Repositorio Dspace

Propuesta de arquitectura empresarial en la gestión de TI aplicado en el grupo de geomecánica y perforación de la gerencia de perforación de Ecopetrol con base en marcos de referencia de arquitectura empresarial

Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor Roa Prada, Sebastián
dc.contributor Cáceres Becerra, Claudia Isabel
dc.contributor Mantilla Hernández, Hernán Darío
dc.contributor Roa Prada, Sebastián [0000295523]
dc.contributor Cáceres Becerra, Claudia Isabel [0000095759]
dc.contributor Roa Prada, Sebastián [xXcp5HcAAAAJ]
dc.contributor Cáceres Becerra, Claudia Isabel [UtICHzcAAAAJ]
dc.contributor Roa Prada, Sebastián [0000-0002-1079-9798]
dc.contributor Cáceres Becerra, Claudia Isabel [0000-0002-2211-774X]
dc.contributor Roa Prada, Sebastián [24333336800]
dc.contributor Roa Prada, Sebastián [Sebastian_Roa-Prada]
dc.contributor Cáceres Becerra, Claudia Isabel [Claudia_Caceres_Becerra]
dc.contributor Grupo de Investigación Preservación e Intercambio Digital de Información y Conocimiento - Prisma
dc.creator Gelvis Vega, Javier Eduardo
dc.date 2021-01-20T21:38:36Z
dc.date 2021-01-20T21:38:36Z
dc.date 2020-09-25
dc.date.accessioned 2022-03-14T20:13:58Z
dc.date.available 2022-03-14T20:13:58Z
dc.identifier http://hdl.handle.net/20.500.12749/12019
dc.identifier instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
dc.identifier reponame:Repositorio Institucional UNAB
dc.identifier repourl:https://repository.unab.edu.co
dc.identifier.uri http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/22383
dc.description En el grupo de geomecánica del ICP se cuenta con una serie desarrollos de herramientas software que permiten monitorear la perforación de pozos petroleros en tiempo real. Estos desarrollos se realizaban mediante el levantamiento de requerimientos software funcionales y no funcionales. Sin embargo, estas metodologías presentaban limitaciones asociados con los lineamientos de la Vicepresidencia Digital de Ecopetrol, tales como mantenimiento, adopción en tecnologías para desarrollo y crecimiento de las herramientas actuales. La arquitectura empresarial permitió armonizar los componentes tecnológicos del grupo de geomecánica del ICP definiendo un norte acorde con los objetivos y estrategias, haciendo posible enfocar los desarrollos tecnológicos a las necesidades del grupo, brindando herramientas donde los expertos gestionan la información adquirida y así, después de analizada dicha información, cuentan con criterios que les permite aplicar acciones en pro de mejorar los tiempos de perforación y planeación de pozos futuros. Este trabajo desarrolló un marco conceptual de arquitectura empresarial enfocado en optimización del flujo de información para apoyar la toma de decisiones estratégicas, generando una hoja de ruta de desarrollo de herramientas software que faciliten la gestión de información para el grupo de geomecánica del ICP. En el diseño de la arquitectura empresarial se trabajó con las seis primeras fases de la metodología ADM que proporciona TOGAF. Habiendo definido la hoja de ruta, se seleccionaron las primeras acciones y se desarrolló un piloto de software que permite identificar operaciones durante la perforación y realizar el monitoreo en tiempo real de variables captadas a través de sensores de taladros mediante el protocolo WITSML. La herramienta piloto desarrollada fue ejecutada en un ambiente de pruebas realizando la recepción en tiempo real de datos de 4 pozos petroleros donde los resultados muestran la efectividad de la herramienta en la detección de operaciones en tiempo real.
dc.description INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 19 1. GENERALIDADES .......................................................................................... 21 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................. 21 1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN .................................................................. 22 1.3 OBJETIVOS .................................................................................................. 23 1.3.1 Objetivo General ........................................................................................... 23 1.3.2 Objetivos Específicos .................................................................................... 23 1.4 LIMITACIONES Y ALCANCE .......................................................................... 23 1.4.1 Limitaciones .................................................................................................. 23 1.4.2 Alcance ......................................................................................................... 24 1.5 SUPUESTOS ................................................................................................... 24 1.6 JUSTIFICACIÓN .............................................................................................. 24 2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y MARCO TEÓRICO .......................................... 26 2.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ......................................................................... 26 2.1.1 Arquitectura Empresarial en Ecopetrol .......................................................... 26 2.1.2 Perforación y estándares ............................................................................... 28 2.2 MARCO TEÓRICO ........................................................................................ 37 2.2.1 Marcos de Referencia de Arquitectura Empresarial ...................................... 37 2.2.2 Perforación .................................................................................................... 43 2.2.3 Marco legal y normativo ................................................................................ 45 3. DISEÑO METODOLÓGICO ............................................................................... 46 3.1 PLAN DE ACTIVIDADES .............................................................................. 48 4. PROPUESTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL ....................................... 52 4.1 FASE PRELIMINAR ......................................................................................... 54 4.1.1 Descripción general del grupo ....................................................................... 54 4.1.2 Áreas impactadas .......................................................................................... 57 4.1.3 Alcance de la propuesta de arquitectura ....................................................... 58 4.1.4 Principios de Arquitectura .............................................................................. 59 4.1.5 Modelo organizativo para arquitectura empresarial ....................................... 63 4.1.6 Solicitud del trabajo de arquitectura .............................................................. 63 4.2 FASE A: VISIÓN DE ARQUITECTURA ........................................................... 64 4.2.1 Establecer el proyecto de arquitectura .......................................................... 64 4.2.2 Partes interesadas (Stakeholders) ................................................................ 64 4.2.3 Impulsores y Objetivos de negocio ................................................................ 68 4.2.4 Evaluar capacidades ..................................................................................... 71 4.2.5 Evaluar la preparación para la transformación del negocio ........................... 71 4.2.6 Alcance de la arquitectura ............................................................................. 77 4.2.7 Declaración de trabajo de arquitectura .......................................................... 77 4.3 FASE B: ARQUITECTURA DE NEGOCIO ...................................................... 78 4.3.1 Desarrollo de la línea base de la arquitectura de negocio ............................. 78 4.3.2 Descripción de la línea base de arquitectura de negocio .............................. 81 4.3.3 Desarrollo de la arquitectura de negocio objetivo .......................................... 82 4.3.4 Descripción de la arquitectura de negocio objetivo ....................................... 86 4.3.5 Análisis de brechas ....................................................................................... 87 4.4 FASE C: ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN .................... 89 4.4.1 Descripción de la línea base de arquitectura de información ........................ 89 4.4.2 Descripción de la arquitectura de información objetivo ................................. 95 4.4.3 Análisis de brechas ..................................................................................... 100 4.5 FASE D: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA ................................................. 102 4.5.1 Desarrollo de la línea base de la arquitectura de tecnología ....................... 102 4.5.2 Descripción de la línea base de arquitectura de tecnología ........................ 103 4.5.3 Arquitectura de tecnología objetivo ............................................................. 104 4.5.4 Descripción de la arquitectura de tecnología objetivo ................................. 104 4.5.5 Análisis de brechas ..................................................................................... 106 4.6 FASE E: OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES ............................................. 107 4.6.1 Relación de Proyectos ................................................................................. 107 4.6.2 Hoja de Ruta ............................................................................................... 117 5. PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS ...................... 120 6. IMPLEMENTACIÓN DEL PILOTO DE SOFTWARE ....................................... 131 6.1 DESCRIPCIÓN DEL PILOTO DE SOFTWARE ............................................. 131 6.2 RELACIÓN DE PROYECTOS SELECCIONADOS DE LA HOJA DE RUTA . 132 6.3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO ............................................................. 133 6.4 PARTICIPANTES DEL PILOTO DE SOFTWARE ......................................... 137 6.5 CRONOGRAMA GENERAL DEL PILOTO SOFTWARE ............................... 137 6.6 ACTIVIDADES GENERALES DEL PILOTO DE SOFTWARE ....................... 137 6.7 TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO ............................. 141 6.8 DETALLE DEL DESARROLLO DEL PILOTO DE SOFTWARE .................... 142 6.8.1 Módulo captura de información WITSML .................................................... 142 6.8.2 Módulo almacenamiento en frio .................................................................. 147 6.8.3 Módulo almacenamiento en caliente ........................................................... 158 6.8.4 Módulo visualización en tiempo real ........................................................... 162 6.8.5 Módulo visualización de históricos .............................................................. 164 6.9 LECCIONES APRENDIDAS .......................................................................... 166 6.10 APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS EN LA HOJA DE RUTA ....................... 168 6.11 PRESUPUESTOS GENERALES DEL PILOTO SOFTWARE ..................... 169 7. CONCLUSIONES ............................................................................................ 173 8. RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO ............................................... 176 BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 178
dc.description Maestría
dc.description The ICP geomechanics group has a series of software tool developments that allow monitoring the drilling of oil wells in real time. These developments were carried out by raising functional and non-functional software requirements. However, these methodologies had limitations associated with the guidelines of Ecopetrol's Digital Vice Presidency, such as maintenance, adoption of technologies for development and growth of current tools. The business architecture made it possible to harmonize the technological components of the ICP geomechanics group, defining a north in line with the objectives and strategies, making it possible to focus technological developments to the needs of the group, providing tools where experts manage the information acquired and thus, after After analyzing this information, they have criteria that allow them to apply actions in favor of improving drilling times and planning for future wells. This work developed a conceptual framework of business architecture focused on optimizing the flow of information to support strategic decision-making, generating a roadmap for the development of software tools that facilitate information management for the ICP geomechanics group. In the design of the enterprise architecture, the first six phases of the ADM methodology provided by TOGAF were used. Having defined the roadmap, the first actions were selected and a software pilot was developed that allows to identify operations during drilling and perform real-time monitoring of variables captured through hole sensors using the WITSML protocol. The pilot tool developed was executed in a test environment, receiving in real time data from 4 oil wells where the results show the effectiveness of the tool in detecting operations in real time.
dc.format application/pdf
dc.format application/pdf
dc.format application/octet-stream
dc.format application/octet-stream
dc.format application/octet-stream
dc.format application/pdf
dc.language spa
dc.publisher Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB
dc.publisher Facultad Ingeniería
dc.publisher Maestría en Gestión, Aplicación y Desarrollo de Software
dc.relation Al Khudiri , M., James, J., & Curtis, J. (09 de Marzo de 2013). Open standard protocol can improve real-time drilling surveillance. Recuperado el 15 de 12 de 2019, de https://www.hartenergy.com/exclusives/open-standard-protocol-can-improve-real-time-drilling-surveillance-19643
dc.relation Centro para Soluciones de Energía de Deloitte. (Febrero de 2018). De los bytes a los barriles. La transformación digital en el segmento upstream del sector de los hidrocarburos. Cuadernos de Energía, 54. Recuperado el 15 de Diciembre de 2019
dc.relation Coltabarria, Y. (s.f.). Perforacion De Pozos Petroleros. En Y. Coltabarria, Perforacion De Pozos Petroleros (pág. 170). Obtenido de https://es.calameo.com/books/003667299fd9f953c1590
dc.relation CONGRESO DE COLOMBIA. (2009). Ley 1273 de 2009. Bogotá. Recuperado el 20 de 12 de 2019, de https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3705_documento.pdf
dc.relation Ecopetrol. (03 de 06 de 2016). Manual de seguridad de la información. PDO-M-011-Manual de seguridad de la información. Bogotá: ECP
dc.relation Ecopetrol. (02 de 06 de 2020). Instructivo para Arquitectura y Gobierno en Microsoft Azure - v2.0. GDI-I-006 Instructivo para Arquitectura y Gobierno en Microsoft Azure - v2.0. Bogotá: Ecopetrol.
dc.relation Ecopetrol. (s.f.). Tecnología Digital. Recuperado el 15 de 05 de 2020, de https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/NuestraEmpresa/innovacionytecnologia/Tecnolog%C3%ADa%20Digital
dc.relation Energistics. (20 de Diciembre de 2019). Energistics - WITSML Data Standards. Obtenido de https://www.energistics.org/portfolio/witsml-data-standards
dc.relation GALP. (s.f.). Perforación. Recuperado el 20 de Diciembre de 2019, de https://www.galpenergia.com/ES/agalpenergia/Os-nossos-negocios/Exploracao-Producao/fundamentos-engenharia-petroleo/Paginas/Perforacion.aspx
dc.relation Gervilla, M. (2017). POZOS PARA LA EXPLORACIÓN Y LA PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS. CICLO DE CONFERENCIAS. ¿QUÉ SABES DE LOS HIDROCARBUROS? Madrid: Instituto Geológico y Minero de España. Recuperado el 15 de Diciembre de 2019, de https://www.aciep.com/sites/default/files/multimedia/3_perforacion_mgervilla_abril17web.pdf
dc.relation Kashif, M., & Khudiri, M. (12 de Abril de 2017). Customized real-time data solution improves efficiency, decision making. Recuperado el 15 de Diciembre de 179 2019, de https://www.offshore-mag.com/production/article/16755989/customized-realtime-data-solution-improves-efficiency-decision-making
dc.relation Klein, S. (2017). IoT Solutions in Microsoft’s Azure IoT Suite: Data Acquisition and Analysis in the Real World. Redmond, Washington, USA : APRESS. Recuperado el 20 de Diciembre de 2019, de https://link-springer-com.aure.unab.edu.co/content/pdf/10.1007%2F978-1-4842-2143-3.pdf
dc.relation Microsoft. (2018). Microsoft Azure IoT Reference Architecture. Microsoft. Recuperado el 15 de Diciembre de 2019, de http://download.microsoft.com/download/A/4/D/A4DAD253-BC21-41D3-B9D9-87D2AE6F0719/Microsoft_Azure_IoT_Reference_Architecture.pdf
dc.relation Microsoft. (20 de Diciembre de 2019). Microsoft Docs - Documentación de Microsoft Azure. Obtenido de https://docs.microsoft.com/es-es/azure/
dc.relation MOORE, P. L. (1986). DRILLING PRACTICES MANUAL. Tulsa, Oklahoma USA: PennWell Publishing Company. Recuperado el 20 de 12 de 2019
dc.relation Morar, M. (2017). Robust Cloud Integration with Azure. Packt Publishing. Recuperado el 20 de Diciembre de 2019, de http://search.ebscohost.com.aure.unab.edu.co/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1489533&lang=es&site=ehost-live
dc.relation O’Regan, G. (2017). Concise Guide to Software Engineering From Fundamentals to Application Methods. Springer. Recuperado el 20 de Diciembre de 2019, de https://link-springer-com.aure.unab.edu.co/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-57750-0.pdf
dc.relation OpenJS Foundation. (05 de 06 de 2015). Node.JS. Obtenido de Acerca de NodeJs: https://nodejs.org/es/about/
dc.relation Osinergmin. (s.f.). Información General de la Actividad - Etapas de la Exploración. Recuperado el 20 de Diceimbre de 2019, de http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFH/1654.htm
dc.relation Otero, N. (09 de junio de 2016). Caso éxito COBIT – Ecopetrol S.A. Obtenido de https://nelsonotero.wordpress.com/2016/06/09/caso-exito-cobit-ecopetrol-s-a/
dc.relation Rodriguez, J. D., Villalobos, R. L., Leon, A. A., & Perez, S. R. (Juio de 2012). How Pemex plugged the interoperability gap. OE Offshore Engineer. Recuperado el 15 de Diciembre de 2019, de https://www.energistics.org/wp-content/uploads/2017/03/petrolink-pemex-article-offshore-engineer-july2012.pdf
dc.relation SCRUMstudy. (2016). Guía SBOK - Una guía para el CUERPO DE CONOCIMIENTO DE SCRUM. SCRUMstudy™, una marca de VMEdu, Inc. Recuperado el 15 de Marzo de 2020, de 180 https://www.scrumstudy.com/SBOK/SCRUMstudy-SBOK-Guide-2016-spanish.pdf
dc.relation Stackowiak, R. (2019). Azure Internet of Things Revealed: Architecture and Fundamentals. Elgin, IL, USA: APress. Recuperado el 20 de Diciembre de 2019
dc.relation The Open Group. (20 de Diciembre de 2019). The TOGAF® Standard, Version 9.2 HTML Edition. Obtenido de https://pubs.opengroup.org/architecture/togaf92-doc/arch/
dc.relation TOGAF. (20 de Diciembre de 2019). Architecture Deliverables. Obtenido de https://pubs.opengroup.org/architecture/togaf92-doc/arch/chap32.html#tag_32b
dc.relation Vicepresidencia Digital - Ecopetrol. (2019). Planeación de TI - Guía Para la Arquitectura Digital Objetivo Ecopetrol.
dc.relation Vladimir Turchaninov, Zakharova, N., & Hubbard, J. (Marzo de 2013). Los estándares de intercambio abierto de datos y las tecnologías de la comunicación. first break volumen 31. Recuperado el 15 de Diciembre de 2019
dc.relation WORLD ENERGY TRADE. (2019 de Octubre de 04). Perforación inteligente: ya es posible aumentar la productividad de los pozos hasta un 30%. Recuperado el 20 de Diciembre de 2019, de https://www.worldenergytrade.com/oil-gas/investigacion/perforacion-inteligente-ya-es-posible-aumentar-la-productividad-de-los-pozos-hasta-un-30
dc.relation Zachman International. (s.f.). The Official Home of Zachman International® and the Zachman Framework™. Obtenido de https://www.zachman.com/
dc.rights http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rights Abierto (Texto Completo)
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.subject Systems engineer
dc.subject Software development
dc.subject Enterprise architecture
dc.subject TOGAF
dc.subject IT management
dc.subject Software development
dc.subject Drilling
dc.subject Computer programs
dc.subject Oil wells
dc.subject Desarrollo de Software
dc.subject Ingeniería de sistemas
dc.subject Perforación
dc.subject Programas para computador
dc.subject Pozos petroleros
dc.subject Arquitectura empresarial
dc.subject TOGAF
dc.subject Gestión de Información
dc.subject Desarrollo de software
dc.title Propuesta de arquitectura empresarial en la gestión de TI aplicado en el grupo de geomecánica y perforación de la gerencia de perforación de Ecopetrol con base en marcos de referencia de arquitectura empresarial
dc.title Enterprise architecture proposal in IT management applied in the drilling and geomechanics group of Ecopetrol's drilling management based on enterprise architecture reference frameworks
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type Tesis
dc.type http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type http://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.coverage Santander (Colombia)


Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver

No hay ficheros asociados a este ítem.

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem

Buscar en DSpace


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta