Для объектов 35–110 кВ распределительного сетевого комплекса применение архитектур ЦПС, разработанных для ПС 220–750 кВ, представляется неэффективным.Различные сетевые компании и производители цифровых решений подходят к этой проблеме по-разному. Например, ФСК давно и активно внедряет цифровые технологии на подстанциях 220–750 кВ. В качестве следующего шага было принято решение о типизации проектных решений по вторичным системам с применением технологий ЦПС. В 2018 году были разработаны и утверждены корпоративный профиль IEC 61850 и типовые решения ФСК по вторичным системам для ЦПС трех вариантов архитектуры, отличающихся объемом применения технологий шины подстанции IEC 61850-8-1 и шины процесса IEC 61850-9-2 для систем РЗА и АСУ ТП. За счет применения типовых решений ФСК планирует сократить CAPEX и OPEX по строящимся и модернизируемым ПС. Можно ли воспользоваться данным опытом на объектах РСК? Вопрос сложный. Для объектов 35–110 кВ распределительного сетевого комплекса применение архитектур ЦПС, разработанных для ПС 220–750 кВ, представляется неэффективным. Здесь нужны упрощенные и недорогие решения, оптимизированные для массового применения на ПС данного класса. Необходимо более подробное рассмотрение вопросов цифровизации этих объектов. В существующих нормативных документах «Россетей» сделаны первые попытки классификации объектов и типизации технических решений. Ведется ряд НИР и ОКР по данной тематике, но окончательные требования пока не сформированы. Компания «ИНБРЭС» провела собственные исследования с целью поиска наиболее эффективных цифровых решений для объектов РСК.
РСК отличается от магистральных сетей огромным количеством электросетевых объектов и сравнительно низким исходным уровнем их автоматизации.Очевидно, что быстрая и полная цифровизация всех существующих объектов РСК технически неоправданна, экономически нецелесообразна и физически нереализуема. Поэтому необходимо определить критерии выбора оптимального решения для каждой категории объектов или распределительных устройств. Объекты и электроустановки предлагается классифицировать по типам (центры питания, распределительные сети), классам напряжения, исполнению распределительных устройств (ОРУ, КРУЭ, ЗРУ). При анализе вариантов цифровых решений считаем необходимым рассмотреть не только классические варианты построения ЦПС с использованием IEC 61850, но и ныне существующие и внедряемые варианты автоматизации подстанций и распределительных сетей, для создания целостной и непротиворечивой дорожной карты поэтапной модернизации существующих объектов. Поэтому в качестве базового уровня цифровизации («нулевой» архитектуры ЦПС) можно принять создание систем автоматизации ПС (САПС). Варианты исполнения САПС:
- Простая телемеханика (ТМ) в объеме ТС, ТИ (опционально), ТУ (опционально).
- Оперативная блокировка разъединителей (ОБР).
- Система мониторинга РЗА (СМ РЗА).
- Система обнаружения повреждений (СОП), включающая в себя средства селективного обнаружения КЗ, ОЗЗ, определения места повреждения (ОМП) на ВЛ и КЛ.
- Система автоматического восстановления сети (САВС), обеспечивающая выделение поврежденного участка воздушной или кабельной сети.
- ССПИ или облегченные АСУ ТП, объединяющие все или некоторые из вышеуказанных функциональных подсистем в едином ПТК.
- Полнофункциональные АСУ ТП с использованием IEC 61850-8-1.
- Многофункциональные устройства (МФУ) защиты и управления.
- Обмен информацией по IEC 61850-8-1 (MMS и GOOSE).
- Современные ячейки с моторными приводами всех коммутационных аппаратов и расширенными средствами самодиагностики.
Для большинства типовых схем подстанций 35–110 кВ при их максимальной цифровизации на базе архитектуры № 3 прогнозируется существенное увеличение CAPEX.Архитектура № 3 предусматривает применение шины процесса IEC 61850-9-2 для передачи мгновенных значений тока и напряжения. При рассмотрении ее применения на объектах РСК следует принять во внимание высокую стоимость первичных цифровых датчиков тока и напряжения (ЦДТ, ЦДН) в сравнении с электромагнитными ТТ и ТН, а также высокую стоимость оборудования для организации шины процесса, вызванную повышенными требованиями к ее пропускной способности, быстродействию, надежности, точной привязке к астрономическому времени. Таким образом, для большинства типовых схем подстанций 35–110 кВ при их максимальной цифровизации на базе архитектуры № 3 прогнозируется существенное увеличение CAPEX в сравнении с ЦПС архитектур № 1 и № 2 или с классическими САПС. Некоторое снижение OPEX, достигаемое за счет повышения уровня автоматизации ПС, недостаточно для признания таких решений экономически эффективными. Исследовав технико-экономические характеристики различных вариантов построения ЦПС 35–110 кВ с шиной процесса, мы пришли к следующим выводам:
- Для большинства ПС 110 кВ и всех ПС 35 кВ стандартная архитектура № 3 (шина процесса с применением ЦДТ/ЦДН или ПАС без изменения состава ИЭУ) экономически неэффективна.
- Использование шины процесса предоставляет возможности для дальнейшей оптимизации архитектуры ЦПС и поиска более надежных и эффективных вариантов построения РЗА и АСУ ТП.
- Сокращение общего количества цифровых устройств за счет применения расширенных многофункциональных устройств (МФУ+), объединяющих в себе функции защиты, управления, оцифровки информации (ПАС/ПДС).
- Частичная централизация функций защиты и автоматики на базе цифровых ИЭУ и МФУ+.
- Применение адаптивных схем резервирования РЗА.
- Применение гибкой функциональной архитектуры вторичных систем.

- Для серийного применения на строящихся и комплексно реконструируемых ПС 35–110 кВ — ЦПС архитектуры № 2, в том числе цифровые КРУ на базе МФУ.
- Для опытного внедрения на ПС 35–110 кВ — ЦПС архитектуры № 4+.
- Для модернизации существующих ПС и распределительных сетей, в том числе в рамках проектов цифровых РЭС — ЦПС архитектуры № 1 или САПС.
* * *
Во второй части статьи мы хотим поделиться опытом реализации эффективных цифровых решений на объектах электросетевого хозяйства и нефтегазовой отрасли.Шкафы «ИНБРЭС» получили высокую оценку специалистов ФСК.«ИНБРЭС» разработала и подготовила к серийному производству линейку типовых шкафов АСУ ТП, соответствующих актуальными требованиям ФСК. Образцы шкафов полевых преобразователей дискретных сигналов «ИНБРЭС-ШПДС» и контроллеров присоединений «ИНБРЭС-ШКП» были предоставлены специалистам ФСК в ходе соревнований персонала АСУ ТП, проводившихся на базе учебного центра «Белый Раст». По результатам обучения, практической работы и выполнения заданий этапа, шкафы «ИНБРЭС» получили высокую оценку специалистов ФСК. Данные типовые решения по цифровым ПС готовы к серийному внедрению на объектах магистральных электрических сетей.

- МФУ выполняют функции РЗА, оцифровку информации и ее передачу в шину процесса IEC 61850-9-2.
- Устанавливается централизованное цифровое устройство резервных защит (ЦЦЗ) с функциями ДЗШ, РАС, ОМП, селективной защиты от ОЗЗ (опционально).
- При отказе терминала РЗА одного присоединения ЦЦЗ программно восстанавливает его ток на основании данных, получаемых по шине процесса от других МФУ, и автоматически принимает на себя выполнение функций РЗА данного присоединения.

- ОБР+ТМ распределенной структуры.
- Три шкафа, в том числе два ШПДС, установленные в ОРУ 110 кВ и ОРУ 35 кВ.
- Сбор ТС положения всех коммутационных аппаратов.
- Горизонтальные связи между ПДС и КП по IEC 61850-8-1 GOOSE (физическая среда передачи — ВОЛС).
- Оперативная блокировка разъединителей.
- Местная визуализация.
- Интеграция с комплексом ТМ.
- ТМ централизованной структуры.
- Один компактный навесной шкаф.
- Реализация ТС, ТИ, ТУ.
- Подключение цифровых измерительных преобразователей по IEC 61850-8-1 MMS.
- Подключение МП РЗА по Modbus.
- Местное управление.

- Применение МФУ с функциями защиты и управления.
- Использование протокола стандарта IEC 61850-8-1 (MMS, GOOSE);
- Реализация цифрового КРУ с минимизацией объема контрольных кабелей между ячейками и помещениями.
- Распределенная цифровая система селективной защиты от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) с определением поврежденного фидера (ОПФ).
- Компактный ПТК АСУ ТП с функциями ТМ, оперативной блокировки, безопасного дистанционного и местного управления оборудованием, интеграции МП РЗА, сбора и хранения информации.
- Комбинированная архитектура САПС.
- Устройства МП РЗА, в том числе терминал ОПФ, с поддержкой IEC 61850-8-1 и интеграцией в АСУ ТП.
- Цифровые измерительные приборы.
- Один многофункциональный шкаф сбора информации, местного управления и оперативной блокировки на базе контроллера «ИНБРЭС-КПГ».
- Один шкаф телемеханики с резервированными контроллерами ТМ.
- ТС, ТИ, ТУ, ОБР, интеграция РЗА и ОПФ, местное управление.
* * *
В рамках направления цифровизации распределительных сетей мы разработали и реализуем концепцию цифрового РЭС (ЦРЭС). Концепция включает оптимальные технические решения и инновационную методику их комплексной реализации, подразумевающую:- Сбалансированное применение различных технологий и мероприятий.
- Типовую модель выбора оптимального уровня автоматизации объектов распределительной сети (ВЛ, КЛ, РП, ТП).
- Детальную проработку и технико-экономическое обоснование вариантов оптимизации и автоматизации сети с учетом различных факторов (схемы и топологии сети, географического местоположения ее элементов, архивных данных по аварийности, технического состояния).
- Применение отечественного оборудования и ПО.
- Современная SCADA-система.
- Расчетно-аналитическое ПО.
- Индикаторы короткого замыкания для ВЛ и КЛ.
- Реклоузеры и другие телеуправляемые коммутационные аппараты.
- САПС и САВС для центров питания, РП, ТП.
- Умные счетчики электроэнергии.
- Селективная защита от ОЗЗ.
- Устройства компенсации емкостных токов.

ООО «ИНБРЭС» Тел./факс: (8352) 45-94-88, 45-95-96 Эл. почта: info@inbres.ru Сайт: www.inbres.ru