
Par Tom DeWitte et Tom Coolidge
Les industries du gaz naturel et des liquides dangereux ont toujours dépendu de la connaissance de l'emplacement de leurs actifs enterrés. Comme les chasseurs de trésors dans les films, le personnel de l'industrie cherche constamment des choses longtemps cachées. L'équivalent moderne d'une carte au trésor est un SIG d'entreprise, documentant l'emplacement de ces actifs enterrés. Dans le domaine de la protection cathodique, cartographier ces actifs cachés est si important que c'est une loi fédérale aux États-Unis (CFR 192.491, CFR 195.589).
Savoir que vous devez faire quelque chose, comme cartographier les actifs de protection cathodique, n'est pas la même chose que savoir comment le faire. Le but de ce blog est de fournir les meilleures pratiques pour cartographier et gérer géospatialement ces actifs. Ces pratiques garantissent que les techniciens sur le terrain CP disposent toujours d'une carte fiable pour localiser, comprendre et inspecter les actifs CP enterrés.
Ce qui doit être cartographié
Pour définir les meilleures pratiques pour la cartographie et la gestion des données de protection cathodique, nous devons comprendre les exigences réglementaires pertinentes en matière de cartographie. Selon la réglementation fédérale américaine Titre 49, partie 192.491 section (a) : "Chaque opérateur doit tenir des registres ou des cartes montrant l'emplacement des tuyauteries protégées cathodiquement, des installations de protection cathodique, des anodes galvaniques et des structures voisines reliées au système de protection cathodique."
Maintenant que nous connaissons les exigences en matière de cartographie, voyons comment cartographier ces actifs.
Comment cartographier les actifs CP
La façon dont vous cartographiez les actifs CP définit ce que vous pouvez faire avec ces données critiques. Si tout ce que vous voulez est une jolie carte, il vous suffit de placer un tas de points.

Avec un peu plus de planification et d'édition, vous pouvez connecter ces points aux tuyaux métalliques et aux actifs qu'ils protègent. Cela permet la création de zones CP.

Appliquez un peu plus de configuration, et le placement des actifs CP peut également alimenter les dates d'inspection de conformité et stocker les données d'inspection. Nous avons maintenant une compréhension complète d'une meilleure pratique de gestion de la protection cathodique qui élimine la saisie redondante des données et fournit une source unique de vérité pour les utilisateurs de l'organisation.

Un modèle pour la gestion des données de protection cathodique
Savoir comment organiser cette information pour répondre aux besoins CP en matière de cartographie, conformité et inspections sans saisie redondante n'est pas une connaissance courante. Ce qui est nécessaire, c'est une source de connaissances qui montre comment organiser vos données CP. Cette source est le Utility and Pipeline Data Model (UPDM). Esri fournit ce modèle de données pour l'industrie du gaz naturel et des liquides dangereux en téléchargement gratuit depuis le site des solutions Esri.
UPDM fournit un modèle pour organiser l'information sur les systèmes de tuyauterie de gaz naturel et liquides dangereux. Inclus dans ce modèle industriel se trouve le plan directeur pour gérer les données de protection cathodique. Ce modèle est une géodatabase structurée par Esri. UPDM est conçu pour être installé et administré avec les outils standard de gestion des données d'Esri. UPDM, une structure géodatabase exemplaire, vous montre comment représenter et cartographier les composants CP.

Station de test CP

Redresseur CP
Cette organisation UPDM des données du système de tuyauterie et du système CP fournira également le modèle pour exploiter les composants cartographiés afin de construire et maintenir les zones CP. Esri prévoit que cette prochaine étape dans la gestion des données CP soit mise en œuvre avec les capacités ArcGIS Utility Network d'ArcGIS Enterprise.

UPDM est aussi le modèle pour gérer les dates de conformité et les inspections. La mise à jour du printemps 2026 d'UPDM inclura des règles d'attributs pour créer et maintenir automatiquement les dates de conformité, ainsi que quelques améliorations pour gérer les inspections CP.

Maintenant que vous savez où obtenir votre modèle spécifique à l'industrie pour gérer la protection cathodique, entrons dans les détails pour modéliser le système de protection cathodique.
Composants de protection cathodique dans UPDM
Les composants discrets d'un système de protection cathodique modélisés dans UPDM ont évolué au fil des ans en un modèle complet et mature pour la gestion des données. Le premier groupe d'actifs à examiner est celui des dispositifs. Les dispositifs CP sont des composants tels que anodes, redresseurs, points de test, découpleurs et points de mise à la terre. Les dispositifs CP sont modélisés comme des entités ponctuelles et stockés dans la classe d'entités PipelineDevice.

Ces entités PipelineDevice ne sont pas des entités en ligne du système de tuyauterie. Au lieu de cela, elles se situent physiquement à côté du système de tuyauterie. Ces dispositifs sont connectés aux actifs du système par des fils et câbles.
Vous pouvez identifier l'emplacement où les fils conducteurs se connectent au système par la classe d'entités PipelineJunction, avec une valeur AssetGroup égale à Wire Junction.
Vous pouvez spécifier l'emplacement des isolateurs en utilisant la classe d'entités PipelineJunction, avec une valeur AssetGroup égale à Insulation Junction.

Les fils et câbles utilisés pour connecter les dispositifs CP au système qu'ils protègent cathodiquement sont modélisés comme entités linéaires. Ces fils et câbles sont classifiés comme Test Lead Wires, CP Cables, Linear Anodes, and AC Mitigation Wires. Dans UPDM, ils sont stockés dans la classe d'entités PipelineLine.

Le La modélisation des données décrite jusqu'à présent est ce dont vous avez besoin pour fournir des cartes indiquant où se trouvent les actifs et quel type d'actif ils sont. Maintenant, examinons ce qui est nécessaire pour exploiter ces actifs CP cartographiés afin de construire une zone CP. <\/P>
Modélisation des composants isolants<\/H2>Une zone CP est un circuit électrique qui traverse des actifs conducteurs jusqu'à ce qu'il rencontre un actif qui ne conduit pas l'électricité. Pour que le logiciel détermine si un actif spécifique conduit l'électricité, il doit savoir si l'actif est conducteur ou isolé.<\/P>Dans UPDM, la gestion de cette propriété d'un actif CP est stockée dans un champ de données nommé : CPTraceability<\/STRONG>. Cet attribut a deux valeurs potentielles : Traceable et Not Traceable.<\/P>Composant du système de tuyauterie est isolé = Not traceable<\/LI>Composant du système de tuyauterie est conducteur = Traceable<\/LI><\/UL>Les classes d'entités UPDM suivantes, qui participent au réseau utilitaire, possèdent l'attribut CPTraceability<\/STRONG> :<\/P>PIpelineLine<\/LI>PipelineDevice<\/LI>PipelineJunction<\/LI><\/UL>Un domaine de valeurs codées nommé CP_Traceability est appliqué à ce champ de données pour garantir la qualité des données et éliminer les fautes de frappe. Ce domaine codé a les valeurs suivantes : <\/P>Code<\/STRONG><\/P><\/TD>Description<\/STRONG><\/P><\/TD><\/TR>1<\/STRONG><\/P><\/TD>Traceable<\/P><\/TD><\/TR>2<\/STRONG><\/P><\/TD>Not Traceable<\/P><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE>Domaines de valeurs codées pour CP_Traceability<\/STRONG><\/P>L'utilisation de ce champ de données CPTraceability<\/STRONG> s'étend à tous les actifs du système de tuyauterie, raccords, vannes, segments de tuyaux, etc. Identifier simplement une vanne en plastique comme "Not Traceable" suffit à la désigner comme isolée.<\/P>Reconnaissant que des termes tels que "traceable" et "not traceable" ne sont pas les mots qu'un département CP associerait à conducteur ou isolé, nous avons ajouté un autre champ de données à ces actifs dans UPDM appelé BondedInsulated<\/STRONG>.<\/P>Le champ de données BondedInsulated<\/STRONG> utilise les termes "bonded" et "insulated". Comme CPTraceability<\/STRONG>, ce champ de données est ajouté aux classes d'entités PipelineLine<\/STRONG>, PipelineDevice<\/STRONG>, et PipelineJunction<\/STRONG>. Le champ de données BondedInsulated<\/STRONG> a été assigné au domaine de valeurs codées : Bonded_Insulated<\/STRONG>. Ce domaine codé a les valeurs suivantes : <\/P>Code<\/STRONG><\/P><\/TD>Description<\/STRONG><\/P><\/TD><\/TR>1<\/STRONG><\/P><\/TD>Bonded<\/P><\/TD><\/TR>2<\/STRONG> La logique pour déterminer l'étendue d'une zone CP est très simple. Commencez à partir d'une ou plusieurs stations de point de test CP désignées, puis suivez les actifs connectés du système CP et du pipeline, en vérifiant chaque actif pour sa valeur CPTraceability. Si la valeur CPTraceability de l'actif est "Traceable", continuez la trace connectée. Lorsque la trace connectée trouve un actif avec une valeur CPTraceability définie sur "Not Traceable", la trace s'arrête. <\/P>Lorsque la trace s'arrête, le logiciel rassemble alors les segments principaux de tuyaux sélectionnés pour créer la géométrie de la zone CP. Cela est stocké dans la classe d'entités Pipeline Subnet Line. De plus, tous les actifs sélectionnés par la trace auront le nom de la zone CP inscrit dans leur enregistrement.<\/P>Gestion des inspections<\/H2>Le support des inspections de Cathodic Protection est également défini dans UPDM. Les tables liées à la classe d'entités PipelineDevice sont destinées à stocker les inspections capturées sur le terrain par les techniciens CP utilisant une application mobile ArcGIS.<\/P>
<\/span><\/P>Ces tables liées aux stations de test CP et aux caractéristiques des redresseurs CP stockent toutes les inspections. Cela fournit une source unique et intuitive de vérité pour les techniciens CP.<\/P>
<\/span><\/P>Gestion des dates de conformité<\/H2>La gestion des dates de conformité est le dernier composant d'une gestion complète de la cathodic protection. Elle nécessite la cartographie des actifs et la gestion des inspections dans ArcGIS.<\/P>Les règles d'attribut intégrées dans UPDM fournissent l'automatisation et la logique pour gérer la Date de dernière inspection, la Date de prochaine inspection et la Date de conformité pour chaque actif CP inspecté cycliquement.<\/P>
<\/span><\/P>Ces champs de date feront partie du schéma de la classe d'entités PipelineDevice dans UPDM lorsqu'ils seront ajoutés dans la mise à jour du printemps 2026. <\/P>Désormais, lorsqu'un cartographe ajoute une nouvelle station de test CP, les dates de conformité sont automatiquement calculées et les champs de date d'inspection sont automatiquement remplis.<\/P>Lorsque le technicien sur le terrain effectue une inspection CP, la soumission de l'inspection sur le terrain à ArcGIS déclenche automatiquement les règles d'attribut pour mettre à jour la Date de dernière inspection, la Date de prochaine inspection et la Date de conformité de l'actif.<\/P>Simplification de la gestion de Cathodic Protection<\/H2>Si vous utilisez déjà ArcGIS pour répondre à vos exigences fédérales en matière de cartographie des actifs CP, vous pouvez exploiter votre fondation géospatiale pour automatiser la création de vos zones CP en incorporant les capacités du utility network et UPDM. <\/P>Cette même base de données CP peut être utilisée pour intégrer les inspections CP requises par le gouvernement fédéral dans votre ArcGIS, simplifiant ainsi l'expérience des utilisateurs sur le terrain lors de la documentation des inspections.<\/P>En vous appuyant sur la cartographie des actifs et la capture des inspections, vous pouvez éliminer les saisies redondantes lors de l'ajout de nouveaux actifs à la fois dans le SIG et dans le système de gestion de conformité. En stockant les dates d'inspection dans ArcGIS, vous automatiserez la maintenance des dates de conformité.<\/P>Tout cela fournit aux techniciens CP sur le terrain une carte précieuse d'informations. Une carte qui non seulement indique l'emplacement des actifs enterrés CP mais visualise également la zone CP et offre une vue unique sur l'historique des inspections. <\/P>C'est une carte au trésor précieuse pour toute l'organisation.<\/P>VEUILLEZ NOTER : Les publications sur ce site sont les nôtres et ne représentent pas nécessairement la position, les stratégies ou les opinions d'Esri<\/EM><\/P> <\/P>