Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Совершенствование распределенных систем контроля и управления технологическими объектами нефтегазодобычи на основе принципов самоорганизации

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Анализ современных публикаций показал, что, несмотря на значительные достижения в области методологии построения АСУ ТП нефтегазодобычи, существующие методы не достаточно полно и эффективно учитывают особенности РСКУ, в частности: топологию размещения технологических объектов, особенности рельефа местности, системность в разработке, направленную на многопараметричность в оптимизации технических… Читать ещё >

Совершенствование распределенных систем контроля и управления технологическими объектами нефтегазодобычи на основе принципов самоорганизации (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Глава 1. Задача синтеза распределенных систем контроля и управления (РСКУ) технологическими объектами нефтегазодобычи
    • 1. 1. Классификация и характеристика технологических объектов контроля и управления в нефтегазодобычи
    • 1. 2. Классификация и характеристика РСКУ
    • 1. 3. Анализ эффективности РСКУ и выбор критериев оценки качества системы контроля и управления
    • 1. 4. Выбор и обоснование принципов самоорганизации для оптимизации и структурно-параметрического синтеза РСКУ
    • 1. 5. Содержательная постановка задачи
    • 1. 6. Выводы
  • Глава 2. Разработка и исследование интегрированной модели многопараметрической оптимизации РСКУ
    • 2. 1. Разработка структуры интегрированной модели РСКУ
    • 2. 2. Построение топологической модели РСКУ
    • 2. 3. Расчет топологической модели РСКУ на основе аналитических зависимостей затрат на каналы связи
    • 2. 4. Уточнение топологической модели с учетом данных цифровых карт местности
    • 2. 5. Построение модели пропускной способности РСКУ
    • 2. 6. Исследование пропускной способности РСКУ при различных характеристиках входного потока заявок
    • 2. 7. Построение и исследование модели резервирования ресурсов средств обработки данных (СОД)
    • 2. 8. Построение алгоритма и номограммы расчета параметров РСКУ на основе интегрированной модели
    • 2. 9. Выводы
  • Глава 3. Синергетический метод многопараметрической оптимизации РСКУ технологическими объектами
    • 3. 1. Анализ и характеристика современных аппаратно-программных средств разработки РСКУ
    • 3. 2. Алгоритм оптимизации топологии РСКУ технологическими объектами с учетом рельефа местности
    • 3. 3. Алгоритм распределения и выравнивания вычислительной нагрузки средств обработки данных и управления для различных базовых топологий РСКУ
    • 3. 4. Разработка архитектуры программного обеспечения для структурно-топологического и структурно-параметрического синтеза РСКУ на основе пакета прикладных программ «Синар-1»
    • 3. 5. Обеспечение условий совместимости программного комплекса «Синар-1» с окружающей программной средой
    • 3. 6. Общий алгоритм оптимизации РСКУ в программном комплексе 96 «Синар-1»
    • 3. 7. Выводы
  • Глава 4. Организационно-технические решения по многопараметрической оптимизации РСКУ объектов нефтегазодобычи на основе синерге-тического подхода
    • 4. 1. Разработка прототипа беспроводной сенсорной сети РСКУ на базе технологии Zig BEE
    • 4. 2. Оптимизация системы дистанционного мониторинга утечек трубопровода на основе резервирования контролирующих средств
    • 4. 3. Разработка рекомендаций по оптимизации топологии РСКУ технологическими объектами ООО «БугурусланНефть»
    • 4. 4. Разработка рекомендаций по структурно-топологическому синтезу РСКУ на основе программного комплекса «Синар-1»
    • 4. 5. Разработка рекомендаций по структурно-параметрическому синтезу режимов обработки данных СОД на основе программного комплекса 117 «Синар-1»
    • 4. 6. Оценка качества принятия решения в управлении технологическими объектами на основе оптимизации параметров РСКУ
    • 4. 7. Выводы

Актуальность темы

Нефтегазовая промышленность является ведущей отраслью в экономике России, её доля в ВВП составляет около 20%. К основным особенностям добычи нефти и газа, определяющим рентабельность этой важной отрасли страны, относятся большая топологическая распределенность технологических объектов, сложные условия эксплуатации оборудования, большие капитальные и эксплуатационные затраты на добычу сырья, существенные потери эффективности разработок в случае отклонений режимов добычи от плановых и в аварийных ситуациях.

Одним из факторов повышения рентабельности нефтедобычи является разработка и внедрение новых методов и средств автоматизации контроля и управления технологическими режимами каждой производственной установки. Этому способствуют появление на рынке средств автоматизации различных автоматизированных информационно-управляющих комплексов, например: «Trace mode 6.0», «Каскад-САУ», «Регион-2000"[104,83,95], а также интеллектуальных средств локальной автоматики на основе беспроводных сенсорных сетей [96], позволяющих строить экономичные распределенные системы контроля и управления (РСКУ) технологическими объектами, имеющие различные конфигурации, повышенную надежность и пропускную способность.

Вопросам разработки и исследования РСКУ технологическими объектами посвящены труды Абдуллаева А. А., Ведерникова В. А., Веревкина А. П., Владова Ю. Р., Дружинина Г. В., Ильина В. А., Клюева А. С., Мамиконова А. Г., Назарова А. В., Тагировой К. Ф., Тутевича В. Н., Шварца М.

Анализ современных публикаций показал, что, несмотря на значительные достижения в области методологии построения АСУ ТП нефтегазодобычи, существующие методы не достаточно полно и эффективно учитывают особенности РСКУ, в частности: топологию размещения технологических объектов, особенности рельефа местности, системность в разработке, направленную на многопараметричность в оптимизации технических решений, а также появление новых средств локальной автоматики, базирующихся на интеллектуальных средствах измерения, предварительной обработки и передачи данных в беспроводных сенсорных сетях.

Объект исследования: распределенные системы контроля и управления технологическими объектами нефтегазодобычи.

Предмет исследования: формализованные методы и средства построения РСКУ.

Цель работы: повышение эффективности создания РСКУ на основе новых методов и средств многопараметрической оптимизации.

Задачи исследований:

1) определение целевой функции и обобщенного критерия оценки эффективности решения задач многопараметрической оптимизации РСКУ;

2) разработка и исследование имитационной модели структурно-параметрического и структурно-топологического синтеза РСКУ технологическими объектами;

3) разработка алгоритмического и программного обеспечения многопараметрической оптимизации РСКУ;

4) разработка синергетического метода многопараметрической оптимизации РСКУ;

5) разработка рекомендаций для использования синергетических средств оптимизации РСКУ на этапах разработки и эксплуатации.

Методы исследований. Использованы методы теории вероятности, математической статистики, теории графов, теории массового обслуживания, теории оптимизации.

Научную новизну составляют: интегрированная модель структурно-параметрического и структурно-топологического синтеза РСКУ, состоящая из подсистем расчета параметров топологии, производительности и надежности, позволяющая в итерационном режиме минимизировать стоимостные затраты на систему с учетом ограничений по пропускной способности;

— алгоритм построения топологии РСКУ на основе принципа равновесия векторов частных целевых функций затрат на каналы связи с учетом рельефа местности;

— алгоритм динамического распределения нагрузки подсистем РСКУ для систем с кольцевой и разомкнутой архитектурой;

— метод автоматизированного структурно-параметрического и структурно-топологического синтеза РСКУ на основе пакета прикладных программ «Синар-1», позволяющий в комплексе решать задачи синтеза и оптимизации РСКУ по топологии, пропускной способности и надежности.

Практическая значимость и реализация результатов работы.

Интегрированная модель структурно-параметрического и структурно-топологического синтеза РСКУ, алгоритмы многопараметрической оптимизации предназначены для разработки систем контроля и управления распределенными объектами, оптимизированных по критерию стоимостных затрат с учетом требований производительности и надежности.

Разработанное программное обеспечение передано для внедрения в ООО «Бугурусланнефть», используется в учебном процессе ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет».

Новизна программных разработок подтверждается свидетельствами о регистрации программных средств в отраслевом и университетском фондах алгоритмов и программ.

Апробация результатов. Основные положения и результаты работы докладывались и были одобрены на IV, V, VI, VII, VIII всероссийских научно-практических конференциях (с международным участием) «Современные информационные технологии в науке, образовании и практике» (г. Оренбург, 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г.), всероссийской научно-технической конференции «Проблемы информатики в образовании, управлении, экономике и технике» (г. Пенза, 2008 г.), международной научно-практической конференции «Эволюция системы научных коммуникаций Ассоциации университетов Прикаспийских государств» (г.Астрахань, 2008 г.), IV международной научно-технической конференции «Информационные технологии в науке, образовании и производстве ИТНОП-2010» (г.Орел, 2010 г.).

Основные положения диссертационной работы отражены в 15 публикациях, из них 2 статьи в научных журналах, входящих в Перечень ВАК, 10 статей в сборниках научных трудов и материалах научных конференций различного уровня, 3 свидетельства на программные средства.

Положения, выносимые на защиту:

— интегрированная модель структурно-параметрического и структурно-топологического синтеза РСКУ;

— алгоритм построения топологии РСКУ на основе принципа равновесия векторов частных целевых функций затрат на каналы связи с учетом рельефа местности;

— алгоритм динамического распределения нагрузки подсистем РСКУ для систем с кольцевой и разомкнутой архитектурой;

— синергетический метод многопараметрической оптимизации РСКУ.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения,.

4.7 Выводы.

1) Разработан прототип беспроводной сенсорной сети на основе технологии Zig Bee для РСКУ, позволивший апробировать режимы резервирования и самовыравнивания нагрузки системы и показать возможность использования результатов исследований в реальных системах управления и контроля технологическими объектами.

2) разработаны решения для обеспечения требуемого уровня надежности и производительности подсистемы мониторинга несанкционированных врезок и утечек нефтепроводов на основе принципов самоорганизации. Обеспечение данных требований достигается при минимальных стоимостных затратах за счет структурной адаптации системы к отказам средств обработки данных.

3) разработаны рекомендации для оптимизации топологии РСКУ объектами нефтегазодобычи ООО «Бугурусланнефть» с использованием программного комплекса «Синар-1». Апробация данного алгоритма на примере РСКУ Карповского месторождения Оренбургской области подтвердила возможность оптимизировать топологию системы по критерию суммарных расстояний линий связи не менее, чем на 10%., что может привести к экономии затрат порядка 200 тысяч рублей.

4) произведена оценка влияния структурно-топологической и структурно-параметрической оптимизации РСКУ на качество принятия решения по диагностике состояния скважинного оборудования. Апробация результатов исследований подтвердила возможность повышения точности оценки остаточного срока эксплуатации узлов погружных насосов не менее, чем на 4%, при диагностировании скважинного оборудования за счет оптимизации топологии РСКУ и улучшения соотношения «сигнал-шум» в каналах связи, а также возможность сокращения потерь информативных признаков при диагностировании скважинного оборудования на 13% за счет оперативного резервирования и перераспределения нагрузки управляющих средств РСКУ.

Заключение

.

Основными результатами работы являются:

1. Определена целевая функция и обобщенный критерий оценки эффективности решения задач синтеза и оптимизации РСКУ по критерию минимума стоимостных затрат при обеспечении требования пропускной способности с учетом параметров топологии, производительности и надежности.

2. Разработана и исследована интегрированная модель структурно-параметрического и структурно-топологического синтеза РСКУ технологическими объектами, состоящая из подсистем расчета параметров по топологии, производительности и надежности, позволяющая в итерационном режиме минимизировать стоимостные затраты на систему с учетом ограничений по пропускной способности.

3. Предложен алгоритм структурно-топологического синтеза, позволяющий размещать на местности средства сбора и обработки данных РСКУ с учетом критерия минимума затрат на каналы связи и частных целевых функций источников данных.

4. Разработан алгоритм динамического распределения нагрузки подсистем РСКУ с кольцевой и разомкнутой архитектурой, позволяющий минимизировать потери заявок системы в результате отказов средств обработки данных.

5. Разработан синергетический метод многопараметрического синтеза распределенных систем контроля и управления, позволяющий в комплексе оптимизировать стоимостные затраты по топологии, производительности и надежности.

6. Разработан программный комплекс «Синар-1» и практические рекомендации, позволяющие решать задачи структурно-параметрического и структурно-топологического синтеза РСКУ технологическими объектами нефтедобычи на этапе разработки систем и автоматически распределять нагрузку между подсистемами в процессе их эксплуатации.

Показать весь текст

Список литературы

  1. , А.А. Телемеханические комплексы для нефтяной промышленности / А. А. Абдуллаев.- М.: Недра, 1982. 200 с.
  2. , JI.H. Современные методы обеспечения безотказности сложных технических систем / JI.H. Александровская, А. П. Афанасьев, А. А. Лисов.- М.: 2001. 208 с.
  3. , В. Промышленная беспроводная телеметрия в открытом GSM-стандарте / В. Алексеев // Электроника: наука, технология, бизнес. 2003. — N5. — С. 43−44.
  4. , B.JI. Теория автоматического управления / B.JI. Анхимюк, О. Ф. Опейко, Н. Н. Михеев. Минск: изд. «Дизайн ПРО», 2002. — 353 с.
  5. , Т.З. Построение адаптивных систем мониторинга и диагностирования сложных промышленных объектов на основе принципов самоорганизации / Т. З. Аралбаев. Уфа: Гилем, 2003. — 247 с.
  6. , Т.З. Оптимизация топологии управляющих средств нижнего уровня системы мониторинга распределенных объектов на основе принципа самоорганизации/ Т. З. Аралбаев, P.P. Галимов. -М: ВНТИЦ, 2008. -№ 50 200 802 283.
  7. , А.П. Аналитические методы и модели управления надежностью сложных систем / А. П. Бажанов // Автоматизация и современные технологии. 2005. — № 1. — С. 28−32.
  8. , Б. Методы оптимизации. Вводный курс/ Б.Банди. М.: Радио и связь, 1988. — 128 с.
  9. , Н. Система обнаружения повреждений трубопроводов «Капкан» / Н. Баранов, А. Вальчук, С. Данилов // Алгоритм безопасности. -2005.-№ 4.-С. 90−91.
  10. , С. Опыт применения радиочастотных модулей Meshlogic для разработки беспроводных систем сбора данных / С. Баскаков // Беспроводные технологии. 2009 г. — № 3. — С. 52−55.
  11. , Е.А. О построении распределенных АСУ ТП на Приобском месторождении / Е. А. Баталов // Нефтяное хозяйство. — 2004. № 3. -С. 59−61.
  12. Безопасность трубопроводных систем Электронный документ. / Нефтегазовая вертикаль. Эл. адрес: http://www.ngv.ru/ article. aspx?articleID =22 957. Проверено 10.05.2010.
  13. , В.А. К распределению функциональных ресурсов в отказоустойчивых многомашинных вычислительных системах / В. А. Богатырев // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. 2001. — № 12 — С. 1−5.
  14. , А.А. Тектология: Всеобщая организационная наука. Кн.1 / А. А. Богданов. М.: Экономика, 1989. — 304 с.
  15. , Е.А. Основы технической диагностики нефтегазового оборудования / Е. А. Богданов. Высшая школа, 2006. — 279 с.
  16. Л.Б. Основы построения вычислительных сетей для автоматизированных систем / Л. Б. Богуславский, В. М. Дрожжинов. М.: Энергоатомиздат, 1990. — 256 с.
  17. , А.С. Повышение эффективности корпоративной информационно-управляющей системы на основе оптимального выбора программно-технических решений: авт. дисс.канд. техн. наук: 05.13.06 / А. С. Большаков. М., 1999. — 17 с
  18. , Д.А. Решение задачи структурной оптимизации магистральной131корпоративной сети связи методом генетического алгоритма / Д. А. Бугров // Информация и космос. 2006. — № 2. — С. 62−67.
  19. , Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач / Ф. П. Васильев. М.: Наука, 1980. — 552 с.
  20. , Ю. Р. Идентификация систем : учеб. пособие для вузов / Ю. Р. Владов. Оренбург: ОГУ, 2003. — 202 с.
  21. , В.А. Радиосистемы управления: учебн. для вузов / В. А. Вейцель. М.: «Дрофа». 2005. — 416 с.
  22. , А.П. Теория систем: Учеб. пособие / А. П. Веревкин, О. В. Кирюшин. Уфа: Изд-во УГНТУ, 2003. — 100 с.
  23. , В.М. Широкополосные беспроводные сети передачи информации / В. М. Вишневский, А. И. Ляхов, C.JI. Портной, И. В. Шахнович. -Москва: Техносфера, 2005. 592 с.
  24. , B.JI. Эффективность алгоритмов оптимального проектирования АСУ в задачах с целевой функцией, обладающей свойством доминирования // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. -2003. С. 4−9.
  25. , P.P. Оптимизация размещения ретрансляционных станций в телекоммуникационной системе: свидетельство о регистрации программного средства № 361 от 9 июня 2008 г. / P.P. Галимов // УФАП: Оренбург, ГОУ ВПО «ОГУ», 2008. 425 Кбайт.
  26. , P.P. «Синар-1 «-инструментальные средства проектирования рас-пределенных систем мониторинга технологических объектов / P.P. Галимов, Т. З. Аралбаев // Вестник Воронежского государственного университета. 2009. — № 7. — Том 5. — С. 86−88.
  27. , В.А. Исследование и разработка моделей и методов оптимизации структур телекоммуникационных систем: авт. дисс. канд. техн. наук: 05.13.17 / В. А. Галямов. Новосибирск, 2006. — 18с.
  28. , А.В. Комплекс интеллектуальных датчиков для контроля промышленных объектов / А. В. Гладченко, В. В. Леснов, В. М. Гладченко // «Датчики и системы». 2007. — № 1.
  29. , А.А. Каналы радиосвязи АСУ ИТ / А. А. Горячев. -М.: Связь, 1980. 104с.
  30. ГОСТ 24.701−86. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения.
  31. ГОСТ 24 375–80. Радиосвязь. Термины и определения.
  32. ГОСТ 26 139–84. «Интерфейс для автоматизированных систем управления рассредоточенными объектами. Общие требования."(срок действия 1985−1990 гг.).
  33. , В. Управление объектами нефтяного месторождения с использованием комбинированных каналов связи / В. Дудников, М. Газизов, Д. Набиев, Т. Нугманов // СТА. 2000. — № 2. — С. 18−26.
  34. , Б. Радиотехника и телеметрия в промышленности. Практическое руководство / Б. Дэвид. М.: Группа ИДТ, 2008 г. — 320 с.
  35. , Ю.И. Обслуживание оборудования по фактическому состоянию, основанное на ретроспективном анализе диагностической информации / Ю. И. Еременко, С. Ю. Халапян // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. 2007. — № 1. — С. 43−47.
  36. , А.А. Методы поиска глобального экстремума / А. А. Жиглявский, А. Г. Жилинскас. М.: Наука. — 1991. — 248с.
  37. , В.А. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения / В. А. Жила. М: Инфра-м, 2007. — 238 с.
  38. , Н. Новые технологии беспроводной передачи данных / Н. Жиленков // СТА. 2003. — № 4. — С. 44−47.
  39. , А.Г. Поиск оптимума: компьютер расширяет возможности / А. Г. Жилинскас, В. Р. Шалтянис М.: Наука. — 1989. — 126 с.
  40. Ю.П. Структурная оптимизация сетей ЭВМ / Ю. П. Зайченко, Ю. В. Гонта. К: Техника, 1986. -168с.
  41. Г. Г. Решение задачи размещения в евклидовом пространстве с запрещенной областью / Г. Г. Забудский, И. В. Нежинский // Вестник Омского университета. 1999. — Вып. 2. — С. 17−19.
  42. , Г. Г. Алгоритм решения минимаксной задачи размещения объекта на плоскости с запрещенными зонами / Г. Г. Забудский // Автоматика и телемеханика. -2004. № 2. — С. 93−100.
  43. А.А. Профессиональные системы радиосвязи / А. А. Зеленский, А. Н. Беседин, В. Ф. Солодовник. Харьков: ОАО «Модель Вселенной», 2002. — 108 с.
  44. В.М. Помехозащищенность систем радиосвязи: Вероятностно-временной подход / В. М. Зинчук, В. И. Борисов. Изд. 2-е, испр. — М: РадиоСофт, 2008. — 260 с.
  45. Н. Некоторые возможности модемов Wavecom со встроенным ТСРЛР стеком: организация соединения «точка-точка» в режиме GPRS / Н. Иванен // Мобильные Системы. 2004. — № 5. — С. 14−16.
  46. , Б.Н. Дискретная математика. Алгоритмы и программы: Учеб. пособие / Б. Н. Иванов. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. — 288с.
  47. , С.А. Пространственно распределенная автоматическая система экологического контроля / С. А. Иноземцев // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. 2007. — № 5. — С. 50−53.
  48. , А.Н. Программируемые микропроцессорные средства управления распределенными объектами / А. Н. Карелин // Промышленные АСУ и контроллеры. 2005. — № 12. — С. 7−17.
  49. , Е.М. Решение одной задачи оптимального разбиения с размещением центров тяжести подмножества / Е. М. Киселева // Журн. вычислит, матем. и матем. физики. 1989. — Т.29. — № 25. — С. 709−722.
  50. А.С. Проектирование систем автоматизации технологических процессов: Справочное пособие / А. С. Клюев, Б. В. Глазов, А. Х. Дубровский,
  51. A.А. Клюев- под ред. А. С. Клюева. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1990. — 464 с.
  52. , Л.Г. Оптимизация вычислительной системы на ее имитационной модели / Л. Г. Комарцова // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. -сер. «Приборостроение». 1999. — № 2. — С. 48−60.
  53. , П.С. Элементы математической теории принятия проектных решений / П. С. Краснощеков, В. В. Федоров, Ю. А. Флеров // Автоматизация проектирования. 1997. — № 1. — С. 15−23.
  54. , Д.М. Системный анализ и синтез топологической структуры проводных сетей передачи данных: дис. канд. техн. наук: 05.13.01 / Д. М. Кривоносов. Волгоград, 2004. — 17 с.
  55. Кривченко, Т. ZigBee-модемы ETRX компании Telegesis / Т. Кривченко // Беспроводные технологии. 2006. — № 2. — С. 28−30.
  56. , Н. Теория графов. Алгоритмический подход / Н. Кристофидес. -М.: Мир, 1978.-432 с.
  57. , В.В. Алгоритм баланса нагрузки для обеспечения режима реального времени в распределенной системе сбора и обработки данных /
  58. B.В. Крюков, B.C. Майоров, К. И. Шахгельдян // Информационные технологии.-2004. № 7. — С. 80−84.
  59. , К.Л. Методы и средства измерений / К. Л. Куликовский, В. Я. Купер. -М.: Энергоатомиздат, 1986. 448 с.
  60. Куо, Б. Теория и проектирование цифровых систем управления: Пер. с англ / Б. Куо. М.: Машиностроение, 1986. — 448 с.
  61. , A.M. Вычислительные комплексы, системы и сети / A.M. Ларионов, С. А. Майоров, Г. И. Новиков. Ленинград: ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ. Ленинградское отделение. — 1987. — 350с.
  62. , Л.Н. Система обнаружения несанкционированных врезок в магистральный нефтепровод / Л. Н. Латышев,'З.Р Насырова // Нефтегазовое дело. 2006.-С. 1−10.
  63. , А. Устройства связи с объектом. Модули фирмы Advantech / А. Локотков // СТА. 1997. — № 1. — С. 32−44.
  64. , А.В. Расчет зон обслуживания транкинговых систем радиосвязи / А. В. Леднев, С. Г. Каргулин, Т. В. Климова // Автоматика, связь, информатика.-2002. № 12. — С. 16−17.
  65. , К.Н. Гидродинамика / К. Н. Мишина. Ульяновск: УлГТУ, 2008. — 42 с.
  66. , А.В. Вопросы проектирования систем диагностирования / А. В. Мозгалевский, А. Н. Койда -Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1985. -112 с.
  67. , Р. Автоматизация сети газораспределительных станций на базе программно-технического комплекса «КаскадСАУ» / Р. Мочалов, А. Худов, А. Язев // СТА. 2008. — № 2. — С. 36 — 45.
  68. , М. Методика расчета радиоканала для систем беспроводной передачи данных диапазона 2.4ГГц Электронный документ. / М. Мухарьянов. Эл. адрес: http://www.kis.ru/~snip/tips2/htm. Проверено 01.06.2009.
  69. , В.М. Оценка фактического технического состоянияскважинного оборудования Электронный документ. / В. М. Нагорный, 138
  70. A.А. Черевко. Эл. адрес: http://www.vibration.ru/oftsso/oftsso.shtml. Проверено 04.05.2010.
  71. , А.В. Современная телеметрия в теории и на практике. Учебный курс / Г. И. Назаров А.В., Козырев, И. В. Шитов и др. СПб.: Наука и Техника, 2007. — 450с.
  72. , Е. Технология создания плагинов Электронный документ. / Е. Назаров. Эл. адрес: http://nevsoft.narod.ru/cplusplus/articles/pluginstheory. Проверено 04.05.2010.
  73. , О.И. Современные средства автоматизации: Практические решения / О. И. Николайчук. -М.: «COJIOH-Пресс», 2006. 256 с.
  74. , В.Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач /
  75. B.Д. Ногин, В. В. Подиновский. М.: Физматлит, 2007. — 256 с.
  76. Об итогах работы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2007 году и задачах на 2008 год Электронный документ. Эл. адрес: http://www.gosnadzor.ru/slugba/ postkollegia08.html. Проверено 01.06.2009.
  77. , С.В. Радиомодемы в технологических сетях передачи данных / С. В. Овчинников // Технологии и средства связи. — 2004 г. № 1 — с. 60−64
  78. , В.М. Характеристики распределенных автоматизированных систем управления ПТК / В. М. Остиану // Промышленные АСУ и Контроллеры. 2002. — № 10. — С. 5−9.
  79. , А.В. Методы оптимизации в примерах и задачах: Учеб. пособие / А. В. Пантелеев, Т. А. Летова. -М.: Высш.шк., 2005. -544 с.
  80. , В. Модернизация распределенной системы управления линейной части магистрального газопровода / В. Перминов, А. Яковлев, В. Чаков, В. Фадеев, Ю. Трошев //СТА. 2003. — № 4. — С.30−36.
  81. , А. АСУ ТП добычи нефти «Регион-2000» / А. Почкалов, Н. Печеркин, Р. Крутских // IT-решения в нефтегазовой промышленности. -2002. № 8. — С. 57−60.
  82. Применение технологии сенсорных сетей в нефтедобыче Эл.документ. // Эл. адрес: www.ipmce.ru/about/press/popular/kommersantmay-2007. Проверено 05.05.2010.
  83. , О.Н. Информационно-советующая система мониторинга и управления сложными промышленными объектами. Перспективные информационные технологии и интеллектуальные системы/ О. Н. Пьявченко, С. И. Клевцов. Таганрог, 2003. — 467 с.
  84. , Е. Опыт использования программно-информационного комплекса AutomatiCS ADT / Е. Протопопов, Д. Королев // CADmaster. -2007. -№ 2.-С. 84−87.
  85. , Н.Д. Реализация каналов GSM/GPRS в беспроводных системах сбора и передачи информации / Н. Д. Рабион, А. О. Ермолаев, Д. И. Панфилов, М. А. Соколов // Сети и системы связи. 2006. — № 4. — С. 86−91.
  86. , А.И. Обеспечение надежности систем радиосвязи / А. И. Раков, В. К. Аширов, В. Б. Витевский. М. Радио и связь. — 1994. — 215 с.
  87. , Э.Я. Анализ и синтез систем автоматического управления с распределенными параметрами / Э. Я. Рапопорт. М.: Высшая школа, 2005. -296 с.
  88. , П. Непростой выбор беспроводной сети передачи данных // Сети и системы связи / П. Рисевич. 2007. — № 1. — С. 80−85.
  89. , А. Система «Хортица» для трубопроводного транспорта / А. Романовский, А. Гриненко, Г. Солодовников, В. Кузьминов // СТА. 2002. — № 2. — С. 42−48.
  90. Руководство пользователя Трейс Моуд. Версия 5.0. М.: AdAstra Research Group, Ltd, 2000. 814 с.
  91. , А.С. Геоинформационные системы: электронный учебник / А. С. Самардак // Эл.документ.- Эл. адрес: http://window.edu.ru/windowcatalog/ ашдуы. к41 012.вмпг133юзваю Проверено 05ю05ю2010ю
  92. , А.Б. Цифровая обработка сигналов / А. Б. Сергиенко. — С-Петербург: «Питер», 2003. 608 с.
  93. , В.А. Оптимизация режимов работы установок электроцентробежных насосов механизированной добычи нефти: авт. дисс. канд. техн. наук: 05.09.03 / В. А. Сипайлов. Томск, 2009. — 19 с.
  94. , Ю.М. Проектирование специализированных информационно-вычислительных систем: учеб. пособие для вузов по спец. «ЭВМ» и «АСУ» / Ю. М. Смирнов. М.: Высш. школа, 1984. — 359с.
  95. , О.М. Основы автоматизации технологических процессов и производств: Учебное пособие для вузов / О. М. Соснин. М.: «ИЦ Академия», 2007. -240 с.
  96. , Е., А. Проектирование сетей телевизионного и звукового вещания на основе параметрической оптимизации и геоинформационных технологий: авт. дисс. канд. техн. наук: 05.12.13 / Е. А. Спирина. — Казань, 2003.- 17 с.
  97. , В. Радиотелемеханические системы на базе контроллеров КТ-Р / В. Сумительнов // СТА. 1997. — № 1. — С. 70−72.
  98. , В. Автоматизация территориально-рассредоточенных объектов с использованием средств MicroPC / В. Сумительнов, К. Козлов, Д. Афонин // СТА. 2006. — № 1. — С. 6−13.
  99. Сю, Д. Современная теория автоматического управления и ее применение/ Д. Сю, А. Мейер. М.: «Машиностроение», 1972. — 544 с.
  100. , К.Ф. Повышение эффективности добычи нефти на основе координации управления технологическими процессами и объектами / К. Ф. Тагирова // Вестник УГАТУ. Управление ВтиИ. 2008. — Т. 10. — № 2. -С. 48−52.
  101. , И.М. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей / И. М. Тепляков. М.: Радио и связь, 2004. — 327с.
  102. Телескоп+ Электронный документ. Эл. адрес: http://www.proryv.com/powerindustry/sofit/telescopeplusfour/. Проверено 12.05.2010.
  103. , Э.А. Повышение надежности последовательно-параллельного проектирования сложных технических объектов / Э.А. Трахтенгерц//АиТ. 1994. — № 5. — С. 128−157.
  104. , П.Н. Автоматизация сбора информации с кустов необслуживаемых газовых скважин / П. Н. Францев, С. В. Завьялов, А. Р. Стефанюк, Д. Г. Конотоп, А. Н. Косолапов, А. Е. Чернов // Промышленные АСУ и контроллеры. 2004. — 9. — С. 13−16.
  105. , Г. Синергетика / Г. Хакен. -М.: Мир, 1980. 406 с.
  106. , Д.Ю. Анализ и обработка информации информационно-вычислительной инфраструктуры нефтегазовых предприятий: авт. дисс. канд. техн. наук: 05.13.01/ Д. Ю. Хартьян. Тюмень, 2006, — 20 с.
  107. , Я.А. Проектирование автоматизированных систем обработки информации и управления (АСОИУ) / Я. А. Хетагуров. М.: Высш. шк., 2006. -223 с.
  108. , Б.Я. Организация ЭВМ и систем / Б. Я. Цилькер, С. А. Орлов. СПб.: Питер, 2006. — 668 с.
  109. , Б.В. Технические средства автоматизации: учебник для студ. высш. учеб. заведений / Б. В. Шандров, А. Д. Чудаков. М.: Издательский центр «Академия», 2007. — 368 с.
  110. , М. Сети ЭВМ. Анализ и проектирование. Пер. с англ. / М. Шварц- под ред. В. А. Жожикашвили. -М.: Радио и связь, 1981. -336 с.
  111. , В.А. Распространение радиоволн: Учеб. пособие / В. А. Шевелев, В. П. Семенов. X.: Нац. аэрокосм, ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2005.- 105 с.
  112. , И.М. Проектирование вычислительных систем распределенных АСУ ТП / И. М. Шенброт, В. М. Алиев. -М.: Энергоатомиздат, 1989. 88 с.
  113. , А. Станции управления насосами нефтедобычи -интеллект нарастает!/ А. Шершнев, А. Радевич // Эл.документ. // Эл. адрес: http://www.electronmash.ru/about/publisity/publ03/. Проверено 05.05.2010.
  114. Bertalanffy L. An outline of general system theory. «British J. for Philos. OfSci.», 1950, v.l. — № 2. — p. 134−165.
  115. Eom S.B. Decosion support systems research: reference disciplines and cumulative tradition. The International Journal of Management Science, 23, 5, October 1995, p. 511−523.
  116. Hickman, Ian. Practical Radio-Frequency Handbook. Third Edition, 2002. -450 p.
  117. Freeman, Roger L. Telecommunications transmission handbook / Roger L. Freeman. 4th-ed, 2000. -380 p.
  118. Ka-Yeung K., Fu-Man L., Mounir H., Yi P., and Chi-Chung H. Application-Specofoc Load Balancing in Heterogeneous Systems/ K. Ka-Yeung, L. Fu-Man, H. Mounir, P. Yi, H. Chi-Chung // High Performance Cluster Computing, 1999. V.2. — pp. 350−374.
  119. Slovic P. Behaviorial decision theory / P. Slovic, B. Fichhoff, S. Lichtenstein. Annu. Phychol. Rev. — 1997. — vol. 28. — pp. 1−39.
  120. Willebeek-LeMair M. and Reeves A.R. Dynamic Load Balancing Strategies for Highly Parallel Multicomputer Systems//Technical Report EE-CEG-89−14, Cornell Univ. Computer Engineering Group. December, 1989. pp. 609−612.
Заполнить форму текущей работой