<\/HEAD>
Par Tom Coolidge et Tom DeWitte<\/STRONG><\/P><\/P>La gestion des données GIS des services publics de gaz et des pipelines devient de plus en plus importante. Avec un réseau de tuyaux généralement étendu géographiquement, topologiquement complexe et enterré sous terre, la performance de nombreuses tâches et flux de travail, dans un large éventail de domaines fonctionnels et de rôles, implique nécessairement un logiciel applicatif opérant sur un modèle numérique du réseau de tuyaux et des environs à travers lesquels il passe.<\/SPAN><\/P> <\/SPAN><\/P>Ces modèles ne sont aussi bons que les données disponibles pour eux. Le GIS du réseau de tuyaux d'aujourd'hui contient généralement des informations étendues et détaillées sur chaque composant du réseau physique, ce qui s'y passe, les environnements naturels et artificiels à travers lesquels le réseau de tuyaux passe, et l'activité qui s'y déroule.<\/SPAN><\/P><\/P>Les modèles sont le plus souvent construits à partir de ces données de deux manières – selon que l'objectif examiné est autour de « où est-il situé » ou « comment est-il connecté ». Le référencement linéaire est la méthode de construction du modèle pour le premier, la modélisation de connectivité pour le second. Bien que les deux méthodes créent un modèle de réseau, elles le font de différentes manières.<\/SPAN><\/P> <\/SPAN><\/P>Avant l'arrivée de la classe d'entités centerline partagée avec ArcGIS 10.8\/Pro 2.5<\/SPAN>, les modélisateurs de réseaux de tuyaux pour satisfaire les deux besoins de modélisation devaient créer et maintenir plusieurs représentations numériques miroirs de leur réseau réel. L'une d'elles était définie par le référencement linéaire. Le référencement linéaire est un langage qui exprime les emplacements des attributs et événements du pipeline en termes de mesures le long d'un pipeline, à partir d'un point de départ défini. Le modèle réseau dans Pipeline Referencing est établi par la séquence des mesures strictement croissantes ou décroissantes sur une course continue, ininterrompue et non ramifiée du tuyau physique.<\/SPAN><\/P>
<\/SPAN><\/P><\/P>Une autre était définie par la connectivité. La connectivité décrit l'état où deux ou plusieurs entités partagent soit une association de connectivité, soit la collection d'entités est géométriquement coïncidente à un point final (ou au milieu à un sommet), et une règle de connectivité existe qui soutient la relation. Pour ceux à qui les associations de connectivité sont un terme nouveau, elles sont utilisées pour modéliser la connectivité entre deux entités ponctuelles (Device ou Junction) qui ne sont pas nécessairement géométriquement coïncidentes. Un exemple dans un système de tuyauterie est <\/SPAN>une bride boulonnée à une valve. Il n'y a pas de composant de tuyau entre la bride et la valve dans le monde physique. Maintenant avec les associations de connectivité <\/SPAN>dans le utility network<\/SPAN>,<\/SPAN> cette connectivité point à point peut être correctement modélisée dans le monde numérique.<\/SPAN><\/SPAN><\/P>
<\/SPAN><\/SPAN><\/P><\/SPAN><\/P>Traditionnellement, chacune de ces méthodes était activée par un ensemble distinct de données<\/SPAN> – une pour le référencement linéaire et une autre pour la modélisation de connectivité.<\/SPAN><\/SPAN><\/P> <\/SPAN><\/P>Plusieurs types d'opérateurs gèrent des réseaux de tuyaux de gaz naturel ou liquides dangereux et font face au défi de devoir créer et maintenir plusieurs modèles. Un type est les compagnies gazières intégrées verticalement. Elles couvrent tout ou partie du trajet depuis la tête du puits jusqu'au compteur client et exploitent généralement un réseau intégré comprenant plusieurs sous-systèmes – par exemple, des sous-systèmes transmission et distribution. Historiquement, ces sous-systèmes ont été modélisés séparément.<\/SPAN><\/P> <\/SPAN><\/P>Les pipelines de transmission font également face au même défi, non pas parce qu'ils exploitent plusieurs sous-systèmes industriels, mais parce que la gamme des logiciels applicatifs que leur GIS doit supporter nécessite l'accès aux deux types de modèles.<\/SPAN><\/P> <\/SPAN><\/P>De plus, tous les types d'opérateurs recherchent une meilleure interopérabilité entre les systèmes logiciels au niveau entreprise. Ils vivent aussi la convergence des technologies informatiques et des technologies opérationnelles.<\/SPAN><\/P> <\/SPAN><\/P>Pour toutes ces raisons, une meilleure solution au besoin de créer et maintenir plusieurs modèles numériques du réseau réel est nécessaire.<\/SPAN><\/SPAN><\/P><\/SPAN><\/P>La Solution: <\/>Unified<\/> <\/>Pipe<\/> Data Management<\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/> ou <\/SPAN> ha<\/SPAN>d<\/SPAN> à se contenter d'une méthode de gestion des données <\/SPAN>plutôt qu'une autre. Avec la sortie d'ArcGIS 10.8\/Pro 2.5<\/SPAN>,<\/SPAN> une représentation numérique unique du système de tuyauterie physique peut être créée et maintenue<\/SPAN>. Cela réduit les coûts d'administration et de support informatique en <\/SPAN>permettant la consolidation des systèmes serveurs et des licences de base de données. Pour les <\/SPAN>éditeurs de données<\/SPAN>,<\/SPAN> le processus est simplifié en offrant une expérience d'édition unique quel que soit le lieu de la modification dans le <\/SPAN>vertically<\/SPAN>-<\/SPAN>intégré du système de tuyauterie. Pour les utilisateurs finaux, l'utilisation des données du système de tuyauterie est plus simple car il n'y a qu'une seule représentation du <\/SPAN>système de tuyauterie<\/SPAN> à utiliser.<\/SPAN> <\/SPAN><\/P> <\/SPAN><\/SPAN><\/P>Un est meilleur que plusieurs.<\/SPAN><\/SPAN><\/P><\/SPAN><\/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><\/SPAN><\/SPAN><\/P><\/BODY><\/HTML>