модернизация сспи что это
Системы телемеханики, АСДУ, ССПИ, СОТИ АССО
Назначение
Системы телемеханики (ТМ), АСДУ (автоматизированные системы диспетчерского управления), ССПИ (системы сбора и передачи информации), СОТИ АССО (системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора предназначены для:
Системы регистрации аварийных событий на базе «НЕВА-РАС» успешно работают на многих энергообъектах. Добавление к системе РАС телекоммуникационного сервера и устройств сбора данных нормального режима (многофункциональных измерительных преобразователей), позволяют создать системы телемеханики (ТМ), автоматизированные системы диспетчерского управления (АСДУ), системы сбора и передачи информации (ССПИ), системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой cистемного оператора (СОТИ АССО) в соответствии с требованиями АО «СО ЕЭС», ПАО «Россети».
Системы ТМ, АСДУ, СОТИ АССО, ССПИ построены таким образом, чтобы обеспечить высокую точность, скорость и надежность сбора, передачи данных и сигналов управления. Все оборудование системы рассчитано на длительный режим работы, все основные работы по обслуживанию, настройке и конфигурации выполняются без вывода из работы. Замена наиболее подверженных износу или отказам устройств, производится в режиме «горячей замены» (блоки питания, жесткие диски и вентиляторы серверов).
Система ТМ, АСДУ, ССПИ, СОТИ АССО обеспечивает:
Структура системы
Система строится как многоуровневая, распределенная иерархическая система, состоящая из следующих уровней:
Основными элементами нижнего уровня подсистемы телеизмерения (ТИ) являются микропроцессорные измерительные преобразователи электрических величин (МИП), применяемые для сбора параметров электрических присоединений, согласно приказу РАО ЕЭС «России» № 603 от 09.09.2005г. и «Программе повышения надежности и наблюдаемости ЕНЭС путем внедрения на подстанциях комплексов мониторинга и управления технологическими процессами» от 13.06.2007 г..
МИП подключаются к вторичным обмоткам существующих измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН). Связь МИП с верхним уровнем осуществляется по последовательному интерфейсу RS-485 или Ethernet.
Кроме цифровых микропроцессорных измерительных преобразователей в системе «НЕВА‑ТМ» могут использоваться измерительные преобразователи электрических и технологических параметров с нормированным выходом 0..5; 0…20 и 4…20 мА, в том числе и измерительные датчики осциллографирования типа Е95ХХ, обеспечивающие сбор информации подсистемой регистрации аварийных событий.
Для дискретных сигналов телесигнализации (ТС), получаемых от электроустановок и от устройств защиты и автоматики объекта, обычно используются свободные контакты реле и свободные блок-контакты выключателей. При их нехватке применяются специальные герконовые, твердотельные или малогабаритные клеммы-реле.
Этот уровень системы представлен устройством или шкафом телемеханики «НЕВА-ТМ», выполняющим сбор и обработку информации о функционировании основного и вспомогательного оборудования объекта электроэнергетики и передачу информации на верхний уровень по телемеханическим протоколам. Для привязки системы телемеханики к системе единого времени, установлен модуль системы единого времени (СЕВ) с выносной GPS антенной ACCUTIME, которая обеспечивает синхронизацию встроенного источника времени с точностью 1 мс. Таким образом, обеспечивается синхронизация времени, и добавление меток времени к данным РАС и передаваемым на верхний уровень сигналам телеизмерений и телесигнализации.
Ключевыми элементами верхнего уровня являются основной и резервный серверы телемеханики «НЕВА-СЕРВЕР» и автоматизированные рабочие места диспетчеров. Серверы принимают все данные (ТИ,ТС и РАС) от МИП, устройств и шкафов «НЕВА-ТМ», проводят запись в базу данных, формируют дорасчетные параметры и далее в протоколе МЭК-60870-5-104(101) по двум каналам связи (основному и резервному) осуществляют передачу любого выбранного подмножества данных в филиал ОАО «СО ЕЭС».
Функциональные особенности системы
Программное обеспечение
В системах телемеханики, АСДУ, ССПИ, СОТИ АССО используется специализированное ПО «СКАДА-НЕВА» и программа для приема, передачи и ретрансляции данных телемеханики «НЕВА-Телемеханика». ПО «СКАДА-НЕВА» включает широкий набор программных компонентов для обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга и управления.
Модернизация сспи что это
Регистрация на площадке
Присоединитесь к более чем 500 000 пользователей. Это бесплатно.
Вы хотите зарегистрироваться на площадке как
Регистрация в качестве поставщика
Данный тип регистрации позволяет принимать участие в торгах по покупке имущества.
Данный тип регистрации позволяет принимать участие исключительно в процедурах по родовому захоронению и реализации машино-мест без использования электронной подписи.
Этот тип регистрации позволяет принимать участие в процедурах ГК «Росатом», а также (при наличии соответствующей аккредитации) размещать заказы для нужд компании и подведомственных организаций (atom2.roseltorg.ru).
Данный тип регистрации позволяет принимать участие в процедурах ГК «Ростех».
Данный тип регистрации позволяет принимать участие в торговой платформе для закупок частного бизнеса «Росэлторг.Бизнес».
Регистрация в качестве заказчика
Для осуществления первого входа в новую версию секции необходимо перенести действующую учетную запись в ЕЛК, следуя инструкции (это займет не более 5 минут).
Перенести учетную запись в ЕЛК
Если у Вас уже есть учетная запись в старой версии секции ГК «Ростех». После переноса данных Вы сможете войти в Единый личный кабинет и новую версию секции ГК «Ростех».
Если Вы уже перенесли свою учетную запись или хотите аккредитоваться в секции впервые. Подать заявку на аккредитацию и отслеживать ее статус можно в Едином личном кабинете.
Войти в старую версию секции ГК «Ростех»
Если Вы являетесь организатором или участником процедур, опубликованных до 28 октября 2019 г. (или хотите управлять лицевым счетом, открытым в старой версии секции).
Модернизация сспи что это
Регистрация на площадке
Присоединитесь к более чем 500 000 пользователей. Это бесплатно.
Вы хотите зарегистрироваться на площадке как
Регистрация в качестве поставщика
Данный тип регистрации позволяет принимать участие в торгах по покупке имущества.
Данный тип регистрации позволяет принимать участие исключительно в процедурах по родовому захоронению и реализации машино-мест без использования электронной подписи.
Этот тип регистрации позволяет принимать участие в процедурах ГК «Росатом», а также (при наличии соответствующей аккредитации) размещать заказы для нужд компании и подведомственных организаций (atom2.roseltorg.ru).
Данный тип регистрации позволяет принимать участие в процедурах ГК «Ростех».
Данный тип регистрации позволяет принимать участие в торговой платформе для закупок частного бизнеса «Росэлторг.Бизнес».
Регистрация в качестве заказчика
Для осуществления первого входа в новую версию секции необходимо перенести действующую учетную запись в ЕЛК, следуя инструкции (это займет не более 5 минут).
Перенести учетную запись в ЕЛК
Если у Вас уже есть учетная запись в старой версии секции ГК «Ростех». После переноса данных Вы сможете войти в Единый личный кабинет и новую версию секции ГК «Ростех».
Если Вы уже перенесли свою учетную запись или хотите аккредитоваться в секции впервые. Подать заявку на аккредитацию и отслеживать ее статус можно в Едином личном кабинете.
Войти в старую версию секции ГК «Ростех»
Если Вы являетесь организатором или участником процедур, опубликованных до 28 октября 2019 г. (или хотите управлять лицевым счетом, открытым в старой версии секции).
Энергетики оснастят подстанции 110 кВ системами телемеханики
Одновременно энергообъекты оснащаются регистраторами аварийных событий, которые позволят снизить время ликвидации повреждений, повысить качество оперативно-технологического управления. В период с января по сентябрь 11 подстанций в регионах присутствия «Россети Юг» обеспечены такими регистраторами, до конца года будет оснащена еще одна.
Основными поставщиками систем телемеханики для «Россети Юг» являются отечественные предприятия.
Реализация программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации дает энергетикам возможность существенно повысить оперативность получения информации с объектов.
Новое оборудование позволяет за доли секунды собирать, аккумулировать и передавать огромное количество данных на диспетчерские пункты оперативных руководителей и ретранслировать их системному оператору, удаленно подключаться к терминалам защит оборудования и регистраторам аварийных событий. В результате время ликвидации повреждений, выявленных благодаря телесигнализации, снижается на 30-70 процентов.
В 2020 году системами телемеханики были оснащены 13 ПС 110 кВ.
Модернизация сспи что это
Релейная защита и автоматизация, 04/Декабрь 2013
Орлов Л. Л., Сергеев К. А., ЗАО «РТСофт», г. Чебоксары, Россия
Аннотация: в статье представлен обзор требований единой технической политики в электросетевом комплексе в части построения систем АСУТП и ССПИ подстанций, а также варианты решения задачи повышения наблюдаемости и управляемости распределительных электрических сетей в условиях финансовых ограничений за счет применения типовых решений по компактным системам автоматизации.
Консолидация магистральных и распределительных сетевых энергокомпаний в рамках ОАО «Российские сети» открывает новые возможности для повышения эффективности эксплуатации электросетевых объектов.
В то же время, на фоне замораживания роста тарифов на электроэнергию, принятая 3 апреля 2013 года стратегия развития электросетевого комплекса РФ формулирует жесткие целевые ориентиры по повышению надежности, качества электроснабжения и экономической эффективности функционирования и развития электросетевого комплекса РФ [1].
Постановка столь непростых задач привела к выработке следующих основных тенденций инвестиционной и технической политики ОАО «Российские сети» [2]:
Существующее положение дел по автоматизации подстанций распределительных сетей
В ОАО «ФСК ЕЭС» нормативная база по автоматизации подстанций магистральных сетей (220 кВ и выше) уже разработана в достаточном объеме. Существуют стандарты организации и распорядительные документы, определяющие требования к архитектуре и функциональности систем автоматизации (АСУТП, ССПИ), информационному объему, интеграции смежных систем, а также критерии выбора типа и архитектуры системы автоматизации в зависимости от типа проекта и объема реконструкции ПС. Данный уровень развития нормативной базы позволяет перейти к разработке и тиражированию типовых решений по АСУТП и ССПИ, что должно обеспечить существенное снижение стоимости строительства и реконструкции объектов.
Что же касается распределительных сетей, то уровень автоматизации ПС 35–110 (220) кВ, и особенно 6–20 кВ, значительно отстает от аналогичного показателя в развитых странах. Только 38 % от общего количества центров питания оснащены телесигнализацией и менее 16 % имеют телеуправление [3]. Помимо крайне низкого уровня автоматизации текущее состояние дел в распределительных сетях характеризуется отсутствием достаточного объема нормативной базы, недостаточной функциональностью традиционно применяемых средств телемеханики и излишним разнообразием технических решений в части АСУТП.
На сегодняшний день в практике автоматизации объектов распределительных сетей существуют две крайности:
Минимальная телемеханика не обладает достаточной функциональностью и масштабируемостью для использования в составе современных АСТУ в соответствии с современными требованиями (не говоря уже о новых требованиях, предъявляемых при создании интеллектуальных сетей) и морально устаревает уже в момент ее установки. Применение же в распределительных сетях архитектур АСУТП, используемых на объектах 220 кВ и выше, приводит к неоправданному увеличению стоимости строительства или реконструкции объектов.
Выбор технического решения, оптимального с точки зрения функциональности и стоимости, до недавнего времени был затруднен. В отдельных МРСК еще в 2012 г. была начата работа по формированию четких критериев выбора архитектуры систем автоматизации [4], но разработка и утверждение ЕТП 2013 года существенно упрощает эту задачу.
Требования ЕТП ОАО «Российские сети» в части систем автоматизации подстанций
Специалистами «РТСофт» был проведен анализ требований ЕТП ОАО «Российские сети» в части систем автоматизации подстанций: АСУТП и ССПИ ([3], п. 2.3.10-2.3.11).
В результате были выявлены следующие основные требования и новые тенденции:
Предварительные выводы по итогам анализа требований могут быть следующими:
Общие технические решенияпо АСУТП, ССПИ, ССПТИ в свете требований ЕТП ОАО «Российские сети»
Рассмотрим подробнее варианты упрощения и оптимизации ПТК АСУТП подстанции.
Объекты автоматизации можно разбить на следующие группы:
Кроме класса напряжения необходимо принять во внимание вид работ, проводимых на объекте по основному титулу строительства:
Для анализа архитектуры и функциональности систем автоматизации можно использовать следующий набор основных критериев:
По результатам анализа вышеизложенных критериев выработаны несколько рекомендуемых вариантов типовых архитектур систем автоматизации (АСУТП, ССПИ, ССПТИ):
Предлагаемая модель выбора решений по автоматизации в зависимости от типа объекта и вида проекта приведена в таблице 1.
Табл. 1. Модель выбора решений по автоматизации ПС
Объекты автоматизации | Вид работ | ||
Новое строительство или комплексная реконструкция | Некомплексная реконструкция или расширение | Модернизация ССПИ (без реконструкции ПС) | |
ПС 220 кВ и выше | АСУ ТП-220+, ССПТИ | АСУ ТП-220+, ССПТИ | ССПИ-220+, ССПТИ |
ПС 110 кВ узловые | АСУ ТП-110, ССПТИ | АСУ ТП-110, ССПТИ | ССПИ-110, ССПТИ |
ПС 110 кВ неузловые | АСУ ТП-110, ССПТИ | ССПИ-110, ССПТИ | ССПИ-110 |
ПС 35 кВ узловые | АСУ ТП-35 | ССПИ-СН | ССПИ-СН |
ПС 35 кВ неузловые | АСУ ТП-35 | ССПИ-СН | ССПИ-СН |
РП, ТП, ПС 6-20 кВ | ССПИ-СН | ССПИ-СН | ССПИ-СН |
Технические решения «РТСофт» по созданию АСУТП, ССПИ, ССПТИ, ЦУГП для подстанций распределительных сетей
Компания «РТСофт» имеет значительный опыт в построении АСУТП, ССПИ и ССПТИ для объектов ОАО «ФСК ЕЭС». Основная платформа для построения АСУТП и ССПИ подстанций – ПТК SMART-SPRECON. На текущий момент разработаны типизированные архитектуры систем автоматизации подстанций в соответствии с вышеуказанной классификацией объектов, реализован ряд пилотных проектов в распределительных сетях. Применение данных технических решений обеспечивает повышение уровня надежности и безопасности и возможность эксплуатации автоматизированных подстанций в необслуживаемом режиме. Стоимость реализации компактных АСУТП на базе ПТК SMART-SPRECON сопоставима со стоимостью традиционных систем телемеханики, а эксплуатационные затраты существенно ниже, что обеспечивает сокращение совокупной стоимости владения подстанцией.
SCADA-система SPRECON-V460 обладает рядом расширенных функций управления электрическими сетями, применяемых при построении малых и средних диспетчерских центров. Благодаря этому на базе ПТК SMART-SPRECON может быть эффективно развернут центр управления группой подстанций (ЦУГП). ЦУГП обеспечивает комплексную автоматизацию группы (куста) подстанций без использования выделенного диспетчерского центра при наличии АСУТП на головной ПС группы, при этом стандартная функциональность ПТК АСУТП подстанции дополняется функциями управления оборудованием смежных подстанций и прилегающей сети.
Подсистема ССПТИ уровня ПС реализуется на базе ПТК SMART-ССПТИ собственной разработки «РТСофт» с поддержкой протокола МЭК 60870-6 TASE.2 (ICCP), аттестованного для применения на объектах ОАО «Российские сети». При внедрении ССПТИ предусматривается разработка CIM-совместимой модели неоперативных технологических измерений и ее объединение с существующей информационной моделью ССПТИ верхних уровней управления.
В целях оптимизации количества электрических кабельных связей, улучшения электромагнитной обстановки на ПС компания «РТСофт» предлагает инновационный подход к построению систем автоматизации ПС и цепей вторичной коммутации на ОРУ – концепцию «ИннЭко» с использованием многофункциональных шкафов полевых контроллеров наружного исполнения.
Особенности и преимущества решений «РТСофт»:
Примеры реализации компактных решений «РТСофт» по архитектуре «АСУТП-110» показаны на рис. 1–2.
Рис. 1. Архитектура АСУТП-110 для тупиковой ПС 110/10 кВ с применением выделенных контроллеров присоединений
Рис. 2. Архитектура АСУТП-110 для узловой ПС 110/35/10 кВ с максимальным использованием терминалов МП РЗА в качестве контроллеров АСУТП
При масштабном внедрении систем автоматизации в распределительных сетях особую важность приобретает применение типовых решений. Утверждение ЕТП – это лишь первый шаг стандартизации. В идеале следует стремиться к полной стандартизации структурных схем, функциональности и информационной емкости систем автоматизации (АСУТП, ССПИ, ССПТИ) для ПС распределительных сетей, а также перехода к проектированию ПТК на базе типовых шкафов автоматизации.
При переходе к типовым решениям прогнозируется существенный экономический эффект за счет сокращения затрат по следующим позициям:
ПТК SMART-SPRECON является оптимальной платформой для создания типового тиражируемого решения автоматизации подстанций распределительных сетей. Все компоненты ПТК имеют ограниченный набор заранее подготовленных типовых конфигураций, что существенно облегчает и ускоряет работу по их конфигурированию, монтажу и пусконаладке. Гибкая архитектура ПТК и мощные инструментальные средства дают возможность легко наращивать объем и функциональность системы, в том числе и силами заказчика.
Решение задачи повышения наблюдаемости и управляемости распределительных электрических сетей в условиях финансовых ограничений – новый вызов для ОАО «Российские сети» и его дочерних компаний.
Единая техническая политика ОАО «Российские сети» подразумевает создание на ПС распределительных сетей компактных систем автоматизации:
Компания «РТСофт» накопила значительный опыт в построении АСУТП и ССПИ для магистральных сетей и в типизации технических решений. Сегодня «РТСофт» выступает с инициативой по разработке и внедрению типовых решений по компактным и экономичным системам автоматизации для распределительных сетей.
Внедрение предлагаемого подхода позволит быстро и экономически эффективно решить поставленные задачи.