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

Тюменниигипрогаз

.pdf
Скачиваний:
84
Добавлен:
17.02.2016
Размер:
5.14 Mб
Скачать

Секция 7

Основные разделы: Компания, Новости, Контакты, Подразделения, Заявки, Центр документов, База знаний, Корпоративная культура (рис. 1–3).

Рис. 1. Пример информационной страницы портала

Рис. 2. Информационная система «Заявки»

290

Информационные технологии в газовой промышленности

Поисковая система позволяет быстро найти любой документ, страницу, раздел, а также пользователей, связанных с найденным контентом или соответствующих условиям поиска (рис. 3).

Рис. 3. Пример результатов поиска

Портал уже стал для сотрудников Общества одним из основных источников информации: здесь публикуются новости и обзоры средств массовой информации, размещаются ссылки на информационные ресурсы и системы, а подразделения взаимодействуют посредством своих сайтов.

Система обработки заявок позволила оценить срок обработки заявок на предоставление IT-услуг, выдачу справок и копий, пропусков в здание. В итоге время прохождения заявок сократилось в среднем в два раза, организован исключительно электронный документооборот.

Актуальность информации и доступ к истории версий дает дополнительные возможности и исключает использование устаревших данных.

С выходом новой версии платформы SharePoint появилась перспектива миграции с целью наиболее полного использования передовых технологий совместной работы.

291

Секция 7

Построение программно-аппаратного комплекса обработки и интерпретации геолого-геофизической информации

с использованием технологий IBM

Захаров А. В., Гаврилов А. Ю., Шаламов А. Г. (ООО «Газпром геологоразведка»)

Современные методы геологического исследования предполагают обработку больших объемов данных. В частности, объемы сейсморазведочной информации для одной съемки составляют несколько терабайт. Для организации эффективной совместной работы больших групп специалистов требуется создание единого централизованного хранилища. Технологические решения, заложенные в основу хранилища таких огромных объемов, являющегося ядром комплекса по обработке геолого-геофизической информации, определяют в конечном счете эффективность работы всего комплекса.

При создании инженерно-технического центра (ИТЦ)

ООО «Газпром геологоразведка» была поставлена задача в короткие сроки создать вычислительную инфраструктуру для обработки и интерпретации геолого-геофизической информации, геологического моделирования.

Для решения этой задачи в качестве вычислительной системы был выбран IBM Cluster 1350, система высокой заводской готовности, которую можно быстро развернуть и запустить в эксплуатацию. Данная система состоит из комплекса высокопроизводительных узлов на основе IBM BladeCenter. Каждый узел может выполнять до 16 параллельных задач. Вычислительные узлы соединены между собой высокопроизводительной сетью Infiniband для быстрого обмена данными.

Создание единого хранилища информации большого объема для вычислительной системы было выполнено на основе распределенной файловой системы IBM GPFS. Данное решение объединяет несколько систем хранения в единое сбалансированное хранилище (в качестве систем хранения используются недорогие системы IBM DS3512 в максимальной стандартной комплектации), позволяет распределить нагрузку между ними, обеспечивает отказоустойчивость, поддерживает снимки файловой системы, имеет централизованное управление.

Использование такого решения позволило обеспечить высокие показатели производительности при сравнительно небольших вло-

292

Информационные технологии в газовой промышленности

жениях. Общий объем объединенной системы хранения, включающий объемы всех систем IBM DS3512, составляет 296 ТБайт. При этом скорость последовательного чтения достигает 1 ГБайт/с.

На сегодняшний день на рынке отсутствует программная система, которая позволила бы провести полный цикл обработки и интерпретации геолого-геофизической информации, поэтому специалисты ИТЦ вынуждены использовать несколько разрозненных систем. Для этого используется гибридный подход: структура программно-аппаратной части кластера позволяет использовать как специализированные методы распараллеливания задач (PVM, Paradigm), так и универсальные (OpenPBS).

Для архивного хранения геолого-геофизических данных используется роботизированная ленточная библиотека IBM TS3500. Использование ленточной системы для организации архива больших объемов данных продиктовано более низкой стоимостью закупки и владения в сравнении с дисковым хранилищем. Расчетный объем архива составляет 500 ТБайт, с ростом по 300 ТБайт каждый год. Хранение резервных копий данных также организовано с применением ленточных носителей.

Использование вышеописанных технологических решений от компании IBM позволило Управлению информационных технологий и телекоммуникаций ООО «Газпром геологоразведка» в сжатые сроки выполнить развертывание вычислительной инфраструктуры для геологического исследования. Это в свою очередь даст возможность специалистам ИТЦ выполнить производственные планы 2014 г. в срок с неизменно высоким качеством.

293

Секция 7

Информационная система консолидации геологогеофизической информации

Полякова Л. Е., Шаламов А. Г. (ООО «Газпром геологоразведка»), Зюкова Н. А., Евдокимов Р. В. (ООО «СибГеоПроект)

Эффективность управления в области недропользования во многом зависит от корректного решения задачи оперативного и качественного доступа к первичной и аналитической информации по недропользованию, а также продуманной организации хранения и поиска этих данных. Для решения этих задач в ООО «Газпром геологоразведка» была внедрена «Геоинформационная система мониторинга недропользования и оценки геологических тех- нико-экономических предложений освоения месторождений» (ГИС СМН и ГеоТЭП), разработка ООО «СибГеоПроект». Архитектурно ГИС СМН и ГеоТЭП представляет собой информационную систему, включающую следующие компоненты:

––программную платформу, обеспечивающую доступ к данным, их обработку и формирование аналитических отчетов;

––реляционную базу данных геолого-геофизической информации, информации о ресурсной базе, лицензировании, экологической обстановке;

––файловый сервер, содержащий карты в формате *.mxd и архив сканированных документов;

––геоинформационную систему.

Программный интерфейс включает в себя следующие функциональные блоки:

––«Лицензирование» – обеспечивает автоматизацию процесса ведения реестра лицензионных соглашений и информации по исполнению обязательств по лицензионным соглашениям;

––«ГРР» – обеспечивает информационную поддержку процесса проектирования геологоразведочных работ и контроля их выполнения;

––«Запасы и Ресурсы» – обеспечивает автоматизацию процесса ведения реестра объектов учета запасов и формирования формы статистической отчетности по запасам 6-ГР.

В картографическом модуле информационной системы функ-

циональные блоки представлены в виде самостоятельных картографических сервисов, объединенных в едином окне с целью одновременного изучения различных тематических данных и

294

Информационные технологии в газовой промышленности

выполнения их совместного анализа. Реализовано восемь картографических сервисов: «Базовая карта», «Данные ДЗЗ», «Топооснова», «Экология», «Гидрометеорологические данные», «Недропользование», «Изученность», «Дополнительные материалы».

Так как пользователи системы территориально разделены (часть находится в Тюмени, часть – в Красноярске), для обеспечения приемлемого уровня производительности реализовано раздельное функционирование двух серверов информационной системы на площадках

вэтих городах с настройкой репликации данных между площадками.

Внастоящий момент в организации ООО «Газпром геологоразведка» завершено внедрение системы ГИС СМН и ГеоТЭП, в результате чего был решен ряд важных задач по созданию:

––единого интерфейса для доступа к геолого-геофизическим и экологическим данным, с возможностью визуализации и просмотра данных в ретроспективе;

––универсального структурированного хранилища пространственных объектов, как информационной основы для построения разнонаправленных картографических материалов;

––субрегионального банка данных, его наполнению и организации доступа к нему специалистов.

295

Секция 7

Формирование нормативной системы документов для научнометодического обеспечения эффективной геологоразведочной деятельности

Попов А. А. (ООО «Газпром геологоразведка»)

ООО «Газпром геологоразведка» – специализированная дочерняя компания по организации и проведению геологоразведочных работ на суше и континентальном шельфе Российской Федерации на всех лицензионных участках ОАО «Газпром» и его дочерних обществ. Для достижения безупречных результатов сотрудники Общества постоянно используют в работе методические, справочные

идругие материалы.

Вэтих условиях особенно важен оперативный доступ к актуальным версиям документов, что требует создания единого информационного пространства на предприятии в целом и единой системы нормативной документации в частности.

Нормативно-справочная система должна обладать следующими характеристиками:

–– полнота информации (нормативно-правовая, организаци- онно-распорядительная, информационно-аналитическая, науч- но-техническая); –– интуитивно-понятный интерфейс (на основе имеющегося

на рынке программного обеспечения); –– многофункциональный поиск по атрибутам (датам, номе-

рам, полному тексту, сфере применения, смежным документам и другим параметрам); –– возможность формирования каждым пользователем свою

базу (набор) документов, доступную для просмотра другим пользователям.

ВООО «Газпром геологоразведка» в качестве фундамента для построения такой системы выбрано программное обеспечение Norma CS, позволяющее создать собственную базу данных.

Работу по созданию подобной системы можно разделить на два основных этапа. На первом этапе производится сбор и систематизация всех имеющихся, нормативных, справочных, методических материалов, а также документов системы стандартизации ОАО «Газпром». Этот этап считается незавершенным, так как пополнение каталогов тех или иных категорий документов происходит постоянно.

Второй этап заключается в создании системы электронных за-

296

Информационные технологии в газовой промышленности

явок на предоставление пользователю конкретного документа. Процессы поиска, сортировки, печати нормативных документов предлагается передать в компетенцию отдела, занимающегося формированием системы.

Использование заявок также позволит вести статистику наиболее часто запрашиваемых документов для последующей оптимизации работы системы.

Создание единого информационного пространства позволит повысить эффективность работы и вывести ее на новый уровень, соответствующий корпоративным стандартам.

297

Секция 7

WinCC ОА – интеллектуальная SCADA-система

для управления сложными и экологически опасными объектами и технологиями на примере Астраханского газоконденсатного месторождения

Репин К. Г., Андреев А. А. (ООО «Газпром добыча Астрахань»)

На данный момент в автоматизированной системе управления (АСУ) технологическими процессами (ТП) Астраханского газоконденсатного месторождения (АГКМ) используется SCADA-система ViewStar750, разработанная в 1989 г. и введенная в эксплуатацию в 2003 г. За десять лет данная система устарела морально и технически.

Во многом схожей, но более совершенной SCADA-системой является Simatic WinCC Open Architecture (WinCC OA) из семейства продуктов Simatic HMI для построения интеллектуальных систем человеко-машинного интерфейса.

Преимущества данной системы:

––Комплексное управление технологическими процессами объектов газового промысла на основе реализации единых комплексных алгоритмов контроля и управления, обеспечения безопасной эксплуатации объектов промысла;

––Открытая архитектура (данная SCADA-система легко расширяема и масштабируема);

––Обеспечение качественной диагностики АСУ ТП промысла и волоконно-оптических линий связи;

––Кроссплатформенность (поддерживаются операционные системы Windows 7 / Windows Server 2008 (32/64 бит), Red Hat Linux 5 (32/64 бит), Open Suse 11.3, Sun Solaris 10; при этом часть серверов или рабочих станций могут работать совместно на разных операционных системах);

––Объектно-ориентированный инжиниринг (WinCC OA является средой разработки объектно-ориентированного типа);

––Поддержка резервирования (дублирования наиболее ответственных узлов АСУ ТП с автоматическим переходом с основной подсистемы на резервную по разработанному алгоритму, обеспечивающему надежное, безаварийное функционирование системы управления).

298

Информационные технологии в газовой промышленности

Комплексная автоматизация. Регулирование производительности ГКП-22

Рыкалов Е. Г. (ООО «Газпром добыча Уренгой»)

Одним из важнейших направлений научно-технического прогресса на современном этапе является автоматизация производства. Это внедрение взаимосвязанных и взаимодополняющих систем аппаратов, приборов, оборудования на всех участках производства, операциях и видах работ. Комплексная автоматизация позволяет осуществлять весь цикл работ под контролем человека, не принимающего в нем непосредственного участия.

Одной из основных функцией комплексной автоматизации процессов подготовки газа является регулирование производительности установки комплексной подготовки газа (УКПГ) по заданному значению. Для реализации автоматического регулирования производительности на газоконденсатном промысле (ГКП) № 22 оперативному персоналу на мнемосхеме «Комплексные алгоритмы» необходимо ввести следующие параметры:

––требуемое значение расхода газа по УКПГ;

––оптимальные и допустимые значения устьевых давлений газоконденсатных скважин, предельные значения поддержания давления в газосборном коллекторе, предельные значения измерения расхода газоконденсатной смеси на кустах газоконденсатных скважин;

––максимальные значения производительности технологических ниток, замерных ниток в узле учета газа и газового конденсата.

При включении алгоритма регулирования производительно-

сти УКПГ в действие на узлах запорно-регулирующей арматуры кустов скважин автоматически выбираются скважины, имеющие наибольшую производительность. Происходит изменение расхода клапаном-регулятором с контролем давления до и после регулятора для поддержания оптимального режима работы каждой скважины.

При изменении давления в газосборном коллекторе происходит автоматическое регулирование давления в соответствующей линии здания переключающей арматуры для поддержания его в требуемых значениях.

Давление на входе в цех подготовки газа и газового конденсата и производительность технологической нитки цеха автоматически

299