管井自动化管理系统在我段的应用

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石油工程中的智能化管理与技术应用研究

石油工程中的智能化管理与技术应用研究

石油工程中的智能化管理与技术应用研究在当今科技飞速发展的时代,智能化管理与技术在各个领域都发挥着至关重要的作用,石油工程也不例外。

随着全球对石油资源需求的不断增长以及开采难度的逐渐加大,传统的管理和技术手段已经难以满足行业发展的需求,智能化管理与技术的应用成为了石油工程领域实现高效、安全、可持续发展的必然选择。

一、智能化管理在石油工程中的重要性石油工程是一个复杂且庞大的系统,涵盖了从勘探、开发到生产、运输等多个环节。

在这个过程中,涉及到大量的数据收集、分析和决策制定。

智能化管理能够有效地整合和处理这些海量数据,为决策提供科学依据,从而提高管理效率和决策的准确性。

例如,在勘探环节,通过智能化的地质建模和数据分析,可以更准确地评估油气藏的规模和分布,降低勘探风险。

在生产环节,智能化的生产调度系统可以根据实时的生产数据,优化生产流程,提高生产效率,降低生产成本。

此外,智能化管理还能够提高石油工程的安全性。

通过实时监测和预警系统,可以及时发现潜在的安全隐患,并采取相应的措施进行防范和处理,有效避免安全事故的发生。

二、智能化技术在石油工程中的应用(一)物联网技术物联网技术在石油工程中的应用实现了设备之间的互联互通和数据的实时采集。

在油田现场,各种传感器和监测设备被安装在井口、管道、储罐等关键部位,实时采集压力、温度、流量等数据,并通过无线网络传输到中央控制系统。

这些数据经过分析处理后,可以为生产决策提供依据,同时也能够实现对设备的远程监控和故障诊断,提高设备的运行效率和可靠性。

(二)大数据分析技术石油工程中产生的数据量巨大且复杂,包括地质数据、生产数据、工程数据等。

大数据分析技术能够对这些数据进行深度挖掘和分析,发现隐藏在数据中的规律和趋势。

例如,通过对历史生产数据的分析,可以预测油井的产量变化,为制定生产计划提供参考;通过对地质数据的分析,可以优化勘探方案,提高勘探成功率。

(三)人工智能技术人工智能技术在石油工程中的应用主要包括机器学习和深度学习。

井控系统的原理及应用

井控系统的原理及应用

井控系统的原理及应用1. 什么是井控系统井控系统,又称为井下深度控制系统或井下自动化控制系统,是一种用于监控和控制石油钻井过程中井下状态的技术系统。

它旨在确保井下操作安全、高效,并帮助钻井工程师实时了解井深、井压、井温等关键参数。

2. 井控系统的原理井控系统的原理基于传感器、控制器和执行器之间的相互配合。

传感器可以检测井下的物理量,例如井深、井压、井温等,传输这些数据并转化为控制器可以理解的信号。

控制器根据预设的参数和逻辑进行数据处理,并做出决策。

执行器则根据控制器的指令实施相应的操作,例如控制钻井液流量、井口阀门开关等。

3. 井控系统的应用3.1 安全保障井控系统在钻井过程中起到了非常重要的安全保障作用。

它可以及时探测到高压、高温或其他异常情况,并向钻井工程师发出警报。

一旦发生情况,井控系统能够自动关闭井口阀门,停止钻井操作,保护人员安全。

3.2 提高钻井效率井控系统可以实时监测井下参数,并根据预设的钻井方案进行控制。

它能够自动调整钻井液流量、钻头转速等参数,以提高钻井效率。

同时,井控系统还能够进行数据记录和分析,为后续钻井工作提供参考和优化方案。

3.3 降低操作风险传统的钻井操作需要人工干预和判断,风险较高。

而井控系统的应用能够减少人工操作的风险,降低人员伤亡和设备损坏的可能性。

同时,井控系统还能够提供实时的井下状态信息,帮助钻井工程师进行决策和调整。

3.4 远程监控和控制井控系统可以与远程监控中心相连,实现对井下状态的远程监控和控制。

远程监控中心可以通过互联网接收井下的数据,并根据需要发出指令远程控制井下设备。

这种方式可以大大提高钻井作业的效率和灵活性,减少人员的巡查和干预。

4. 井控系统的发展趋势随着科技的发展和应用需求的不断提高,井控系统也在不断发展和完善。

以下是一些井控系统的发展方向: - 传感器技术:通过引入新的传感器技术,提高井下参数的检测精度和实时性,减少误差和故障的发生。

- 数据处理和分析:利用人工智能和大数据分析等技术,对井下数据进行更深入的处理和分析,为钻井工程师提供更多有用的信息和建议。

崞阳供水工程优化设计方案简述

崞阳供水工程优化设计方案简述

生 ,9 2年 修 建 了崞 阳集 中供 水 工 程 ,解 决 崞 阳镇 18
8个村及 驻镇 单位 的饮 水 问题 ,但 随着 用 水需 求 的加
大, 目前 已增 至 l 村 。由 于工 程运 行 多 年 , 施 老 2个 设 化现 象 突 出 , 故频 发 , 水损 失严 重 , 事 漏 加上 供 水 人 口 的增 加 , 供水 矛 盾 1益 突 出 , 水水 质 难 以保证 , 重 3 供 严
踞 陕、 、 晋 豫三 省要冲 , 鸡 鸣 闻三省” 称。 有“ 之 潼关 古称桃林 塞 , 是历史 上 的重要关 隘。它 的 设置 大概在 东 汉末年 。由于设置 了潼 关 , 函谷 关便 逐渐 废弃 了。以古长 安为 中心 的关 中地 区, 于黄 位
界处 , 就像 一个 巨大 的壶 口, 倒 着 奔 腾 的 河水 , 倾
[ 键 词 ] 水 工程 ; 化 设 计 ; 平 市 关 供 优 原
[ 中图分类号 ] U 9 T 91
[ 文献标识码 ] C
[ 文章 编号 ]0 4 7 4 (0 10 — 0 7 0 10 — 0 2 2 1 )5 0 2 — 2
原 平 市 供水 工 程 项 目区 位 于 距 原 平 市 2 m 的 0k 滹 沱河 西 , 下水 资 源 比较 丰 富 , 层 地下 水 氟 含 量 地 浅 超标 。 为改 善 饮 用 水状 况 , 少 氟 骨 病 、 釉 齿 的发 减 斑
条输 水 至 某村 , 需全 程 启 动加 压 系 统 , 压泵 扬 程 只 加
选2 0m 即可 满足 用水 要 求 ,且该 村最 高 日用水 量 仅
少 了潜水 泵 的启停 频率 ,延 长 了水 泵 的使 用 寿命 , 在 维修 等事故 造成短 时停水 而产 生 的影 响 。

智能油水井管理系统设计与实现分析

智能油水井管理系统设计与实现分析

智能油水井管理系统设计与实现分析1. 引言1.1 背景介绍智能油水井管理系统是一种利用先进的传感技术、物联网技术和数据分析技术,实现油水井实时监控、智能控制和数据分析的系统。

随着油田勘探开发技术的不断发展,油井开采也日益进入了智能化、自动化阶段。

传统的油井管理模式存在许多问题,例如实时监控不足、生产数据反馈不及时、人工干预过多等,制约了油田生产效率和安全生产水平的提高。

智能油水井管理系统的出现,为解决这些问题提供了新的思路和解决方案。

通过在油井井底安装传感器,实时监测井下参数,将数据传输到远程监控系统,实现对油井的远程监控。

同时利用数据分析技术对传感器采集的数据进行分析和反馈,帮助管理者及时发现问题,调整生产策略。

智能油水井管理系统还可以根据数据分析的结果,制定智能控制策略,使油水井的生产运行更加高效和稳定。

在这样的背景下,设计和实现智能油水井管理系统具有重要的研究意义和实际应用价值。

通过对系统的设计与实现分析,可以为油田生产管理提供新思路和技术支持,促进油田生产效率的提升和安全生产水平的提高。

1.2 研究意义石油是国民经济的重要支柱产业,油井的开采对于能源供应具有至关重要的意义。

传统的油井管理模式存在许多问题,例如人工监测不及时、数据获取困难等,这些问题导致了效率低下和生产安全隐患。

智能油水井管理系统的设计与实现对于提高油井生产效率、保障生产安全具有重要的研究意义。

智能油水井管理系统可以通过监测井底传感器实时获取油井状态参数,实现对油井生产过程的精准监控,及时发现问题并进行处理,提高生产效率。

远程监控系统可以实现对油井的远程监控和操作,减少人力成本,同时提升油井管理的便利性和效率。

数据分析与反馈则可以通过对油井生产数据的分析,实现对油井生产情况的精准判断和优化调整,提高生产效率和降低生产成本。

智能控制策略的引入可以根据实时监测数据进行智能化的控制决策,实现对油井生产的智能化管理。

系统实现与效果评估可以通过系统实际运行情况的评估,验证智能油水井管理系统的效果,并为智能油井管理技术的推广应用提供数据支撑。

自动化在石油和天然气行业中的应用

自动化在石油和天然气行业中的应用

自动化在石油和天然气行业中的应用随着科技的不断进步,自动化技术在各个行业中的应用越来越广泛。

在石油和天然气行业中,自动化技术的应用具有重要的意义。

本文将详细介绍自动化在石油和天然气行业中的应用,并探讨其带来的益处。

一、自动化在油田勘探中的应用在油田勘探过程中,自动化技术可以帮助提高工作效率和减少人为错误。

自动化的地震勘探设备可以快速获取地下油气资源的信息,并通过数据处理系统进行分析和解读。

另外,自动化仪器的使用可以减少人力投入,降低劳动成本,并且可以在复杂或危险环境中进行作业。

二、自动化在油井开发中的应用在油井开发过程中,自动化技术可以提高油井的生产效率和安全性。

自动化的油井设备可以实现远程监控和控制,减少人员在现场的工作量,降低操作风险。

同时,自动化设备还可以进行实时数据采集和分析,帮助工程师及时了解井口的情况,并做出相应的调整。

三、自动化在油气生产中的应用在油气生产过程中,自动化技术可以提高生产效率和产品质量。

自动化的生产线设备可以自动完成各个生产环节的操作,减少人为误操作和生产停顿的可能性。

自动化系统还可以对生产过程进行实时监测和控制,及时发现并解决潜在的问题。

四、自动化在输送和储存中的应用在油气输送和储存过程中,自动化技术可以提高输送效率和安全性。

自动化的输送管道系统可以在压力、流量等参数异常时自动报警,并进行相应的调整。

自动化系统还可以对储罐进行实时监测,确保产品的质量和安全,避免事故的发生。

综上所述,自动化技术在石油和天然气行业中的应用具有重要的意义。

通过自动化技术,可以提高工作效率、减少人为错误、降低安全风险,并且还可以提高产品的质量和生产效率。

未来,随着自动化技术的不断发展,石油和天然气行业将迎来更广泛的自动化应用,为行业的可持续发展提供更好的支持。

电动修井机的自动化控制系统

电动修井机的自动化控制系统

电动修井机的自动化控制系统一、引言电动修井机是一种用于修井作业的设备,它能够提高作业效率和安全性。

为了进一步提升修井机的性能和操作便利性,我们设计了一套自动化控制系统。

本文将详细介绍电动修井机的自动化控制系统的设计原理、功能模块和工作流程。

二、设计原理1. 系统架构电动修井机的自动化控制系统采用分布式控制架构,由主控制器、传感器和执行器组成。

主控制器负责接收和处理传感器数据,并根据预设的控制策略发出指令控制执行器的运动。

2. 控制策略电动修井机的自动化控制系统采用PID控制算法,通过对传感器数据进行实时监测和反馈控制,实现对修井机运动的精确控制。

PID控制算法通过比较目标值和实际值的差异,计算出控制量,并通过调整执行器的输出来实现目标值的稳定控制。

三、功能模块1. 传感器模块传感器模块包括位移传感器、压力传感器和温度传感器。

位移传感器用于监测修井机的位置,压力传感器用于监测修井机的工作负荷,温度传感器用于监测修井机的温度情况。

传感器模块将采集到的数据发送给主控制器进行处理。

2. 主控制器模块主控制器模块包括数据处理单元、控制算法单元和通信接口单元。

数据处理单元负责接收传感器模块发送的数据,并进行数据处理和分析。

控制算法单元根据预设的控制策略计算出控制量,并通过通信接口单元发送控制指令给执行器模块。

3. 执行器模块执行器模块包括机电和液压系统。

机电用于控制修井机的运动,液压系统用于控制修井机的工作负荷。

执行器模块接收控制指令,并根据指令调整机电和液压系统的工作状态,从而实现修井机的自动化控制。

四、工作流程1. 传感器数据采集电动修井机的自动化控制系统通过传感器模块实时采集修井机的位置、工作负荷和温度等数据。

2. 数据处理和分析主控制器模块接收传感器模块发送的数据,并进行数据处理和分析,得出修井机当前的状态和工作情况。

3. 控制策略计算控制算法单元根据预设的控制策略计算出修井机的控制量,即需要调整的参数值。

供水管网调度自动化的创新与应用探析

供水管网调度自动化的创新与应用探析随着城市化进程的不断加快,城市供水管网的调度管理面临着日益严峻的挑战。

传统的供水管网调度管理方法往往依靠人工操作,面临着运行效率低、调度决策不及时等问题,难以适应城市供水管网快速发展的需求。

为了解决这一问题,供水管网调度自动化技术应运而生。

本文将通过对供水管网调度自动化的创新与应用进行探析,从技术原理、应用效果、发展趋势等方面进行深入剖析,旨在提供一些有益的启示与借鉴。

一、技术原理供水管网调度自动化技术是指采用先进的信息科学、自动化控制技术对供水管网进行实时、动态的监控与调度管理,通过实时数据采集、处理和分析,利用数学模型、仿真算法等先进技术进行智能化决策,实现对供水管网的精细化、智能化管理。

其技术原理主要包括以下几个方面:1.实时数据采集与监控利用传感器、仪表等设备对供水管网的运行状态进行实时数据采集,包括水质、水压、流量等参数。

通过建立监控中心,实现对供水管网的远程监控,及时掌握管网运行的动态变化,为后续智能化决策提供数据支撑。

2.数学建模与仿真算法将供水管网的运行规律进行数学建模,利用仿真算法对不同情况下的供水管网进行模拟推演,分析管网运行的优化方案,为智能化决策提供理论支持。

3.智能化决策与控制结合实时数据和数学模型,利用人工智能、模糊控制等技术进行管网调度决策,实现对管网运行的自动、精细控制,提高供水管网的运行效率和安全性。

以上技术原理构成了供水管网调度自动化的基础框架,为实现对供水管网的智能化管理提供了技术支撑。

下文将对供水管网调度自动化技术的应用效果进行分析。

二、应用效果供水管网调度自动化技术的应用效果主要体现在以下几个方面:1.提高供水管网运行效率传统的供水管网调度决策往往依赖于人工经验和判断,难以及时、准确地把握管网运行状态。

而引入自动化技术后,可以实现对管网的实时监控和智能化决策,提高了管网的运行效率,减少了能源消耗,降低了供水成本。

2.提升供水管网安全性通过自动化技术的应用,可以及时发现管网运行中的异常情况,并通过智能化决策系统实现自动处理和控制,避免了供水管网发生安全事故的风险,为城市居民提供了更加稳定、可靠的供水服务。

计量自动化系统线损管理的应用


这 的准 确率 也达 到 10 采集 成功率 达 到 9 % 据 , 些 电量数 据 为线 损 的计算 提供 了可靠 0 %, 5 l计量 自动 化 系统 的基本 功能 以上 , 居 民低 压集 抄 系统 的建设 相 对滞 后 , 的依 据 。 但 对于 1 V配 电线路 来说 , 情 况 Ok 普遍 1 . 压集抄 系 统 1低 供 售 低 压 集抄 系统 具有 系统 设 置 、 时 、 校 用户 覆 盖率 还未达 到 2 %,因而 在 分 台区线 损上 下 , 电量 是线 路 关 口表的 电量数 据 。 电量 0 是 该线路 上专 变用 户及 公 变 台区所 安装 的计 电表 数统 计 、 流量统 计 、 营销 系统 和 负 还 不能 实现 线损计 算 自动化 。 通信 与 3 线损 问题分 析及 计量 自动 化运用 量 装置 的 电量数 据 。但 实 际的 1 V线路 结 0k 荷 管理 系 统 接 口、 程抄 表 、 程 停 送 电 、 远 远 线 计 量 自动化 系统 能够 自动 对各 级 电能 表 构 比较 复杂 ,必须 建立 数 学模 型 才能 自动准 损 分 析 、 区监 测 、 常 报 警 、 点 用户 分 析 台 异 重 等 1 项 功能 。 5 功能 主要 为系统 自身服 的 电量 进行 计算 ,给线损 分析 打 下牢 固 的数 确地计 算 出线损 率数 据 。当一 条 线路 的 线损 1 前 项 务 , 6项功 能直 接应 用于 营销 服务 工作 。 后 据基 础 。接 着要 考虑 如何 利 用计 量 自动化 系 模型建 立后 ,经 常会 出 现线 路上 变压 器 的装 统 的档案 资料 和 电量计 算结 果去 对线 损 进行 拆 、 路负 荷迁 移等 结 构调 整 的情况 。所 以 , 线 1 . 2大用 户负 荷管 理 系统 Ok 实现数 据 自动采 集 的

管井降水在深基坑中的应用

管井降水在深基坑中的应用1. 引言1.1 管井降水技术的概述管井降水技术是指通过设置管井结构,在深基坑工程中进行地下水的降解和排泄。

这种降水技术在地下工程中起着至关重要的作用,能够有效地控制基坑内地下水位,保证施工的顺利进行。

管井降水技术的发展经过多年的实践和探索,已经逐渐形成了一套完善的施工过程和技术规范。

管井降水技术通过设置抽水管路,将基坑内的地下水抽至地表,从而降低地下水位。

其原理是利用抽水机械将地下水输送至地面,实现降水的目的。

管井降水技术还可以通过控制抽水量和排泄方式,保证基坑周边地区的地下水位不受影响。

管井降水技术还可以通过监测地下水位变化,及时调整抽水量,确保基坑施工的安全性和稳定性。

1.2 管井降水在深基坑中的重要性管井降水是一种重要的降水技术,特别在深基坑工程中发挥着关键作用。

深基坑施工过程中,地下水的渗透和涌入会对基坑周边土体和建筑结构造成影响,进而威胁到工程的安全和稳定性。

要有效控制和降低基坑周边的地下水水位,管井降水技术是必不可少的工具。

管井降水可以通过设置抽水管井,利用抽水泵将地下水提取至地表,有效降低基坑周边的地下水位。

这样可以减少土体的饱和度,提高土体的承载能力,减少地基沉降和失稳的风险,保证基坑施工和周边建筑物的安全。

而且,管井降水还可以改善施工环境,提高工程施工效率,降低工程成本,是深基坑工程中必不可少的重要技术手段。

管井降水在深基坑中的重要性不言而喻,它不仅能够保障工程的安全稳定,还能提高工程的施工效率和质量,对于深基坑工程的成功顺利完成至关重要。

【字数:228】2. 正文2.1 管井降水原理管井降水原理是指通过在地下开挖基坑时,当基坑中的地下水位高于地表时,为了降低基坑中的地下水位而采取的一种水文技术措施。

管井降水原理基本上是利用管井降水井从地下水位较高的深井向地表抽水,通过管道将地下水抽到地表,进而降低地下水位。

管井降水原理的核心在于利用管井降水井在地下的管道系统,通过抽水设备将地下水抽出地面,实现地下水位的降低。

钻井监控系统中PLC技术的应用

段。
近 几 年 来 , 由于 OP C 技 术 的 出 现 , 以 及 计算机半台的广泛应用 ,将 电气 自动化 与信息 处 理 相 结 合 ,在 各 个 行 业 中得 到不 断 的应 用 。 目前 ,wi n d o u ws 正 在 成 为 事 实 上 的 工 摔 标 准
平台 ,在商业 中以及企业 的管理 中已经普遍使 用了P C 技 术 ,针 对 在 工 业 自动 化 的 领 域 ,P C 的 人机 界 面 已经 成 为 现 在 的 主 流 , 由于 P C 的 控 制 系 统 具 有 其 灵 活 性 以及 容 易 集 成 的 特 点 , 因 此 ,得 到 很 多 用 户 的 支持 。
自动化控制 ● A u t o ma t i c C o n t r o l
钻 井监控 系统 中 P L C技 术的应 用
文/ 韩 俊
需要 两 台 的机 组 , 从 而 保 证 控 制 模 式 的安 全 性 。 随 着 网络 技 术 以 及 电 子 通 讯 工 具 的 不 断 发 展 , 电 气 自动 化 也 在 不 断 的 发 展 , 并 且 智 能 化 以 及 自动 化 的 程 度 也 在 不 断 的 提 高 , 可 编 程控 制 器 P L C的 技 术 在 结 构
特 点 , 因此 ,在 电 气 自动 化 系统 中得 到普 遍 的应 用。本 文就 对 电
气 自动 化 发 展 现 状 以 及 特 点 进 行 分 析, 阐述 P L C技 术 的 概 况 以 及
在 电气 自动化 中的应用。
【 关 键 词 】 电气 自动 化 P L C 技 术 应 用
1 电 气 自动 化 的 发展 现 状 以及 特 点
1 . 1 电 气 自动化 的发 展 现 状
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据 , 控设备 正 常运 行 。 调
图 2 管井 系统 示 意 图
管井 系统组 成分析 : 明确现场 的控 制过 程 、 具
体监 控 对 象 、 监控 对 象 所 处 的 环境 、 水 作 业 过 扬
统监控 结构 , 图 3 见 。
方 案说 明 : 地 理位 置 不 同 的每 一 眼 管井 装 将
当水 塔水 位升 至 饱 和水 位 时 停 泵 , 继续 由水 塔 向
用 户供 水 。循 环 流程 的关 键就 是掌 控好水 塔水 位
2 2
维普资讯
铁 道 劳 动 安 全 卫 生 与环 保
20 07年 第 3 卷 1 4 期
与管井泵 房开 关 水泵 的关 系 , 则就 会 出现 常 流 否 水 、 断水 的情况 。 常 流程分 析 : 明确 自动化 系统对 作业 过程 、 关键 环节 的掌控 , 把控 好软 件 的设计 思 路 。 12 管井 系统组 成调查 .
( 京铁 路 局天 津供 电段 , 北 河北 唐 山
摘 要 : 管 井 是 我 国 北 方 地 区攫 取 深 层 地 下 水 的 主
O4 O ) 6 0 0
有一 些 生活小 站 归 其 他单 位 代 管 , 致 了设 备 隐 导
患 不易 发现 、 障不能及 时报 警 、 故 出现 问题与 环 保
20 年 第 3 07 4卷 1 期
文 章 编 号 :0 3—19 (0 7 0 — 0 2 5 10 17 2 0 ) 1 0 2 —0
管 井 自动化 管理 系统在 我 段 的应 用
刘 永才 , 敬 , 俊越 米 刘
人员 只能按 照一定的周期 ( 设备 检修 1次, , 站 年 大 巡视 1 半月、 站 1 月) 次, 小 次, 对设 备进行 巡检 , 更
图 1 供 水 系统 流程 图 收 稿 日期 :06 1—9 修 订 日期 :0 7O—4 20—22 ; 20 一lo 作 者 简 介 : 永 才 (90一)男 , 北 唐 山人 , 理 工 程 师 。 刘 17 , 河 助
接 口, 将现 场数 据通过一 定 的网络通 信形 式 ( 如专
般 一个 给水站 有一个 或几 个管 井作 为供水
水源 。一个 班组 管辖 一 个 或几 个 给 水 站 , 一个 车 间下辖几 个班组 , 一个 基层 站段 管辖数 个车 间 , 他 们担 负 给水 设 备检 修 、 养 、 障处 理 等 工 作 , 保 故 监 控设 备运 行并按 时填 写记 录 、 日志 , 计 、 析 、 统 分 上 报 各种 报表 , 据情 况调 配设备 运行 方式 。 根 管理 流程分 析 : 明确 现 行 的体 制 结 构 及 其 管 理职能 , 确定将 来 自动化 系统 的管理 职能 。 结 论 : 种以 人工 为 主 的 定 期 的巡 视 、 修 、 这 检 保 养 , 然会形 成 管理上 的真 空 , 必 导致 事故 发现 不 了 、 理 不及 时 、 决不 到 位 的现 象 经 常发 生 , 处 解 必 将 影 响到运输 生产 。 2 管 井 自动化 管理 系统
程、 监控 参 数 , 掌控 好 现场 监 控 软件 编 制 、 备选 设
型 配套 、 据采 集范 围及相互 间 的制约 关系 。 数 13 管理流 程 调查 .

设一 套 R U控 制 装 置 , T 实现 对 现 场 的 数 据 ( 电 如 压 、 流、 电 水压 、 量 、 流 水位 等 ) 采集 、 障判 断 、 故 软 启 软停 等控制 功 能 , 同时利 用 该 装置 的数 据通 信
的研究 , 以达到安 全生 产 、 节能 降耗 的 目的 。
1 现 场 设 备 分 析
关 键 词 : 铁 路 ;管 井 ;自动 化 管 理
中图 分 类 号 : 211 U 9. 8 文 献标 识 码 : B
11 供 水流 程 .
铁路给水具有 “ 点多 、 站 规模 小 、 长 、 线 面广 、 供 水分散 ” 的特 性 , 仅我 单位 就管 辖上 千公 里 范 围 仅
和社 会 效 益 。
时处 理 , 设备 常 流水 、 常漏 水 、 断水 的问 题层 出 常
不穷 。不但造 成 了人 力 、 物力 以及 水 电资 源上 的 巨大 浪 费 , 重 要 的 是 影 响 到 铁 路 的 运 输 生 产 。 更 为此 , 2 0 于 0 5年年初 进行 了管 井 自动 化管 理 系统
内的给水站点 17个 , 井数 量达 到 12眼。给水 0 管 5
见 图 1 水泵 从管 井 中抽 水 , 过 管道 向用户 : 通
供 水 。管井 停泵 时 , 由水 塔 向用 户供 水 。当水 塔 水位 下 降至警 戒 水 位 时 开泵 供 水 , 由水 塔 和水 泵 共 同向用户 供水 , 时管 网 中富余 水量 流 向水塔 。 此
要 形 式 , 为 供 水 水 源 在 铁 路 上 更 是 分 布 广 泛 、 量 众 作 数 多 , 由于 执 行 以人 工 为 主 的 巡 视 、 修 、 护 等 运 营 管 但 检 养 理 模 式 , 设 备 运 营 状 态 已 不 能 实 时 掌 握 , 致 了 人 员 效 对 导 率 低 下 、 障率 高 等 诸 多 弊 端 。经 过 实 际 调 查 、 究 , 故 研 提 出了 管井 自动 化 管 理 的设 想 并 付 诸 了 实 施 , 而 实 现 了 从 车站 供 水 的 无 人值 守 , 得 了 良好 的 安 全 效 益 、 济 效 益 取 经
见 图 2 值班 人 员 通 过 配 电 柜 开 关水 泵 进 行 :
扬水 作业 , 潜水 泵 将 地 下水 提 升并 通 过 图 2所 示 设 备把水 压 向 管 网 , 过 管 网流 向用 户 。在此 期 通 间需要 监控 电压 、 电流 、 水压 、 流 、 塔及 管井水 水 水
位 等设 备运行 信息 , 并通 过仪表 抄 录 、 分析各 种数
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