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
Владивосток ПС 500 кВ Лозовая |
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 |
|||
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 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 Кристалл ПС 110 кВ Забайкальск |
||
ПС 500 кВ Исеть ПС 500 кВ Святогор |
ПС 220 кВ Анна ПС 220 кВ Факел ПС 220 кВ Средний Балык |
ПС 110 кВ Союзная ПС 110 кВ Хромпик ПС 110 кВ Асбест ПС 110 кВ Свердловская |
||
ПС 500 кВ Красноармейская ПС 500 кВ Куйбышевская |
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 500 кВ Невинномысск ПС 500 кВ Ростовская |
ПС 330 кВ Ильенко ПС 330 кВ Машук |
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 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 110 кВ Завеличье (ПС 283) ПС 110 кВ Береговая ПС 110 кВ Гумбиннен ПС 110 кВ Купчинская ПС 110 кВ Прионежская |
|||
ПС 500 кВ Пахра |
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 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.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей