И уровню требований к специалистам для получения дополнительной квалификации

Вид материалаДокументы

Содержание


И уровню требований к специалистам
Общая характеристика дополнительной профессиональной образовательной программы
Квалификационные требования.
2. Требования к уровню подготовки, необходимому
3. Требования к дополнительной профессиональной образовательной программе
4. Обязательный минимум содержания дополнительной профессиональной образовательной программы
Общепрофессиональные дисциплины - всего
Обеспечение целостности базы данных
Классификация информационных систем
ИВС как система массового обслуживания (СМО). Модель и граф состояний системы «канал-узел коммутации». Характеристики системы.
3) выбор топологии сети передачи данных: терминальной сети, централизованной, распределенной.
Кодирование информации.
Аппаратно-программные средства ИВС.
Локальные и корпоративные ИВС.
Специальные дисциплины
Основные проблемы теории диспетчерского управления
Электропривод объектов магистрального транспорта нефти и газа.
Системы электроснабжения объектов магистрального транспорта нефти и газа.
Методы экспертных оценок, метод анализа иерархий
Элементы теории графов, экстремальные задачи на графах
...
Полное содержание
Подобный материал:


Согласовано

Руководитель

Федерального агентства по

по энергетике


_______________С.А.Оганесян /


«_16__» _мая___________ 2006 г.




Утверждаю

Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации


_______________ А.Г.Свинаренко


«_30_» _июня_________ 2006 г.

Регистрационный номер Минобрнауки России ГТ ППК 46/03



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ

И УРОВНЮ ТРЕБОВАНИЙ К СПЕЦИАЛИСТАМ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

«Специалист по автоматизированному диспетчерскому управлению трубопроводным транспортом нефти и газа».


Москва 2007


  1. Общая характеристика дополнительной профессиональной образовательной программы

для получения дополнительной квалификации

«Специалист по автоматизированному диспетчерскому управлению трубопроводным транспортом нефти и газа».


1.1. Дополнительная профессиональная образовательная программа для получения дополнительной квалификации «Специалист по автоматизированному диспетчерскому управлению» (далее программа) реализуется в соответствии с настоящими Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню требований к специалистам для присвоения указанной дополнительной квалификации (далее – Государственные требования).


1.2.Программа предназначена для лиц, работающих в области управления технологическими процессами в оперативно-диспетчерских службах нефтегазовых компаний, и имеющих высшее техническое образовании.

При условии освоения программы и успешного прохождения итоговой государственной аттестации слушатели получают диплом государственного образца о дополнительном (к высшему) образовании с присвоением дополнительной квалификации «Специалист по автоматизированному диспетчерскому управлению трубопроводным транспортом нефти и газа».

Нормативная трудоемкость программы составляет 1040 часов вне зависимости от формы обучения.


1.3. Целью программы является подготовка инженерных кадров для работы в диспетчерских службах нефтегазовых компаний и обеспечивающих современный уровень автоматизированного управления технологическими процессами трубопроводного транспорта нефти, газа и нефтепродуктов.


1.5. Сферами профессиональной деятельности специалиста по автоматизированному диспетчерскому управлению в трубопроводном транспорте нефти и газа являются: оперативно-диспетчерские службы нефтяных и газовых компаний, научно-производственные предприятия, а также иные структуры, связанные с управлением технологическими процессами нефтегазовой отрасли.


1.6. Квалификационные требования.

Квалификационная характеристика лиц, получивших дополнительную квалификацию «Специалист по автоматизированному диспетчерскому управлению трубопроводным транспортом нефти и газа», включает в себя квалификационные характеристики должностей, требующих высшего

профессионального образования, согласно действующему законодательству РФ и общероссийскому классификатору должностей служащих.


2. Требования к уровню подготовки, необходимому

для освоения дополнительной профессиональной образовательной программы, для получения дополнительной квалификации

«Специалист по автоматизированному диспетчерскому управлению трубопроводным транспортом нефти и газа»


2.1. Лица, желающие освоить программу, для получения дополнительной квалификации «Специалист по автоматизированному диспетчерскому управлению трубопроводным транспортом нефти и газа», должны иметь высшее техническое профессиональное образование. Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного образца (диплом о высшем профессиональном образовании).


2.2. В тех случаях, когда количество лиц, желающих получить дополнительную квалификацию, превышает количество мест, обеспечиваемых образовательным учреждением, объявляется конкурс.

Условия конкурсного отбора определяются образовательным учреждением в соответствии с решением Ученого совета при учете степени подготовки слушателя по основной образовательной программе профессионального образования.


3. Требования к дополнительной профессиональной образовательной программе

для получения дополнительной квалификации

«Специалист по автоматизированному диспетчерскому управлению трубопроводным транспортом нефти и газа».


3.1. Программа для получения дополнительной квалификации «Специалист по автоматизированному диспетчерскому управлению трубопроводным транспортом нефти и газа» включает настоящие Государственные требования, примерный учебный план, примерные программы по учебным дисциплинам.


3.2. В программе для получения дополнительной квалификации «Специалист по автоматизированному диспетчерскому управлению трубопроводным транспортом нефти и газа» предусматриваются следующие компоненты:


ОПД - общепрофессиональные дисциплины.

СД - специальные дисциплины,

ИА - итоговая государственная аттестация


4. Обязательный минимум содержания дополнительной профессиональной образовательной программы

для получения дополнительной квалификации

«Специалист по автоматизированному диспетчерскому управлению трубопроводным транспортом нефти и газа»

Индекс


Наименование дисциплин и их

основные разделы


Часы трудоем-кости

ОПД.00

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ - ВСЕГО


370




в том числе:




ОПД.01.

Транспорт и хранение нефти, газа, нефтепродуктов.

Технология транспорта нефти, газа и нефтепродуктов по трубопроводным системам и их особенности. Основные закономерности перекачки нефти по трубопроводам, особенности транспортировки газа; модели течения.

Типовое оборудование систем трубопроводного транспорта; линейная часть, запорная арматура. Характеристики линейной части газо- и нефтепроводных систем; газо- гидравлические расчеты.

Трубопроводные системы как сложные объекты. Насосы и компрессоры как активные элементы трубопроводных систем. Базовые расчетные характеристики. Методы анализа и синтеза сложных трубопроводных систем.

Анализ современного состояния нефте- и газоперекачивающего оборудования. Классификация режимов эксплуатации и анализ основных оперативно-диспетчерских ситуаций магистральных трубопроводов.

Надежность трубопроводных систем; основные определения оценки надежности, резервирования линейной части и активного оборудования.

Хранение нефти и газа; геолого-технические характеристики подземных хранилищ газа, конструкции и оборудование нефтехранилищ и резервуарных парков; элементы расчета.

Анализ состояния трубопроводных систем в России (по данным ОАО «Газпром» и ОАО «Транснефть»).


40

ОПД.02.

Теория автоматического управления

Общий подход к построению систем автоматического управления, обратная связь, принципы управления, примеры.


Методы и технологии построения математических моделей объектов управления.

«Модели выход-вход». Моделирование в пространстве состояний. Решение уравнений; свойства фундаментальной матрицы. Управляемость и наблюдаемость. Понятие инвариантности. Особенности управления в многосвязных системах. Примеры расчета.

Оценка устойчивости систем автоматического управления (САУ)

Определение устойчивости по Ляпунову. Теорема Ляпунова; прямой метод. Анализ основных подходов к решению проблемы устойчивости. Примеры расчета.


50

ОПД.03.

Системный анализ и исследование операций.

Системный анализ – методология исследования больших систем. Понятие исследования операций. Особенности моделирования технологических процессов в трубопроводных системах.

Моделирование как основа исследования объектов и построения систем управления.

Классификация моделей. Исходные уравнения состояния для построения детерминированных моделей. Примеры построения моделей трубопроводных систем на основе уравнений механики жидкостей и газов. Вероятностные модели. Классификация стохастических моделей. Свойства Маркова. Примеры моделей систем массового обслуживания (СМО) и управления запасами.

Описание подземного хранилища газа и нефтехранилищ в терминах задач управления запасами. Интерпретация автозаправочных станций (АЗС) в терминах СМО.

Типовые методы поиска оптимальных решений

Классификация задач оптимизации. Типовые постановки задач оптимизации. Методы одномерной оптимизации. Задача оптимального управления Постановка задачи математического программирования. Классификация задач математического программирования.

Вариационные принципы решения задач поиска экстремума.



60

ОПД.04

Организация и эксплуатация баз данных

Проектирование реляционной базы данных (БД).

Жизненный цикл информационной системы. Понятие структурного анализа. Проектирование БД; концептуальное проектирование; определение объектов, их свойств; классификация; определение связей между объектами; запросные связи. ER-диаграммы. Логическое проектирование.

Реляционная модель данных

Реляционная модель данных. Операции над отношениями. Операции над множествами. Нормализация отношений.
Обеспечение целостности базы данных

Обеспечение целостности базы данных. Физическое проектирование базы данных. Понятие транзакции. Управление параллельностью. Журнал транзакций. Механизм блокировки ресурсов. Ожидания и тупики. Особенности даталогических моделей. Иерархическая модель. Сетевая модель. Методы адресации. Методы индексации.

Классификация информационных систем

Классификация информационных систем (ИС) и варианты построения ИС. Централизованные многотерминальные системы. Независимые рабочие станции. Файл-сервер. Клиент-сервер. Распределенные вычисления. Этапы развития СУБД. Активный сервер. Триггеры. Хранимые процедуры. Механизм событий.

Средства разработки информационных приложений

Средства разработки информационных приложений файл-сервер. dBase. Visual FoxPro. Clipper. MS Access. Clarion. Paradox. Delphi.

Средства разработки информационных приложений клиент-сервер. Oracle. MS SQL Server. Sybase SQL. IBM DB2. SQLBASE.

Методы доступа к базам данных. ODBC, BDE, OLE DB, ADO.

Перспективные направления баз данных

Хранилища данных. Интеграция баз данных в Internet. Объектно-ориентированные, объектно-реляционные СУБД.


60

ОПД.05.

Методы и средства защиты информации

Стандарты информационной безопасности.

Этапы развития систем защиты. Критерии оценки надежных компьютерных систем. Руководящие документы Гостехкомиссии России. Информационные стандарты других стран.

Практические подходы к созданию и поддержанию информационной безопасности.

Управленческие мероприятия. Управление персоналом. Физическая защита. Поддержание работоспособности. Реакция на нарушение режима безопасности. Планирование восстановительных работ.


40

ОПД.06.

Сети ЭВМ и телекоммуникации

Информационно вычислительные сети (ИВС) как система вычислительных средств, системы передачи данных (СПД) и программного обеспечения.

История и перспективы развития ИВС. ИВС как система вычислительных средств, системы передачи данных и программного обеспечения. Классификация сетей. Модель сетевых уровней, проблемы ИВС.

ИВС как система массового обслуживания (СМО). Модель и граф состояний системы «канал-узел коммутации». Характеристики системы.

Основные задачи проектирования ИВС:

1) выбор пропускных способностей каналов связи,

2) распределение потоков в ИВС,

3) выбор топологии сети передачи данных: терминальной сети, централизованной, распределенной.


Надежность сети. Новые концепции и разработки в области ИВС.

Кодирование информации.

Каналы передачи данных. Их виды. Кодирование информации. Коды с обнаружением и исправлением ошибок. Манчестерский код. Сжатие данных.

Аппаратно-программные средства ИВС.

Адаптеры, контроллеры. Временное и частотное уплотнение. Мультиплексоры. Средства конфигурирования сетей.

Локальные и корпоративные ИВС.

Аппаратные средства; методы доступа к каналу. Разновидности сетей Ethernet. Сети Token Ring и FDDI.


Организация корпоративных сетей. Удаленный доступ. Концентраторы, мосты, маршрутизаторы, шлюзы.


50

ОПД.07

Промышленная безопасность и охрана труда на предприятиях трубопроводного транспорта

Эргономические требования к рабочему месту. Оператор в системе «человек-машина-среда».

Психофизическая характеристика процесса приема информации и принятия решения.


Восприятие речевых сообщений и взаимодействие анализаторов.

Процессы памяти, характеристики оперативной памяти. Оперативное мышление.

Инженерно-психологические аспекты взаимодействия человека и ЭВМ. Алгоритмическое описание деятельности оператора. Классификация и общие инженерно-психологические требования к органам управления, средствам отображения информации и отдельным видам зрительной индикации.

Организация рабочего места оператора.

Показатели надежности оператора, системы «человек-машина-среда». Утомление, переутомление и стресс на производстве. Профессиональный отбор операторов. Обучение и тренировка операторов. Контроль состояния операторов. Взаимодействие операторов в группе, принципы формирования групп.

Разработка рациональных режимов труда и отдыха: сменная работа, вахтовый метод. Безопасность труда женщин.

Медико-биологические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Производственная безопасность. Производственная санитария и гигиена труда. Законодательные акты по безопасности труда. Ответственность за нарушение законодательства по безопасности труда.


20

ОПД.08.

Экологические проблемы трубопроводного транспорта нефти, газа и нефтепродуктов

Трубопроводный транспорт и проблемы охраны окружающей среды в отрасли. Системный характер экологических проблем. Загрязнение атмосферного воздуха. Количественная оценка суммарных выбросов и динамика их изменения. Структура валовых выбросов. Загрязнение водных объектов. Динамика водопотребления и водоотведения в отрасли. Отходы и рекультивация нарушенных земель. Текущие затраты на охрану окружающей среды, экологические и природоресурсные платежи.

Загрязнение атмосферы компрессорными станциями. Анализ структуры и объемов выбросов загрязняющих веществ различными типами ГПА. Примеры расчета загазованности атмосферы вокруг компрессорной станции. Влияние метеоусловий на величину приземных концентраций.


Экологические последствия разрывов газо- и нефтепроводов на суше. Вероятностные оценки зон экологического воздействия на окружающую среду в случае разрыва трубопроводной системы.

Особенности экологических последствий разрывов трубопроводных систем в воде. Оценка рисков и зон потенциальной опасности. Планы предотвращения разливов.

Экологическое программное обеспечение. Примеры расчетного решения некоторых нестандартных экологических задач.

Правовые аспекты охраны окружающей среды для трубопроводного транспорта нефти и газа.


20

ОПД.09.

Экономика трубопроводного транспорта и хранения нефти и газа

Особенности экономических расчетов трубопроводного транспорта нефти и газа.

Экономические аспекты организации деятельности компрессорных и насосных станций, и линейных участков газо- и нефтепроводов.

Формирование затрат на транспорт нефти и газа предприятий в целом и их филиалов:
  • классификация затрат с позиций управления;
  • состав и расчет затрат по предприятиям газотранспортным трубопроводного транспорта оптимизация затрат;
  • планирование затрат на транспорт углеводородов, ремонт оборудования насосных станций, компрессорных станций и трубопроводов, служб КИП и автоматики, служб связи и телемеханики, служб энерговодоснабжения и др.

Формирование затрат на закачку, хранение и отбор газа из ПХГ.

Расчет и снижение затрат при ликвидации аварийных ситуаций и их последствий.

Формирование цен и тарифов на транспорт углеводородов.

Инвестиционные проекты в нефтяном и газовом бизнесе. Показатели эффективности проектов. Проектный анализ.

Порядок разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) инвестиций.

Управление рисками. Страхование рисков. Контроль реализации проекта. Стандарты и нормы при реализации проекта.


30

СД.00
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ




520

СД.01.

Автоматизированные системы диспетчерского управления и компьютерные тренажеры

Общие положения. Терминология.

Уровни управления.

ERP – системы; структура назначение, примеры реализации. MES – системы; структура назначение, примеры реализации. SCADA - системы и DCS-системы; назначение и особенности, примеры реализации. Delta V - пример интеграции технических и программных компонентов.

Тенденции развития автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП).

АСДУ – магистральное направление развития АСУТП. Иерархия основных компонентов управления технологическими процессами.

Иерархия оперативно-диспетчерского управления. Принципы построения АСДУ. Структура и состав интегрированных автоматизированных систем управления (ИАСУ) ДУ. Типовые программно-технические средства.

Комплекс режимно-технологических задач.

Системная интеграция.

Основные компоненты: системный анализ, интегрированные показатели, информационные технологии, объектно-ориентированный подход, открытые системы. Интеграция по горизонтали и по вертикали. Пример интеграции с помощью PI-систем.

Диспетчер – ИУС.

Особенности функций оператора и диспетчера. Подготовка диспетчерского персонала. Компьютерные тренажеры; структура и состав. Формирование учебно-тренировочных задач. Примеры учебно-тренировочных задач, их решение на тренажере диспетчера ГТС. Характеристика процесса обучения. Синергетический подход к процессу обучения.

Система контроля знаний. Профессионально-психологический портрет диспетчера трубопроводных транспортных систем.

Основные проблемы теории диспетчерского управления

Формулировка проблем и их взаимосвязь. Оценка состояния имеющихся решений.


Использование стандартов качества в практике диспетчерского управления. Оценка качества информационных систем ISO/IEC-15288 (системная инженирия и этапы жизненного цикла).


60

СД.02.

Компьютерное моделирование и оптимальное управление в автоматизированных системах диспетчерского управления (АСДУ)

Компонентный состав нефти и природного газа. Уравнение состояния. Расчетные методы основных параметров нефти и природного газа (плотность, удельная теплоемкость, удельная объемная теплота сгорания, фактор и коэффициент сжимаемости, показатель адиабаты, динамическая вязкость, коэффициент Джоуля-Томсона и др.).

Расчетные методы моделирования работы нефтеперекачивающего оборудования насосной станции, газоперекачивающих агрегатов и расчета основных режимно-энергетических показателей. Расчет области допустимых режимов ГПА. Расчетные задачи.

Методы расчета режима работы аппаратов воздушного охлаждения газа. Расчетные задачи.

Моделирование режима работы нефтеперекачивающей насосной станции, компрессорного цеха и многоцеховой компрессорной станции. Расчетные задачи.

Методы гидравлического расчета крановых систем.

Моделирование стационарного и нестационарного режимов транспорта нефти и газа по трубопроводу. Расчетные задачи.

Моделирование режимов транспорта нефти и газа по нефтепроводным и газотранспортным системам. Расчетные задачи.

Методы расчета субоптимальных режимов транспорта нефти и газа.

Методы статистической обработки данных телеизмерений.

Методы параметрической диагностики состояния трубопроводов.

Компьютерные комплексы диспетчерского управления.



50

СД.03.

Электрооборудование и электроснабжение трубопроводных систем

Проблемы и особенности электроснабжения трубопроводных систем.

Электропривод объектов магистрального транспорта нефти и газа.

Номенклатура и выбор электродвигателей. Общие сведения о системах управления электроприводов.

Элементная база и схемотехника устройств силовой электроники регулируемых электроприводов.

Системы регулируемых электроприводов технологических установок в нефтегазовой промышленности.

Станции управления регулируемых электроприводов.

Системы электроснабжения объектов магистрального транспорта нефти и газа.

Основные схемы и оборудование систем электроснабжения КС с газотурбинным приводом ГПА.

Основные схемы и оборудование систем электроснабжения КС с электрическим приводом ГПА.

Основные схемы и оборудование систем электроснабжения насосных станций.

Управление системами электроснабжения в рабочих режимах. Управление системами электроснабжения в аварийных режимах. Системы электрических защит и автоматики.


50

СД.04.

Системы реального времени и SCADA-системы

Системы «жестко» и «мягко» регламентированного времени. Принципы построения современных систем промышленной автоматизации. Концепция открытых систем.

Магистрально-модульная архитектура. Стандарты шин: VME-bus, PCI, Fastbus, Multibus, Futurebus. Мезонинные технологии.

Промышленные сети. Открытые, закрытые системы связи. Модель взаимосвязи открытых систем. Применение OSI-модели в промышленных сетях. Критерии выбора промышленных сетей. Краткий обзор промышленных сетей. MODBUS, CANBUS, LonWorks, BITBUS, PROFIBUS.

Программные продукты, обеспечивающие поддержку интеграционного уровня. Базы данных реального времени. Системы визуализации и управления производством (SCADA-пакеты).


Системы управления активами предприятия. Web-решения.

Схемы реализаций интегрированных информационных систем. Обзор SCADA-пакетов.

Особенности операционных систем реального времени. Операционная система UNIХ. Базовые понятия. Среда исполнения. Функции ядра ОС РВ. Алгоритмы планирования процессов. Среда разработки.

Концепции проектирования программного обеспечения СРВ. Объектно-ориентированный анализ и проектирование. Язык UML. Проектирование архитектуры системы. Разбиение на задачи. Проектирование классов. Анализ производительности проекта СРВ.


60

СД.05.

Системы автоматики и телемеханики в автоматизированных системах диспетчерского управления трубопроводного транспорта

Общая характеристика технических средств. Типовые примеры их использования в АСУТП трубопроводного транспорта газа.

Контроллеры зарубежного и отечественного производства.

Основные технические характеристики контроллеров, их использование в трубопроводном транспорте.

Контроллеры и сетевые комплексы Allen –Bradley, Schneider Electric, Siemens, GE Fanuc и др. Отечественные программно-технические комплексы.

Характеристики комплексов телемеханики.

Описание базовых средств: СТН –3000, СЛТМ, система Moscad и др. Система телемеханики «Магистраль-2». Система телемеханики – «Super RTU».

Системы агрегатной автоматики(САУ ГПА).

Промышленные системы и их сравнительные характеристики.

Технические измерения и приборы.

Метрологическая основа качества. Измерительные преобразователи, ЦАП, АЦП, микропроцессоры. Приборы для измерения давления, температуры, уровня и расхода. Информационно-измерительные системы. Система Super Flow.



50

СД.06.

Технология принятия решения

Основные этапы процедур принятия решений при оптимизации сложных (больших) систем. Классификация моделей и методов исследования операций и системного анализа, примеры их применения в нефтегазовой отрасли.

Элементы теории игр и статистических решений

Понятие о седловой точке, основные определения и теоремы. Решение матричных игр. Графические методы поиска оптимальных стратегий.

Игра с природой; критерии выбора оптимальных стратегий (критерии Вальда, Гурвица, Сэвиджа).
Методы экспертных оценок, метод анализа иерархий

Оценка важности (полезности) альтернатив на основе экспертной информации. Методы обработки экспертной информации. Оценка компетентности экспертов. Метод анализа иерархий, математические основы метода, его применение в задачах нефтегазовых отраслей.

Элементы теории графов, экстремальные задачи на графах

Основные понятия теории графов, определения и теоремы. Задача о поиске кратчайшего пути, о коммивояжере, о минимальном остовном дереве. Оптимизация на графах с ребрами переменного веса.

Многокритериальная оптимизация

Принятие решений при неопределенности в целях и показателях эффективности стратегий, постановка задач многокритериальной (векторной) оптимизации, примеры задач. Парето-оптимальные решения. Сведение задач векторной оптимизации к однокритериальным задачам оптимизации (свертка критериев, оптимизация основного критерия, метод последовательных уступок, игровой подход).


50

СД.07.


Информационные системы технической диагностики в трубопроводном транспорте нефти и газа.

Предмет технической диагностики (ТД). Сущность задач технологий эксплуатации и ремонта на базе ТД. Основные задачи ТД. Термины и определения. Актуальность задач ТД. Контроль и диагностика, смысловое содержание понятий, сходство и различие. Нормирование и статистические нормативы. ТД как задача распознавания образов. Надежность и техническая диагностика. Назначение и сущность диагностических моделей. Общие методы оценки и контроля технического состояния.

Математические модели оценки технического состояния. Математическая модель распознавания неисправностей. Математическая модель выявления (построения) достаточных диагностических признаков. Механическое состояние и функциональная диагностика. Этапы перехода к технологиям ТД.

Вибрационная диагностика. Сущность вибромониторинга и его основное назначение. Характерные механические неисправности, причины и особенности их проявления.

Техническая диагностика газотурбинных ГПА. Техническая диагностика насосного оборудования. Параметрическая диагностика.

Проектная и текущая надежность парков: однотипных ГПА и компрессорных станций (КС); насосных станций (НС). Информационно-справочная система состояния КС и НС.

Магистральные трубопроводы, состояние, методы и средства диагностики.


50

СД.08.

Информационные технологии искусственного интеллекта и их применение в автоматизированных системах диспетчерского управления

Основные направления развития систем искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект (ИИ) как научное направление: состояние и развитие. Трудности формализации и недетерминизм.

Естественно-языковые системы; особенности и применение в АСОИУ. Экспертные системы; классификация, структура, этапы разработки, применение в нефтегазовой отрасли. Нейронные сети; области применения. Нечеткие системы; математическое определение, применение в управлении. Генетические алгоритмы; суть и решение многокритериальных задач.

Перспективы применения систем ИИ для решения задач автоматизированного управления в нефтегазовой отрасли. Роль процесса обучения в системах ИИ.

Модели представления знаний.

Структура знания, естественный язык. Анализ моделей представления знаний. Представление знаний правилами и логический вывод. Системы продукций. Граф и/или и поиск данных. Прямая и обратная цепочка рассуждений. Доска объявлений. Управление выводом в продукционной системе.


Представление знаний фреймами, семантическими сетями. Модель представления знаний на основе логики предикатов.

Формальные грамматики и иерархия Хомского

Формальная система. Проблема логического вывода в естественно-языковых системах. Концепция грамматики структуры фразы. Контекстно-свободные грамматики. Иерархия Хомского.

Применение экспертных систем (ЭС) для решения задач диспетчерского управления

Примеры реализации, актуальность использования в условиях аварийных и нештатных ситуаций.


50

СД.09.

Обработка статистической информации в автоматизированных системах диспетчерского управления

Внедрение SCADA-систем и новые информационные возможности. Средства SCADA-систем по хранению, архивированию и обновлению информации. Характер и объемы хранимой информации.

Анализ средств SCADA-систем по обработке информации. Стратегия тревог. Тренды.

Классические методы анализа и обработки статистической информации.

Технология построения оценок; типовые статистические критерии. Робастность. Непараметрические статистики. Корреляционный анализ.

Постановка задачи идентификации, и ее решение на основе обработки статистической информации. Построение регрессионных уравнений на основе МНК. Примеры расчета.

Решение задач классификация; дискриминантный анализ, кластерный анализ.

Примеры расчета.

Современные методы обработки больших объемов информации (методы Data Mining).

Особенности информации. Постановки задач.

Классификация средств Data Mining. Методы и средства визуализации. Примеры программных систем.

Обработка больших массивов информации на основе нейросетевой технологии. Логический вывод на основе анализа статистической информации. Примеры расчета.





40

СД.10.

Проектирование интегрированных автоматизированных систем диспетчерского управления (ИАС ДУ)

Актуальность проектирования ИАС ДУ. Постановка задачи; основные общесистемные и технические требования в проектировании ИАС ДУ.

Формулировка основных функций и структуры программно-технических средств

Определение перечня функциональных задач, формирование показателей оценки функционирования АСДУ; режимы функционирования и взаимодействия основных подсистем.

Оценки объемов информации циркулирующей в системе, требований по надежности и по точности. Выбор типовых программно-технических решений отвечающих современным требованиям.

Типовые решения в прикладном программном обеспечении.

Комплексы решения режимно-технологических задач. Комплекс моделирования и оптимизации. Их роль как средств интеграции в АСДУ. Особенности выбора. Актуальность сертификации программно - технических средств АСДУ.

Формулировка интегрированных критериев (экономического, экологического и оценки надежности). Разработка методического обеспечения, организация обучения.

Оценка степени интегрированности проектируемой системы. Оценка по стандарту 15288 (Системный инжиниринг – этапы жизненного цикла).

60



ВСЕГО ЧАСОВ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ


890

И.00.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН, ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

150



НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОГРАММЫ


1040



5. Условия реализации программы.


5.1.Учебное заведение, реализующее программу, имеет право:

- изменять объем часов (в пределах 10%), отводимых на освоение учебного материала при сохранении минимального содержания, определяемого данным документом;

- вводить в цикл специальных дисциплин дополнительные элективные курсы, отражающие специфику данного образовательного учреждения;

- проводить промежуточный контроль после каждого модуля в форме зачетов и тестирования;

- по окончании каждого курса проводить зачеты, контрольные работы, экзамены.


5.2.Требования к кадрам, ведущим учебный процесс

Профессорско-преподавательский состав должен отвечать современным требованиям: высокая компетенция, наличие ученого звания профессора или доцента; наличие авторских учебных курсов, монографий; опыт решения реальных задач отечественных и зарубежных нефтегазовых компаний; стажировка в ведущих нефтегазовых компаниях и учебных центрах мира; участие в международных конференциях, симпозиумах, конгрессах.

Учебное заведение может привлекать к учебному процессу специалистов нефтяных и газовых компаний, научных сотрудников институтов РАН.


5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: аудитории, оборудованные для проведения лекций и семинаров (с использованием активных методов и современных аудиовизуальных средств), компьютерные классы, с выходом в Интернет; мультимедийные проекторы; кодоскопы. Обязательна подготовка учебно-методических пособий, раздаточных материалов, заданий для выполнения практических работ. Учебный процесс должен сопровождаться работой с современными программными средствами, журналами и литературой по специальности на русском и иностранных языках. Рекомендуется приезд слушателей на занятия со своими персональными компьютерами – ноутбуками. Учебное заведение должно иметь в библиотечном фонде учебную, научно-методическую литературу.


5.4. Примерный учебный план.

Индекс


Наименование учебной

Дисциплины

Общая

трудо-

емкость

Всего

ауд.

час.

Количество аудиторных

(академических часов)

Самост

работа

Лек-

ции

Семи-

нары

Практич лаборат.

занятия

Конт-роль

ОПД.00

Общепрофессиональные

дисциплины

370


296

142

86


68




74


ОПД.01.

Транспорт и хранение нефти,

газа, нефтепродуктов

40

36

20

8

8

Экз

4

ОПД.02.

Теория автоматического управления

50

40

20

10

10

Экз.

10

ОПД.03.

Системный анализ и исследование операций

60

50

20

20

10

Экз.

10

ОПД.04.

Организация и эксплуатация баз данных

60

50

20

10

20

Экз.

10

ОПД.05.

Методы и средства защиты информации

40

30

10

10

10

Экз.

10

ОПД.06.

Сети ЭВМ и телекоммуникации

50

40

20

10

10

Зач.

10

ОПД.07

Промышленная безопасность и охрана труда на предприятиях трубопроводного транспорта

20

15

10

5




Зач

5

ОПД.08.

Экологические проблемы транспорта нефти, газа и нефтепродуктов

20

15

10

5




Зач

5

ОПД.09.

Экономика трубопроводного транспорта и хранения нефти и газа

30

20

12

8




Зач.

10

СД.00

Специальные дисциплины

520

420

160

110

150




100

СД.01.

Автоматизированные системы

ДУ и компьютерные тренажеры

60

50

20

10

20

Экз

10

СД.02.

Компьютерное моделирование и оптимальное управление в АСДУ

50

40

10

20

10

Экз.

10

СД.03.


Электрооборудование и электроснабжение трубопроводных систем

50

40

20

10

10

Экз.

10

СД.04.

Системы реального времени и SCADA-системы

60

50

10

20

20

Экз.

10


СД.05.

Системы автоматики и телемеханики в АСДУ трубопроводного транспорта

50

40

20

10

10

Зач.

10

СД.06.

Технология принятия решений

50

40

20

10

10

Зач.

10

СД.07.


Информационные системы технической диагностики в трубопроводном транспорте нефти и газа

50

40

20

10

10

Зач.

10

СД.08.

Информационные технологии искусственного интеллекта и их применение в АСДУ

50

40

20

10

10

Экз.

10

СД.09.

Обработка статистической информации в АСДУ

40

30

10

10

10

Зач.

10

СД.10.

Проектирование интегрированных автоматизированных систем диспетчерского управления

60

50

10




40

Экз.

10




ИТОГО часов теоретического обучения

890


716

302

196


218




174

ИА.00

Итоговая государственная аттестация






















ИА.01.

Государственный экзамен

30

10

10










20

ИА.02.

Подготовка и защита аттестационной работы

120

40

10










80




Всего часов:

1040

766













274

6. Требования к уровню подготовки лиц, успешно

освоивших дополнительную профессиональную

образовательную программу


Специалист по автоматизированному диспетчерскому управлению трубопроводным транспортом нефти и газа должен знать:
  • основы автоматического и автоматизированного управления;
  • технологию трубопроводного транспорта нефти и газа;
  • средства автоматики и телемеханики;
  • сети ЭВМ и телекоммуникации;
  • базы данных и их организацию;
  • методы и средства защиты информации;
  • технологию решения режимных задач управления в трубопроводном транспорте нефти и газа;
  • модели основных технических систем трубопроводного транспорта нефти и газа
  • достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный опыт в автоматизированном диспетчерском управлении (SCADA-системы, DCS);
  • методы автоматизации и компьютеризации производственных работ и проектирования;
  • безопасность и экологические принципы в процессе транспорта нефти и газа;
  • методы и средства построения и эксплуатации интеллектуальных систем управления.


Специалист по автоматизированному диспетчерскому управлению трубопроводным транспортом нефти и газа должен уметь:
  • осуществлять диспетчерское управление вверенных ему подразделений (компрессорных и насосных цехов и станций; линейных производственных участков магистральных нефте- и газопроводов и т.д.);
  • контролировать соблюдение технологической дисциплины и правильной эксплуатацией технологического оборудования, осуществлять мониторинг и оперативное управление технологическими процессами в трубопроводном транспорте нефти и газа;
  • анализировать и обрабатывать статистическую информацию, поступающую в режиме реального времени от SCADA- систем и систем телемеханики;
  • прогнозировать на основе комплексов моделирования возникновение нештатных и аварийных ситуаций;
  • принимать на основе имеющихся программных средств обоснованные оперативные диспетчерские решения для минимизации потерь в аварийных ситуациях;
  • изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы, обобщать и систематизировать их;


Специалист по автоматизированному диспетчерскому управлению трубопроводным транспортом нефти и газа должен владеть:
  • системным мышлением при управлении сложными, территориально распределенными объектами трубопроводного транспорта нефти и газа;
  • современными информационными технологиями, обеспечивающими человекомашинное управление технологическими процессами в трубопроводном транспорте нефти и газа;
  • методами обеспечения качества при управлении трубопроводным транспортом нефти и газа.


7. Требования к итоговой государственной аттестации


7.1. Общие требования к итоговой государственной аттестации

Итоговая государственная аттестация специалиста по автоматизированному управлению трубопроводным транспортом нефти и газа включает в себя государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной (аттестационной) работы. Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практической и теоретической подготовки специалиста нефтегазового производства к выполнению профессиональных задач, установленных настоящими государственными требованиями.


7.2. Требования к государственному экзамену

Порядок проведения и программа государственного экзамена определяются образовательным учреждением.

В качестве государственного по выбору учебного заведения может быть установлен экзамен по одной из основных дисциплин специальности, позволяющий выявить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач.


7.3. Требования к выпускной квалификационной работе

Требования к содержанию, объему и структуре квалификационной работы определяются учебным заведением на основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников учебных заведений,

утвержденным Министерством образования и науки РФ.


Составители:

зав. кафедрой, профессор Л.И.Григорьев

начальник Учебно-методического управления,

профессор В.С.Шейнбаум


Научный руководитель коллектива –

проректор РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина,

профессор В.Г.Мартынов


Директор Учебно-исследовательского центра

повышения квалификации,

доцент Н.М.Зазовская


Председатель Совета УМО НГО,

ректор РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина

профессор А.И.Владимиров