
トム・デウィッテとトム・クーリッジによる
天然ガスおよび危険液体産業は、常に埋設資産の場所を知ることに依存してきました。映画の宝探しのように、業界のスタッフは長い間隠されていたものを絶えず探しています。今日の宝の地図に相当するものは、これらの埋設資産の位置を記録するエンタープライズGISです。カソード防食の世界では、これらの隠された資産をマッピングすることが非常に重要であり、米国では連邦法(CFR 192.491, CFR 195.589)で定められています。
カソード防食資産をマッピングしなければならないことを知っていることは、それをどのように行うかを知っていることとは異なります。このブログの目的は、これらの資産をマッピングし地理空間的に管理するためのベストプラクティスを提供することです。これらのプラクティスは、CPフィールド技術者が埋設されたCP資産を確実に見つけ、理解し、検査できる信頼できる地図を常に持つことを保証します。
マッピングすべきもの
カソード防食データのマッピングと管理のベストプラクティスを定義するには、関連する規制上のマッピング要件を理解する必要があります。米国連邦規則タイトル49、第192.491条(a)項によると:「各オペレーターは、カソード防食された配管、カソード防食施設、犠牲陽極、およびカソード防食システムに接続された隣接構造物の位置を示す記録または地図を維持しなければならない」とあります。
マッピング要件がわかったので、これらの資産をどのようにマップするか見てみましょう。
CP資産のマッピング方法
CP資産をどのようにマップするかが、この重要なデータで何ができるかを決定します。もし単に見栄えの良い地図が欲しいだけなら、多くのポイントを配置するだけで十分です。

もう少し計画と編集を加えることで、これらのポイントを保護している金属パイプや資産につなげることができます。これによりCPゾーンが作成可能になります。

さらに設定を加えると、CP資産の配置によってコンプライアンス検査日が自動的に入力され、検査データも保存されます。これで冗長なデータ入力を排除し、組織ユーザーに単一の真実の情報源を提供するカソード防食管理ベストプラクティスが完全に理解できました。

カソード防食データ管理用テンプレート
この情報を整理して、冗長なデータ入力なしでマッピング、コンプライアンス、および検査ニーズに対応する方法は一般的な知識ではありません。必要なのは、CPデータの整理方法を示す知識源です。その知識源がUtility and Pipeline Data Model(UPDM)です。Esriはこの天然ガスおよび危険液体産業向けデータモデルをEsri solution siteから無料で提供しています。
UPDMは天然ガスおよび危険液体パイプラインシステム情報整理用テンプレートです。この業界データモデルにはカソード防食データ管理用設計図も含まれています。このデータモデルはEsri構造化ジオデータベースであり、Esri標準データ管理ツールでインストールおよび管理されるよう作成されています。UPDMというベストプラクティスジオデータベース構造は、CPコンポーネントの表現とマッピング方法を示します。

CPテストステーション

CP整流器
このUPDMによるパイプラインシステムおよびCPシステムデータの組織化は、マップされたコンポーネントを活用してCPゾーンを構築・維持するためのテンプレートも提供します。Esriはこの次段階のCPデータ管理がArcGIS Enterprise の ArcGIS Utility Network 機能で実装されることを意図しています。

UPDMはまたコンプライアンス日付と検査管理用テンプレートでもあります。2026年春アップデートでは属性ルールが追加され、自動的にコンプライアンス日付作成・維持やいくつかの検査管理機能強化が含まれます。

業界特有のCP管理テンプレート入手先がわかったところで、カソード防食システムモデリング詳細について掘り下げましょう。
UPDM内のカソード防食コンポーネント
UPDMでモデリングされたカソード防食システムの個別コンポーネントは長年進化し成熟した包括的なデータ管理テンプレートとなっています。最初に見るべき資産群は機器です。CP機器とは陽極、整流器、テストポイント、デカップラー、および接地ポイントなどです。これらはポイントフィーチャとしてモデリングされPipelineDeviceフィーチャクラスに格納されます。

これらPipelineDeviceフィーチャはパイプラインシステム内線上フィーチャではありません。代わりに物理的にパイプラインシステム隣接位置に存在します。これら機器はワイヤーやケーブルでパイプラインシステム資産につながっています。
テストリードワイヤーがパイプラインシステムへ接続される位置はPipelineJunctionフィーチャクラスで特定でき、そのAssetGroup値はWire Junctionです。
絶縁体位置もPipelineJunctionフィーチャクラスで指定可能で、そのAssetGroup値はInsulation Junctionです。

カソード防食機器とそれが保護するパイプラインシステムとの接続に使われるワイヤーやケーブルは線状フィーチャとしてモデリングされます。これらワイヤーやケーブルはテストリードワイヤー、CPケーブル、リニア陽極、およびAC緩和ワイヤーとして分類されます。UPDMではPipelineLineフィーチャクラスに格納されます。

これまでに説明したデータモデリングは、資産がどこにあるか、どのタイプの資産であるかのマップを提供するために必要なものです。では、これらのマップ化されたCP資産を活用してCPゾーンを構築するために必要なことを見ていきましょう。 <\/P>
絶縁コンポーネントのモデリング<\/H2>CPゾーンは、導電性資産を通過し、電気を通さない資産に出会うまで進む電気回路です。ソフトウェアが特定の資産が電気を通すかどうかを判断するには、その資産が導電性か絶縁されているかを知る必要があります。<\/P>UPDM内では、このCP資産の特性の管理はCPTraceability<\/STRONG>という名前のデータフィールドに格納されています。この属性には「Traceable」と「Not Traceable」の2つの可能な値があります。<\/P>パイプシステムコンポーネントが絶縁されている = Not traceable<\/LI>パイプシステムコンポーネントが導電性である = Traceable<\/LI><\/UL>ユーティリティネットワークに参加する以下のUPDMフィーチャクラスには、CPTraceability<\/STRONG>属性があります:<\/P>PIpelineLine<\/LI>PipelineDevice<\/LI>PipelineJunction<\/LI><\/UL>このデータフィールドには、データ品質を確保しタイプミスを排除するためにCP_Traceabilityというコード値ドメインが適用されています。このコードドメインには以下の値があります: <\/P>コード<\/STRONG><\/P><\/TD>説明<\/STRONG><\/P><\/TD><\/TR>1<\/STRONG><\/P><\/TD>Traceable<\/P><\/TD><\/TR>2<\/STRONG><\/P><\/TD>Not Traceable<\/P><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE>CP_Traceabilityのコード値ドメイン<\/STRONG><\/P>このCPTraceability<\/STRONG>データフィールドの使用は、すべてのパイプシステム資産、継手、バルブ、パイプセグメントなどに拡張されます。プラスチックバルブを「Not Traceable」と識別するだけで、それが絶縁されていると指定するのに十分です。<\/P>「traceable」や「not traceable」という用語は、CP部門が導電性または絶縁性と関連付ける言葉ではないことを認識し、UPDMではこれらの資産にもう一つというデータフィールドを追加しました。<\/P>BOND BondedInsulatedデータフィールドは「bonded」と「insulated」という用語を使用します。これはと同様に, , フィーチャクラスに追加されています。BOND BondedInsulatedデータフィールドにはというコード値ドメインが割り当てられています。このコード値ドメインには以下の値があります: <\/P>コード<\/STRONG><\/P><\/TD>説明<\/STRONG><\/P><\/TD><\/TR>1<\/STRONG><\/P><\/TD>Bonded<\/P><\/TD><\/TR>2<\/STRONG> CPゾーンの範囲を決定するロジックは非常にシンプルです。指定されたCPテストポイントステーションから開始し、接続されたCPおよびパイプシステム資産をたどり、それぞれの資産のCPTraceability値を確認します。資産のCPTraceability値が「Traceable」の場合は、接続されたトレースを続行します。接続されたトレースがCPTraceability値が「Not Traceable」に設定されている資産を見つけると、トレースは停止します。 <\/P>トレースが停止すると、ソフトウェアは選択された主要なパイプセグメントを収集してCPゾーンのジオメトリを作成します。これはPipeline Subnet Lineフィーチャクラスに保存されます。さらに、トレースによって選択されたすべての資産には、その資産のレコードにCPゾーンの名前が書き込まれます。<\/P>検査の管理<\/H2>カソード保護検査のサポートもUPDM内で定義されています。PipelineDeviceフィーチャクラスに関連するテーブルは、ArcGISモバイルアプリケーションを使用してCP技術者が現場で取得した検査データを保存することを目的としています。<\/P>
<\/span><\/P>これらの関連テーブルはCPテストステーションおよびCP整流器フィーチャに関連し、すべての検査データを保存します。これにより、CP技術者にとって単一で直感的な信頼できる情報源が提供されます。<\/P>
<\/span><\/P>コンプライアンス日付の管理<\/H2>コンプライアンス日付の管理は完全なカソード保護管理の最後の要素です。これはArcGISで資産をマッピングし、検査を管理することを必要とします。<\/P>UPDMに組み込まれた属性ルールは、周期的に検査される各CP資産の最終検査日、次回検査日、およびコンプライアンス日を管理するための自動化とロジックを提供します。<\/P>
<\/span><\/P>これらの日付フィールドは、2026年春のアップデートで追加される際にUPDM内のPipelineDeviceフィーチャクラススキーマの一部となります。 <\/P>現在、マッパーが新しいCPテストステーションを追加すると、コンプライアンス日付が自動的に集計され、検査日付フィールドが自動的に入力されます。<\/P>現場技術者がCP検査を実施し、現場検査データをArcGISに送信すると、自動的に属性ルールがトリガーされ、その資産の最終検査日、次回検査日、およびコンプライアンス日が更新されます。<\/P>カソード保護管理の簡素化<\/H2>すでにArcGISを使用して連邦要件に基づくCP資産のマッピングを行っている場合は、ユーティリティネットワーク機能とUPDMを組み込むことで、地理空間基盤を活用してCPゾーンの作成を自動化できます。 <\/P>この同じCPデータ基盤は、連邦で要求されるCP検査をArcGISに統合するためにも使用でき、現場ユーザーによる検査記録作業を簡素化します。<\/P>資産のマッピングと検査データ取得に基づいて、新しい資産をGISとコンプライアンス管理システム双方に重複して入力する手間を省くことができます。ArcGISに検査日付を保存することで、コンプライアンス日付の維持管理も自動化されます。<\/P>これらすべてにより、CP現場技術者には貴重な情報地図が提供されます。この地図は埋設されたCP資産の位置だけでなく、CPゾーンも視覚化し、検査履歴への単一ビューも提供します。 <\/P>それは組織全体にとって価値ある宝の地図です。<\/P>ご注意:このサイトへの投稿内容は当社自身によるものであり、必ずしもEsri社の立場や戦略、意見を代表するものではありません<\/EM><\/P> <\/P>