Заявка на подписку:

p.sokolov@panor.ru

По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

Цифровая трансформация системы охраны труда на объектах электроэнергетики

В статье рассматриваются современные тенденции в области производственной безопасности на объектах электроэнергетики. Проведен анализ динамики травматизма за последние годы и выявлены основные факторы риска, включая технические, организационные и психофизиологические причины. Отмечается, что человеческий фактор остается ключевым элементом в структуре аварийности. Предложена концепция перехода от реактивных мер к прогнозному управлению безопасностью на основе цифровых технологий — систем мониторинга, анализа больших данных и цифровых двойников рабочих мест. Разработана модель прогнозирования уровня травматизма, учитывающая комплекс технических и организационных параметров. Представлены рекомендации по формированию культуры безопасности и внедрению цифровых инструментов для снижения производственных рисков в электроэнергетике.

Литература:

1. Акулова А. С. Формирование сообщений на цифровых подстанциях // XX Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета: сб. ст. Нижневартовск, 3–4 апреля 2018 г. — Т. 1. — С. 425–428.

2. Артсишевский Я. Л. Техперевооружение релейной защиты и автоматики систем электроснабжения предприятий непрерывного производства. — М.: НТФ «Энергопрогресс», 2011. — 93 с.

3. Балабанов А. М., Митрофанов С. В. Анализ эффективности систем СТАТКОМ в задачах повышения качества электроэнергии горнодобывающего предприятия // Вестник Казанского государственного энергетического университета. — 2023. — Т. 15. — № 1 (57). — С. 68–79.

4. Бахтеев К. Р., Федотов А. И., Мисбахов Р. Р. Повышение эффективности электроприемников на промышленных предприятиях при кратковременных перерывах электроснабжения // Proceedings of the 20th International Scientifi c Conference on Electric Power Engineering (EPE). — Острава, Чехия, 2019. — С. 347–352.

5. Богданов И. А., Сенчило Н. Д. Автоматическая система компенсации провалов напряжения в электроэнергетических системах судов с электродвижением // Морские интеллектуальные технологии. — 2020. — № 3-1 (49). — С. 212–218. DOI: 10.37220/MIT.2020.49.3.028.

6. Боллен М. Х. Й. и др. Иммунитет оборудования к провалам напряжения в электроустановках: основные результаты и выводы // Материалы CIRED-2009. 20-я Международная конференция по распределению электроэнергии. — Прага, Чехия, 2009. — С. 1–4. DOI: 10.1049/cp.2009.0584.

7. Гуревич В. Источники бесперебойного электропитания: устройство, принципы действия и применение // Силовая электроника. — 2012. — № 6 (39). — С. 63–70.

8. Гуревич Ю. Е., Кабиков К. В. Особенности электроснабжения, ориентированного на бесперебойную работу промышленного потребителя. — М.: Элекс-КМ, 2005. — 407 с.

9. Дай С., Ма С., Ху Д., Дуань Ц., Чэнь Х. Обзор исследований и разработок технологий маховичных накопителей энергии в Китае // Energies. — 2024. — Т. 17. — № 22. — С. 5531. DOI: 10.3390/en17225531.

10. Давыдов А., Холмов М. А., Никитин К. И., Клецель М. Я. Способ построения защиты линии с применением стандарта МЭК 61850 на примере микропроцессорного терминала Sepam серии 1000+ // Омский научный вестник. — 2024. — № 2 (190). — С. 87–98. DOI: 10.25206/1813-8225-2024-190-87-98.

11. Ершов С. В., Пигалов М. С. Анализ средств и способов ограничения влияния провалов напряжения // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. — 2017. — № 12-1. — С. 95–104.

12. Исаков Р. Г., Гарке В. Г. Концепция развития релейной защиты системы электроснабжения крупного промышленного предприятия // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. — 2012. — № 7-8. — С. 46–54.

13. Камидулин Р. Р. Применение современных технологий автоматизации в сетях электроснабжения литейного производства // Academy. — 2019. — № 2 (41). — С. 32–33.

14. Корнилов Г. П., Коваленко А. Ю., Николаев А. А. Ограничение провалов напряжения в системах электроснабжения промышленных предприятий // Электротехнические системы и комплексы. — 2014. — № 2 (23). — С. 44–48.

15. Мбули Н. Динамический компенсатор напряжения как решение проблем провалов, всплесков и колебаний в системах электроснабжения // Energies. — 2023. — Т. 16. — № 19. — С. 6946. DOI: 10.3390/en16196946.

Современная электроэнергетика характеризуется высокой степенью автоматизации, цифровизации процессов и усложнением технологических систем, что предъявляет повышенные требования к обеспечению производственной безопасности. Несмотря на положительную тенденцию снижения общего уровня травматизма на предприятиях отрасли в 2013–2023 гг., сохраняются устойчивые риски, связанные с эксплуатацией энергооборудования, — электротравмы, падения с высоты, возгорания и аварии при проведении ремонтных и пусконаладочных работ.

Результаты анализа статистики Ростехнадзора и Росстата показывают, что большинство несчастных случаев по-прежнему связано с человеческим фактором и недостаточным контролем за соблюдением требований охраны труда. Это указывает на необходимость перехода от традиционного, реактивного подхода к системной профилактике травматизма на основе цифровых технологий.

Целью настоящей работы является разработка концепции цифрового прогнозирования производственного травматизма в электроэнергетике с использованием инструментов статистического анализа и технологий мониторинга рисков. Научная новизна исследования заключается в интеграции данных о состоянии оборудования, человеческом факторе и организационных параметрах в единую аналитическую модель, позволяющую перейти от фиксации происшествий к их упреждению.

За последнее десятилетие (2013– 2023 гг.) электроэнергетическая отрасль России демонстрирует устойчивое снижение общего уровня производственного травматизма. Согласно данным Росстата, ежегодное количество несчастных случаев на предприятиях электроэнергетики уменьшилось почти на 30 %, что свидетельствует о результативности внедряемых программ охраны труда и модернизации оборудования. Однако, по данным Ростехнадзора, сохраняется значительная доля происшествий с тяжелыми последствиями — электротравмы и поражения током составляют около 30 % от общего числа инцидентов, падения с высоты — 25 %, ошибки и нарушения технологических инструкций персоналом — порядка 10 %.

Для Цитирования:
Цифровая трансформация системы охраны труда на объектах электроэнергетики. Охрана труда и техника безопасности в сельском хозяйстве. 2026;3.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: