Системный подход к формированию интегрированных энергетических систем на платформе интеллектуальных информационно-технологических решений

UDK: 622.692.4-192
DOI: 10.24887/0028-2448-2020-3-36-40
Ключевые слова: энергетическая система, объект управления, надежность энергетической системы, функционирование системы, снабжение потребителей, безопасность систем трубопроводного транспорта
Авт.: И.Ю. Лисин (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина), А.М. Короленок (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина), д.т.н., Ю.В. Колотилов (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина), д.т.н.

Энергетическая система как целостный объект управления представляет собой сложный комплекс инженерно-технической, экономической, снабженческо-сбытовой, организационной, социальной и технико-экологической систем, которые тесно взаимодействуют между собой и окружающей средой. Надежность энергетической системы обусловлена результатом этого взаимодействия.

В статье рассмотрены пути совершенствования концептуальной и методической базы выработки и принятия решений по управлению развитием и функционированием больших энергетических систем, которое должно учитывать в первую очередь факторы надежности и безопасности функционирования. Выделение системных исследований в специальную научную дисциплину обусловлено общими свойствами и принципами управления энергетической системой. Признаки энергетической системы - наличие органов управления, наличие иерархической структуры, воздействие случайных факторов, непрерывность развития. Свойства энергетической системы - целостность системы и автономность подсистем, экономичность и надежность системы, динамичность системы, иерархичность решений и неполнота информации, инерционность и адаптивность системы, многокритериальность системы. Принципы управления энергетической системой - сочетание централизации и децентрализации, согласованность целей управления подсистемами, непрерывное планирование и оперативное управление, обеспечение избыточности в элементах и связях, рациональная иерархия органов управления, экономическая оптимизация управления, принятие решений с минимально необходимой заблаговременностью, комплексность учета внешних связей и ограничений. Сделан вывод, что исследование надежности должно быть необходимым этапом выработки решений по управлению функционированием энергетических систем, а также ее развитием и реконструкцией, поскольку целью этого управления является создание за счет минимальных средств такой структуры мощностей, которая обеспечивала бы надежное снабжение потребителей в обозримом будущем.

Список литературы

1. Энергетика России в XXI веке. Инновационное развитие и управление / Н.И. Воропай, Б.Г. Санеев, С.М. Сендеров [и др.]. – Иркутск: Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, 2015. – 591 с.

2. Сагдатуллин А.М. Интеллектуальное регулирование процессов транспорта и подготовки нефтепродуктов // Ученые записки Альметьевского государственного нефтяного института. – 2015. – Т. XIII. – № 2. – С. 28–34.

3. Пляскина Н.И. Прогнозирование комплексного освоения углеводородных ресурсов перспективных районов: теоретические и методологические аспекты / Новосибирск: Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 2006. –  327 с.

4. Обеспечение безопасности технологических трубопроводных систем на предприятиях нефтегазового комплекса / Н.Х. Абдрахманов, А.А. Турдыматов, К.Н. Абдрахманова [и др.] // Нефтегазовое дело. –  2016. – № 3. – С. 86–105.

5. Комплексная оценка надежности и долговечности магистральных трубопроводов / Г.А. Филиппов, И.П. Шабалов, О.В. Ливанова [и др.] // Черная металлургия. – 2017. –  № 2 (1406). – С. 63–70.

6. Модель управления безопасностью, надежностью и целостностью энергетических систем / И.Ю. Лисин, С.В. Ганага, А.М. Короленок, Ю.В. Колотилов // Нефтяное хозяйство. – 2018. – № 9. – С. 138–143.

7. Лисин И.Ю., Короленок А.М., Колотилов Ю.В. Событийно-ориентированный подход к обеспечению надежности при проектировании и развитии энергетических систем // Нефтяное хозяйство. – 2018. – № 8. – С. 87–91.

8. Леонов Д.Г. Построение гетерогенных распределенных программно-вычислительных комплексов на основе открытой интеграционной платформы // Тр. ин-та / РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. – 2017. – № 2 (287). – С. 125–135.

9. Папилина Т.М., Леонов Д.Г. Преодоление архитектурных ограничений программно-вычислительных комплексов в автоматизированной системе диспетчерского управления / Neftegaz.RU. – 2016. – № 1-2. – С. 14–18.

10. Лисин И.Ю., Короленок А.М., Колотилов Ю.В. Логико-имитационное моделирование функционирования энергетических систем // Нефтяное хозяйство. – 2019. – № 2. – С. 94–98.
Читать статью