劉愛明,陳建玲,封 園,許曉英
(中海石油(中國(guó))有限公司天津分公司,天津 300459)
海上平臺(tái)中央控制系統(tǒng)(CCS)是平臺(tái)的大腦,通常由過程控制系統(tǒng)(PCS)、應(yīng)急關(guān)斷系統(tǒng)(ESD) 和火災(zāi)可燃?xì)馓綔y(cè)報(bào)警系統(tǒng)(FGS) 組成。CCS 是保障平臺(tái)安全生產(chǎn)運(yùn)行的核心,其常規(guī)架構(gòu)以集散式控制系統(tǒng)為基礎(chǔ),現(xiàn)場(chǎng)接線量大、模塊功能單一、機(jī)柜數(shù)量多,耗費(fèi)大量的施工、人力和材料成本?;诠饫w通信的總線技術(shù)(O-FCS)的應(yīng)用,提供了全新的解決方案,在保證系統(tǒng)可靠性的基礎(chǔ)上,可以降低整體投資、縮短工期、減少人力投入,便于后期操作和維護(hù)。
多功能集成模塊(MIM)替代了傳統(tǒng)的輸入輸出卡件,并可全部放置于現(xiàn)場(chǎng)防爆接線箱進(jìn)行布線,僅將控制器機(jī)柜和操作站等監(jiān)控設(shè)備布置于中控室內(nèi),現(xiàn)場(chǎng)儀表閥門的信號(hào)通過一對(duì)一接線形式接入現(xiàn)場(chǎng)接線箱的多功能集成模塊,MIM 與光纖轉(zhuǎn)換器通訊將現(xiàn)場(chǎng)儀表閥門的電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào),再通過冗余的光纖將信號(hào)傳輸?shù)娇刂破鳈C(jī)柜進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)控操作。與傳統(tǒng)集散式控制系統(tǒng)相比,系統(tǒng)的接線工作量、機(jī)柜數(shù)量、卡件數(shù)量等明顯減少,在海上平臺(tái)控制系統(tǒng)的應(yīng)用上有很大的前景。
目前,海上平臺(tái)普遍應(yīng)用的控制系統(tǒng)為第三代以集散式控制系統(tǒng)(DCS)為基礎(chǔ)的控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)示意圖如圖1所示,其架構(gòu)通常為:設(shè)備層、控制層及信息層[1-2]。
圖1 控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)示意圖
1)設(shè)備層主要由先進(jìn)的過程控制儀表(傳感器、執(zhí)行器等)組成,是控制系統(tǒng)的最底層,海上平臺(tái)目前主要包括測(cè)量溫度、流量、壓力、液位4大參數(shù)的儀表以及閥門。
2)控制層主要由邏輯控制器組成,用于管理所有輸入/輸出系統(tǒng)、控制策略的執(zhí)行及通訊網(wǎng)絡(luò)的維護(hù),同時(shí)報(bào)警和事件的時(shí)間標(biāo)簽由控制器執(zhí)行,以確保精確的事件順序記錄。
3)信息層主要是將設(shè)備層采集的所有生產(chǎn)數(shù)據(jù)通過控制層進(jìn)行處理后傳至控制管理網(wǎng)絡(luò),用于對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控。
平臺(tái)控制系統(tǒng)的接線復(fù)雜、控制盤柜多、現(xiàn)場(chǎng)工作量大,耗費(fèi)大量的施工、人力和材料成本。以常規(guī)海上井口平臺(tái)的控制系統(tǒng)為例,單個(gè)PCS系統(tǒng)控制柜的現(xiàn)場(chǎng)接線點(diǎn)位接近1 000 個(gè),機(jī)柜數(shù)量10~15 個(gè),接線的復(fù)雜程度和數(shù)量導(dǎo)致系統(tǒng)調(diào)試的工期長(zhǎng)、工作量大。系統(tǒng)調(diào)試和改造維修時(shí),工作人員需要花費(fèi)大量的時(shí)間進(jìn)行理線、校準(zhǔn)和接線等工作,影響了工作效率,也容易發(fā)生接線錯(cuò)誤或接線故障等問題。
針對(duì)DCS 接線復(fù)雜、維修改造工作困難等問題,國(guó)外控制系統(tǒng)廠家開發(fā)了自定義I/O 模塊的電子布線技術(shù),單卡卡件對(duì)應(yīng)單通道模式,卡件通道類型可以實(shí)現(xiàn)自定義類型,一定程度上解決了傳統(tǒng)控制系統(tǒng)面臨的困難[3-5]。
O-FCS 技術(shù)的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了卡件多通道集成、多功能集成,在電子布線技術(shù)的基礎(chǔ)上提供了全新的解決方案,在保證系統(tǒng)可靠性的基礎(chǔ)上,可以降低整體投資、縮短工期、減少人力投入,便于后期操作和維護(hù)。
圖2為基于O-FCS技術(shù)的控制系統(tǒng)架構(gòu),主要由現(xiàn)場(chǎng)儀表、MIM、光纜、控制器柜以及上位機(jī)等組成。MIM是O-FCS技術(shù)的關(guān)鍵部件,單通道配置,可支持現(xiàn)場(chǎng)任何類型的I/O信號(hào),比如AI/AO/DI/DO/RTD等,MIM嵌入到通用的端子模塊及底板中,將I/O信號(hào)經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)接線箱內(nèi)的光電轉(zhuǎn)換,然后通過光信號(hào)傳至中控室控制柜的控制器實(shí)現(xiàn)監(jiān)控。
圖2 基于O-FCS技術(shù)的控制系統(tǒng)架構(gòu)
O-FCS 技術(shù)為基礎(chǔ)的控制系統(tǒng)通過光纖實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)接線箱信號(hào)與控制室控制柜的通信,替換傳統(tǒng)的4~20 mA 模擬電信號(hào)或0~5 V 數(shù)字電信號(hào)的電纜接線方式[6],減少了通信距離導(dǎo)致的信號(hào)衰減、信號(hào)干擾、信號(hào)丟失的問題,保障了通信傳遞過程的安全性,減少了故障點(diǎn)的數(shù)量[7-8]。
區(qū)別于常規(guī)的單一I/O 模塊,MIM 是一種靈活的集成型I/O 形式,是通過應(yīng)用特性化模塊來實(shí)現(xiàn)的,它可以對(duì)通道的信號(hào)類型進(jìn)行自定義;同時(shí),MIM 的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了端子排的集成,通過通道與獨(dú)立接線端子的組塊,可以實(shí)現(xiàn)靈活的系統(tǒng)配置,替代I/O 模塊+端子排的功能。MIM 支持在任意位置連接各種信號(hào)類型的現(xiàn)場(chǎng)接線,無需集線柜或交叉布線,節(jié)省電纜,減少工作量及潛在的故障點(diǎn)。
傳統(tǒng)的布線方式通過線纜將現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的信號(hào)接至現(xiàn)場(chǎng)接線箱,然后從接線箱送到控制室機(jī)柜的端子排,然后通過柜間線連接至相應(yīng)類型的卡件,從而完成現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)的傳輸過程,如果出現(xiàn)后期設(shè)計(jì)變更或者布線錯(cuò)誤,將會(huì)導(dǎo)致時(shí)間和人力成本的追加,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度的滯后。
基于O-FCS 技術(shù)的控制系統(tǒng)只需將現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備信號(hào)接至現(xiàn)場(chǎng)防爆接線箱的MIM 模塊,再由光電轉(zhuǎn)換卡采用冗余的光纖連接至控制室控制器即可完成接線工作,減少了接線箱至控制室及柜間電纜及橋架的連接。如果出現(xiàn)設(shè)計(jì)變更或者布線錯(cuò)誤,只需要將對(duì)應(yīng)的MIM 卡上的點(diǎn)位類型進(jìn)行重新編輯,節(jié)省人力和工期。
基于O-FCS 技術(shù)與DCS 控制系統(tǒng)的技術(shù)對(duì)比如表1所示。
表1 基于O-FCS技術(shù)與DCS控制系統(tǒng)的技術(shù)對(duì)比
通過表1 可以看出,O-FCS 技術(shù)將傳統(tǒng)16 個(gè)接線點(diǎn)縮減到4個(gè),大量節(jié)省了由現(xiàn)場(chǎng)接線箱至控制系統(tǒng)的電纜;傳統(tǒng)卡件多設(shè)計(jì)為8、16、32 通道,O-FCS 技術(shù)使用MIM,無需考慮特定類型和特定順序,設(shè)置通道隔離,比傳統(tǒng)I/O 卡件的可靠性更高;O-FCS 技術(shù)可將原來的系統(tǒng)柜接線箱取消,只需布置1 套機(jī)柜布置控制器和服務(wù)器即可,為平臺(tái)節(jié)約空間;O-FCS 技術(shù)節(jié)省了傳統(tǒng)控制系統(tǒng)接線的人工時(shí),提高了工作效率。
渤海某海域C 平臺(tái)投產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行15 年,控制系統(tǒng)采用的是DeltaV 系統(tǒng),平臺(tái)原系統(tǒng)存在多個(gè)問題及隱患。
1)該平臺(tái)經(jīng)過多次調(diào)整改造,控制系統(tǒng)已無剩余點(diǎn)位,且系統(tǒng)較老不具備擴(kuò)容條件,無法滿足新項(xiàng)目接入的點(diǎn)位需求。
2)控制系統(tǒng)控制器、I/O卡件等配件老化,系統(tǒng)的完整性、穩(wěn)定性大大降低。系統(tǒng)控制器于2013 年停產(chǎn),電源模塊于2009 年1 月停產(chǎn),出現(xiàn)故障后無法買到與現(xiàn)有版本兼容的控制器。
3)DeltaV 軟件超過市場(chǎng)生命周期,無法與現(xiàn)有新技術(shù)、新產(chǎn)品兼容。C 平臺(tái)與該油田的B 平臺(tái)控制系統(tǒng)共用一套數(shù)據(jù)庫,B 平臺(tái)控制系統(tǒng)升級(jí)后,C 平臺(tái)控制系統(tǒng)將會(huì)無法進(jìn)行組態(tài)及程序在線工作,直接加大了維護(hù)維修難度,系統(tǒng)一旦發(fā)生故障將無法及時(shí)修復(fù),對(duì)平臺(tái)的安全平穩(wěn)運(yùn)行造成很大威脅。
為了能夠盡可能地減少停產(chǎn)時(shí)間,減少改造工作量,快速完成控制系統(tǒng)的升級(jí)改造,采用OFCS技術(shù)的控制系統(tǒng)替換平臺(tái)原控制系統(tǒng)。
針對(duì)該平臺(tái)的改造工作,項(xiàng)目組提前進(jìn)行了技術(shù)方案的調(diào)研與準(zhǔn)備工作,主要包括確認(rèn)平臺(tái)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀、控制系統(tǒng)I/O 點(diǎn)位、平臺(tái)安裝改造空間、施工改造流程順序、關(guān)斷邏輯、系統(tǒng)調(diào)試等。
完成施工方案前的技術(shù)準(zhǔn)備工作后,陸續(xù)開展相關(guān)的施工方案的設(shè)計(jì),主要包括以下內(nèi)容。
1)陸上準(zhǔn)備工作。該項(xiàng)目屬于生產(chǎn)平臺(tái)控制系統(tǒng)的改造,要求盡可能減少改造停產(chǎn)導(dǎo)致的產(chǎn)量損失,設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備集成、軟硬件模擬測(cè)試以及出廠測(cè)試工作盡可能在陸上準(zhǔn)備工作中完成。
2)平臺(tái)上準(zhǔn)備工作。與平臺(tái)技術(shù)人員共同確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)施工的條件,制定冷工、熱工、信號(hào)旁通作業(yè)程序,新老控制系統(tǒng)的監(jiān)控系統(tǒng)同時(shí)進(jìn)行監(jiān)控,設(shè)備間新增的控制器機(jī)柜、MIM 接線箱停產(chǎn)前安裝到位,現(xiàn)場(chǎng)施工條件確認(rèn)后開始控制系統(tǒng)機(jī)柜空間清理以及光纖鋪設(shè)。根據(jù)新系統(tǒng)的耗電能量,需要新增24 VDC 電源,安裝相應(yīng)容量的開關(guān)電源。
3)控制系統(tǒng)安裝調(diào)試。順序開展模擬仿真測(cè)試、新系統(tǒng)安裝通電測(cè)試、服務(wù)器連接測(cè)試以及現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收測(cè)試,測(cè)試完成后進(jìn)行控制網(wǎng)絡(luò)連接、因果邏輯確認(rèn)、接線核實(shí),最后按照旁通計(jì)劃調(diào)整自動(dòng)閥為手動(dòng)狀態(tài),順序接線。
4)聯(lián)合調(diào)試及驗(yàn)收。針對(duì)控制的設(shè)備進(jìn)行聯(lián)合調(diào)試,按照從重要到次要的順序,首先對(duì)關(guān)鍵大型設(shè)備進(jìn)行調(diào)試,保證可以正常運(yùn)行。驗(yàn)收合格后,確保運(yùn)行無誤,并對(duì)所有測(cè)試作好記錄,按照現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試表檢測(cè)通過后,投入生產(chǎn)。
該項(xiàng)目停產(chǎn)前后共用10 天時(shí)間完成了所有的改造工作,最后停產(chǎn)時(shí)間僅24 h 就完成了改造工作。若按照傳統(tǒng)技術(shù)海上施工調(diào)試時(shí)間近1 個(gè)月,停產(chǎn)需要近一周時(shí)間??梢?,采用O-FCS 技術(shù)最大化縮短了停產(chǎn)時(shí)間。
通過應(yīng)用O-FCS 技術(shù)的控制系統(tǒng),縮短了海上平臺(tái)的改造工期,減少了停產(chǎn)導(dǎo)致的原油產(chǎn)量損失。通過實(shí)際項(xiàng)目中的穩(wěn)定運(yùn)行,表明基于O-FCS技術(shù)的控制系統(tǒng)可以滿足海上平臺(tái)的實(shí)際需求。未來通過技術(shù)的發(fā)展以及安全等級(jí)的突破,在火災(zāi)可燃?xì)庀到y(tǒng)和關(guān)斷系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)應(yīng)用后,O-FCS技術(shù)將會(huì)進(jìn)一步助力海上油田的安全和生產(chǎn)。