Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

.pdf
Скачиваний:
50
Добавлен:
17.02.2016
Размер:
6.52 Mб
Скачать

 

t

 

t

 

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

k(t) k

 

 

Q(t)

 

q( ) d

q

q

n

q( )

d

 

q

n

1 ( )

d

k

q

n

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Условие работы отражается отношением:

Q(t) Qn ,

момент отказа TQ соответствует равенству:

Q(TQ ) Qn ,

или согласно (2) можно записать следующее условие

TQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qn

 

q( )

q

 

q

n

q( )

 

 

 

q

n

 

1 ( )

 

d

k

q

n

k(T ) k

n

 

 

q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

Tn работа,

Tn отказ,

(2)

(3)

где k(t) - количество повторных пусков (нормативно-допустимое количество - kn пусков).

Рис. 1. Технологическая схема вертикальной скважины с погружным насосом – а, напорная характеристика насоса – б и комплексный схематический график динамики освоения ресурса погружной установки

Воспользуемся гидродинамической моделью скважины с погружным насосом, рассмотренной в работе [1, 2], согласно технологической схеме, представленной на рис. 1-а, модель, описывающая изменения динамического уровня в скважине и давления в призабойной зоне имеет вид:

 

 

 

 

dh(4, t)

q(1, t) q(t),

 

So

 

 

 

(4)

 

dt

 

 

 

dp(2, t)

w(2) p

 

p(2, t) q(1, t),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пл

 

 

 

 

 

 

2

 

 

dt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где So - площадь кольцевого сечения между обсадной колонной и насоснокомпрессорной трубой (м2); h(4, t) HН hд (t) , где H Н - глубина подвески насоса (м), hд (t) - динамический уровень в скважине (м); p(2,t) - среднее давление в призабойной зоне пласта (ПЗП) (МПа); 2 - постоянная време-

281

ни, отражающая упругоемкостные свойства ПЗП; q(1,t) - приток жидкости из ПЗП в полость скважины (м3/сут); pпл - среднее пластовое давление (МПа); w(2) - гидропроводность между пластом и ПЗП (м3/(сут∙МПа)); q(t) - текущий расход центробежного насоса (м3/сут).

Используя паспортную характеристику насоса в соответствие с рис.

1-б, модель насоса представим в виде кусочно-линейной функции

 

h u 2

n [ ]

[ ] q ,

(5)

 

0

 

1

 

где h – напор, создаваемый насосом (м); u - функция управления насосом

( u 1 -

насос включен, u 0

- насос выключен); - функция регулировки

 

 

 

 

производительности насоса

с

помощью частотного преобразователя (

0.8;

1.2 ); 2 n h(i), q(i)

n - точки сопряжения графика кусочно-

 

 

 

 

линейной аппроксимации напорной характеристики.

Для учета эффекта снижения продуктивности, введем в модель (4) дополнительное уравнение, которое отражает уменьшение продуктивности в зависимости от объема прокаченной жидкости

V

dw(1,t)

q(1,t) ,

(6)

 

1

 

 

 

dt

 

 

где V1 - объем фильтруемой зоны ПЗП (м3); w(1,t) - гидропроводность перехода «ПЗП-скважина» с начальным условием w(1,0) .

В заключение, следует отметить, что поставлена формальная задача оптимального выбора конструкции погружной установки (типоразмер, глубина спуска) в условиях деградации продуктивности скважины после ГРП. Задача проектирования существенно видоизменяется, когда параметры притока в процессе эксплуатации эволюционируют, как правило, в «худшую» сторону. Данное обстоятельство требует расширение допускаемых эксплуатационных режимов за счет периодической откачки, но с учетом динамики освоения остаточного ресурса.

Литература

1.Соловьев И.Г., Фомин В.В. Вопросы конструирования и управления скважинами с УЭЦН при освоении // НТЖ Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. - М.: ОАО «ВНИИОЭНГ»,

2005. - №8. - С.15-19.

2.Соловьев И.Г. Концептуальные основы и системные принципы управления гибкими автоматизированными технологиями нефтедобычи // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. - Тюмень: ТюмГНГУ,

2004. - №5. - С.62-69.

Научный руководитель: Фомин В.В., к.т.н., доцент

282

Автоматизация видеонаблюдения на промышленных объектах с применением веб-сервисов

Фучко М.М., ТюмГУ, г. Тюмень

В современном мире информационных технологий продолжает свое победное шествие парадигма предоставления услуг в формате вебсервисов. Все больше и больше функциональных возможностей программного обеспечения становятся доступными для потребителя через стандартизированные интерфейсы и протоколы, ориентированные на работу через сеть Интернет.

Логичным и вполне ожидаемым следствием популяризации парадигмы веб-сервисов стало внедрение идей о предоставлении услуг видеонаблюдения через всемирную сеть. Процесс модернизации идей и концептов систем видеонаблюдения, затянувшийся из-за инертности разработчиков популярных решений и систем данной направленности, выявил давно существующие огрехи дизайна подобных систем, неточности, которые использовали разработчики решений для максимизации своей выгоды. Рассмотрим некоторые из выявленных проблем и методы их решения

2. Ориентированность на локальные сети Львиная доля производителей систем видеонаблюдения, пришли к

закономерному вывод — если большинство развернутых систем видеонаблюдения существуют для внутреннего пользования и работают в, зачастую, изолированных сетях связи — то логично ограничить сетевые возможности оборудования работой в локальной сети предприятия. Если вспомогательное оборудование вполне может обладать сетевыми возможностями, то непосредственно видеокамеры прошли через серьезное упрощение сетевого стека — практически все камеры работают исключительно на отдачу трафика, не способны самостоятельно инициировать передачу, не обладают возможностями туннелирования

Подобное положение вещей резко контрастирует с основной идее веб-сервисов — доступ к услуге в любой точке земного шара с использованием стандартных протоколов. Естественных путей решения два: либо оснащать систему видеонаблюдения дополнительным оборудованием, либо модернизировать непосредственно видеокамеру, оснастив ее более продвинутыми сетевыми возможностями.

1.Сложность организации видеонаблюдения.

Современные системы видеонаблюдения — в том виде, в котором их

рекомендуют приобретать производители — представляют из себя многокомпонентные комплексы с неравномерно распределенным функционалом и, зачастую, нетривиальными конфигурациями.

Сама ниша предоставления услуг в формате веб-сервис требует от

поставщика максимальной простоты организации

предоставления

283

 

обслуживания. Основываясь на этом, можно заключить, что из двух вышеозначенных путей модернизации оборудования приоритетным является оснащение IP камер нужным функционалом, превращение видеокамеры в полноценную самостоятельную систему вида « all-on- board»(«все на борту»)

Как и любой сегмент рынка, ориентированный на предоставление услуг , сегмент Видеонаблюдение-как-услуга(Video Surveillance as a Service, VsaaS) ориентирован на вполне определенную аудиторию.

Первым типовым случаем является предоставления услуг по организации видеонаблюдения для рядовых потребителей, либо для небольших предприятий. Обобщенно сценарий организации процесса выглядит так: клиент закупает несколько специальных IP камер, устанавливает их на своей территории, гарантирует им выход в интернет и включает их. IP камера устанавливает соединение с удаленным сервером видеонаблюдения и, происходит процесс передачи изображения на сервер. Пользователь,посетив веб-сайт поставщика услуг, использует такие функции как просмотр «онлайн», просмотр архивной копии видеозаписи.

Вторым частым случаем обращение к VSaaS может стать желание установить наблюдение за некоторым объектом на ограниченный промежуток времени. Пример — заказчик хочет следить за тем, как компания-исполнитель проводит работы на нефтяном месторождении. Заказчик, вместо установки относительного дорогого локального комплекса для организации видеонаблюдения арендует специальные IP камеры(и сервис записи и обработки сигнала) и разместит их на участке, сэкономив серьезную сумму

Преимущества сервиса «Видеонаблюдение-как-услуга» позволяют существенно расширить охват клиентов данного вида услуг, ввиду вовлечения частных лиц, малого бизнеса и компаний, чей профиль не требует собственных систем видеонаблюдения в рамках организации информационной безопасности предприятия. Уже сейчас можно отметить рост количества поставщиков услуг, среди которых можно отметить как уже опытные и крупные компании(AXIS) так и большое количество молодых компаний многие из которых существуют на принципах «стартап».

Литература

Владо Демьяновски CCTV. Библия видеонаблюдения. – М.: ООО

«Ай-Эс-Эс Пресс» , 2006.- c. 480

Герман Кругль Профессиональное видеонаблюдение. Практика и

технологии аналогового и цифрового CCTV. -

М.: "Секьюрити

Фокус", 2010, с. 640

 

284