Sigre 2015. — 8 с.
ООО «Юнител Инжиниринг», Россия
Традиционно в российской электроэнергетике для построения каналов РЗА используются высокочастотные (ВЧ) тракты по линиям электропередачи (ЛЭП): для дифференциально-фазных защит (ДФЗ) и направленных защит (НЗ) с ВЧ блокировкой - каналы ВЧ защит, для комплектов ступенчатых защит (КСЗ) и систем противоаварийной автоматики (ПА) – каналы передачи аварийных сигналов и команд. Обусловлено это не только историей развития техники, но и тем, что сами ЛЭП являются объектами защиты, а организованные по ним ВЧ каналы напрямую связывают защищаемые объекты энергосистем.
ВЧ каналы для нужд систем РЗА и сами системы РЗА, созданные для работы по ВЧ каналам, характеризуются высокой надежностью, дешевизной, быстротой развертывания и минимальным временем устранения неисправностей ЛЭП.
С развитием в электроэнергетике инфраструктуры волоконно-оптических кабелей (ВОК) и цифровых систем передачи информации (ЦСПИ) появились аналоги работающих по ВЧ каналам систем РЗА, как и сами защиты, так и каналообразующее оборудование, например, дифференциальные защиты линий (ДЗЛ) и цифровые устройства передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК). Однако использование ВОК только для цифровых устройств и систем РЗА на средних и больших расстояниях оказывается экономически неэффективными. Далеко не всегда существующие системы РЗА, использующие только ЦСПИ, могут достигнуть технической и экономической эффективности систем, использующих ВЧ каналы.
В тоже время вопросы использования ВЧ каналов для перспективных систем РЗА, таких как системы мониторинга переходных режимов (СМПР), Wide Area Monitoring, Protection and Control (WAMPAC), цифровые подстанции (ПС) в формате МЭК 61850 и т.д., практически не рассматриваются и необходимо восполнение данного пробела.