По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.311:004.056

Развитие понятия «надежность» в современной электроэнергетике

Папков Б. В. д-р техн. наук, профессор, Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, г. Княгинино
Осокин В. Л. канд. техн. наук, доцент, Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, г. Княгинино
Куликов А. Л. д-р техн. наук, профессор, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород

Статья посвящена необходимости выявления новых свойств понятия «надежность» систем и элементов электроэнергетики. Оценка механизмов воздействия дестабилизирующих факторов на объекты электроэнергетики требует дополнения и расширения свойства «надежность» понятиями «уязвимость», «стойкость», «достоверность». Необходима разработка моделей прогнозирования реакции анализируемого объекта на внешнее кибервоздействие, учитывающих протекание физических, экономических, экологических и социальных процессов.

Литература:

1. Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики. Вып. 20. Живучесть систем энергетики. – Иркутск: СЭИ СО АН СССР, 1980. – 199 с.

2. Методы и модели исследования живучести систем энергетики. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд, 1990. – 285 с.

3. Энергетическая безопасность России. – Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 1998. – 302 с.

4. Рябинин И.А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем. – СПб.: Политехника, 2000. – 248 с.

5. Волков Л.И. Безопасность и надежность систем. – М.: Изд-во СИП РИА, 2003. – 268 с.

6. Папков Б.В., Куликов А.Л., Осокин В.Л. Киберугрозы и кибератаки в электроэнергетике. – Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2017. – 80 с.

7. Папков Б.В., Куликов А.Л., Осокин В.Л. Проблемы кибербезопасности электроэнергетики. – М.: НТФ «Энергопрогресс», 2017. – 96 с. [Библиотечка электротехника, приложение к журналу «Энергетик»; вып. 9(225)].

8. Балашов О.В. Информационная безопасность в интеллектуальных электроэнергетических сетях // Энергоэксперт. – 2016. – № 1. – С. 77–79.

9. Зеленохат Н.И. Интеллектуализация ЕЭС России: инновационные предложения. – М.: Издат. дом МЭИ, 2013. – 192 с.

10. Осак А.Б., Панасецкий Д.А., Бузина Е.Я. Кибербезопасность объектов электроэнергетики как фактор надежности ЭЭС // Сб. «Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики». – Минск, 2015. – Вып. 66. – С. 258–264.

11. Приходько А.Я. Информационная безопасность в событиях и фактах. – М.: СИНТЕГ, 2001. – 260 с.

12. Осика Л.К. Инжиниринг объектов интеллектуальной энергетической системы // Проектирование. Строительство. Бизнес и управление. – М.: Издат. дом МЭИ, 2014. – 780 с.

13. Международный стандарт МЭК 50 (448). Защита энергетических систем. – Женева, 1995.

14. Концепция стратегии кибербезопасности Россий ской Федерации http://www.council.gov.ru/media/ fi les/41d4b3dfbdb25cea8a73.pdf

15. ISO/IEK270322012. «Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Руководящие указания по обеспечению кибербезопасности».

16. Бакулин В.М., Малков С.Ю., Гончаров В.В., Ковалёв В.И. Управление обеспечением стойкости сложных технических систем. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 304 с.

17. Щербаков Н.С. Достоверность работы цифровых устрой ств. – М.: Машиностроение, 1989. – 224 с.

18. Бычков Е.Д., Батраков С.А. Оценка достоверности функционирования сетевого элемента телекоммуникационной сети // Известия Транссиба. – 2013. – № 3 (15). – С. 114–120.

19. Папков Б.В., Куликов А.Л. Теория систем и системный анализ для электроэнергетиков. – М.: Юрайт, 2016. – 470 с.

20. Бухгольц Б.М., Стычински З.А. Smart Grids – основы и технологии энергосистем будущего / Под общ. ред. Н.И. Воропая. – М.: Издат. дом МЭИ, 2017. – 461 с.

Решению задач оценки, повышения и оптимизации показателей надежности элементов и систем электроэнергетики посвящено большое количество исследований, проводимых в течение многих лет коллективами и отдельными исследователями. Однако еще в [1, 2] наряду с надежностью рассматривались вопросы живучести. Отмечалось, что возрастает цена отдельных аварий в электроэнергетической системе (ЭЭС) и повышается ее уязвимость в целом. Оценка живучести в значительной степени определяется стойкостью элементов (объектов) ЭЭС к внешним воздействиям и возможностями их восстановления. Усиление негативного влияния чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экономического и политического характера требуют активизации исследований, связанных с обеспечением энергетической безопасности [3–8].

Следовательно, складывается пространство свойств ЭЭС, непосредственно связанных с надежностью.

Создание, развитие и эксплуатация ЭЭС с активно-адаптивной сетью (ЭЭС ААС) – интеллектуальной электроэнергетической системы – сопровождается массовым внедрением цифровых технологий, обеспечивающих функционирование большого количества датчиков сбора, обработки и информационного обмена по вертикальным и горизонтальным уровням ЭЭС, связанного с режимами сети, состоянием основного и вспомогательного оборудования.

ЭЭС ААС характеризуются наличием интеллектуальных систем оценки текущей и прогнозирования будущей ситуации, быстродействующих автоматических и автоматизированных исполнительных органов управления элементами системы в реальном масштабе времени.

Новые компьютерные технологии контроля, управления и передачи данных увеличивают уязвимость отдельных элементов ЭЭС, единой национальной электрической сети (ЕНЭС), а также единой электроэнергетической системы (ЕЭС) в целом [6–8]. Внедрение новых технологий должно производиться с учетом требований защиты информации и самой информационной системы от неблагоприятных внешних воздействий. Поэтому в ЭЭС ААС наряду с традиционными проблемами повышения эффективности производства, преобразования, передачи и распределения электроэнергии, их надежности, безопасности и живучести возникают задачи обеспечения их кибербезопасности.

Для Цитирования:
Папков Б. В., Осокин В. Л., Куликов А. Л., Развитие понятия «надежность» в современной электроэнергетике. Оперативное управление в электроэнергетике: подготовка персонала и поддержание его квалификации. 2018;6.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: