Возможности использования облачных технологий в энергетике

Суть требований к системам автоматизации. Потребность энергетического бизнеса в IT-системах. Анализ спроса облачных технологий в деятельности коммерческих организаций в области энергетики. Увеличение результативности сетевых объектов электроэнергетики.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 29.05.2016
Размер файла 194,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский) федеральный университет

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Шайхутдинов А.М.

Современное развитие мировой экономики сопровождается широким использованием информационных технологий. На рынке IT в энергетической сфере на данный момент наблюдается неопределенность. И, несмотря на эти факторы, рынок растет. В 2013 году, по оценкам TAdviser, он превысил в объеме 40 миллиардов рублей, а к началу 2015 году прогнозируется рост до 50 миллиардов рублей, при всем этом практически половина расходов придется на услуги. В энергетике внедрение информационных технологий идет медленнее, чем в остальных отраслях экономики. Тем не менее, компании энергетической отрасли ищут методы повысить свою эффективность при помощи IT.

Доля энергетики в общих IT-расходах российского рынка была менее 5% в прошедшем году и в ближайшие годы вряд ли будет расти. В структуре IT-расходов российских компаний обычно доминировали услуги (45%). За ними следовали инвестиции в компьютерное оборудование (около 30%) и программное обеспечение (ПО) (около 25%) [1].

Большая часть компаний энергетической отрасли пока только завершают работы автоматизации первого уровня - вводят системы СЭД, ERP и EAM. Определенную популярность также имеют современные системы диспетчерского управления. В свою очередь, главные усилия основных игроков ориентированы на увеличение эффективности бизнеса: они ищут новые пригодные решения и учатся эффективно применять уже внедренные.

Рисунок 1 - Требования к системам автоматизации

С иной стороны, несмотря на то, что многие остальные рынки давно освоили ERP-системы, сейчас не у всех энергетиков внедрен этот класс решений. Потому в плане технологий предпочтения бизнеса во многом зависят от зрелости и от развитости IT-инфраструктуры компании.

Потребность энергетического бизнеса в тех либо других IT-системах в основном определяется не масштабом бизнеса, а видом деятельности компании. Так, для компаний, которые занимаются сбытом, важнее всего то, что связано с работой с потребителями, биллингом, а эффективность процессов внутри компании отступает несколько на второй план. Для производственных компаний первостепенное значение приобретает само производство, а потом уже - взаимодействие с заказчиками. У сетевых компаний на первом месте идут вопросы управления режимами и отношениями со своими заказчиками - сбытовыми компаниями.

Особое место среди информационных технологий начинают занимать облачные технологии. В общем понимании облачные технологии представляют собой программно-аппаратное обеспечение, доступное пользователю через локальную сеть или сеть Интернет, для целей удаленного доступа к определенным ресурсам, включая, прежде всего, вычислительные мощности, хранилища данных и программное обеспечение [2, с.436].

С каждым днем увеличивается объем использования энергетических ресурсов. Сбор данных об их использовании требует ускоренного принятия решений, быстрой обработки, но системные операторы, сегодняшние технологии не справляются с этими задачами, они не соответствуют современным реалиям. Также такие факторы, как проблемы с региональными энергосетями, высокие затраты на электроэнергию, рост цен на электроэнергию, говорят о необходимости в широком использовании облачных технологий. Следовательно, существует необходимость исследования использования и влияния облачных технологий в деятельности компании и разработки концепции адаптированного управления бизнес-процессами, которая учитывает специфику ведения бизнеса в развивающихся странах.

Энергетические компании со своими специализированными технологиями пока неохотно идут в облака, при этом такое наблюдается не только лишь в РФ, да и во всем мире. Так в 2014 году облачные решения среди компаний энергетической отрасли, по данным TAdviser, занимали 8-е место по популярности (35 проектов из 1 тыс.).

Использование облачных технологий в деятельности коммерческих организаций в области энергетики определяется различными подходами к их управлению, методологией их внедрения и использования. Именно поэтому необходимо рассматривать облачные технологии в неразрывной связи со всеми реализуемыми бизнес-процессами в компании.

Облачные технологии совершенно справедливо считаются наиболее энергоэффективными, по крайней мере, благодаря четырем своим особенностям:

1. Экономия от масштаба.

2. Разнообразие.

3. Гибкость.

4. Возможность обойти организационные вопросы [3, с.363].

Возрастающий спрос на облачные технологии в энергетике объясняется предоставляемыми ими преимуществами, среди которых важнейшим является то, что они обеспечивают качественный уровень развития компании. Другим немаловажным достоинством является гибкость программных продуктов (необходимый набор модулей). Важно отметить другое преимущество, которое выражается в сокращении бюрократических проволочек. Следующее преимущество представляется возможностью оперативного энергетического контроля. Также облачные технологии позволяют хранить истории передачи данных (полный архив по проекту в энергетике).

Однако использование облачных технологий в энергетике сопровождается и рядом проблем. Во-первых, они требуют относительно большие затраты на создание собственных облаков. Во-вторых, зарубежные разработки не всегда учитывают потребности российской энергетической отрасли. В-третьих, всегда существует вопрос безопасности передачи данных. В-четвертых, доступ к облачным технологиям будет обеспечен только при наличии доступа к Интернету, что означает их зависимость от канала связи. В-пятых, внедрение облачных технологий в деятельность энергетической компании требует адаптации персонала к новым принципам организации работы. автоматизация облачный технология энергетика

Возможности облачных технологий можно широко использовать в энергетике в следующих сферах деятельности:

1. Расчет стоимости

2. Документооборот

3. Комплексное управление проектом

4. Проектирование

5. Телефония

6. Автоматизированный контроль над энергетическим объектом в период эксплуатации

В качестве решений и средств реализации этих возможностей будут выступать:

- Стандартные офисные программы и приложения;

- Автоматизированные системы управления проектом (АСУП);

- Прикладное программное обеспечение для проектировщиков, инженеров;

- Бухгалтерские программы на базе 1С.

Реализация данных возможностей обеспечит компанию удаленным доступом к документам, интерактивными отчетами, появится возможность онлайн мониторинга всех процессов в деятельности энергетической компании, сократятся бумажные носители. Облачные технологии смогут оптимизировать всю деятельность энергетической компании. Все процессы и взаимодействия субъектов и объектов энергетической компании в облаке представлены на рис.2.

Рисунок 2 - Облачные технологии в энергетической компании

Сегодня существует множество компаний, которые занимаются разработками облачных технологий в области энергетики. Все компании заинтересованы в том, чтобы от используемых технологий была максимальная отдача. Компания, которая выведена в облако, получает совершенно новые конкурентные преимущества. Каждая компания заинтересована в том, чтобы провайдеры сервисов облачных технологий удовлетворяли их требованиям. Сегодня существует множество облачных технологий, которые могут вывести многие компании на новый уровень их развития. Над использованием облачных технологий в энергетике отечественными специалистами ведется определенная работа, при этом в сотрудничестве с зарубежными партнерами. В качестве примера можно привести создание компанией Microsoft Smart Energy Reference Architecture (SERA) - референсной архитектуры для интеллектуальной энергетической экосистемы. В системе SERA особенное внимание уделено последующим областям:

1. интеллектуальная аналитика;

2. управление большими размерами данных;

3. шаблоны для интеграции

4. управление мастер-данными и моделирование;

5. облачные технологии;

6. кибер-безопасность;

7. иерархическое управление [4].

Следует отметить, что не только лишь Microsoft, да и многие остальные IT-компании сотрудничают с энергетическими компаниями: сбытовыми, генерирующими, сетевыми компаниями, также с «Системным оператором».

Для решения задач увеличения результативности сетевых объектов электроэнергетики представляется актуальным решать задачи комплексной интеграции в части облачных технологий, это, прежде всего:

1. интеграция разных «облачных» ЦОД в единое энергетическое «облако» - единый интегрированный ЦОД;

2. интеграция разных облачных технологий как в рамках отдельных «облаков» (поставщиков для различных компаний), так и в рамках единого интегрированного энергетического ЦОД.

Решив эти задачи при условии мобильности, масштабируемости и доступности IT-сервисов, можно достигнуть увеличения эффективности, успешности и результативности функционирования всей электроэнергетической отрасли в целом. Схему взаимодействий компаний в облачном пространстве электроэнергетики можно представить на рис.3.

Рисунок 3 - Схема модели облачного IT-пространства электроэнергетики

Центры обработки данных (ЦОД) функционируют в едином облачном IT-пространстве электроэнергетики. При этом любой из этих ЦОД является интегрированным, т.е. который включает в себя различные виды облачных технологий. ЦОД сетевых, генерирующих компаний и «Системного оператора» взаимосвязаны между собой разными каналами передачи данных. Кроме этого, данная модель является интегрированной, комбинированной и гибкой, она содержит как традиционные каналы передачи данных, так и каналы передачи данных через облачные сервисы (ЦОД).

Таким образом, применение облачных технологий в электроэнергетике представляется очень многообещающим для совершенствования информационной инфраструктуры энергетических компаний. В целом энергетика - это рынок больших компаний. У российской отрасли есть следующая особенность: с каждым годом остается все меньше квалифицированных и отлично разбирающихся в разработках профессионалов. Потому возникает потребность в замене профессионалов информационными системами, а именно облачными технологиями.

Библиографический список

1. Шайхутдинов А. Облачные технологии в бизнесе: Проблемы использования и перспективы развития. Международный молодежный симпозиум по менеджменту, экономики и финансам: сборник научных статей. - Казань: Издательство Казанского университета, 2014. - С. 436-438.

2. Шайхутдинов А. Обзор облачных технологий в энергетике. Проблемы и перспективы развития социально-экономического потенциала российских регионов: Материалы III Всероссийской электронной научно-практической конференции, Чебоксары, 2014. Чебоксары: Издательский дом «Пегас», 2014. С.362-369.

3. Интерес к инновационным технологиям в российской электроэнергетике довольно высок // Интервью менеджера по развитию бизнеса департамента по работе с крупными организациями и партнерами Microsoft Алексея Куканова порталу.

Аннотация

В данной статье рассматриваются возможности использования облачных технологий в энергетике, преимущества их использования, оценивается сегодняшнее состояние рынка IT в энергетической отрасли, и анализируются схемы взаимодействия субъектов и объектов энергетической компании с облачными технологиями. На основе проведенного анализа обосновывается необходимость применения облачных технологий в деятельности энергетических компаний.

Ключевые слова: «облако», автоматизация, интеграция, облачные технологии, электроэнергия, энергетическая компания

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • История возникновения облачных технологий. Суть и задачи облачных технологий, их классификация, достоинства и недостатки. Исследование применения облачных технологий на примере Google диск. Сравнение Google диск с аналогом компании Apple(iCloud).

    курсовая работа [573,1 K], добавлен 05.12.2016

  • Реализация "облачных" технологий в корпоративных информационных системах. Применение "облачных" технологий на РУП "Белоруснефть". Пуско-наладочные работы, установка и запуск облачного сервиса, начальное конфигурирование и предложения по масштабированию.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 24.07.2014

  • Анализ облачных сервисов для автоматизации бизнеса и обоснование преимуществ перехода на облачную обработку данных. Виды и модели облачных сервисов для бизнеса, принципы их работы и характеристики. Задачи автоматизации бизнеса на примере облачных решений.

    дипломная работа [2,3 M], добавлен 06.09.2017

  • Модели обслуживания облачных технологий (IaaS, PaaS, SaaS). Определение облачных технологий, их основные характеристики, достоинства и недостатки. Функции и возможности облачного решения Kaspersky Endpoint Security Cloud от "Лаборатории Касперского".

    курсовая работа [626,7 K], добавлен 29.06.2017

  • Эволюция облачных сервисов. Характеристики и классификация облачных сервисов. Анализ возможностей облачных сервисов, предлагаемых для использования в малом бизнесе. Анализ стоимости владения локальным решением по автоматизации деятельности бухгалтерии.

    курсовая работа [2,7 M], добавлен 10.05.2015

  • История и факторы развития облачных вычислений. Роль виртуализации в развитии облачных технологий. Модели обслуживания и принципы работы облачных сервисов. Преимущества облака для Интернет-стартапов. Применение технологии облачных вычислений в бизнесе.

    реферат [56,6 K], добавлен 18.03.2015

  • Создание и уровни реализации облачных вычислений. Достоинства и недостатки использования облачных технологий в организации единого информационного пространства. Оценка важности критериев методом "Попарного сравнения", "Тепловых карт", "Экспертных оценок".

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 08.04.2014

  • Понятие облачных вычислений, их преимущества и недостатки; виды облаков. Сравнительный анализ рисков использования облачных сервисов в России и ЕС. Регуляторы в области информационной безопасности, их концепции, особенности и регулирующие органы власти.

    курсовая работа [79,1 K], добавлен 14.05.2014

  • Анализ структуры и содержания плана маркетинга компании. Рынок облачных вычислений и возможность их применения. Отбор источников информации и представление полученных результатов. Разработка программной инструментальной оболочки облачных вычислений.

    дипломная работа [149,8 K], добавлен 12.11.2013

  • Основные принципы ведения электронного бизнеса и коммерции. Инструменты экономической безопасности виртуального бизнеса. Современные тенденции и перспективы развития облачных технологий. Виды мошеннических действий. Сущность виртуального маркетинга.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 17.02.2014

  • Анализ рынка облачных вычислений и средств для обеспечения безопасности в них. Распространение облачных вычислений, негарантированный уровень безопасности обрабатываемой информации как их основная проблема. Расследование инцидентов и криминалистика.

    курсовая работа [4,3 M], добавлен 26.02.2015

  • Структура, сущность и классификация облачных вычислений. Модель организации информационного пространства научных исследований на примере КубГУ. Использование облачных сервисов Google, Яндекс. Диск в процессе работы над студенческими дипломными проектами.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 11.10.2013

  • История возникновения компьютерной науки. Продукты компании Apple. Основные категории, отличительные особенности, уровни облачных сервисов. Характеристика публичных и частных облаков. Преимущества и недостатки облачных вычислений, перспективы их развития.

    контрольная работа [1,6 M], добавлен 06.08.2013

  • Разрабатываемые быстродействующие 100 Гбит сетевые инфраструктуры для технологии "облачных вычислений". Кодирование и синхронизация на подуровне данных. Реализация каналов связи 100 Гбит/с. Стандарт 100GbE и ПЛИС. Стандартизованные варианты PHY.

    реферат [32,2 K], добавлен 22.02.2013

  • Облачные технологии в бизнес-процессах. Модели использования бизнес-приложений в качестве интернет-сервисов. Практика применения облачных технологий. Приложения, созданные на основе Windows Azure. Создание систем и офисных приложений по запросу.

    реферат [25,3 K], добавлен 16.06.2013

  • Сущность, основные характеристики и компоненты информационных технологий и необходимость их использования в системах управления. Автоматизация уровня исполнительной деятельности персонала. Информационная, коммуникационная и системная модели офиса.

    курсовая работа [56,0 K], добавлен 13.08.2010

  • Понятие облачных технологий – удобной среды для хранения и обработки информации, объединяющей в себе аппаратные средства, лицензионное программное обеспечение, каналы связи и техническую поддержку пользователей. Недостатки и достоинства Dropbox.

    презентация [1,5 M], добавлен 25.11.2014

  • Модели развертывания и облачные модели. Анализ существующих методов информационной безопасности. Обеспечение надежного шифрования данных при передаче их от пользователя к провайдеру услуг по хранению данных. Минимизация нагрузки на облачные сервисы.

    дипломная работа [839,1 K], добавлен 17.09.2013

  • Предпосылки появления облачных технологий. Сущность понятия "облачное хранилище данных", главные преимущества и недостатки. Главное достоинство Google. SugarSync: понятие, синхронизация любых папок на диске. Сравнительный анализ общедоступных сервисов.

    курсовая работа [250,8 K], добавлен 31.03.2014

  • Обзор сетевых технологий контроля и определение требований к системам управления, размер системы и взаимосвязанность составляющих ее частей. Системная архитектура, обзор протоколов передачи и возможных решений, согласование и конфигурация линии связи.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 13.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.