АСУ ТП электрических подстанций/станций (ПС) являются неотъемлемой частью системы управления единой национальной электрической сетью России (ЕНЭС). Современная АСУ ТП ПС представляет собой программноаппаратный комплекс (ПАК), состоящий из технических и программных средств, предназначенный для контроля и управления электрооборудованием, а также для организации диспетчерского управления. С начала внедрения современных АСУ ТП ПС в РФ использовался опыт и оборудование таких международных компаний, как ABB, Siemens, AREVA, General Electric, Schneider Electric, Sprecher Automation и других. В настоящее время их доля в электроэнергетике РФ составляет значи- тельную величину. С 2022 года техническая поддержка иностранных АСУ ТП ПС в РФ была односторонне прекращена, и модернизация АСУ ТП ПС, построенных на зарубежных решениях, практически невозможна. Кроме того, для обеспечения энергетической безопасности РФ были введены новые дополнительные требования — переход до 01.01.2030 от существующих ПАК к так называемым доверенным ПАК (ДПАК). В случае неисполнения указанных предписаний перехода на ДПАК предусмотрена уголовная или административная ответственность. Ввиду того, что зарубежные организации покинули рынок АСУ ТП ПС в РФ и не планируют локализовывать производство для соответствия требованиям к доверенным ПАК, перед отечественными организациями открывается окно возможностей по модернизации и замене АСУ ТП зарубежного производства.
Описана методика определения пиковой мощности солнечных батарей фотоэлектрической станции посредством автоматизированной системы расчетов "Photovoltaic Geographical Information System". Приведен пример использования методики. Сделан вывод.
Повышение надежности и бесперебойности работы электроэнергетических систем требует внедрения современных методов диагностики состояния оборудования подстанций. Традиционные методы обследования зачастую сопряжены с рисками для персонала, необходимостью отключения оборудования и высокой трудоемкостью. В данной статье представлен инновационный подход к обследованию подстанций, основанный на применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащенных телевизионными и ультрафиолетовыми (УФ) камерами, в сочетании с алгоритмами искусственного интеллекта (ИИ). Метод позволяет дистанционно, безопасно и оперативно выявлять критические дефекты, такие как перегрев контактных соединений и токоведущих частей из-за перегрузки или перенапряжения (посредством телевизионного контроля), а также пробои и деградацию изоляции (посредством УФ-детекции коронных разрядов и частичных разрядов). Интеграция ИИ обеспечивает автоматизацию обработки больших объемов данных, повышение точности диагностики, минимизацию влияния человеческого фактора и формирование прогнозных моделей состояния оборудования. Результаты пилотных проектов демонстрируют значительное повышение эффективности планово-предупредительных ремонтов и снижение риска аварийных отключений.
В статье рассмотрены обучающие программы Учебного центра «Релематика» по повышению квалификации специалистов релейной защиты и автоматики (РЗА), а также инженеров автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и IT-специалистов, работающих в электроэнергетике. Особое внимание уделено рассмотрению методикам преподавания по направлению цифровизации: высокоавтоматизированная подстанция (ВАПС), особенности применения Стандарта МЭК 61850 и специфика внедрения в отрасль «Корпоративного профиля» по СТО 56947007-25.040.30.309-2020 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"». Показано, что для проведения обучения по новым курсам Учебный центр располагает необходимой технической базой, полигоном ВАПС и соответствующим инструментальным и сервисным программным обеспечением (ПО).
Проанализировано состояние и перспективы инновационного развития подходов к учебному и научно-техническому сотрудничеству ведущих университетов страны и предприятий электроэнергетической отрасли по подготовке и переподготовке кадров. Рассмотрены основные направления учебно-инновационного взаимодействия новых форм обучения вузов и проектно-производственных предприятий электротехнического профиля по повышению качества подготовки специалистов инженерного уровня для основных подразделений организаций.
Приведены типовые решения в части защит безопасности УКТС. Защиты УСБТ формируют сигналы на запуск исполнительных механизмов систем безопасности, пуск аварийных источников питания (дизель-генераторов), на закрытие локализующей арматуры технологических систем с целью автоматизации процессов отвода тепла от рабочего участка, локализации гермообъема при аварийных ситуациях. При срабатывании защиты накладывается запрет на отработку всех алгоритмов управления, кроме необходимых для выполнения защитных действий. Для параметров, участвующих в формировании критериев срабатывания защит, как правило, предусматривается раздельная сигнализация о достижении параметром предупредительной уставки и аварийной уставки сигнализации. Срабатывание технологических защит сопровождается выдачей информации оперативному персоналу о первопричине, вызвавшей их работу, и сигнализацией о срабатывании защиты. Действие защит не должно препятствовать работе оборудования в режимах пуска и останова. Отключение и последующее включение защит, препятствующих осуществлению этих режимов, производится автоматически по условиям работы оборудования.
В последние годы в электротехнической отрасли происходят радикальные изменения. На смену традиционным моделям обслуживания приходят интеллектуальные системы, способные предотвращать аварии и существенно повысить энергоэффективность. О предиктивной диагностике, американских электросетях и модернизации отрасли рассказывает инженер Максим Рощепкин, который руководит инженерной компанией в Калифорнии, реализуя проекты по модернизации устаревших электросетей и внедрению интеллектуального управления.
Анализ взаимодействия субатомных частиц в атоме показал, что вихревое движение электронов в микромире аналогично вихрям макромира и скорее связано с гравитацией и гипотетической темной материей и энергией. Полная или достаточно связанная картина мира и связей в микро- и макромире еще не сформирована. Анализ применимости периодической таблицы элементов и взаимодействия субатомных частиц в атоме за последние годы значительно вырос применительно к материаловедению, технологиям и экологии. Электромагнитное проявление тока в проводнике характеризовано взаимодействием тока с его магнитным полем, наличием электрического и теплового сопротивления, а также световой скоростью распространения поля с учетом незначительной скорости дрейфа электронов.
Статья посвящена ключевым причинам деградации изоляции высоковольтных кабельных линий (ВКЛ) напряжением 110-220 кВ и практическим рекомендациям по повышению их надежности. В условиях плотной городской застройки, высокой влажности и нестабильных тепловых режимов изоляция ВКЛ подвержена ускоренному старению, что подтверждается как отраслевой статистикой, так и результатами обследований, в которых автор принимал участие в качестве инженера и технического эксперта. На основе многолетней практики в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе России автор анализирует наиболее частые сценарии повреждений: локальный перегрев, увлажнение конструкции кабеля, частичные разряды и электрическое старение. Отдельное внимание уделено вопросам диагностики: важности регулярного контроля тангенса диэлектрических потерь, визуальной ревизии соединительных муфт, мониторинга температуры и использования систем онлайн-наблюдения (DTS, PD-анализаторы). Статья содержит практические рекомендации для энергетических компаний и проектных организаций: от корректного теплового расчета до внедрения цифровых методов диагностики. Автор подчёркивает необходимость перехода от реактивного к профилактическому подходу в управлении состоянием кабельных систем, а также перспективы применения интеллектуальных систем мониторинга для прогнозирования остаточного ресурса изоляции. Статья основана на инженерной практике, исследованиях и опыте взаимодействия с производителями, что делает изложенные выводы и рекомендации актуальными и применимыми в условиях эксплуатации городских и промышленных сетей.