Способ сценарного динамического моделирования технико-экономических показателей жизненного цикла объекта энергетики и программно-аппаратный комплекс для его реализации

Группа изобретений относится к области управления жизненным циклом объектов энергетики. Технический результат - повышение точности и скорости расчета потоков информации объекта энергетики. Для этого предложен способ моделирования, в котором при определении показателей жизненного цикла объекта выделяют четыре группы показателей, при этом значения показателей первой группы определяют путем запроса к внутренним базам данных, значения показателей второй группы определяют путем запроса к внешним источникам информации, значения показателей третьей группы определяют путем запроса с заданной периодичностью к внешним источникам информации, значения показателей четвертой группы определяют путем запроса значений показаний соответствующих датчиков, затем определяют статистические значения показателей второй и четвертой групп, определяют состав выходной информации путем выбора показателей, проводят моделирование внутреннего состояния заданного объекта с учетом характеристик внешнего воздействия и в случае расхождения рассчитанных значений с требуемыми осуществляют оптимизацию выбранных показателей жизненного цикла объекта. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 1 ил.

 

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для управления технически сложными и эксплуатирующимися десятилетиями объектами энергетики (например, атомные электростанции, гидроэлектростанции и т.п.), а именно, изобретение позволяет осуществлять оптимизацию режимов эксплуатации объектов и проводить оценку стоимости полного жизненного цикла объекта от проектирования до вывода из эксплуатации, утилизации (включая контроль и управление старением).

Изобретение позволяет достичь максимальной экономической эффективности в проектный срок эксплуатации объекта и при продлении срока его службы, а также оптимизировать режимы эксплуатации и учитывать накопленный опыт при проектировании новых объектов.

Изобретение позволяет предупреждать внеплановые остановы блоков, оптимизировать техническое обслуживание и контроль на объекте, сокращать сроки плановых производственных ремонтов оборудования и увеличивать межремонтные периоды (для новых блоков такой период потенциально достигает четырех лет).

Известны способ и система для выбора, анализа и визуализации взаимосвязанных данных (патент США №7672950). Указанные способ и система позволяют осуществлять выбор, анализ и графическое представление отношений между данными, выбранными из разных БД в соответствии с заданными критериями (атрибутами данных). В состав упомянутой системы входит компьютерное устройство с устройством вывода графической информации.

Известен способ экономического анализа управленческих решений, относящихся к функционированию генераторов АЭС (патент США №7810991). Упомянутый способ позволяет определить действия, которые необходимо предпринять для повышения экономической эффективности эксплуатации объектов. В предложенном способе осуществляется моделирование работы объекта при различных внешних воздействиях с использованием данных о работе объекта с последующим сравнением полученных результатов. В качестве критерия выбора выступают экономические показатели.

Известен способ (патент Республики Корея KR 1020100013097), предназначенный для анализа экономической эффективности продления жизненного цикла объекта и определения возможности продления жизненного цикла объекта с учетом эксплуатационных показателей объекта. Упомянутый способ включает расчет экономических показателей, основанный на использовании данных об эксплуатационных расходах, данных о состоянии рынка электроэнергии и данных, учитывающих различные риски, которые могут возникнуть в результате эксплуатации объекта. Указанный способ является наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению.

Известна интегрированная система управления данными (международная заявка WO /1996/034396), относящимися к компонентам атомной электростанции, включающая распределенную БД, терминалы для ввода данных и терминалы поиска (извлечения) данных. БД распределена по распределенной компьютерной сети, в состав которой входят указанные терминалы с рабочими станциями, обеспечивающими доступ к информации. Данная система является наиболее близкой по технической сущности к заявляемой.

К недостаткам описанных выше аналогов, включая ближайшие аналоги, можно отнести ограниченные функциональные возможности, а именно отсутствие возможности проводить оптимизацию значений параметров показателей, т.к. во всех описанных выше известных способах отсутствует процедура оптимизации выбранных технико-экономических показателей для достижения заданных значений результирующих технико-экономических показателей, соответственно в описанных выше системах отсутствуют модули, реализующие функцию оптимизации значений параметров по заданным технико-экономическим показателям.

Задача, на решение которой направлено изобретение, заключается в создании способа и программно-аппаратного комплекса (ПАК) для его реализации, предназначенных для сценарного динамического моделирования технико-экономических показателей жизненного цикла объекта, обеспечивающих возможность оптимизации режимов эксплуатации объекта и достижения заданных значений результирующих технико-экономических показателей проектируемых объектов.

Технический результат, достигаемый при использовании изобретения, заключается в расширении функциональных возможностей способа и ПАК и повышении их эффективности.

Применение изобретения позволило достигнуть следующих результатов:

- время расчета «прямой задачи» (задачи сценарного динамического моделирования, позволяющие считать значения отдельных целевых (расчетных) объектов (показателей) на базе заданных параметров других объектов (показателей)) с применением значений трех тысяч объектов (показателей) в системе, использующей общее количестве единичных ресурсов (количество строк в базе данных системы) около 1,8 миллиона, количество единичных ресурсов на всем жизненном цикле - около 1,2 миллиарда (количество строк в базе данных, привязанное к календарному графику) - от трех до восьми секунд; без применения изобретения сроки получения результатов достигали четырнадцати дней, так как были связаны с необходимостью направления запроса на расчет в различные организации, ожидания результатов из этих организаций, последующей проверки полученных результатов;

- время расчета «обратной задачи» (задачи, в которой значения отдельных целевых (расчетных) объектов (показателей) задаются пользователем, а система корректирует значения (параметры) других объектов (показателей) в итерационном режиме с использованием математических оптимизационных методов в заданных пользователем границах), с применением значений трех тысяч объектов (показателей) в системе, использующей общее количестве единичных ресурсов (количество строк в базе данных системы) около 1,8 миллиона, количество единичных ресурсов на всем жизненном цикле - около 1,2 миллиарда (количество строк в базе данных, привязанное к календарному графику) - от двух до ста двадцати минут; без применения изобретения подобные расчеты были невозможны;

- время расчета «обратной оптимизационной задачи с риск-анализом» (задачи, в которой значения отдельных целевых (расчетных) объектов (показателей) задаются пользователем, а система корректирует значения (параметры) других объектов (показателей) в итерационном режиме с использованием математических оптимизационных методов и, одновременно, выявляет доверительный интервал изменений значений (параметров) других объектов (показателей), что позволяет определить показатели, которые имеют наибольшее влияние на значения целевых (расчетных) показателей, с применением трех тысяч расчетных объектов в системе, использующих общее количестве единичных ресурсов (количество строк в базе данных системы) около 1,8 миллиона, количество единичных ресурсов на всем жизненном цикле - около 1,2 миллиарда (количество строк в базе данных, привязанное к календарному графику) - от двух часов до двадцати двух часов; без применения изобретения подобные расчеты были невозможны.

Таким образом, эффективность изобретения может быть определена как скоростью проведения расчетов огромных массивов информации (достигающие в разных сегментах базы данных значений в 1,2 миллиарда записей) и, обусловленное, таким образом, снижение трудоемкости (для расчетов «прямых задач»), так и самой возможностью проводить такие расчеты (для расчетов «обратных задач» и «обратных оптимизационных задач с риск-анализом»), невозможные без использования изобретения. Кроме того, еще одним фактором эффективности изобретения является точность результатов расчетов, исключающая возможные ошибки при проведении расчетов в нескольких организациях и последующей консолидации результатов.

Указанная задача решается и указанный технический результат достигаются благодаря тому, что в способе сценарного динамического моделирования технико-экономических показателей жизненного цикла объекта, включающем в себя расчет технико-экономических показателей жизненного цикла объекта, при определении показателей, характеризующих жизненный цикл объекта, выделяют по крайней мере четыре группы показателей, при этом значения показателей первой группы, к которым относятся показатели, имеющие постоянное во времени значение, определяют путем запроса к внутренним БД, содержащим справочную информацию; значения показателей второй группы, к которым относятся показатели, значение которых меняется во времени неопределенным образом, определяют путем запроса к внешним источникам информации (внешним БД), доступ к которым осуществляется через сеть Интернет; значения показателей третьей группы, к которым относятся показатели, значения которых меняются во времени определенным образом, определяют путем запроса с заданной периодичностью к внешним источникам информации (внешним БД), доступ к которым осуществляется через сеть Интернет; значения показателей четвертой группы, к которым относятся параметры, значения которых определяют с помощью датчиков, определяющих параметры технологических процессов и/или состояния технического объекта, путем запроса значений показаний соответствующих датчиков; определяют статистические значения показателей, относящихся ко второй и четвертой группам; определяют состав выходной информации путем выбора показателей, значение которых должно быть определено; проводят системно-динамическое моделирование внутреннего состояния заданного технического объекта с учетом характеристик внешнего воздействия; в случае расхождения рассчитанных значений технико-экономических показателей с требуемыми, осуществляют оптимизацию выбранных технико-экономических показателей жизненного цикла объекта, влияющих на значения результирующих технико-экономических показателей.

При этом оптимизацию характеристик технического объекта осуществляют с помощью методов многокритериальной оптимизации.

Осуществляют визуализацию полученных результатов в виде таблиц, отдельных значений выбранных технико-экономических показателей, динамических диаграмм, характеризующих взаимосвязь между выбранными технико-экономическими показателями жизненного цикла объекта.

Разделение показателей, характеризующих жизненный цикл объекта по крайней мере на четыре группы позволяет накапливать и хранить данные, соответствующие разным группам показателей в разных БД, которые могут храниться на отдельных серверах, что, в свою очередь, позволяет более эффективно осуществлять поиск и обработку необходимых для расчетов данных, что приводит к сокращению времени расчетов и повышению точности результатов.

Указанная задача решается и технический результат достигается также благодаря тому, что программно-аппаратный комплекс сценарного динамического моделирования жизненного цикла объекта, включающий в себя распределенную компьютерную сеть и содержащий распределенные БД, содержит по крайней мере одно автоматизированное рабочее место руководителя (АРМ руководителя); первое программно-аппаратное устройство, в состав которого входит модуль формирования запросов, модуль статистической обработки, модуль системно-динамического моделирования внутреннего состояния моделируемого объекта и состояния внешней среды (расчета технико-экономических показателей жизненного цикла объекта), модуль оптимизации параметров; второе программно-аппаратное устройство, в состав которого входят базы данных со справочной информацией; третье программно-аппаратное устройство, обеспечивающее доступ, по крайней мере, к данным об операциях, финансах, персонале на протяжении жизненного цикла объекта; четвертое программно-аппаратное устройство, обеспечивающее доступ, по крайней мере, к данным о технологическом оборудовании, материалах, персонале, документах на протяжении жизненного цикла объекта; по крайней мере одно пятое программно-аппаратное устройство, обеспечивающее доступ, по крайней мере, к данным, характеризующим производственные и технологические процессы на протяжении жизненного цикла объекта.

При этом автоматизированное рабочее место руководителя соединено с первым программно-аппаратным устройством, подключенным ко второму, третьему, четвертому и пятому программно-аппаратным устройствам.

В качестве первого программно-аппаратного устройства используют программно-аппаратное устройство, предназначенное для системно-динамического моделирования внутреннего состояния заданного технического объекта с учетом характеристик внешнего воздействия и оптимизации выбранных технико-экономических показателей жизненного цикла объекта в случае расхождения расчетных значений технико-экономических показателей с требуемыми на протяжении жизненного цикла объекта.

В качестве второго программно-аппаратного устройства используют программно-аппаратное устройство, предназначенное для хранения и обработки баз данных со справочной информацией на протяжении жизненного цикла объекта.

В качестве третьего программно-аппаратного устройства может быть использовано программно-аппаратное устройство, предназначенное для функционирования системы планирования ресурсов предприятия, обеспечивающей, по крайней мере, данные об операциях, финансах, персонале на протяжении жизненного цикла объекта.

В качестве четвертого программно-аппаратного устройства может быть использовано программно-аппаратное устройство, предназначенное для функционирования системы управления производственными процессами, обеспечивающей, по крайней мере, данные о технологическом оборудовании, материалах, персонале, документах на протяжении жизненного цикла объекта.

В качестве пятого программно-аппаратного устройства может быть использовано программно-аппаратное устройство, предназначенное для функционирования автоматизированной системы управления технологическими процессами на объекте, обеспечивающей, по крайней мере, доступ к данным, характеризующим производственные и технологические процессы на протяжении жизненного цикла объекта.

Заявляемое изобретение поясняется чертежом, на котором представлена блок-схема программно-аппаратного комплекса.

Программно-аппаратный комплекс состоит из АРМ руководителя 1, первого программно-аппаратного устройства 2 (ПАУ), второго ПАУ 3, третьего ПАУ 4, четвертого ПАУ 5, пятого ПАУ 6.

АРМ руководителя 1 соединено с первым ПАУ 2, подключенным ко второму 3, третьему 4, четвертому 5 и пятому 6 ПАУ.

АРМ руководителя 1 предназначено для выполнения, по крайней мере, следующих функций:

- ввода выбранных руководителем исходных технико-экономических показателей,

- вывода результатов расчета результирующих технико-экономических показателей.

АРМ руководителя 1 может быть реализовано, например, на компьютерном устройстве с процессором с тактовой частотой не менее 2 ГГц, ОЗУ не менее 2 Гб, с сетевым адаптером со скоростью 100 Мб/с и выше, с использованием известного программного обеспечения, например Microsoft Windows XP/Vista/7/8 или Mac OS X или Linux / Android 4.2 и выше, с приложениями, поддерживающими технологию Remote Desk Top (RDT).

В качестве средства доступа к АРМ руководителя 1 могут использоваться компьютерные устройства, входящие в компьютерную сеть, а также мобильные устройства (смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.п.), не являющиеся элементами упомянутой компьютерной сети.

Первое ПАУ 2 предназначено для выполнения следующих функций:

- формирование запросов к БД на поиск значений показателей, необходимых для осуществления моделирования внутреннего состояния моделируемого объекта и состояния внешней среды (расчет технико-экономических показателей жизненного цикла объекта), в соответствии с заданными показателями, которые должны быть рассчитаны, и заданными внешними условиями;

- статистическая обработка значений показателей и показателей (параметров), меняющихся во времени;

- моделирование внутреннего состояния моделируемого объекта и состояния внешней среды;

- оптимизация показателей.

В состав первого ПАУ 2 входят следующие модули (не показаны):

- модуль формирования запросов,

- модуль статистической обработки,

- модуль моделирования внутреннего состояния моделируемого объекта и состояния внешней среды (расчета технико-экономических показателей жизненного цикла объекта),

- модуль оптимизации показателей.

Модуль моделирования внутреннего состояния моделируемого объекта и состояния внешней среды использует следующие подмодели: подмодель этапа маркетинговых работ; подмодель этапа тендерного предложения; подмодель этапа проектно-изыскательских работ; подмодель этапа строительства; подмодель этапа локализации проекта; подмодель этапа поставок и монтажа оборудования; подмодель индексов, курсов, цен и тарифов; подмодель управления сбытом электрической (тепловой) энергии; подмодель этапа эксплуатации; подмодель топливного цикла; подмодель финансов; подмодель управления персоналом; подмодель логистики; подмодель налогов; подмодель социально-экономическая; подмодель новых рынков и технологий; подмодель этапа вывода объекта из эксплуатации; подмодель управления рисками; подмодель оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС); подмодель трансфертного ценообразования.

В качестве первого ПАУ 2 используют программно-аппаратное устройство, предназначенное для системно-динамического моделирования внутреннего состояния заданного технического объекта с учетом характеристик внешнего воздействия и оптимизации выбранных технико-экономических показателей жизненного цикла объекта в случае расхождения расчетных значений технико-экономических показателей с требуемыми на протяжении жизненного цикла объекта.

Первое ПАУ 2 может быть реализовано, например, на компьютерном устройстве с процессором Intel/AMD совместимый x86/x64 с тактовой частотой не менее 2 ГГц и числом ядер не менее 4, ОЗУ не менее 12 Гб, ПЗУ не менее чем из 6 HDD объемом не менее 500 Гб (с поддержкой RAID-10), сетевым адаптером со скоростью 100 Мб/с и выше, с использованием известного программного обеспечения, например 32/64-битными версиями Microsoft Windows Server 2008 R2 с Microsoft SQL Server 2008 R2 и/или Linux/Solaris/Solaris SPARC/Microsoft Windows/Mac OS X Server и др. с Oracle Database 11 g R2, а также Powersim Studio 9 и выше.

Второе ПАУ 3 предназначено для хранения БД со справочной информацией.

В состав второго ПАУ 3 входит модуль справочных БД (не показаны):

В качестве второго ПАУ 3 используют программно-аппаратное устройство, предназначенное для хранения и обработки баз данных со справочной информацией на протяжении жизненного цикла объекта.

Второе ПАУ 3 может быть реализовано на компьютерном устройстве с процессором Intel/AMD совместимый x86/x64 с тактовой частотой не менее 2 ГГц и числом ядер не менее 4, ОЗУ не менее 12 Гб, ПЗУ не менее чем из 6 HDD объемом не менее 500 Гб (с поддержкой RAID-10), сетевым адаптером со скоростью 100 Мб/с и выше, с использованием известного программного обеспечения, например 32/64-битными версиями Microsoft Windows Server 2008 R2 с Microsoft SQL Server 2008 R2 и/или Linux/Solaris/Solaris SPARC/Microsoft Windows/Mac OS X Server и др. с Oracle Database 11 g R2.

Первое ПАУ 2 и второе ПАУ 3 могут быть реализованы на одном компьютерном устройстве.

Третье ПАУ 4 предназначено для доступа к данным, характеризующим ресурсы объекта на протяжении его эксплуатации.

В состав третьего ПАУ 4 входит, по крайней мере, модуль БД (не показан).

Третье ПАУ 4 может быть реализовано на компьютерном устройстве с процессором Intel/AMD совместимый x86/x64 с тактовой частотой не менее 2 ГГц и числом ядер не менее 4, ОЗУ не менее 12 Гб, ПЗУ не менее чем из 6 HDD объемом не менее 500 Гб (с поддержкой RAID-10), сетевым адаптером со скоростью 100 Мб/с и выше, с использованием известного программного обеспечения, например 32/64-битными версиями Microsoft Windows Server 2008 R2 с Microsoft SQL Server 2008 R2 и/или Linux/Solaris/Solaris SPARC/Microsoft Windows/Mac OS X Server и др. с Oracle Database 11 g R2.

В качестве третьего ПАУ 4 может быть использовано программно-аппаратное устройство, предназначенное для функционирования системы планирования ресурсов предприятия, обеспечивающей, по крайней мере, данные об операциях, финансах, персонале на протяжении жизненного цикла объекта.

Четвертое ПАУ 5 предназначено для доступа к данным о технологическом оборудовании, материалах, персонале, документах на протяжении жизненного цикла объекта.

В состав четвертого ПАУ 5 входит, по крайней мере, модуль БД (не показан).

Четвертое ПАУ 5 может быть реализовано на компьютерном устройстве с процессором Intel/AMD совместимый x86/x64 с тактовой частотой не менее 2 ГГц и числом ядер не менее 4, ОЗУ не менее 12 Гб, ПЗУ не менее чем из 6 HDD объемом не менее 500 Гб (с поддержкой RAID-10), сетевым адаптером со скоростью 100 Мб/с и выше, с использованием известного программного обеспечения, например 32/64-битными версиями Microsoft Windows Server 2008 R2 с Microsoft SQL Server 2008 R2 и/или Linux/Solaris/Solaris SPARC/Microsoft Windows/Mac OS X Server и др. с Oracle Database 11 g R2.

В качестве четвертого ПАУ 5 может быть использовано программно-аппаратное устройство, предназначенное для функционирования системы управления производственными процессами, обеспечивающей, по крайней мере, данные о технологическом оборудовании, материалах, персонале, документах на протяжении жизненного цикла объекта.

Пятое ПАУ 6 предназначено для обеспечения доступа к данным, характеризующим производственные и технологические процессы на протяжении жизненного цикла объекта.

В состав пятого ПАУ 6 входит модуль БД (не показан).

Пятое ПАУ 6 может быть реализовано на компьютерном устройстве с процессором Intel/AMD совместимый x86/x64 с тактовой частотой не менее 2 ГГц и числом ядер не менее 4, ОЗУ не менее 12 Гб, ПЗУ не менее чем из 6 HDD объемом не менее 500 Гб (с поддержкой RAID-10), сетевым адаптером со скоростью 100 Мб/с и выше, с использованием известного программного обеспечения, например 32/64-битными версиями Microsoft Windows Server 2008 R2 с Microsoft SQL Server 2008 R2 и/или Linux/Solaris/Solaris SPARC/Microsoft Windows/Mac OS X Server и др. с Oracle Database 11 g R2.

В качестве пятого ПАУ 6 может быть использовано программно-аппаратное устройство, предназначенное для функционирования автоматизированной системы управления технологическими процессами на объекте, обеспечивающей, по крайней мере, доступ к данным, характеризующим производственные и технологические процессы на протяжении жизненного цикла объекта.

Заявляемый способ может быть реализован с использованием заявляемого программно-аппаратного комплекса следующим образом.

Через АРМ руководителя 1 задают технико-экономические показатели, значения которых должны быть рассчитаны, и также задают параметры, характеризующие моделируемый объект.

В соответствии с заданными данными в АРМ руководителя 1 формируется определенный сигнал, который передается в первое ПАУ 2. На основании поступившего сигнала, который содержит данные, соответствующие команде на формирование в модуле системно-динамического моделирования внутреннего состояния моделируемого объекта и состояния внешней среды моделей, отвечающих заданным условиям, в модуле формирования запросов формируются запросы в соответствующие БД для определения значений требуемых при моделировании показателей.

Сформированные запросы в виде сигналов из первого ПАУ 2, соответствующих определенным данным, поступают в соответствующие БД во второе ПАУ 3, и/или в третье ПАУ 4, и/или четвертое ПАУ 5, и/или пятое ПАУ 6.

В ответ на поступившие запросы в соответствующих БД осуществляется извлечение запрашиваемых данных и их передача в виде определенных сигналов в первое ПАУ 2, где при необходимости некоторые значения показателей (параметров) поступают в модуль статистической обработки, а часть значений показателей поступает непосредственно в модуль системно-динамического моделирования внутреннего состояния моделируемого объекта и состояния внешней среды, куда также поступают рассчитанные значения показателей (параметров) из модуля статистической обработки.

В модуле моделирования внутреннего состояния моделируемого объекта и состояния внешней среды осуществляется сценарное динамическое моделирование, в рамках которого осуществляется представление моделируемых процессов в виде итерационной схемы с динамическим преобразованием потоков (I1-Ik), поданных на вход системы на N-м шаге, в выходные потоки (O1-Om). Значения части выходных потоков (O1-Op, где p⇐m) подаются на вход системы на N+1 шаге (O1-Op⇒I1-Ip, где p<k). Эти выходные потоки, подающиеся на вход системы на N+1 шаге, называются потоками обратной связи (как частный случай, это будут или аккумулируемые потоки, или потоки задержки, или комбинация потоков задержки и аккумулируемых потоков). Потоки обратной связи несут в себе информацию о внутреннем состоянии моделируемой системы. Остальные входные потоки (Ip+1-Ik) являются строго экзогенными потоками для моделируемой динамической системы. Исходя из значений этих потоков на N-m шаге (т.е. имея полностью определенное внутреннее состояние системы), а также зная значения экзогенных потоков на N-м шаге (т.е. имея полностью определенное состояние внешней среды, взаимодействующей с моделируемой динамической системой посредством строго экзогенных потоков), определяется внутреннее состояние системы на следующем N+1 шаге. Строго экзогенные потоки моделируют влияние внешней среды. Результаты моделирования используются для расчета технико-экономических показателей жизненного цикла объекта.

Результаты расчета передаются из первого ПАУ 2 в АРМ руководителя 1, где они выводятся на экран компьютера в виде таблиц, отдельных значений выбранных технико-экономических показателей, динамических диаграмм, характеризующих взаимосвязь между выбранными технико-экономическими показателями жизненного цикла объекта.

В случае, если результаты расчета не удовлетворяют требованиям, то в АРМ руководителя 1 формируется команда на оптимизацию параметров, при этом задаются значения результирующих технико-экономических показателей, которые должны быть достигнуты. Указанная команда передается в первое ПАУ 2 в модуль оптимизации, где определяются значения технико-экономических показателей моделируемого объекта, соответствующие заданным значениям результирующих технико-экономических показателей. При этом оптимизацию характеристик технического объекта осуществляют с помощью методов многокритериальной оптимизации (генетических алгоритмов, алгоритмов случайного поиска и т.п.).

1. Способ сценарного динамического моделирования технико-экономических показателей жизненного цикла объекта энергетики, включающий расчет технико-экономических показателей жизненного цикла объекта энергетики, отличающийся тем, что при определении показателей, характеризующих жизненный цикл объекта, выделяют четыре группы показателей: значения показателей первой группы, к которым относятся показатели, имеющие постоянное во времени значение, определяют путем запроса к внутренним базам данных, содержащим справочную информацию; значения показателей второй группы, к которым относятся параметры, значение которых меняется во времени неопределенным образом, определяют путем запроса к внешним источникам информации, доступ к которым осуществляется через локальную/глобальную сеть; значения показателей третьей группы, к которым относятся показатели, значения которых меняются во времени определенным образом, определяют путем запроса с заданной периодичностью к внешним источникам информации, доступ к которым осуществляется через локальную/глобальную сеть; значения показателей четвертой группы, к которым относятся параметры, значения которых определяют с помощью датчиков, определяющих значения параметров технологических процессов и/или состояния технического объекта, путем запроса значений показаний соответствующих датчиков; определяют статистические значения показателей, относящихся ко второй и четвертой группам; определяют состав выходной информации путем выбора показателей, значение которых должно быть определено; проводят системно-динамическое моделирование внутреннего состояния заданного технического объекта с учетом характеристик внешнего воздействия; в случае расхождения расчетных значений технико-экономических показателей с требуемыми осуществляют оптимизацию выбранных технико-экономических показателей жизненного цикла объекта, влияющих на значения результирующих технико-экономических показателей объекта.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что оптимизацию характеристик технического объекта осуществляют с помощью методов многокритериальной оптимизации.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что визуализацию полученных результатов осуществляют в виде таблиц, и/или отдельных значений выбранных технико-экономических показателей, и/или динамических диаграмм, характеризующих взаимосвязь между выбранными технико-экономическими показателями жизненного цикла объекта.

4. Программно-аппаратный комплекс сценарного динамического моделирования жизненного цикла объекта энергетики, включающий в себя распределенную компьютерную сеть и содержащий распределенные базы данных, отличающийся тем, что содержит по крайней мере одно автоматизированное рабочее место руководителя; первое программно-аппаратное устройство, в состав которого входит модуль формирования запросов, модуль статистической обработки, модуль моделирования внутреннего состояния моделируемого объекта и состояния внешней среды, модуль оптимизации параметров; второе программно-аппаратное устройство, в состав которого входят базы данных со справочной информацией; третье программно-аппаратное устройство, обеспечивающее доступ, по крайней мере, к данным об операциях, финансах, персонале на протяжении жизненного цикла объекта; четвертое программно-аппаратное устройство, обеспечивающее доступ, по крайней мере, к данным о технологическом оборудовании, материалах, персонале, документах на протяжении жизненного цикла объекта; пятое программно-аппаратное устройство, обеспечивающее доступ, по крайней мере, к данным, характеризующим производственные и технологические процессы на протяжении жизненного цикла объекта, при этом автоматизированное рабочее место руководителя соединено с первым программно-аппаратным устройством, подключенным ко второму, третьему, четвертому и пятому программно-аппаратным устройствам.

5. Комплекс по п. 4, отличающийся тем, что в качестве средства доступа к автоматизированному рабочему месту руководителя используют компьютерные устройства, входящие в компьютерную сеть, и/или мобильные устройства, не являющиеся элементами упомянутой компьютерной сети.

6. Комплекс по п. 4, отличающийся тем, что в качестве первого программно-аппаратного устройства используют программно-аппаратное устройство, предназначенное для системно-динамического моделирования внутреннего состояния заданного технического объекта с учетом характеристик внешнего воздействия и оптимизации выбранных технико-экономических показателей жизненного цикла объекта в случае расхождения расчетных значений технико-экономических показателей с требуемыми на протяжении жизненного цикла объекта.

7. Комплекс по п. 4, отличающийся тем, что в качестве второго программно-аппаратного устройства используют программно-аппаратное устройство, предназначенное для хранения и обработки баз данных со справочной информацией на протяжении жизненного цикла объекта.

8. Комплекс по п. 4, отличающийся тем, что в качестве третьего программно-аппаратного устройства используют программно-аппаратное устройство, предназначенное для функционирования системы планирования ресурсов предприятия, обеспечивающей, по крайней мере, данные об операциях, финансах, персонале на протяжении жизненного цикла объекта.

9. Комплекс по п. 4, отличающийся тем, что в качестве четвертого программно-аппаратного устройства используют программно-аппаратное устройство, предназначенное для функционирования системы управления производственными процессами, обеспечивающей, по крайней мере, данные о технологическом оборудовании, материалах, персонале, документах на протяжении жизненного цикла объекта.

10. Комплекс по п. 4, отличающийся тем, что в качестве пятого программно-аппаратного устройства может быть использовано программно-аппаратное устройство, предназначенное для функционирования автоматизированной системы управления технологическими процессами на объекте, обеспечивающей, по крайней мере, доступ к данным, характеризующим производственные и технологические процессы на протяжении жизненного цикла объекта.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области транспорта, в частности к определению состояния дорожного полотна. Способ определения размера вреда автодорогам от перевозки тяжеловесных грузов заключается в размещении на каждой автодороге граничного поста весового контроля в месте ее пересечения с административной границей данного региона.

Изобретение относится к электронным системам передачи, обработки и хранения информации. Технический результат - повышение защиты от воздействия вредоносного ПО и хакерских атак, а также обеспечение гарантированной надежности аутентификации сторон при проведении транзакций между удаленными сторонами.

Изобретение относится к способу, устройству и машиночитаемому носителю для обеспечения соревнования между пользователями в реальном времени. Технический результат заключается в повышении быстродействия проведения соревнований реального времени.

Изобретение относится к генерированию графического представления статуса пациента. Техническим результатом является обеспечение непрерывного обновления состояния пациента для предупреждения работника здравоохранения.

Изобретение относится к способам предоставления платежа на уже существующий расчетный счет клиента у поставщика товаров или услуг. Технический результат заключается в повышении надежности проведения платежа через платежную платформу поставщика.

Изобретение относится к области передачи и обработки данных, в частности к системе и способу проведения транзакций в сети связи с помощью мобильных устройств пользователей.

Изобретение относится к связыванию соответствующих информационных записей о пациентах. Техническим результатом является повышение достоверности связывания соответствующих информационных записей о пациентах.
Изобретение относится к области коммуникаций и медицины и касается способа дистанционной информационной поддержки в реальном времени оперирующих хирургов с помощью «цифровых операционных», оснащенных оборудованием для использования технологий аудио- и видеосвязи.

Изобретение относится к системе управления ресурсами образовательного учреждения. Технический результат заключается в повышении эффективности управления ресурсами образовательного учреждения.

Изобретение относится к средствам аутентификации транзакции на основе жетона. Технический результат заключается в повышении защищенности в канале аутентификации.

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам дистанционного мониторинга пациентов для диагностики по нескольким физиологическим параметрам, и может быть использовано в учреждениях практического здравоохранения. Устройство содержит электроды, усилители, передающую и приемные антенны, блок сигнализации, датчики частоты дыхательных движений, пульса, парциального давления кислорода, температуры, артериального давления, регистр номера устройства, таймер, регистр чтения памяти, регистр энергосбережения непосредственно, дешифратор номера устройства, блоки сравнения, задатчики, интегральные блоки сравнения, информационные регистры, регистры отклонений интегральных значений, контрольный регистр, параллельно-последовательные регистры, блок управления, блок отображения информации, блок ввода информации и блок сигнализации. Использование изобретения позволяет повысить достоверность передачи параметров функционального состояния пациента в условиях помех. 2 ил.

Изобретение относится к системе, способу, устройству, терминалу и серверу для аутентификации и расчета с использованием мобильного терминала. Технический результат заключается в повышении безопасности проведения расчетных операций. Устройство содержит приложение, загруженное от управляющей компании, включающее в себя программу для исполнения аутентификации, идентификационные битовые данные и адреса в идентификационной карте для адресации множества позиций в идентификационных битовых данных, и первое устройство ввода для ввода пароля, при этом приложение преобразовывает идентификационные битовые данные в аутентификационный идентификатор на основе адресов в идентификационной карте в ответ на ввод пароля из первого устройства ввода. 5 н. и 16 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к сенсорной сети, которая использует данные зондирования. Технический результат - оптимизация распределения данных зондирования в сенсорной сети. Предложенное устройство содержит: блок сбора метаданных датчика, получающий метаданные датчика в качестве информации, относящейся к датчику, который выводит данные зондирования; блок сбора метаданных приложения, получающий метаданные приложения в качестве информации, относящейся к приложению, которое предоставляет услугу с использованием данных зондирования; блок сопоставления, сопоставляющий метаданные датчика с метаданными приложения для определения датчика, который может предоставлять данные зондирования, которые удовлетворяют запросу приложения; и блок инструкции, передающий команду управления потоком данных, которая идентифицирует датчик, определенный блоком сопоставления, и приложение, в устройство управления датчиками, которое управляет датчиком. 5 н. и 6 з.п. ф-лы, 22 ил.

Изобретение относится к способам и устройствам для отображения данных на виртуальной схеме. Технический результат - сочетание преимуществ трехмерной физической модели, которые заключаются в легкости составления и восприятия общей планировки магазина, с детализацией и взглядом с любой точки зрения, присущим виртуальной модели, пользователь получает возможность совершения изменений в общей планировке магазина и увидеть в реальном времени тот же магазин с детализацией по товарам. Предлагается система, идентифицирующая трехмерные модели, представляющие элементы розничного магазина и отслеживающая их положение и ориентацию на поверхности, представляющей помещение розничного магазина. Каждый элемент розничного магазина поставлен в соответствие с тем или иным продаваемым в розницу товаром или с той или иной группой продаваемых в розницу товаров. Может быть выбрана точка зрения по отношению к моделям, и на устройстве вывода изобретения в масштабе, сравнимом с ростом человека, будет показано изображение помещения розничного магазина и находящихся в нем элементов с выбранной точки зрения. При изменении элементов и/или точки зрения выводимое изображение обновляется и обеспечивается ощущение погружения в среду магазина. 3 н. 17 з.п. ф-лы, 12 ил.

Изобретение относится к преобразованию данных пациента в медицинские инструкции. Техническим результатом является повышение точности диагностирования пациента. Система содержит: запоминающее устройство, для хранения: множества элементов данных, связанных с пациентом; инструктивного графика, содержащего множество узлов действия и множество узлов принятия решения, для выбора ветвления инструктивного графика; редактор связей, для связывания множества элементов данных с одним или более элементами результатов множества узлов действия; определитель пути, для определения множества сегментов пути, на основании узлов принятия решения и элементов данных; контроллер, для активизации редактора связей до активизации определителя пути так, чтобы определитель пути был обеспечен завершенной связью всех из множества элементов данных с одним или более элементами результатов узлов действия; прогнозирующее устройство, для прогнозирования последующего узла действия для продвижения лечения пациента на основании инструктивного графика и одного из множества сегментов пути; и дисплей, для отображения, части одного или более из множества сегментов пути и последующего узла действия; причем два из сегментов пути не соединены. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 12 ил.

Изобретение относится к способу и системе для совершения покупок. Технический результат заключается в автоматизации оплаты товара или услуги при недостаточности средств на основном счете покупателя. Система содержит клиентские устройства пользователей, соединенные с сервером платежного устройства, содержащим базу данных покупателей и базу данных продавцов, при этом сервер платежного устройства имеет соединенный с указанными базами данных модуль перечисления средств с основного счета покупателя в пользу продавца, модуль формирования для каждого отдельного товара или услуги индивидуального QR-кода, соответствующего набору данных, позволяющих покупателям совершать покупку данного товара или услуги через сервер платежного устройства средствами клиентского устройства, модуль автоматического формирования заказа на покупку от лица покупателя при активации покупателем указанного QR-кода, модуль отслеживания статуса заказа и передачи сообщений покупателю на его клиентское устройство, а также модуль осуществления заема денежных средств в пользу покупателя у кредитора и модуль запрашивания дополнительных идентификационных данных покупателя на сторонних ресурсах и занесения их в базу данных покупателей. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к дистанционному мониторингу множества медицинских устройств. Техническим результатом является обеспечение дистанционного мониторинга и отслеживание статуса множества медицинских устройств, расположенных удаленно от системы управления. Система содержит: сервер интеграции устройств, настроенный для обработки сообщений о ситуации оповещения, получаемых от беспроводных релейных модулей, и ответной передачи информации текстовых сообщений на беспроводные релейные модули, подключенный к беспроводным релейным модулям для получения пакетов данных от медицинских устройств, содержащих идентификатор и данные для каждого медицинского устройства, систему управления данными, настроенную для регистрации данных по медицинским устройствам, и внешний веб-сервер, выполненный с возможностью создания веб-страниц, содержащих данные медицинских устройств, для отображения на удаленном компьютере управления, при условии аутентификации соответствующего запроса данных от компьютера управления, который может настраиваться так, чтобы можно было запрашивать информацию о пациентах из защищенного источника, если пользователь имеет соответствующие разрешения. 6 н. и 18 з.п. ф-лы, 12 ил.

Изобретение относится к системам для участия нескольких ритейлеров в программах финансовых транзакций для лимитированного расходования денежных средств на основе банковских карт. Техническим результатом является обеспечение управлением несколькими каталогами допустимых товаров, ассоциированных с несколькими программами финансовых транзакций на основе банковских карт. Система содержит процессор принятия решения, который соединен с сервером управления каталогом, и включает в себя коммутатор, сервер анализа корзины, который проверяет правильность товаров в корзине, и сервер управления процессом. Сервер анализа корзины соединяется с каталогами продуктов и проверяет правильность допустимых товаров в корзине. Атрибуты содержимого в корзине передаются между сервером анализа корзины и коммутатором. 16 з.п. ф-лы,5 ил.

Изобретение относится к области управления лицензиями. Технический результат - эффективное управление лицензиями. Устройство управления лицензиями инициирует переход беспроводного устройства в состояние, в котором все функции являются функциями ограниченного использования, путем перезаписи информации ключа беспроводного устройства стандартным ключом, специфичным для данного беспроводного устройства. Устройство создания ключа создает ключ обновления, специфичный для беспроводного устройства, и передает ключ обновления в устройство управления лицензиями. Устройство управления лицензиями может снять ограничение на функцию в беспроводном устройстве путем применения ключа обновления к информации ключа беспроводного устройства, переписанной стандартным ключом. 4 н. и 4 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к области сетей радиочастотной идентификации (RFID). Техническим результатом является эффективное использование правил в сети радиочастотной идентификации. Раскрыты система и способ, которые обеспечивают использование основывающейся на правилах технологии с сетью радиочастотной идентификации. Интерфейс может принимать данные RFID в реальном масштабе времени от процесса, содержащего, по меньшей мере, одну совокупность устройств в сети RFID, в которой компонент средства правил (RE) может применять в качестве правил политику объявленных событий, ассоциированную с сетью RFID. RE делает возможным динамические обновления бизнес-логики, ассоциированной с программными приложениями, в реальном масштабе времени без перезапуска и/или останова программных приложений. Система и/или способ дополнительно содержат компонент словаря, который обеспечивает термины, которые определяют, по меньшей мере, одно из правила, условия правила и действия, на основе, по меньшей мере частично, специфичной для области промышленности терминологии. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 12 ил.
Наверх