)系统起到重要的作用,负责监测和控制关键设备、实时采集管道状态数据。

为了实现SCADA系统与业务应用的数据传输,必须选择适当的通信技术和方案。

首先,为确保数据传输的可靠性和实时性,我们可以选择利用现代的宽带无线通信技术,如4G或5G网络。

与传统的有线通信方式相比,宽带无线通信具有更大的覆盖范围和更高的带宽,可以有效地传输大量的数据。

它还具备较低的时延和更高的可靠性,能够确保数据的实时传输,并降低数据丢失的风险。

其次,为实现数据传输的安全性,我们需要采用加密技术保护数据的机密性和完整性。

加密技术可以通过使用对称加密、非对称加密和数字签名等手段,防止数据在传输过程中被恶意篡改或窃取。

此外,还可以设置访问控制和身份验证机制,限制非授权用户对数据的访问。

通过这些安全措施,可以提高管道系统的数据传输安全性,保护敏感信息免受攻击和泄露。

另外,为了提高数据传输的效率,我们可以采用数据压缩和优化技术。

在传输过程中,大部分数据都是重复、冗余或无效的。

利用数据压缩技术,可以将数据体积减小,加快传输速度。

此外,还可以通过数据优化算法,对数据进行分析和处理,去除无效数据,并优化所需传输的数据量,从而减少网络带宽的占用和传输延迟。

为了保证数据传输的稳定性和可靠性,我们还需考虑灾备和容错机制。

灾备机制可以通过备份和冗余部署来确保数据在系统故障时不会丢失。

容错机制可以通过使用冗余链路和多路径传输技术,确保数据能够在不同路径上进行传输,并在某个路径故障时自动切换到其他路径,不中断数据传输。

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石油管道巡检数据通信解决方案
一、需求分析
石油管道管控的最终目标是降低成本、提高工作效率以及服务水平,这需要企业能够及时、准确、全面的掌握各条管道线路的信息,对石油传输实现实时信息掌握。

现代科技、通讯技术的发展,GPS/GIS技术的成熟和GPRS无线通讯技术的广泛应用,为现代石油管控提供了强大而有效的工具。

GPS/GIS/GPRS对企业优化资源配置、提高市场竞争力,将会起到积极的促进作用。

二、 GPRS网络概述
GPRS是目前解决移动通信信息服务的一种较完美的业务,它是以数据流量计费、覆盖范围广泛、数据传输速度更快。

GPRS的推出,为行业和企业用户开展无线办公提供了基础设施平台,为推动移动办公的应用和发展创造了有利条件。

与有线网络相比,GPRS网络具有租用费用低、移动办公,不受地域制约等优点。

GPRS 的出现为企业和行业用户开展无线办公提供了一种新的选择。

三、系统概述
GPRS+GPS数据备份通道解决方案是集全球卫星定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)以及GPRS无线通信技术于一体的软、硬件综合系统。

主要由四部分组成:终端(PDA+LZ8713I GPRS+GPS DTU)、GPS卫星定位系统、GPRS无线数据链路和监控中心软件系统。

可对井口进行统一集中管理和实时监控调度指挥。

鉴于石油行业的特殊可靠性要求,信息系统在总体建设上利用GPRS固定IP(移动APN专网业务)+GPRS无线网络技术,保证网络的互联互通性,提供具有一定QOS的带宽保证,所采用的设备以及网络构架都具有良好可扩展性,可以根据后续发展的需求,在不改变现有组网方案的情况下,通过增加GPS+GPRS DTU设备,实现远程无线数据传输功能。

该系统主要设计思路:终端设备(PDA)通过串口外挂LZ8713i GPS+GPRS DTU,在GPRS网络正常的时候,LZ8713i GPS+GPRS DTU处于数据通信状态,当终端移动至偏远地区,没有GPRS信号时,工作人员可以通过GPS卫星定位功能,将定位数据上报数据中心。

四、系统拓扑
一、GPRS通信网络拓扑
二、GPS通信网络拓扑
五、系统特点
-采集端实时向数据中心提供地理坐标;
-数据中心可以通过DTU内部ID对DTU进行分组,实时监控其工作状态;
-数据中心和采集端之间,保持实时在线,并且提供全透明传输通道;
-强大的信息准确定位、实时监控、高效调度功能;
-提供标准的数据接口,可实现与企业管理信息系统、决策支持系统的无缝对接;-可同时支持多种通信方式,包括GSM短消息、语音、GPRS;
-支持多级架构,多中心级连、分布式互联,支持移动中心;
-系统具有完整安全以及自动灾难恢复机制,保证安全稳定,降低系统维护成本。

六、系统功能简介
总控中心结构
总控制中心是整个系统的控制中心,总控中心可以控制本系统中任何中心注册的采集端,可以控制各分控中心的权限等。

总控中心提供整个系统唯一对外的通信接口(通信服务器),连接GPRS接入网关等。

总控中心拥有整个系统唯一的数据中心,统一管理调度整个系统的采集端。

本系统总控制中心系统和巡检工作人员的采集设备(PDA+LZ8713i GPS+GPRS DTU)之间通过通信实现地理位置信息实时上传、调度与信息发布,远程参数设置与菜单修改等功能;通过中心系统实现基于电子地图的地理信息查询功能。

地理位置信息查询
采集设备通过GPS模块接收卫星信息,可以提供实时的位置信息。

该信息通过GPRS无线通信终端传回控制中心后在电子地图上显示出来,可以确定改采集点
的地理位置。

实时定位
控制中心可以选择配置设备,使其按特定时间或到达特定位置通过GPRS传输设备发送位置信息到控制中心。

对于指定时间回报数据是保存在网管数据库,监控终端可以查询。

对于指定位置回报数据是直接送到监控终端。

统一信息化管理
由于下属采集点数众多,并且遍布全国,因此需要对采集终端进行集中统一的信息化管理。

系统将对采集端的所有信息进行采集、录入,而后向工作人员提供修改、删除以及查询功能。

调度与信息发布
总控中心具有信息发布的功能。

信息发布时可以选择预先定义好的信息或自定义信息,向所有采集端发送信息。

七、结论
基于GPRS与GPS网络的数据通信解决方案提供的服务依赖于移动通信GPRS网络与GPS定位技术体制。

随着公众移动通信网络的建设,特别是GPRS移动通信网的高速发展,为GPS在移动目标中的应用开辟了广阔的前景。

本方案同样可以使用于各种移动车载的监控调度领域。

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