Trabajo de grado · 2015
Diseño de arquitectura del sistema de control distribuido (DCS IA FOXBORO) de la planta Turboespander de Ecopetrol S.A. para su actualización
La planta Turboexpander fue construida hace varios años con el fin de recuperar etano de gases provenientes de los campos productores de crudo y a su vez controlar los cabezales de presión de gas combustible de la refinería. TURBOEXPANDER - U2450, se encuentra fuera de servicio por baja carga de gas hace 11 años, tiempo donde su DCS ha deteriorado su funcionalidad. El diseño de la actualización conlleva a realizar la ingeniería correspondiente en el DCS existente, optimizando su funcionamiento acorde a las nuevas necesidades de la refinería, dentro de los cuales está el cambio del sistema de control, adoptando una filosofía de actualización continua, la cual está infundida en las tecnologías más recientes sin por ello perder su interoperabilidad con las tecnologías más antiguas. Esto garantiza que sea fácil de actualizar haciéndolo compatible con la instrumentación, los equipos instalados actualmente en campo y el proyecto de Control Operacional Consolidado (COC) que pretende tener un funcionamiento más integrado y seguro de la refinería en un solo cuarto de control.
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Contenido
- LISTA DE FIGURASp. 7
- LISTA DE TABLASp. 8
- GLOSARIOp. 9
- RESUMEN MONOGRAFÍA DE GRADOp. 11
- ABSTRACT OF MONOGRAPH DEGREEp. 12
- OBJETIVOSp. 14
- OBJETIVO GENERALp. 14
- OBJETIVOS ESPECÍFICOSp. 14
- INTRODUCCIONp. 13
- 1. MARCO TEORICOp. 15
- SISTEMAS DE CONTROL DISTRIBUIDOp. 15
- Sistema Abiertop. 15
- Tipo de Módulosp. 15
- Estaciones y equipo asociadop. 17
- 1.1.3.2 Procesador de estación de trabajo (WP)p. 18
- 1.1.3.3 Estación de aplicación (AW)p. 21
- Interfacesp. 22
- Interface dual NODEBUSp. 22
- Modulo RCNIp. 23
- Modulo NCNIp. 24
- Procesador de comunicacionesp. 25
- 1.1.6 Procesador de control (CP)p. 26
- 1.1.7 Conexiónp. 28
- 1.1.8 Esquemas de controlp. 28
- 1.1.9 Micro I/Ap. 27
- 1.1.10 Tarjetas de Interfasep. 29
- 1.1.11 Aspectos comunesp. 30
- 1.1.12 Descripción física del Modulo serie I/Ap. 31
- 1.1.13 Módulos FieldBus y Equipo Asociadop. 33
- 1.1.13.1 Módulos FieldBusp. 33
- 1.2 HARWARE DE COMUNICACIONES SERIE I/Ap. 35
- 1.2.1 El NODEBUSp. 35
- 1.2.1.1 Transferencia de informaciónp. 35
- 1.2.1.3 Distancias Máximasp. 37
- 1.2.1.4 Nombre lógico de la estación (station Address)p. 37
- 1.2.1.5 Dirección del Modulo FieldBusp. 38
- 1.2.2 FieldBusp. 39
- 1.2.2.1 Transmisión de Informaciónp. 39
- 1.2.2.2 Switches Ethernetp. 41
- 1.2.2.3 Comunicaciones con Switchesp. 42
- 2. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO ACTUALp. 43
- 2.1 ESTADO DEL SISTEMAp. 43
- 2.1.1 Red de Comunicacionesp. 43
- 2.1.3 Controladores del DCSp. 44
- 2.1.4 Estado de los FBM’s (Mòdulo de Bus de Campo)p. 44
- 2.1.5 Estado de los Gabinetes (Enclosures)p. 44
- 2.2 FALLAS EN LA ARQUITECTURA ACTUALp. 44
- 3. DISEÑO DE LA ARQUITECTURAp. 45
- 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESp. 50
- 5. BIBLIOGRAFÍAp. 51
- 6. ANEXOSp. 52
- LISTA DE FIGURASp. 7
- LISTA DE TABLASp. 8
- GLOSARIOp. 9
- RESUMEN MONOGRAFÍA DE GRADOp. 11
- ABSTRACT OF MONOGRAPH DEGREEp. 12
- OBJETIVOSp. 14
- INTRODUCCIONp. 13
- 1. MARCO TEORICOp. 15
- 2. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO ACTUALp. 43
- 3. DISEÑO DE LA ARQUITECTURAp. 45
- 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESp. 50
- 5. BIBLIOGRAFÍAp. 51
- 6. ANEXOSp. 52
- Tabla1. Versiones de WPp. 18
- Tabla 2. Modelo P80 con Conexiones Periféricasp. 21
- Tabla 3. Versiones de AWp. 22
- Tabla 4. Información Procesador de Controlp. 28