Приказом Минэнерго России от 26.02.2021 N 88 утверждена схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2021 - 2027 годы.

Таблица 9.1 - Перечень подстанций сетевых организаций, являющихся дочерними обществами ПАО "Россети", для реализации проектов дистанционного управления оборудованием и устройствами из центров управления сетями дочерних обществ ПАО "Россети" и диспетчерских центров АО "СО ЕЭС" на период до 2025 года

ОЭС

ПС 500 кВ

ПС 330 кВ

ПС 220 кВ

ПС 110 кВ

ОЭС Востока

ПС 500 кВ

Владивосток

ПС 500 кВ Лозовая

ПС 220 кВ Аэропорт

ПС 220 кВ Майя

ПС 220 кВ НПС-11

ПС 220 кВ НПС-15

ПС 220 кВ НПС-16

ПС 220 кВ НПС-18

ПС 220 кВ НПС-19

ПС 220 кВ НПС-24

ПС 220 кВ НПС-36

ПС 220 кВ Патрокл

ПС 220 кВ РЦ

ПС 220 кВ Спасск

ОЭС Сибири

ПС 500 кВ Восход

ПС 500 кВ Енисей

ПС 500 кВ Кузбасская

ПС 500 кВ Ново-Анжерская

ПС 500 кВ Усть-Кут

ПС 500 кВ Нижнеангарск

ПС 220 кВ Власиха

ПС 220 кВ Горячинская

ПС 220 кВ Еланская

ПС 220 кВ Жарки

ПС 220 кВ КИСК

ПС 220 кВ Левобережная

ПС 220 кВ Маккавеево

ПС 220 кВ Московка

ПС 220 кВ Означенное-Районная

ПС 220 кВ Приангарская

ПС 220 кВ Татаурово

ПС 220 кВ Чесноковская

ПС 220 кВ Кызылская

ПС 220 кВ Междуреченская

ПС 220 кВ Тея

ПС 220 кВ ЗСМК

ПС 110 кВ Весенняя

ПС 110 кВ Кристалл

ПС 110 кВ Забайкальск

ОЭС Урала

ПС 500 кВ Емелино

ПС 500 кВ Исеть

ПС 500 кВ Святогор

ПС 220 кВ Губернская

ПС 220 кВ Анна

ПС 220 кВ Факел

ПС 220 кВ Средний Балык

ПС 110 кВ Южная

ПС 110 кВ Союзная

ПС 110 кВ Хромпик

ПС 110 кВ Асбест

ПС 110 кВ Свердловская

ОЭС Средней Волги

ПС 500 кВ Арзамасская

ПС 500 кВ Красноармейская

ПС 500 кВ Куйбышевская

ПС 220 кВ Борская

ПС 220 кВ Заречная

ПС 220 кВ Зелецино

ПС 220 кВ Левобережная

ПС 220 кВ Пенза-1

ПС 220 кВ Рузаевка

ПС 220 кВ Саратовская

ПС 220 кВ Ульяновская

ПС 220 кВ Чигашево

ПС 110 кВ Юго-Восточная

ОЭС Юга

ПС 500 кВ Кубанская

ПС 500 кВ Невинномысск

ПС 500 кВ Ростовская

ПС 330 кВ Артем

ПС 330 кВ Ильенко

ПС 330 кВ Машук

ПС 220 кВ Бужора

ПС 220 кВ Витаминкомбинат

ПС 220 кВ Восточная промзона

ПС 220 кВ Вышестеблиевская

ПС 220 кВ Газовая

ПС 220 кВ Койсуг

ПС 220 кВ НЗБ

ПС 220 кВ НПС-7

ПС 220 кВ НПС-8

ПС 220 кВ Поселковая

ПС 220 кВ Псоу

ПС 220 кВ Р-4

ПС 220 кВ Староминская

ПС 220 кВ Черемушки

ПС 220 кВ Яблоновская

РП 220 кВ Черноморская

ПС 220 кВ Порт

ПС 110 кВ Михайловск

ОЭС Северо-Запада

ПС 330 кВ Волхов-Северная

ПС 330 кВ Кингисеппская

ПС 330 кВ Колпино

ПС 330 кВ Новгородская

ПС 330 кВ Парнас

ПС 330 кВ Пулковская

ПС 330 кВ Ржевская

ПС 330 кВ Северная

ПС 330 кВ Центральная

ПС 330 кВ Чудово

ПС 330 кВ Южная

ПС 330 кВ Ломоносовская

ПС 220 кВ Приморская

ПС 110 кВ Псков (ПС 53)

ПС 110 кВ Завеличье

(ПС 283)

ПС 110 кВ Береговая

ПС 110 кВ Гумбиннен

ПС 110 кВ Купчинская

ПС 110 кВ Прионежская

ОЭС Центра

ПС 500 кВ Череповецкая

ПС 500 кВ Пахра

ПС 330 кВ Белгород

ПС 220 кВ Вологда-Южная

ПС 220 кВ РПП-1

ПС 220 кВ РПП-2

ПС 220 кВ Сколково

ПС 220 кВ Союз

РП 220 кВ Станы

ПС 220кВ Слобода

ПС 220 кВ Пущино

ПС 220 кВ Нелидово

ПС 220 кВ Владимировка

ПС 220 кВ Ока

ПС 220 кВ Луч

ПС 220 кВ Орловская-Районная

ПС 220 кВ Академическая

ПС 220 кВ Бабушкинская

ПС 220 кВ Белорусская

ПС 220 кВ Борисово

ПС 220 кВ Бутово

ПС 220 кВ Бутырки

ПС 220 кВ Владыкино

ПС 220 кВ Восточная

ПС 220 кВ Встреча

ПС 220 кВ Говорово

ПС 220 кВ Гольяново

ПС 220 кВ Горенки

ПС 220 кВ Гражданская

ПС 220 кВ Гулево

ПС 220 кВ Елоховская

ПС 220 кВ Жулебино

ПС 220 кВ Иловайская

ПС 220 кВ Ильинская

ПС 220 кВ Коньково

ПС 220 кВ Красногорская

ПС 220 кВ Куркино

ПС 220 кВ Левобережная

ПС 220 кВ Лесная

ПС 220 кВ Новобратцево

ПС 220 кВ Новософрино

ПС 220 кВ Омега

ПС 220 кВ Павелецкая

ПС 220 кВ Пенягино

ПС 220 кВ Подушкино

ПС 220 кВ Пресня

ПС 220 кВ Руднево

ПС 220 кВ Сабурово

ПС 220 кВ Свиблово

ПС 220 кВ Сигма

ПС 220 кВ Старбеево

ПС 220 кВ Уча

ПС 220 кВ Хвойная

ПС 220 кВ Хлебниково

ПС 220 кВ ЦАГИ

ПС 220 кВ Чертаново

ПС 220 кВ Чоботы

ПС 220 кВ Шуколово

ПС 220 кВ Южная

ПС 220 кВ Ясенево

ПС 220 кВ Автозаводская

ПС 110 кВ Майская

ПС 110 кВ Угольная

ПС 110 кВ Андроньевская

ПС 110 кВ Боровое

ПС 110 кВ Бруски

ПС 110 кВ Бутаково

ПС 110 кВ Водовод

ПС 110 кВ Городок

ПС 110 кВ Гребчиха

ПС 110 кВ Демихово

ПС 110 кВ Динамо

ПС 110 кВ Дулево

ПС 110 кВ Измайлово

ПС 110 кВ Карачарово

ПС 110 кВ Клишино

ПС 110 кВ Кожухово

ПС 110 кВ Красково

ПС 110 кВ Лужники

ПС 110 кВ Малино

ПС 110 кВ МГУ

ПС 110 кВ Метростроевская

ПС 110 кВ Москворецкая

ПС 110 кВ Новоспасская

ПС 110 кВ Озеры

ПС 110 кВ Полет

ПС 110 кВ Прожектор

ПС 110 кВ Рошаль

ПС 110 кВ Семеновская

ПС 110 кВ Сидорово

ПС 110 кВ Сити

ПС 110 кВ Спортивная

ПС 110 кВ Стрелецкая

ПС 110 кВ Угреша

ПС 110 кВ Фрезер

ПС 110 кВ Химки

ПС 110 кВ Ходынка

ПС 110 кВ Черемушки

ПС 110 кВ Электрозаводская

В 2020 году планируется внедрение дистанционного управления оборудованием РУ 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ Боткинской ГЭС из филиалов АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала и Пермское РДУ.

9.5. Для обеспечения надежного функционирования ЕЭС России в 2020 - 2026 годах планируется реализация следующих проектов по развитию ПА в электрической сети 330 - 750 кВ:

- расширение зоны, защищаемой ЦСПА ОЭС Северо-Запада, ЦСПА ОЭС Юга, ЦСПА ОЭС Сибири;

- модернизация ЦСПА ОЭС Урала с целью перевода на платформу ЦСПА 3-го поколения;

- модернизация ЦСПА ОЭС Сибири с целью подключения новых низовых устройств и выполнения расчета управляющих воздействий по критерию обеспечения динамической устойчивости;

- модернизация ЦСПА ОЭС Средней Волги в части реализации новых пусковых органов и управляющих воздействий для низовых устройств;

- подключение АДВ ПС 500 кВ Иркутская и АДВ ПС 500 кВ Озерная к ЦСПА ОЭС Сибири в качестве новых низовых устройств;

- модернизация АДВ ПС 1150 кВ Алтай, УКПА Усть-Илимской ГЭС, ЛАПНУ Саратовской ГЭС, ЛАПНУ Балаковской АЭС, ЛАПНУ Чебоксарской ГЭС, комплекса ПА Курской АЭС, комплекса ПА Нововоронежской АЭС, комплекса ПА Смоленской АЭС, ЛАПНУ ПС 500 кВ Южная, ЛАПНУ ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС, ЛАПНУ Сургутской ГРЭС-2, ЛАПНУ Зейской ГЭС;

- реализация импульсной разгрузки блоков Балаковской АЭС;

- подключение ЛАПНУ Ленинградской АЭС к ЦСПА ОЭС Северо-Запада в качестве низового устройства;

- модернизация АПНУ Ленинградской АЭС в связи с вводом энергоблока N 6 Ленинградской АЭС;

- модернизация противоаварийной автоматики на объектах ПС 330 кВ Тихвин - Литейный и ПС 330 кВ Петрозаводск;

- установка противоаварийной автоматики на сооружаемых ПП 330 кВ Борей и ПП 330 кВ Каменный бор;

- подключение ЛАПНУ ПП 330 кВ Борей и ПП 330 кВ Каменный бор и ПС 330 кВ Петрозаводск к ЦСПА ОЭС Северо-Запада в качестве низового устройства;

- создание ЦСПА северо-западного района ОЭС Центра на платформе ЦСПА 3-го поколения;

- создание ЛАПНУ на Волжской ГЭС и обеспечение ее работы в качестве низового устройства ЦСПА ОЭС Юга;

- создание ЛАПНУ на ПС 500 кВ Хабаровская с обеспечением возможности ее работы в качестве низового устройства ЦСПА.

9.6. Для обеспечения надежного функционирования ЕЭС России в 2020 - 2026 годы планируется реализация проектов по развитию централизованных систем автоматического регулирования частоты и перетоков активной мощности:

- подключение Цимлянской ГЭС и Зарамагской ГЭС-1 к ЦС АРЧМ ОЭС Юга;

- подключение энергоблоков ТЭС по результатам конкурентных отборов поставщиков услуг по обеспечению системной надежности к управлению ЦКС АРЧМ ЕЭС (ЦС АРЧМ ОЭС).

9.7. Для обеспечения надежного функционирования ЕЭС России в 2020 - 2026 годы планируется:

- создание программно-технических комплексов СМПР на Ванкорской ГТЭС, Гусиноозерской ГРЭС, Конаковской ГРЭС, Ленинградской АЭС-2, Курской АЭС-2, Нерюнгринской ГРЭС, ТЭС Сила Сибири, Красноярской ГЭС, Красноярской ГРЭС-2, ГТУ ТЭЦ ООО "ЛУКОЙЛ - ПНОС", Каскаде Вилюйских ГЭС 1, 2, Липецкой ТЭЦ-2, Иркутской ГЭС, Светлинской ГЭС, ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнерго", ТЭЦ-26 ПАО "Мосэнерго", Ударной ТЭС, Чиркейской ГЭС, Якутской ГРЭС-2, а также на подстанциях АО "Крымэнерго" и строящихся подстанциях 500 кВ;

- расширение существующих комплексов СМПР на Белоярской АЭС, Балаковской АЭС, Кольской АЭС, Калининской АЭС, Смоленской АЭС, Ленинградской АЭС, Ростовской АЭС, Курской АЭС, Нововоронежской АЭС, Жигулевской ГЭС, Загорской ГАЭС, Киришской ГРЭС, Рефтинской ГРЭС, Сургутской ГРЭС-1, Сургутской ГРЭС-2 и Харанорской ГРЭС.

9.8. В связи с неправильной работой устройств РЗ в переходных режимах, связанной с насыщением ТТ апериодической составляющей тока КЗ и наличием остаточного намагничивания его сердечников, ставшей причиной каскадного развития аварии на Ростовской АЭС с отделением ОЭС Юга на изолированную работу 04.11.2014, АО "СО ЕЭС" проведена НИР: "Исследование функционирования применяемых в Российской Федерации устройств релейной защиты в переходных режимах, связанных с насыщением трансформаторов тока".

В рамках выполнения НИР проведены функциональные испытания устройств РЗ различных производителей, используемых на объектах электроэнергетики ЕЭС России, с участием АО "СО ЕЭС", крупнейших сетевых и генерирующих компаний, а также основных фирм-производителей устройств РЗ - ООО НИИ "ЭКРА", ООО "Релематика", ООО "АББ Силовые и Автоматизированные Системы", ООО "Сименс", ООО "ДжиИ Рус".

Испытания показали, что типовые алгоритмы РЗ в ряде режимов не обеспечивают правильное функционирование защит в условиях насыщения ТТ (излишнее и замедленное срабатывание), в связи с чем принято решение о продолжении работ по дальнейшему совершенствованию алгоритмов устройств РЗ.

Аналогичные обстоятельства (неправильная работы устройств РЗ вследствие появления небаланса в токовых цепях, обусловленного насыщением ТТ из-за появления апериодической составляющей в токе короткого замыкания) явились причиной масштабной аварии 13.06.2018 в ОЭС Юга с отделением части энергосистемы (Республика Крым и город Севастополь) на изолированную работу с дефицитом мощности с последующим отключением потребителей в объеме 867 МВт (обесточение коснулось более 2 млн. человек).

Одной из причин возникновения аварийных ситуаций по указанной причине являлось отсутствие в нормативно-технической документации Российской Федерации требования о необходимости обеспечения техническими характеристиками ТТ и подключенными к ним устройствами РЗ (в совокупности) правильной работы устройств РЗ при КЗ, в том числе при возникновении апериодической составляющей тока.

В настоящее время указанные требования определены в ПТФ и в предварительном национальном стандарте ПНСТ 283-2018 "Трансформаторы измерительные. Часть 2. Технические условия на трансформаторы тока", который введен в действие приказом от 30 октября 2018 N 51-пнст Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 1 января 2019 (далее - ПНСТ 283-2018).

С 01.01.2020 введен в действие ГОСТ Р 58669-2019 "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом для защиты. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях" (утвержден приказом от 19.11.2019 N 1195-ст Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), далее - ГОСТ Р 58669-2019), который устанавливает четыре метода (в зависимости от состава исходных данных) расчета времени до насыщения измерительных индуктивных ТТ для защиты с замкнутым магнитопроводом, используемых для РЗ, при коротких замыканиях (классов точности Р, РХ и ТРХ), определяет исходные данные, необходимые для применения каждого из методов, устанавливает требования по подготовке к проведению расчетов времени до насыщения измерительных индуктивных ТТ и порядок выполнения указанных расчетов с использованием каждого из установленных методов.

В целях исключения неправильной работы устройств РЗ в переходных режимах, сопровождающихся насыщением ТТ, необходимо:

1. При строительстве и комплексном техническом перевооружении объектов электроэнергетики на этапе выполнения проектной документации выбор ТТ производить с учетом требований к характеристикам ТТ, гарантирующих правильную работу устройств РЗ в переходных режимах в соответствии с ПНСТ 283-2018.

2. При модернизации устройств и комплексов РЗ (без замены ТТ) на этапе выполнения проектной документации:

- с целью обеспечения техническими характеристиками ТТ и подключенных к ним устройств РЗ (в совокупности) правильной работы устройств РЗ при КЗ, в том числе при возникновении апериодической составляющей тока проводить расчеты времени до насыщения ТТ в соответствии с ГОСТ Р 58669-2019 или ПНСТ 283-2018;

- на основании проведенных расчетов времени до насыщения ТТ определять требования к техническим характеристикам устройств РЗ в части минимально необходимого времени достоверного измерения значений тока ТТ, при котором обеспечивается правильная работа РЗ в переходных режимах, сопровождающихся насыщением ТТ.

9.9. При создании (модернизации) РЗА выполняются требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики и принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.02.2019 N 101 и требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.02.2019 N 97.