Скачать 4.8 Mb.
|
СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ ДИСПЕТЧЕРСКИХ РЕШЕНИЙ Леонов Д.Г. (РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина) Вычислительные комплексы, применяемые в современном диспетчерском управлении, уже достаточно хорошо отработаны и эффективно решают свои задачи, однако имеют различное узкоспециализированное назначение, направленное на решение отдельных производственных задач различных подразделений диспетчерских служб в отдельности для каждого уровнях диспетчерского управления. Развитие современных информационных технологий и в частности распределенных систем позволяет поставить задачу более общего характера, подразумевающая создание единой распределенной информационно-вычислительной среды, объединяющий диспетчерские тренажеры и вычислительные комплексы разных уровней. Архитектуру ЕРИВС можно представить в виде семи основных блоков: 1. Подсистема сетевого взаимодействия. Реализует транспортный уровень, обеспечивающий как взаимодействие основных подсистем как в рамках локальной сети, так и доступ удаленных пользователей. 2. Единое хранилище технологической информации. Обеспечивает все вычислительные комплексы, входящие в ЕРИВС согласованным и актуальным массивом данных. 3. Подсистема актуализации. Предназначена для поддержки актуального состояния хранилища технологической информации. 4. Подсистема многоуровневого моделирования. 5. Аналитическая подсистема. Комплекс модулей, решающих такие аналитические задачи как:
6. Подсистема поддержки пользовательского интерфейса. 7. Сервисная подсистема. ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ПУЭ И РОССИЙСКИМ МОРСКИМ РЕГИСТРОМ СУДОХОДСТВА К ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ ОБЪЕКТОВ ОБУСТРОЙСТВА МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ Леонова Н.Н. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) Одной из важнейших стратегических задач России является освоение месторождений углеводородов на континентальном шельфе. Разведанность ресурсов углеводородов континентального шельфа в большинстве районов не превышает 9-12 %. Отчасти это обусловлено тем, что в России не накоплен достаточный опыт по разработке месторождений континентального шельфа: отсутствует единая специализированная нормативно-техническая база, нет достаточных навыков в разработке сложных уникальных инженерных объектов, включающих средства добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья. В 2008 году Российским морским регистром судоходства были опубликованы Правила классификации, постройки и оборудования ПБУ и МСП (Правила). В данных Правилах сделана попытка обобщить и систематизировать содержащиеся как в международных, так и в отечественных нормативных актах требования и рекомендации к МСП и ПБУ. Сравнительный анализ требований, содержащихся в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) и в Правилах (Часть Х) показал, что большая часть электроприемников ПБУ и МСП относится к первой и особой категориям. Более того, были выявлены некоторые расхождения в требованиях, предъявляемых к электротехническому оборудованию. Например, имеют место различные трактовки понятия «независимый источник» (п. 1.2.10. ПУЭ (6-я редакция) и п.3.5.5 Правил). Также необходимо отметить, что если исходить из требований ПУЭ, предъявляемых к работе генераторов (подключение к секциям (системам) шин, не связанным между собой), то при обеспечении необходимого резервирования генераторы будут постоянно работать в переходном режиме. Такая ситуация приведет к ускоренному расходу ресурса генераторов. Чтобы не допустить преждевременного выхода из строя генератора, Правила (п.3.5.1) требуют подключение агрегатов основного источника электрической энергии к общим шинам, что в свою очередь влияет на надежность резервирования основного источника энергии. Таким образом, сравнительный анализ показал, что на сегодняшний день поиск путей разрешения указанных выше и ряда других противоречий, а также гармонизация и оптимизация содержащихся в Правилах и ПУЭ требований к электротехническому оборудованию являются актуальными задачами. Решение данной задачи позволит, в частности, повысить качество проектирования и эксплуатационную надежность электроснабжения ПБУ и МСП. диагностирование отказов Автоматизированного Технологического Комплекса печи Матвеев Д.С., Прокофьева А.А. (ГОУ ВПО УГНТУ) Диагностика состояния автоматизированного технологического комплекса (АТК), который представляет собой совокупность собственно печи, штатной системы контроля и управления, системы противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ), является необходимым элементом системы ПАЗ. Предлагаемый подход к решению задачи диагностирования базируется на использовании диагностических показателей, полученных на основе сопоставления технологических параметров полученных с объекта диагностирования и с модели объекта. Общая схема получения диагностических показателей ζ приведена на рисунке 1. Рис. 1. Схема получения диагностических показателей на основе модели объекта для одного параметра Т Определенные трудности вызывает диагностирование отказов исполнительных устройств (ИУ). В этом случае диагностирование может проводиться на основе сравнения реакций одного или нескольких технологических параметров Т объекта управления на изменение управляющего сигнала V и реакции модели ОУ на те же сигналы. Алгоритмы диагностирования могут быть построены как на основе детерминированных, так и случайных моделей сигналов V, T, TM. В первом случае сравниваться могут значения параметров T, TM и их скорости. Во втором случае – математические ожидания и дисперсии, взаимные корреляционные и автокорреляционные функции. При установлении факта постепенного отказа необходимо обеспечить восстановление функций отказавшего элемента путем его замены или ремонта. В качестве инструмента для моделирования и управления АТК печи, применяются нечеткие когнитивные карты (НКК) – это математическая модель топологического или структурного уровня в виде, например, ориентированного графа (для структурного уровня моделирования – с весами на дугах), отображающего причинно-следственные связи между элементами сложного объекта. МЕТОД СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА СИГНАЛОВ СКВАЖИННОЙ ВОЛНОВОЙ АКУСТИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД Моисеенко А. С., Муравьёв С. А. (РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) В настоящее время добыча нефти является одной из важнейших отраслей в экономике России, работа которой во многом зависит уровня развития применяемых геофизических информационно-измерительных систем и лежащих в их основе физических методов получения информации. Одним из ведущих методов скважинной геофизики является акустический метод, объемы применения которого составляют около 10% от общего объема геофизических исследований скважин. Современные информационно-измерительные системы акустического каротажа позволяют решать довольно широкий круг геолого-технических задач, как-то: литологическое расчленение разреза скважины, оценка пористости и трещиноватости пород, локализация интервалов их напряженного состояния, выявление зон нарушений обсадных колонн. Информативными параметрами сигналов акустического метода традиционно являются скорость и коэффициент поглощения продольной, поперечной, реже – других типов волн. Однако использование только двух параметров в качестве носителей информации, существенно снижает объем первичных измерительных данных, а значит информативность и достоверность получаемых результатов. Прогресс в области вычислительной техники и существенно расширившийся математический аппарат цифровой обработки сигналов в настоящее время позволяют по-новому подойти к решению ряда задач геофизической акустики: перейти от рассмотрения частных характеристик сигнала к анализу его частотного спектра как наиболее представительной в смысле извлечения полезной информации характеристике сигнала. Известно, что применение частотного способа обработки информации в ряде случаев позволяет устранить некоторые из недостатков, присущих временному способу. Однако широкое внедрение методов спектрального анализа в течение долгого времени сдерживается отсутствием обоснованной физической модели волновых процессов, протекающих в пористых средах, подходящей для интерпретации спектров акустических сигналов. Создание и дальнейшее развитие такой модели, а также построение на ее основе аппаратуры акустического метода представляется весьма актуальной научно-практической задачей. В настоящем докладе рассматриваются особенности разработанной авторами модели распространения акустических волн в насыщенной пористой среде в приближении теории волновых процессов М.А. Био, а также результаты применения алгоритма определения физических характеристик горных пород по спектральным оценкам сигналов волнового акустического каротажа на примере промысловых данных. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНФРАКРАСНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ГОРНЫХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ В СКВАЖИНЕ Моисеенко А. С., Фатихов В. М. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина) Данное устройство относится к измерительной промыслово-геофизической аппаратуре и предназначено для определения в разрезе скважины после бурения минерального состава и нефтесодержания пластов непосредственно в зоне их залегания по результатам инфракрасного спектрального анализа. В этом докладе представлена модель данного устройства, которая позволяет проводить количественный анализ минерального состава пород осадочного комплекса в разрезе скважины после ее бурения. В предлагаемом устройстве задача повышения достоверности определения минерального состава пластов по разрезу скважины решается, прежде всего, за счет исключения отбора шлама и его инфракрасного абсорбционного спектрального анализа. Кроме того, предлагается проводить анализ многократного неполного внутреннего инфракрасного отражения горных пород, не разрушенных бурением, непосредственно в условиях их залегания. Следует отметить, что в настоящее время не существует геофизических методов и соответствующей аппаратуры для количественного определения минерального состава горных пород именно в условиях их залегания. В основу настоящей полезной модели положена задача создания устройства, обеспечивающего повышение достоверности определения концентраций минералов непосредственно в пластах в разрезе скважины после ее проходки. Предлагаемое устройство наиболее целесообразно использовать для количественного анализа минерального состава пород осадочного комплекса в разрезе скважины после ее бурения. В дальнейшем данное устройство, использующее инфракрасный спектральный анализ, планируется использовать в промыслово-геофизической аппаратуре как одно из эффективных средств для определения минерального состава и нефтесодержания пластов в скважине. ОПЫТ ПРИМЕНеНиЯ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК НА ТРУБОПРОВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ УГЛЕВОДОРОДОВ В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» Мокшаев А.Н., Дрошнев В.А., Супрунчик В.В. (ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО НПФ «Тори») В настоящее время в ООО «Газпром добыча Оренбург» особо остро стоят вопросы, связанные с обеспечением безопасной эксплуатации трубопроводного транспорта углеводородов. Начиная с 2006 года, специалистами Общества стали активно прорабатываться вопросы оснащения продуктопроводов современными системами обнаружения утечек (СОУ). Системы обнаружения утечек из трубопроводов интенсивно разрабатываются как у нас в стране, так и за рубежом. Известно около 15-ти таких разработок. Все они отличаются физическими принципами работы и характеристиками – чувствительностью и точностью определения координат. Учитывая политику ОАО «Газпром» в области импортазамещения, приоритет в выборе систем отдавался отечественным разработкам. В результате проведенного анализа в 2006 году ООО «Газпром добыча Оренбург» приняло решение об испытаниях двух отечественных разработок – СОУ на принципе регистрации волн давлений фирмы «Энергоавтоматика» (Россия, г. Москва) и «Инфразвуковой системы мониторинга трубопроводов (ИСМТ)» (ООО «НПФ «ТОРИ», г. Новосибирск») с целью сравнения их характеристик на участке конденсатопровода длиной 136 км с условным диаметром 720 мм.По результатам полевых испытаний было сделано заключение о высокой эффективности системы ИСМТ фирмы «ТОРИ» по сравнению с СОУ фирмы «Энергоавтоматика». В соответствии с протоколами испытаний чувствительность системы ИСМТ составляет менее 0,5% от объема транспортируемого продукта, и точность определения координат достигает менее 50 м. Работа системы ИСМТ построена на регистрации акустического шума трубопровода и выделении полезных «сигналов». К таким «сигналам» относятся акустические колебания, рожденные сформировавшейся утечкой, механическим воздействием на поверхность трубы, движущимся внутритрубным снарядом, другими источниками. Последующая эксплуатация ИСМТ в 2008г и в 2009г подтвердила результаты перечисленных испытаний. В настоящее время система ИСМТ эффективно регистрирует сверхмалые утечки через несанкционированные врезки в том числе врезки с протяжёнными отводами от основного трубопровода, которые не вызывают падение давления в трубопроводе и не могут быть зафиксированы системой телемеханики. Резко снизилось количество несанкционированных врезок. ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИМИСКВАЖИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВОГО ЭМУЛЯТОРА Мымрин И.Н. (Уфимский государственный нефтяной технический университет) Актуальной задачей на нефтепромыслах является использование потенциала имеющегося фонда скважин с максимальной эффективностью. К числу наиболее эффективных средств относятся гидродинамические методы регулирования изменением режимов работы скважин – увеличением или уменьшением отборов жидкости. Исходя из широко распространенной модели группы скважин, можно поставить задачу оптимизации в следующем виде:
где ΔР – депрессии скважин – управляемые параметры; n – количество скважин в группе. Задачей такого типа является задача получения максимального количества нефти группы скважин при условии поддержания равенства между объемами добываемой и закаченной жидкости в пласт. В реальных условиях взаимовлияния скважин значения коэффициентов целевой функции и функции-ограничения и характер их нелинейностей неизвестны, что препятствуют использованию существующих методов оптимизации. В этих условиях неопределенности информации о параметрах объекта, целевой функции и результатах измерений предлагается схема оптимизации управления с использованием обучаемого нейросетевого эмулятора: нейроэмулятор используется в качестве идентификатора многосвязного объекта, реализующего отображение «вход-выход», и в режиме имитационного моделирования позволяет проводить текущую оценку вектора градиента целевой функции. Проведенные исследования на модельных объектах позволяют сделать вывод о работоспособности и достаточно высокой эффективности разработанного метода оптимизации управления в условиях неопределенности с помощью обучаемого нейроэмулятора. Полученные результаты могут найти применение для решения задач автоматического оперативного управления добычей нефти с целью использования потенциала имеющегося фонда скважин. |
Тезисы докладов Часть I секции 1−4 Москва − 2010 в части I сборника... В части I сборника представлены тезисы докладов VIII всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы развития нефтегазового... |
Тезисы докладов Часть II секции 5−11 Москва − 2010 в части II сборника... В части II сборника представлены тезисы докладов VIII всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы развития... |
||
Тезисы докладов 70 «Современные проблемы и тенденция развития агропромышленного комплекса» Материалы международной научной конференции студентов, аспирантов и учащейся молодежи |
Тезисы докладов 70 «Современные проблемы и тенденция развития агропромышленного комплекса» Материалы международной научной конференции студентов, аспирантов и учащейся молодежи |
||
Министерства транспорта российской федерации государственное образовательное... Актуальные вопросы медицинского обеспечения полетов. Тезисы докладов vi-ой Всероссийской научно-практической конференции, посвященной... |
Тезисы докладов Международной научной конференции ирана и россии по проблемам развития сельского хозяйства |
||
Тезисы докладов 68 научно-практической конференции студентов, аспирантов... Печатается по решению Ученого совета факультета ветеринарной медицины и факультета биотехнологии и стандартизации фгбоу впо «Казанская... |
Содержание Студенты науки 2007. В 2 ч. Ч. 2: доклады и тезисы докладов студенческой научно-практической конференции. – Красноярск: Сибирский... |
||
Тезисы докладов и выступлений участников конференции опубликованы в авторской редакции Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования |
Доклады и тезисы выступлений участников Е-86. XVII кондратьевские чтения «Долгосрочное прогнозирование: исторический опыт и критический анализ». Тезисы докладов и выступлений... |
||
Образовательное учреждение высшего образования Сборник по клиническим наблюдениям из практики врачей является итогом работы XX конференции интернов и ординаторов, и содержит тезисы... |
Тезисы участников VIII международной Кондратьевской конференции,... Цикличность глобальных процессов, циклы Кондратьева и долгосрочная концепция развития России и глобального мира |
||
Список публикаций Митягиной Веры Александровны Русские префиксальные глаголы, имеющие аналитические эквиваленты в немецком языке // Тезисы докладов VI научной конференции профессорско-преподавательского... |
О повышении роли физической культуры и спорта в развитии личности... Материалы докладов всероссийской научно-практической конференции «О повышении роли физической культуры и спорта в развитии личности... |
||
Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса... Материалы третьей всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых. С международным участием. 23-24 апреля 2009 г./сост.... |
Развития материалы Всероссийской научно-практической конференции,... Модернизация экономики регионов России: проблемы: ориентиры и факторы развития : материалы Всероссийской научно-практической конференции... |
Поиск |