Автоматизируй это: как мы упрощаем создание проектной документации в нефтянке (часть 2)

Актуальность, проблема и цель работы

Из актуальности вытекает проблема работы. То есть нужно сказать, что случится, если не писать работу.

Это буквально одно предложение о том, что возникло противоречие, дисбаланс, между текущим состоянием объекта (и исследуемого у него предмета) и оптимальным состоянием, которое отвечало бы актуальным условиям внешней и внутренней среды

У этого предложения — довольно стандартный вид, и с помощью моего онлайн-сервиса — вы можете автоматически сформулировать проблему исследования

Из проблемы следует цель работы. Цель противоположна проблеме и обычно очень похожа на формулировку темы с добавлением в её начало слова типа «совершенствование», «предложить мероприятия по», «разработать проект» и т.п.

Сформулировать цель часто непросто, поэтому советую вам ознакомиться со статьёй, в которой я подготовил 90 примеров целей по самым популярным экономическим темам исследований.

Виды месторождений

Разведочные компании работают с различными видами месторождений, на каждом из них реализуются определенные задачи. Основная цель комплекса мероприятий — снижение временных затрат, а также выявление и локализация рудных зон и месторождений полезных ископаемых.

Основные виды месторождений:

  1. Коренные. Характеризуются наличием золота, хромированных платиновых и других видов руды. Главные задачи — определение зональности зарождений, картирование участков, а также неотектоническое и морфометрическое моделирование.
  2. Россыпные. Относятся к локализации драгоценных металлов, алмазов. Подобные проекты отличаются быстрой окупаемостью за счет высокой стоимости добываемых экземпляров.
  3. Нерудные. Сюда относятся проекты по поиску угля и углеводородов, а также различных материалов для строительства. При работе с такими месторождениями присутствует возможность прослеживать и картировать продуктивные пласты.

Крупные геологоразведочные компании отличаются широкой географией работ. Это позволяет проводить комплекс мероприятий по разведке полезных ископаемых различных типов.

АРМ создания ПЦО

До недавнего времени мы описывали классификаторы топографической и кадастровой основы в формате Word. Эти документы передавались подрядчикам как часть требований к выполнению работ. И почти сразу же возникла проблема, связанная с большим числом замечаний и необходимостью оперативного внесения правок. Появилось несколько версий классификаторов, используемых разными подрядчиками, и, как следствие, возникла задача последующего анализа их различий, обобщения и приведения к единому виду. Уже в то время мы использовали средства для автоматической проверки данных. Но под каждую версию классификатора приходилось создавать (и менять параллельно с изменением классификатора) описание настроек проверки данных. Стало очевидно, что для эффективного решения этих задач необходимо искать другой, более рациональный путь, и нам кажется, что мы его нашли.

АРМ создания и ведения ПЦО позволяет в формализованном виде описывать структуру и правила заполнения наборов данных, по мере надобности вносить изменения в правила и отслеживать версии описаний. На выходе – формальный документ описания набора данных в формате XML, который может быть легко конвертирован в текстовое представление (НТМL), а также в заготовку файловой базы геоданных ArcGIS (рис. 4).

Рис. 4. Функции АРМ создания и ведения ПЦО (правил цифрового описания наборов геоданных).

Документ ПЦО четко структурирован и включает следующие разделы:

  • Общие требования к набору данных: назначение, требования к форматам, к точности, к системам координат.
  • Предметный справочник (включает классификатор объектов).
  • Описание структуры набора данных (включает перечень и описание структуры таблиц и слоев пространственных данных).
  • Правила заполнения атрибутов объектов.
  • Описание вариантов оформления набора данных.

Консолидация данных и сводная отчетность

Важной особенностью нефтегазовой отрасли является то, что многие ее предприятия образуют холдинги. Поэтому здесь особенно актуальной является задача централизованного свода данных и составления консолидированной отчетности

Это требует поддержки в автоматизированной системе развитой и гибкой технологии централизованного сбора данных и устранения имеющихся в них противоречий, а также наличия механизмов формирования сводной отчетности.

Например, с помощью системы «Галактика» ведется бухгалтерский учет нескольких юридических лиц, входящих в состав НК «Юкос». Все они используют единую систему справочников и классификаторов. Обмен данными и их актуализация с филиалами компании в городах Самара и Ачинск осуществляется режиме оn-line по выделенным линиям связи. С другими филиалами информационный обмен производится порционно, в заданные моменты времени, на основе поддерживаемой в «Галактике» технологии репликации/объединения данных с помощью специальной программной подсистемы Corpo и утилит администрирования системы. Этот же механизм используется и в компании «Оренбурггазпром» для обмена данными с более, чем 20 удаленными подразделениями.

Следует отметить, что на сегодняшний момент в России превалирует именно технология сеансного, порционного обмена данными, что связано с большой удаленностью предприятий друг от друга и неразвитостью систем коммуникаций. На западе же уже сейчас превалирует информационный обмен в режиме оn-line, поскольку там качество систем телекоммуникации существенно выше

Соответственно и разработчики западных систем автоматизации преимущественное внимание уделяют именно такому способу удаленного взаимодействия. Поэтому технология порционного обмена информацией поддерживается только на системном уровне, который не всегда позволяет учесть ряда специфических проблем, связанных с актуализацией общих данных удаленных друг от друга офисов

В «Галактике» же данная технология за последние 6 лет уже хорошо обкатана на тысячах предприятий различного профиля. В то же время поддерживаются и решения, основанные на удаленном доступе к данным в режиме реального времени по выделенным линиям связи и с использованием Интернет-технологий.

Для составления консолидированной отчетности в «Галактике» поддерживаются специальные механизмы, позволяющие гибко настраивать процедуры расчета соответствующих показателей, в частности, для исключения там, где это нужно величин внутрикорпоративного оборота. Эта тема уже неоднократно обсуждалась в различных публикациях, в том числе и в журнале «Бухгалтерский учет». С помощью входящего в систему модуля «Консолидация» можно сводить воедино данные любого числа юридических лиц, не только в том случае, когда каждое из них применяет различные элементы учетной политики, но даже и при использовании ими различных учетных стандартов.

Что входит в геологическую разведку

В обширном понятии в разведку, которую проводят геологоразведочные компании, входят следующие мероприятия:

  • геологические мероприятия;
  • съемки, как крупномасштабные, так и региональные;
  • работы гидрогеологические, разведочные, включая поисковые;
  • исследования научно-тематического и геолого-экономического характера;
  • аналитико-минералого-технологические изучения местности.

Для съемки местности чаще всего применяются следующие методы:

  • топогеодезические;
  • ;
  • аэрокосмические;
  • геохимические;
  • геофизические и другие.

Геологоразведочные компании предоставляют комплексные мероприятия, в основе которых присутствуют не только предварительные исследования, но и буровые работы с последующим лабораторным изучением материала. Правильно выстроенные этапы деятельности позволяют решить конкретные поисковые задачи, установленные заказчиком.

Пример 2. Мониторинг морских скважин — процесс передачи данных от периферии к центру

Большая часть данных в традиционных сетях отсортировывается, поскольку они часто находятся в дискретных распределенных сетях, в отличие от которых интеллектуальные системы на нефтяных месторождениях созданы для того, чтобы гарантировать передачу и хранение данных. В примере 1, представленном выше, мы описали ключевые элементы достаточно ограниченной автономной подсистемы нефтяного месторождения. Сбор сведений на местах обеспечивает более высокую общую надежность и контроль с помощью обработки всех полученных данных в режиме реального времени. Скорость и эффективность передачи, а также распределенный анализ и обработка данных со всей WAN-сети являются двумя самыми важными задачами. Для иллюстрации подобных задач рассмотрим морскую сеть мониторинга в Аравийском море.

Введение в систему

Эта интеллектуальная система на нефтяном месторождении представляет собой обширную сеть и содержит множество платформ, расположенных на большой территории. Задача состоит в обработке большого количества данных, собираемых с каждой платформы. Оптоволоконная линия связи, используемая для передачи информации на большие расстояния, формирует магистральный канал от морской платформы к береговому центру управления. Беспроводная сеть применяется только для локального сбора данных на морских платформах и вокруг них, после сбора с удаленных устройств ввода/вывода сведения передаются по оптоволокну к центру. Оптоволоконные линии связи проходят от устья скважины через морские и присоединенные к ним платформы, на которых предусмотрено резервное копирование данных. Такие промежуточные платформы помогают собирать и обрабатывать большие объемы данных с различных платформ, включающих несколько видеопотоков с каждой станции.

Особенности системы

Связующие платформы поддерживают передачу аварийных и других сигналов и способны запускать противопожарную систему (FAS), резервную, аварийную (ESD) и систему остановки технологического процесса (PSD) для всего участка месторождения. Данные платформы дополнительно сортируют, обрабатывают вновь поступившие сведения, которые они получают от нескольких платформ устьев скважины, и пересылают их дальше по сети, например на компрессорную станцию или в центр управления (рис. 3).

Рис. 3. Морская сеть мониторинга

Для реализации такой задачи обработка удаленных устройств ввода/вывода осуществляется с помощью программируемых контроллеров, управляющих большим количеством датчиков, расположенных в различных точках сети. Преобразователи протокола Modbus передают данные от удаленных устройств как на локальные, так и на связующие платформы HMI. Видеокамеры обеспечивают круглосуточное наблюдение за станциями на устьях скважины и связующими платформами в режиме реального времени 24?7. Все эти устройства должны быть сертифицированы по стандарту ATEX Zone 2 и эффективно защищены надежным межсетевым экраном.

В случае чрезвычайных ситуаций удаленные программируемые контроллеры отвечают за запуск последовательных событий, которые приведут к аварийному отключению или остановке процесса, что делает эти контроллеры главными устройствами защиты от сбоев в сети. Кроме того, от подобных устройств зависят анализ и хранение данных, поскольку концепция удаленных устройств и программируемых контроллеров давно выходит за рамки их традиционных ролей.

Аварийные системы и остановка технологического процесса дублируются на связующих платформах, выполняющих тройную функцию: управление сбором данных с нескольких платформ устья скважины, управление платформой и предоставление резервных каналов связи. Решение об аварийном отключении принимается за миллисекунды в режиме реального времени, система будет работать 24?7, 365 дней в году, причем на первом месте стоит целостность данных, их быстрая обработка и передача. Таким образом, все связующие платформы должны быть резервированными, с высоким уровнем безопасности и несколькими маршрутами для передачи данных.

О корпоративной ГИС

Целенаправленное развитие Корпоративной ГИС (КГИС) в ОАО «НК «Роснефть» ведется с 2007 года . Она призвана повысить эффективность работы Компании и дочерних Обществ за счет широкого вовлечения геоинформационных технологий в процессы управления и контроля производственных процессов.

В архитектуру Корпоративной геоинформационной системы заложены следующие принципы:

  • широкое использование интернет-технологий – упрощает доступ пользователей к материалам, позволяет экономить на стоимости лицензий клиентского программного обеспечения;
  • предметная ориентация структур данных и инструментов – обычному пользователю не нужно быть ГИС-специалистом, чтобы работать с КГИС;
  • взаимодействие с унаследованными геоинформационными системами – сохраняет существующие вложения, позволяет использовать опыт имеющихся специалистов;
  • модульность – позволяет планомерно развивать тематический охват и функциональность КГИС.

Все эти принципы удалось успешно реализовать с использованием платформы ESRI ArcGIS, предоставляющей богатый арсенал средств для подготовки и обработки ГИС-данных, централизованного ведения базы пространственных данных, оформления картографических проектов и продуктов, организации удобного доступа к ним, включая веб-доступ.

КГИС – проект корпоративного уровня. Мы стремимся развивать единую техническую, методическую, нормативно-правовую основу для поддержки деятельности Компании по ряду направлений:

  • землеустройство и землепользование;
  • строительство и эксплуатация производственных объектов на месторождениях;
  • управление проектами в области разведки и добычи УВ-сырья;
  • управление имуществом;
  • экологический мониторинг;
  • обеспечение деятельности предприятий нефтепродуктообеспечения.

Абстрагируясь от особенностей представления данных и задач конкретных направлений, принцип функционирования КГИС, как, впрочем, и подавляющего числа информационных систем, можно представить схемой, приведенной на рис. 1.

Рис. 1. Общий вид интерфейса настольного приложения.

Процесс сбора и обновления данных является отправной точкой в данной схеме. От того, насколько четко и качественно организован этот процесс, в большой степени зависит, сможет ли информационная система принести реальную пользу. На практике, именно при налаживании сбора данных возникают наибольшие трудности, поскольку процесс этот чаще всего распределенный, с участием подрядных организаций, а требования к данным на разных этапах зачастую противоречивы. Типовой сценарий взаимодействия подразделений Компании и подрядчиков при подготовке топографической и кадастровой основы ГИС приведен на рис. 2.

Рис. 2. Процесс подготовки топографической и кадастровой основы ГИС.

Для автоматизации задач в рамках данного сценария в КГИС предусмотрен ряд технических решений.

Пример 3. Удаленный контроль и сбор данных с нефтяных скважин

Введение в систему

Компания Terra Ferma — системный интегратор, осуществляющий дистанционное видеонаблюдение и сбор данных на устьях скважины, расположенных на территории Скалистых гор штата Колорадо. Каждая система устья скважины состоит из устройств автоматической регистрации, мониторинга и управления данными, связанных сотовыми каналами с центральным сервером и центром управления на расстоянии в несколько миль (рис. 4). Сенсоры и IP-камеры на станции контролируют солнечные и ветряные генераторы, условия на устье скважины, оборудование и температуру окружающей среды. Журналы данных, видео в режиме live, инициируемые событиями, и полные отчеты должны быть доступны с помощью проводной и беспроводной Ethernet-сети, доступ к которой осуществляется со смартфонов, планшетов и ноутбуков, что позволит операторам иметь доступ к данным центра управления, где бы они ни находились.

Рис. 4. Сбор данных на устьях скважины

Специфическая отраслевая отчетность

Помимо стандартной бухгалтерской и налоговой отчетности многие предприятия имеют свои специфические выходные формы, отражающие особенности учета в данной конкретной отрасли. Нефтегазовая отрасль, естественно, не является исключением. Вполне понятно, что разработчики универсальных систем автоматизации не могут заранее включить в многофункциональный программный комплекс всей их номенклатуры. Поэтому эти специфические формы включаются только в отраслевые расширения универсальных программных систем.

Типовые отраслевые формы, как правило, разрабатываются корпорацией «Галактика» бесплатно, поскольку они обогащают функциональность типового решения, которое затем тиражируется на другие предприятия данной отрасли. Их создание осуществляется в непосредственном контакте с ведущими специалистами данного предприятия, хорошо знакомыми со спецификой его деятельности. Так, например, совместно со специалистами АО НК «Юкос» было разработано свыше 80 отраслевых отчетных форм. В при внедрении «Галактики» в компании «МострансГаз» реализованы формы отчетности «Движение газа в СХПГ», «Движение газа в газопроводе», «Газ на капитальный ремонт» и другие, а также отчеты перед РАО «Газпром»: 28-газ, 53-газ, 54-газ, 55-газ, 56-газ. Достаточно много специфических выходных форм было создано и при работе с другими компаниями. Все это стало бесценным вкладом в копилку функциональности типовых решений для предприятий нефтегазовой отрасли и теперь многие из них тиражируются в составе отраслевого решения.

Черновик актуальности готов, что дальше?

После того как подготовили эти элементы, дальше нужно их описать своими словами, чтобы поднять уникальность: лучший способ повысить оригинальность, а также можно посмотреть все способы обхода антиплагиата.

Далее уже можно писать остальные пункты введения: проблему (не везде), цель, задачи, объект и предмет, методы исследования, использованные источники, структуру работы.

Конкретный перечень элементов, которые нужно раскрыть в исследовании, в частности, во введении, повторюсь, нужно смотреть в методичке: как пользоваться методичкой по исследованию)

После написания актуальности и подготовки введения в целом, можно переходить к первой главе ВКР.

Элементы актуальности для темы «Автоматизация сводной отчетности предприятия: практика применения и совершенствование»

Чтобы написать, почему тема ВКР актуальна, необходимо открыть несколько работ по заданной теме, посмотреть и скопировать то, что там написано по поводу актуальности к себе, а потом ответить на 2 вопроса выше.

Прочитав подобные куски информации из разных статей, нужно просто понять, как именно может произойти негативное изменение, и как это негативное изменение будет изменено с помощью того, что указано в теме.

Так, можно взять следующие элементы актуальности из разных источников в интернете для темы 

«Автоматизация сводной отчетности предприятия: практика применения и совершенствование».

Выводы по разделу три …………………………………………… 59 ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………….……………. 60 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………… 64 ПРИЛОЖЕНИЕ А. Соответствие МСФО и РСБУ…………………….. 69 ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Сравнение принципов подготовки по МСФО и РСБУ ……………………………………………………………………… 71 ВВЕДЕНИЕ В настоящее время финансоваяотчетность, составленная по МСФО, все чаще становится основой для принятия компаниями финансовых, управленческих и стратегических решений, обеспечивая выполнение таких важнейших функций,как планирование, контроль и сохранность капитала. В этих условиях особую актуальность приобретает совершенствование практики применения МСФО как международного инструмента обмена финансовой информацией, так как переход российских хозяйствующих субъектов на отчетность, которая понятна и вызывает доверие не только в России, но и за рубежом, является весьма важным элементом проводимой реформы учетной системы., источник

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что бухгалтерская отчетность является важнейшим источником информации хозяйственной деятельности, характеризующим финансовое состояние организации, поскольку именно она позволяет получить первое и достаточно объективное представление о состоянии компании, а также предоставляет возможность для принятия оптимальных управленческих решений, которые строятся на основании анализа финансовой отчетности. Степень изученности темы., источник

По мнению Е.Б. Вокиной , четкое определение состава центров ответственности позволяет более результативно внедрить сквозную систему управленческого учета на предприятии. Д.А. Вольф изучает организацию системы управленческого учета с ориентацией на психологические аспекты в принятии решений

Это имеет актуальность и важность для дальнейшего развития бухгалтерской науки., источник

Д. И. Нечаев Среди различных категорий финансовых институтов особое место занимают инвестиционные компании (в том числе инвестиционные банки, фонды и аналогичные структуры). Подготовка консолидированной финансовой отчетности таких организаций в соответствии с МСФО имеет ряд особенностей, принципиально отличающих отчетность таких компаний от аналогичной отчетности в других сферах бизнеса. Учет золота по МСФО А.Н. Фумина Во все времена золото выступало как средство защиты активов от нестабильной экономической ситуации в мире. В наше время в условиях кризиса его резервная функция остается актуальной. Усиление колебаний курсов валют, падение рынка недвижимости и банковского сектора вынуждают организации искать альтернативные пути создания резервов. И золото как запас богатства здесь занимает главенствующее место., источник

Недостатки метода состоят в необходимости проведения большого объема работ по анализу производственного процесса и сопроводительной документации, в требованиях высокого уровня квалификации исполнителей работ. В бухгалтерский учет характеризуется как наука реалистическая, многое в которой базируется на соглашениях , договоренностях, представляемых как основополагающе принципы и стандарты. Это тормозит процессы унифицирования стандартизации, переход на международную систему бухгалтерского учета. Поэтому формализация учета и различных его моделей определяется как задача весьма актуальна и система учета, представленная в виде модели, способна им принять унифицирующие и обобщающие функции. Формализацию учета предлагается осуществлять основываясь на логико-математическом подходе, поскольку логико-математические языки более близки природе учета, чем другие формальные языки., источник

Из скопированных блоков нужно удалить повторяющиеся слова, технические фразы и т.п., и составить связный текст. Если у вас не получается выделить факторы актуальности, я недавно сделал подборку более 100 причин актуальности.

АРМ Топографа

Цель создания АРМ Топографа – предоставление пользователю инструментов для создания цифровых карт и планов, полностью соответствующих требованиям классификаторов ОАО «НК «Роснефть», для использования в двух ГИС, наиболее широко применяемых в подразделениях Компании: ArcGIS и MapInfo.

Создание цифровых карт включает в себя выбор типа цифруемого объекта в соответствии с классификатором (например: река, трансформаторная подстанция, кустовая площадка), назначение ему определенного условного обозначения и заполнение полей атрибутивной информации. Без должной автоматизации данный процесс требует значительных человеческих ресурсов и приводит к значительному количеству ошибок как в оформлении, так и в описании объектов.

Разработанный АРМ Топографа позволяет:

  • генерировать структуры данных в соответствии с заданными требованиями цифрового описания;
  • автоматизировать процесс оцифровки картографических объектов, используя:
    • удобный для пользователя выбор типа цифруемого объекта в соответствии с классификатором;
    • автоматическое размещение цифруемых объектов точечного, линейного и площадного типов в таблицах, соответствующих коду класса объектов;
    • автоматическое назначение оформления точечным, линейным и площадным объектам в соответствии с требованиями классификатора;
    • заполнение атрибутивной информации цифруемых объектов в удобной для пользователя форме с контролем требований и ограничений на допустимые значения полей, описанных в классификаторах;
    • автоматическое размещение подписей объектов в таблицах, соответствующих коду класса объектов, с возможностью настройки всех свойств текста;
  • автоматизировать процесс классификации и оформления ранее созданных материалов, включая:
    • назначение или изменение класса выбранных объектов карты с автоматической сменой оформления и переносом в таблицу хранения, соответствующую выбранному классу;
    • автоматическое переоформление целых слоев карт в соответствии с требованиями классификатора;
  • автоматизировать ведение классификаторов в электронной форме в части ввода описаний условных знаков для классов объектов.

Цели и задачи геологоразведочных компаний

Основная цель работ, которые проводит любая геологоразведочная компания, заключается в максимально информативном поиске и разведке месторождений полезных ископаемых на исследуемой территории. В качестве дополнительных источников информации принято ориентироваться на специальные нормативные документы, имеющие справочный характер. Главная задача комплекса проводимых мероприятий — обширное изучение отдельно взятого участка. В результате происходит формирование:

  • банка данных;
  • детализированных карт изучаемой местности;
  • оценки присутствующих залежей с точки зрения количества.

Благодаря действиям геологоразведочных компаний удается прогнозировать наличие перспектив и рациональность добычи природных ресурсов с экономической точки зрения.

Как цифровые двойники помогают искать и добывать нефть

Цифровые двойники применяют в рамках концепции цифрового месторождения — оно же «умное» или «интеллектуальное». Изначально использовали умные скважины, оснащенные датчиками и системами для удаленного управления. Однако они не позволяли учесть геологические особенности месторождения и оборудования для добычи. Цифровые скважины помогают лучше контролировать процесс добычи и управлять им максимально эффективно.

Цифровой керн — это цифровые модели столбиков породы, которые извлекают из скважин в процессе геологоразведки, чтобы исследовать нефтеносный пласт. Извлечение и лабораторное исследование реальных кернов в лаборатории — сложный и дорогой процесс. Некоторые образцы разрушаются в ходе извлечения или испытаний, и тогда приходится добывать новые.

Цифровые керны помогают решить эту проблему. Для их создания образцы породы сканируют в томографе высокого разрешения, а затем проводят исследования на полученной 3D-модели. При этом на одном керне можно проводить неограниченное число экспериментов, не опасаясь повредить и разрушить его.

Цифровой керн

(Фото: angi.ru)

Ключевые технические решения:

Система реализована на базе программной платформы Wonderware от компании Schneider Electric, предоставляющей полный набор средств для автоматизации производственной деятельности промышленных предприятий. В рамках системы обеспечивается выполнение следующих функций:

  • сбор и обработка данных от систем автоматизации;
  • ручной ввод производственных показателей, значения которых невозможно получить в автоматическом режиме;
  • накопление и хранение данных, выполнение расчётных алгоритмов;
  • отображение технологических параметров в виде мнемосхем, таблиц, графиков и трендов;
  • формирование оперативной и сводной отчётности;
  • автоматический расчет KPI/КПЭ;
  • отображение производственных показателей в виде таблиц, аналитических отчетов и панелей ключевых показателей;
  • ведение нормативно-справочной информации;
  • обмен данными с внешними информационными системами;
  • масштабирование и расширение производительности, функциональности и информационной емкости системы;
  • сохранение данных и быстрое восстановление работоспособности при возникновении нештатных ситуаций;
  • администрирование учётных записей пользователей, разграничение прав доступа к системе.

Система охватывает все уровни управления горным производством в ПАО «ГМК «Норильский никель»: уровень управляющей компании, уровень производственного управления минерально-сырьевого комплекса, уровень горных предприятий (рудников). Для повышения быстродействия системы и сокращения время отклика на запросы, на каждом уровне функционируют сервера приложений, хранения данных и представления информации, на которых устанавливается соответствующее программное обеспечение Wonderware.

серверное программное обеспечение:
Industrial Application Server — сервер объектов приложения;
Development Studio — среда разработки;
Device Integration Server — набор средств, реализующий взаимодействие с устройствами управления, включая ПЛК, удалённые терминалы (RTU), распределённые системы управления, регуляторы расхода, весы, измерительные приборы, устройства считывания штрихового кода и др;
Wonderware Enterprise Integration Server –программное обеспечение для интеграции с информационными системами;
Historian Server — база данных для хранения производственной и технологической информации;
Information Server — сервер корпоративного Web-портала для предоставления информации;
SQL Server – система управления базами данных.

клиентское программное обеспечение:
Wonderware InTouch for System Platform — для отображения мнемосхем производственных процессов;
Internet Explorer в связке с Wonderware Information Server — в качестве корпоративного Web-портала;
Historian Client – программное обеспечение для анализа исторических данных;
Microsoft SQL Reporting Services — аналитическая служба отчётов.

дополнительное программное обеспечение:
Wonderware Intelligence – программное обеспечение для представления данных на информационных панелях, проведения анализа и составления отчетности;
Skelta BPM — система управления бизнес-процессами;

Wonderware Intelligence предоставлет удобные средства анализа данных и генерации отчетов. Этот продукт используется для агрегирования и визуалации данных о производительности, затратах, простоях оборудования, объемах и качестве производства и т.д.

Состав формируемых на буровой площадке данных фактической производственной отчетности

1.1. Учет персонала буровой бригады и сервисных подрядчиков с указанием периода работы и определением представителей.

1.2. Описание оборудования, используемого на буровой площадке: буровая установка, буровые насосы, блок очистки раствора.

1.3. Пооперационное описание выполняемых на буровой площадке работ, с указанием времени начала и окончания работ, вида работ, причины и ответственного за НПВ.

1.4. Автоматическое формирование рейсовых данных (дата и глубина на начало и конец рейса), заполняемых после отнесения технологических операций к определенному рейсу. Указание цели рейса и причины окончания рейса. Формирование компоновки бурильной колонны.

1.5. Формирование проектной и фактической конструкции обсадных колонн, формализованное описание спуска ОК.

1.6. Информация по буровому раствору: приготовление бурового раствора; пробы раствора с указанием даты, места отбора, типа бурового раствора и значений параметров раствора, с возможностью выбора набора и единицы измерения параметров раствора.

1.7. Замеры инклинометрии (с возможностью ручного ввода или вставки данных из файлов *.xls), расчет параметров траектории и графическое предоставление файлов. 3D визуализация плановой и фактической траектории скважины.

1.8. Приход и расход данных о технической воде, дизельном топливе и нефти.

1.9. Геологическое описание вскрываемого разреза, результаты отбора шлама и керна.

Поиск нефти и газа

Отдельным направлением работы геологоразведочных компаний считается поиск нефти и газа. Он включает в себя два обязательных этапа:

  1. Поисковый.
  2. Разведочный.

Поисковый этап, в свою очередь, делится на три обязательные стадии:

  • геолого-физические работы регионального масштаба — съемки, которые проходят в комплексе с другими исследованиями, а также бурение скважин опорного, параметрического и структурного типов;
  • подготовка площадей к более глубокому бурению, куда входят более подробная съемка и детальная сейсморазведка;
  • поиски залежей: характеризуется бурением скважин, поиском залежей и детальным исследованием.

Основой такого вида поиска является детальное изучение пробуренных скважин, благодаря которому возможно выявить наиболее продуктивные пластовые залежи, дебиты газа и нефти, а также наличие конденсата и воды.

Информативными будут показатели давления в геологических слоях, необходимые для проектирования дальнейших эксплуатационных работ. Дополнительно полученные данные используются в качестве обоснования экономических затрат на поисковые мероприятия. Помимо этого, решается вопрос о целесообразности дальнейшей эксплуатации обнаруженных месторождений.

В чем заключается «интеллектуальность» месторождения?

Основной задачей интеллектуальной сети нефтяного месторождения является сбор и передача огромных объемов данных от десятков тысяч устройств, поэтому очень важно обеспечить надежную беспроводную связь, сохранить целостность информации и безопасность передачи. Решить подобную проблему удалось благодаря недавним достижениям в широко распределенной, высокопроизводительной, резервированной системе сбора данных и управления процессами

Распределение вычислительной мощности по всей сети позволяет передавать сведения гораздо быстрее, безопасно их сопоставлять и обрабатывать, территория сбора данных стала более обширной, чем это допустимо в централизованной архитектуре сети. Распределение упрощает коммуникации, повышает скорость, чувствительность сети и надежность за счет резервирования в случае аварии на каждой станции. Увеличиваются масштабы применения и мобильность: выгода буквально неизмерима.

Актуальность, объект и предмет исследования

Актуальность работы связана с её объектом и предметом. Объект — это самый большой элемент темы, предмет — его часть, свойство или функция. С помощью онлайн-сервиса в статье «как определить объект и предмет» можно выделять разные комбинации объекта и предмета из темы.

Если не сделать то, что указано в теме, произойдёт ухудшение состояния объекта и предмета исследования. Значит, надо сделать то, что указано в теме (то есть достичь цели работы), чтобы состояние объекта и предмета исследования улучшилось.

То есть мы должны отметить:

  1. что случится с объектом исследования, если не подготовить работу;
  2. как это отразится на рассматриваемом элементе объекта – то есть на предмете исследования.

Поскольку определить объект и предмет ещё сложней, чем актуальность, цель и проблему, я сделал статью, в которой приведено 90 примеров объектов и предметов экономических исследований.

Таким образом, взаимосвязь между объектом, предметом и актуальностью такая: по каким-то причинам (примеры факторов и причин) возникла актуальность темы и если не сделать исследование по ней, произойдёт ухудшение состояния объекта и предмета исследования. Значит, надо его выполнить и достичь цели работы, чтобы состояние объекта и предмета исследования улучшилось.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Сервер Бухгалтерии
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: