При определении размеров диспетчерского зала не учитывалось дополнительное офисное оборудование ДЗ и положение дверных и оконных проемов.
7. Основные требования к системе бесперебойного гарантированного электропитания (СБГЭ) ЦУС
7.1. Основные потребители электроэнергии
Для здания, в котором размещается ЦУС, система должна обеспечивать бесперебойное гарантированное электропитание следующих потребителей ДП:
· автоматизированные рабочие места (АРМ);
· диспетчерский щит и система управления диспетчерским щитом;
· узел связи, система управления сетью связи;
· серверы технологических информационных сетей;
· система кондиционирования технологических помещений;
· аварийное освещение.
7.2. Общие технические требования к СБГЭ
Требования по мощности СБГЭ
Мощность СБГЭ должна быть подтверждена расчетом на этапе проектирования из условия обеспечения качественным бесперебойным электроснабжением потребителей, перечисленных выше.
Ориентировочная мощность не менее 80-100 кВА.
Требования к технологии и структуре СБГЭ
Система бесперебойного гарантированного электроснабжения должна представлять собой совокупность источников бесперебойного питания (ИБП), изготовленных по технологии двойного преобразования и дизель-генераторную установку (ДГУ), обеспечивающих номинальную электрическую мощность для потребителя.
Схема построения СБГЭ должна предусматривать два независимых ввода (основной и резервный). СБГЭ должна быть построена по принципу резервирования источников бесперебойного питания (ИБП). Третий ввод должен осуществляться от дизель-генератора. Мощность ДГУ должна выбираться с учетом коэффициента превышения номинальной мощности.
Режим обхода («By-pass») определяется при рабочем проектировании и согласуется Заказчиком.
Для увеличения времени автономной работы системы бесперебойного питания должна использоваться схема ИБП+ДГУ. Время готовности ДГУ может составлять от 5 до 30 секунд. Рекомендуется оборудовать ИБП устройствами программного подключения к ДГУ с плавным вводом в работу.
Система СБГЭ должна позволять осуществлять административный мониторинг и управление оборудованием. Оборудование ИБП должно поставляться с комплектом программного обеспечения для завершения работы операционных систем и программным обеспечением для мониторинга оборудования ИБП.
Технические требования к системе бесперебойного гарантированного электроснабжения
Таблица 1. Общие технические требования к СБГЭ
Параметр | Стандарты РФ |
Номинальное входное напряжение, В | 380/220 +10% / -15% |
Входная частота, Гц | 50±2% |
Входной коэффициент мощности, cos j | >0,99 |
Выходное напряжение, В | 380/220±5% |
Выходная частота, Гц | 50±2% |
Коэффициент гарм. искажений на входе, % | 10% |
Перегрузка, % | 200% - 60 сек 125% - 10 мин |
Коэффициент полезного действия, % | не менее 95% |
Диапазон рабочих температур, оС | от 0 до +40 |
Относительная влажность воздуха, % | £80% |
Уровень акустического шума, dBA | 80 |
Степень защиты | IP20 |
Суммарное время работы ИБП на полную нагрузку | 1 час |
Суммарное время работы СБГЭ на полную нагрузку | не менее 8 часов |
Требования к размещению СБГЭ
Размещение оборудования СБГЭ определяется рабочим проектом по согласованию с Заказчиком.
8. Информационно-вычислительная инфраструктура ЦУС
8.1. Структурированная кабельная сеть (СКС)
Общие принципы построения СКС:
· топология иерархической звезды;
· модульность построения;
· гибкость и простота в эксплуатации;
· минимизация эксплуатационных расходов;
· соответствие кабельной системы существующим мировым стандартам;
· совместимость с современными технологиями передачи данных.
Пропускная способность кабельной системы должна удовлетворять требованиям современных систем передачи данных и обеспечивать условия простого перехода на новые высокоскоростные технологии передачи информации.
Требуемая производительность должна достигаться за счет высокого качества отдельных элементов и согласованности характеристик элементов между собой.
В СКС должны использоваться компоненты, удовлетворяющие (или превосходящие своими параметрами) требованиям дополнений к стандартам EIA/TIA-568A и ISO-11801.
Архитектура кабельной системы здания ЦУС
СКС строится по иерархическому принципу и состоит из следующих подсистем:
1) подсистемы рабочей области, оборудование которой предназначено для подключения пользователей ЛВС;
2) горизонтальной подсистемы, которая обеспечивает соединение рабочих мест с кроссовым оборудованием, расположенным в технической комнате. В качестве горизонтального кабеля должен быть использован кабель типа неэкранированная витая пара категории (UTP) 5e или 6.
3) вертикальной подсистемы, оборудование которой обеспечивает соединение кроссового оборудования, расположенного в разных технических комнатах, с кроссовым оборудованием центрального сетевого узла;
4) подсистемы администрирования, которая включает в себя кроссовое оборудование технических комнат и центрального сетевого центра, предназначенное для коммутации сигналов, передаваемых по медному кабелю.
8.2. Локальная вычислительная сеть (ЛВС) ЦУС
В ЦУС предусматривается организация выделенного технологического сегмента ЛВС ЦУС для подключения пользователей диспетчерских служб. Выделенный технологический сегмент ЛВС подключается к корпоративной ЛВС ПМЭС (РСК) или МЭС (МРСК) и к магистральным сетям передачи данных (ЕТССЭ). Персонал, не относящийся к диспетчерским службам, но пользующийся ресурсами оперативно-диспетчерского комплекса, должен иметь возможность работать в корпоративной ЛВС ПМЭС (РСК) или МЭС (МРСК) с соответствующим подключением к оперативно-диспетчерскому комплексу. В случае если ЦУС создается в отдельном здании, то в нем должна быть построена корпоративная ЛВС с обеспечением подключения технологического сегмента ЛВС ЦУС.
8.2.1. Архитектура технологического сегмента ЛВС
Технологический сегмент ЛВС (далее ЛВС) должен состоять из следующих основных элементов:
- опорная сеть ЛВС, обеспечивающая взаимосвязь между компонентами сети;
- система управления;
- система информационной безопасности.
Структура технологического сегмента ЛВС ЦУС в общем случае должна соответствовать «типовой» структуре, приведенной на рис. 6.

Рис. 6. «Типовая» структура технологического сегмента ЛВС ЦУС
8.3. Подключение ЛВС к системе связи ЕТССЭ
Подключение технологической ЛВС ЦУС к магистральным сетям (ЕТССЭ) и корпоративной ЛВС осуществляется по схеме, указанной ниже (см. рис. 7).

Рис. 7. Схема подключения технологического сегмента ЛВС ЦУС к ЕТССЭ
9. Типовые решения по узлам связи ЦУС
9.1. Состав оборудования узла связи ЦУС
Для формирования узлов связи ЦУС должно использоваться оборудование производства компаний мировых лидеров телекоммуникационной продукции, которое способно обеспечить использование современных технологических решений, что позволит эффективно организовать подключение пользовательских сетей.
В состав оборудования ЦУС должно входить:
· транспортное оборудование, включая коммутирующие устройства;
· оборудование, необходимое для организации технологических сетей (маршрутизаторы, мультиплексоры, IP-шлюзы, коммутаторы Ethernet и т. п.);
· диспетчерско-технологическая УАТС с диспетчерскими пультами, регистраторами диспетчерских переговоров;
· система управления (серверы, рабочие станции, локальные терминалы);
· программное обеспечение;
· средства защиты, аварийная сигнализация и служебная связь;
· оборудование электропитания и электрозащиты;
· монтажно-сборочное оборудование (стойки, кроссы, кабели, монтажные принадлежности и т. п.);
· контрольно-измерительная аппаратура;
· запасные части и принадлежности;
· программная и эксплуатационно-техническая документация.
Телекоммуникационное оборудование ЦУС должно обеспечивать передачу как оперативной, так и неоперативной информации, в том числе:
· передачу телеметрической информации и сигналов телеуправления;
· обеспечение диспетчерской связи;
· передачу цифровой информации корпоративных сетей ФСК ЕЭС;
· поддержку канальной и пакетной коммутации;
· назначаемое оперативное перераспределение полосы пропускания между оперативной и неоперативной информацией, технологическим и корпоративным трафиком;
· сопряжение по медному и оптическому кабелям;
· эмуляцию структурированных и неструктурированных каналов;
· создание сетей с обеспечением раздельных очередей для каждой категории обслуживания трафика;
· конфигурирование соединений: точка - точка, точка - несколько точек («многоточка»);
· качество обслуживания в сети, механизмы управления трафиком и перегрузками;
· динамическую маршрутизацию;
· передачу информации широкополосной видеоконференцсвязи;
· возможность поддержки различных аналоговых и цифровых интерфейсов.
Для передачи диспетчерско-технологической информации необходимо не менее 2-х каналов связи, разнесенных по разным трассам.
9.2. Требования к каналам связи:
· тип каналов – цифровые (аналоговые каналы допускается использовать только существующие в настоящее время);
· скорость передачи по каналу связи должна быть не менее 9,6 Кбит/с;
· коэффициент готовности по каждому направлению передачи должен быть не ниже 99,5 %, время восстановления не более 5 минут;
· протокол обмена - TCP/IP.
В узле связи ЦУС необходимо также установить мультиплексоры доступа. Основные функции, выполняемые этими мультиплексорами – агрегирование информационных потоков сообщений, приходящих по разным технологическим средам на уровне присоединения систем связи объекта электроэнергетики, в единый цифровой поток, для дальнейшей передачи его по транспортной сети связи, низкоскоростное мультиплексирование/демультиплексирование на уровне Е1.
Маршрутизаторы, устанавливаемые в узлах связи, должны обеспечивать функции маршрутизации IP трафика и голосового шлюза.
Для подключения оборудования локальных подсистем управления к ЛВС должны использоваться коммутаторы.
Обеспечение каналами ЦУСа осуществляется в рамках проекта по построению единой цифровой сети связи электроэнергетики ЕЦССЭ-3.
9.3. Система оперативно-диспетчерской связи ОДС (С-ОДС)
В ЦУС должны быть установлены система оперативно-диспетчерской связи ОДС (С-ОДС), регистратор диспетчерских переговоров, система управления, должна быть осуществлена привязка к сети общего пользования, а также возможность резервирования.
С-ОДС должна обеспечивать оперативно-диспетчерскую связь без набора номера, путем нажатия соответствующей кнопки со всех параллельно включенных равноправных пультов.
При размещении С-ОДС на УПАТС необходимо осуществлять строгое разделение и резервирование ресурсов станции для функционирования С-ОДС.
На станции должно быть предусмотрено выделение ресурсов процессора для С-ОДС. Процессор, отвечающий за работу С-ОДС, должен быть выделенным и не зависеть от основного процессора станции. При этом на УПАТС должно быть предусмотрено горячее 100 % резервирование процессора, обеспечивающего работу С-ОДС.
Также на станции необходимо выделить коммутационное поле, которое будет использоваться только С-ОДС и не зависеть от коммутационных ресурсов УПАТС, используемых для организации ведомственной связи.
В случае реализации С-ОДС на отдельном диспетчерском коммутаторе, необходимо обеспечить горячее 100% резервирование всех используемых системой ресурсов (процессора и коммутационного поля).
Для приема, передачи и коммутирования вызовов по всем возможным подключениям в С-ОДС должен использоваться диспетчерский пульт.
Реализованная на УПАТС или диспетчерском коммутаторе С-ОДС должна соответствовать утвержденным в ЕЭС» «Типовым техническим требованиям к цифровым телефонным станциям ЕТССЭ с реализацией новых технологий мультсервисных сетей», направленных в филиалы ЕЭС» - МЭС (исх.№ 47-06/1136 от 01.01.2001).
9.4. Организация сети связи
Сеть связи ЦУС по назначению делится на технологическую и корпоративную сеть. Архитектура сети связи ЦУС включает уровень первичной (транспортной) сети связи и уровень вторичных сетей связи, к которым относятся телефонная сеть, сеть аудио и видеоконференций, сеть передачи данных и др.
Сеть связи ЦУС должна представлять собой совокупность оборудования сетей связи следующего поколения (NGN) и коммутационного оборудования традиционной сети связи, расположенного в ЦУСе и каналов связи с окружными узлам связи (ОУС), с региональными узлами связи (РУС), с распределительно-сетевыми комплексами (РСК), с диспетчерскими центрами регионального диспетчерского управления (РДУ) Системного Оператора и с объектами электроэнергетики.
Для транспортной сети используются:
· арендованные каналы связи;
· собственные каналы связи ФСК ЕЭС.
Собственные каналы ФСК могут быть организованы по оптическому волокну, по медному кабелю, ВЧ каналам связи по ВЛ и радиорелейным каналам.
Все узлы связи вне зависимости от их иерархической принадлежности строятся по общему принципу.
Транспортная сеть должна быть построена на базе мультиплексирующего оборудования одного типа (например, MS 3600);
При использовании арендованных каналов желательно использовать мультиплексирующее оборудование, имеющее режим «сжатия», для удешевления аренды.
Как правило, организация узла связи ЦУС требует использования каналообразующей аппаратуры, т. к. ЦУС и его абоненты связи находятся в разных зданиях или даже городах; в противном случае соответствующие мультиплексоры могут работать без каналообразующей аппаратуры.
· сеть связи ЦУС должна учитывать требования следующих документов: «Генеральная схема создания и развития единой технологической сети связи электроэнергетики на период до 2015 года»; «Типовые технические требования к цифровым телефонным станциям ЕТССЭ с реализацией новых технологий мультсервисных сетей»; «Концептуальные положения по построению мультисервисных сетей на ВСС России» (одобренные Министерством Связи РФ 2001 г.); Приказы Мининформсвязи №97 от 08.08.05 «Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего пользования»; рекомендациям МСЭ-Т и стандартам ЕТSI.
· технические решения по сети связи ЦУС должны быть взаимоувязаны с решениями Единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ).
· сеть связи ЦУС должна учитывать изменения в иерархической структуре управления электроэнергетикой, связанные с реформированием отрасли.
10. Требования к помещениям для размещения оборудования ЦУС
При создании ЦУС необходимо предусмотреть размещение оборудования (технических средств) в объеме следующих основных компонентов ПТК 1-ой очереди (для реализации операционных функций ЦУС):
• диспетчерский щит, включая комнату отдыха и комнату приема пищи диспетчеров;
• пульты дежурных диспетчеров диспетчерской службы;
• автоматизированные рабочие места (АРМ) дежурного диспетчерского персонала;
• серверное оборудование информационных систем;
• помещение дежурного персонала ЦУС;
• система гарантированного электропитания (СГЭ), обеспечивающая работу оборудования при перерывах первичного электроснабжения.
При создании ЦУС необходимо предусмотреть приспособление помещений и устройство инженерных систем и систем жизнеобеспечения в объемах, необходимых для нормального функционирования ПТК ЦУС, а именно:
• отопление;
• приточно-вытяжная принудительная вентиляция;
• кондиционирование;
• дымоудаление;
• пожаротушение;
• электроснабжение, включая сеть гарантированного электропитания (см. п. 7);
• электроосвещение;
• система охранной и противопожарной сигнализации;
• система контроля доступа на территорию и в помещения энергообъектов;
• структурированная кабельная система (см. п. 8).
Приложение 1. Обмен неоперативной технологической информацией (НТИ)
В составе ПТК ЦУС в общем случае предусматривается возможность сбора, хранения и передачи следующей номенклатуры неоперативной технологической информации.
1). Расширенный объем информации о состоянии схемы соединений, параметров режима, состояния оборудования ПС:
- сигналы положения:
- коммутационных аппаратов ПС (включая разъединители, заземляющие ножи), в том числе: оборудования оперативного постоянного тока (ОПТ), собственных нужд (СН),
- устройств РПН трансформаторного оборудования;
- исполнительных органов РЗА, блокирующих и пусковых устройств, устройств вторичной коммутации;
- данные контроля и сигнализации отклонений параметров режима от заданных значений – для всех присоединений ПС; измерения активной и реактивной мощности, токовой нагрузки и напряжения всех ВЛ 6–750 кВ (в том числе пофазные действующие и усредненные значения, Uo, Io и др.); сигнализация контроля качества электроэнергии; сигнализация срабатывания устройств РЗА, ПА на ВЛ и подстанционных элементах оборудования; информация о значениях групп уставок МП устройств РЗА, ПА и возможность их изменения с АРМ персонала ЦУС; телесигнализация самодиагностики подстанционных МП средств контроля, защиты, управления, телемеханики и связи (от ПС без постоянного дежурства оперативного персонала).
2). Информация от средств регистрации аварийных событий и процессов (РАС, ОМП):
- изменения значений токов и напряжений присоединений главной схемы ПС; параметры ВЧ постов быстродействующих защит ВЛ; изменение состояния выключателей главной схемы ПС; срабатывание устройств РЗ; срабатывание отдельных ступеней резервных защит; срабатывание устройств электроавтоматики, противоаварийной автоматики - ПА (АОН, АПВ, АВР, АРН, АЛАР и др.); данные о месте повреждения на ВЛ (ОМП), определяемом с помощью МП устройств защиты и/или МП устройств ОМП в составе АСУТП подстанции, в том числе: сигнализация факта повреждения, данные о поврежденном присоединении, поврежденных фазах, параметры электрической сети в момент К. З. (3U0, 3I0), расстояние до места повреждения в км.
Информация об аварийных событиях должна содержать записи истории изменения параметров (осциллограммы), регистрацию минимумов и максимумов, регистрацию событий и аварийной сигнализации.
3). Данные от МП устройств РЗА, ПА
Данные от МП устройств РЗА, ПА (в том числе от каждого комплекта защиты – основного и резервного), включая:
- сигналы событий в работе МП устройств РЗА, ПА (срабатывания всех ступеней защиты, сигналы работы устройств ПА и т. п.); сигналы положения выключателей (полюса и п/полюса), режимных ключей и накладок в цепях РЗА, ПА; сигналы от устройств передачи команд ПА (передаваемых и принимаемых); файлы записи осциллограмм аварийных процессов (предаварийных, аварийных и послеаварийных) от встроенных в МП устройства РЗА, ПА осциллографов; данные самодиагностики МП устройств РЗА, ПА (с расшифровкой неисправности); статусная информация от МП устройств РЗА, ПА (наличие СЕВ, режим работы, готовность к регистрации – память/конфигурация и т. п.); параметры настройки МП устройств РЗА, ПА, в том числе значения уставок (при наличии документов, регламентирующих процесс изменения уставок и допуска), групп уставок и параметров конфигурации с возможностью их изменения с АРМ инженера-релейщика в ЦУС.
Кроме того, должна обеспечиваться возможность передачи диагностической (с расшифровкой неисправности) и статусной информации (наличие СЕВ, режим работы, готовность к регистрации – память/конфигурация и т. п.) устройств РАС и ОМП на ПС.
4). Информация от подсистем технического учета и балансных расчетов электроэнергии
Информация от подсистем технического учета и балансных расчетов электроэнергии в составе АСУТП подстанции (в том числе данных, получаемых за счет интеграции устройств АИИС КУЭ в АСУТП), включая:
· измерения режимных параметров по присоединениям ПС в объеме суточной диспетчерской ведомости;
· результаты балансных расчетов электроэнергии по присоединениям ПС;
· данные самодиагностики устройств АИИС КУЭ на подстанции (счетчиков электроэнергии, УСПД, АРМ).
5). Данные от подсистем мониторинга и диагностики силового оборудования ПС и ВЛ:
- данные о текущем состоянии трансформаторного оборудования, выключателей, разъединителей, трансформаторов тока и напряжения, ОПН, получаемые от подстанционных подсистем мониторинга и диагностики состояния оборудования в составе АСУТП ПС, - в объеме, необходимом для анализа, проводимого персоналом служб ПМЭС (РСК), МЭС (МРСК), ТОиР и исполнительного аппарата ФСК;
- сигнализация состояния оборудования - отклонений от нормы параметров мониторинга и диагностики, – в объеме, необходимом оперативно-диспетчерскому персоналу ЦУС;
- данные расчетов стрелы провеса пролетов ВЛ, осуществляемых на АРМ служб линий ПМЭС (РСК) или МЭС (МРСК) с соответствующей сигнализацией оперативно-диспетчерскому персоналу ЦУС.
6). Данные от МП устройств контроля качества электроэнергии (в составе АСУТП ПС):
· измерения параметров в объеме требований ГОСТ «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;
· информация о событиях, связанных с невыполнением указанных требований, и значений всех контролируемых параметров, относящихся к соответствующему моменту времени;
· данные самодиагностики устройств контроля качества электроэнергии.
7). Данные от инженерных и вспомогательных систем ПС:
· телесигнализация событий, связанных с работой устройств инженерных и вспомогательных систем ПС, в том числе:
- данные работы противопожарной защиты, включая автоматическую установку пожарной сигнализации и автоматическую установку пожаротушения;
- данные мониторинга и охранной сигнализации зданий, сооружений и территории ПС (включая контроль доступа на территорию ПС, в здания, сооружения, в том числе шкафы, подземные и кабельные помещения, контроль открытых дверей и окон зданий, автоматическое управление охранным наружным освещением) и др.;
- данные контроля дренажных систем, систем заполнения (опорожнения) маслосборников и др.;
· телесигнализация состояния устройств инженерных и вспомогательных систем ПС (работоспособность/отказ, наличие/уровень воды, масла и т. п.).
8). Данные от систем климат-контроля, раннего обнаружения гололедообразования и плавки гололеда на проводах и тросах ВЛ:
· телеизмерение параметров, определяемых устройствами систем климат-контроля, раннего обнаружения гололедообразования на проводах и тросах ВЛ;
· данные о работе системы плавки гололеда на проводах и тросах ВЛ (автономной или в составе АСУТП подстанции);
· телесигнализация состояния отдельных устройств систем климат-контроля, раннего обнаружения гололедообразования на проводах и тросах ВЛ (самодиагностики).
9). Требования к организации доступа к данным (параметрам), вводимым в ЦУС ПМЭС (или к их доставке) в соответствии с п. 1-8:
· поступающая в ЦУС информация направляется в базы данных и архивы, формируемые в составе ПТК;
· доступ к указанным базам данных и архивам организуется путем запросов, формируемых в АРМ персонала ЦУС или соответствующих подсистемах ЦУС, ПМЭС (РСК), а также в удаленных АРМ (подсистемах АСТУ) других уровней ССПИ: МЭС МРСК), ТОиР, ФСК, другие ПМЭС (РСК);
· должно обеспечиваться выполнение сложных запросов, представляющих собой логическую функцию от произвольного числа параметров и их атрибутов; при этом время ожидания соответствующей выборки не должно нарушать комфортную работу конечных пользователей информации (не более 2-3 мин).
10). Информация от систем технологического и охранного видеонаблюдения «необслуживаемых» подстанций:
· видеоизображения от камер периметрального (охранного) наблюдения ПС;
· видеоизображения от камер наблюдения за состоянием оборудования на территории ПС и процессами оперативных переключений коммутационных аппаратов;
· сигналы положения видеокамер;
· телеуправление – сигналы изменения положения видеокамер;
· данные самодиагностики устройств системы: неисправность, частичный отказ с предупредительной сигнализацией, потеря питания, потеря обогрева камер и т. п.
11). Оперативно-диспетчерская информация:
· заявки на ввод-вывод в ремонт оборудования;
· диспетчерские графики;
· оперативно-диспетчерская документация (инструкции, схемы).
· данные суточной диспетчерской ведомости;
· оперативно-технологическая (суточная) информация;
· технологическая информация отчетного характера.
Основные требования к обмену алфавитно-цифровой технологической информацией:
- данные суточной диспетчерской ведомости должны передаваться по диспетчерской иерархии с циклом не реже 1 раза в 30 мин;
- оперативно-технологическая (суточная) информация передается регламентировано по времени представления или спорадически – в зависимости от вида информации;
- технологическая информация отчетного характера передается в виде регламентированных потоков информации различной периодичности (еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно);
- при передаче оперативно-технологической (суточной) информации и технологической информации отчетного характера должны выполняться следующие условия:
- информационная безопасность и авторизация отправителя;
- время реальной доставки регламентной информации не должно превышать установленный регламент более, чем на 10 мин;
- время задержки доставки спорадической информации - не более 30 мин.;
- время доставки информации отчетного характера не должно превышать: для еженедельной периодичности – 2 часов, для остальных видов – 24 часов.
12). Служебная информация
Данные, необходимые для обеспечения нормального функционирования средств ПТК, устанавливаемых в ЦУС, а также средств ССПИ, включая каналообразующую аппаратуру связи.
Приложение 2. Общие требования к ПТК подсистемы приема, хранения и передачи неоперативной технологической информации ЦУС
Основные функции ПТК подсистемы приема, хранения и передачи НТИ:
- сбор неоперативной технологической информации от узлов сбора и передачи информации, установленных на подстанциях;
- сбор данных технологических измерений от систем технологического управления на уровне ЦУС;
- долгосрочное хранение всего объема поступающих данных в соответствии с разработанными регламентами архивирования;
- оперативное представление всего объема данных технологических измерений пользователям (на специализированные АРМ персонала ЦУС и других уровней), а также подсистемам оперативно-диспетчерского и диспетчерско-технологического управления как уровня ЦУС, так и других уровней (МЭС, МРСК, ТОиР, Исполнительный аппарат ФСК) по установленному регламенту и по запросу.
Основные общие требования к ПТК:
- ПТК должен обеспечивать сбор данных неоперативной технологической информации в полном объеме от всех узлов сбора и передачи данных на подстанциях в темпе протекания технологического процесса;
- ПТК должен обеспечить возможность сбора данных технологических измерений от всех систем технологического управления, разворачиваемых в ЦУС;
- Должна обеспечиваться возможность хранения данных технологических измерений в полном объеме в соответствии с разработанными регламентами архивирования;
- Должна обеспечиваться возможность представления всего объема технологических измерений в контексте общей информационной модели (CIM-модели), независимо от источника поступления данных, в соответствии с рекомендациями международного стандарта IEC ;
- Должна обеспечиваться возможность автоматической загрузки единой информационной модели (CIM-модели) как в виде файла в формате CIM XML RDF, так и через стандартный интерфейс загрузки единой информационной модели GDA (Generic Data Access), определенный в международном стандарте IEC .
- Должна обеспечиваться возможность как сбора, так и представления всего объема технологических измерений по стандартным интерфейсам HSDA (High Speed Data Access) и TSDA (Time Series Data Access), определенным в стандартах серии IEC 61970-4XX;
- ПТК должен предоставлять возможность разворачивания автоматизированных рабочих мест для работы со всем объемом технологической информации, независимо от источника поступления данных;
- ПТК должен предоставлять возможность реализации различных алгоритмов предварительной обработки данных технологических измерений, выполняемых в темпе поступления технологических измерений;
- ПТК должен соответствовать требованиям по надежности и обеспечивать необходимое время безотказной работы.
Общие требования к программно-технической инфраструктуре ПТК
Программно-техническая инфраструктура предназначена для обеспечения бесперебойной работы всего комплекса технических средств ПТК ССПИ как части интегрированного комплекса ПТК ЦУС.
В составе программно-технической инфраструктуры ПТК ССПИ ЦУС предусматривается выделение следующих основных компонентов:
- система централизованного хранения информации - для централизованного хранения и управления информацией целесообразно использовать дисковую систему хранения. Дисковая система хранения представляет дисковое пространство для всех подсистем ПТК;
- система резервного копирования и восстановления информации, предназначенная для обеспечения отказоустойчивости компонентов информационной инфраструктуры, а также для предоставления возможности восстановления информации в случаях сбоев;
- система информационной безопасности предназначена для защиты от несанкционированного вмешательства в процесс функционирования ПТК, обеспечения физической сохранности ПТК, выявления и прогнозирования угроз безопасности информации, причин и условий их возникновения.
- серверы программно-технической инфраструктуры, обеспечивающие функционирование активных сетевых служб: службы каталога, службы разрешения доменных имен, служб динамического выделения адресов.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |


