Виды повреждений в распределительных сетях и защита от них

Проводится в дистанционном формате

В рамках проведения занятий дополнительной образовательной программы используются традиционные образовательные технологии (тестирование, видеолекции, видеоконференции и консультации)

  • Длительность курса 144 академических часа (4 недели).

  • Курс проводится при наборе группы от 10 человек

Состав курса

Виды повреждений в распределительных сетях и защита от них
Общая длительность курса составляет 144 часа 

  1. Короткие замыкания в электрических сетях. Причины, последствия КЗ. Векторная диаграмма токов и напряжений. Назначение расчетов токов КЗ. Составляющие токов КЗ.
  2. Определение токов КЗ. Использование при расчетах токов КЗ системы относительных и именованных единиц.
  3. Ограничение токов КЗ. Цель, пути ограничения токов КЗ.
  4. Релейная защита. Назначение, требования к устройствам релейной защиты. 
  5. Структура устройств релейной защиты. Оперативный ток.
  6. Назначение релейной защиты и основные требования к релейной защите.
  7. Схемы центральной сигнализации на подстанциях. 

Количество часов: 4

  1. Организация постоянного оперативного тока.
  2. Организация выпрямленного оперативного тока
  3. Организация переменного оперативного тока 

Количество часов: 4

  1. Максимальная токовая защита. Принцип действия, размещение. Определение параметров срабатывания, чувствительность. 
  2. Максимальная токовая защита с блокировкой по минимальному напряжению. Назначение, схема. 
  3. Токовая отсечка. Принцип действия. Параметры срабатывания. Ступенчатые токовые защиты. 
  4. Направленная МТЗ. Назначение, принцип действия. 
  5. Защита от однофазных коротких замыканий в сетях с большими токами замыкания на землю. 
  6. Продольная дифференциальная защита. Принцип действия, выбор параметров. 
  7. Реализация устройства автоматического включения резерва в двухтрансформаторной подстанции 
  8. Принцип действия и область применения токовой отсечки и максимальной токовой защиты 
  9. Принцип действия и область применения дифференциальной защиты 
  10. Дифференциальные защиты трансформаторов 
  11. Основные защиты высоковольтных линий (дифференциально-фазная защита типа ДФЗ-201) 
  12. Элементы высокочастотной части дифференциально-фазных защит 
  13. Принцип действия и область применения дистанционной защиты 
  14. Микропроцессорные устройства защиты, автоматики и дистанционного управления для высоковольтных линий электропередачи 
  15. Регистрация параметров аварийного режима (цифровые осциллографы) 
  16. Устройство резервирования отказов выключателей (УРОВ) 
  17. Дифференциальная защита шин (ДЗШ) 
  18. Защиты и автоматика линий 6-10кВ 
  19. Микропроцессорные устройства защит и автоматики линий 6-10кВ 
  20. Принцип действия и область применения дуговой защиты шин 
  21. Принцип действия и область применения логической защиты шин 
  22. Комплекс защит трансформатора 110(35)/10(6) кВ 
  23. Возможные причины работы газовой защиты трансформатора на сигнал и действия персонала при этой работе 
  24. Возможные причины работы газовой защиты трансформатора на отключение и действия персонала при работе этой защиты 
  25. Возможные причины работы дифференциальной защиты трансформатора и действия персонала при работе этой защиты 
  26. Возможные причины работы резервных защит трансформатора и действия персонала при работе этих защит 
  27. Назначение и принцип выполнения ближнего и дальнего резервирования защит 
  28. Назначение, принцип действия и область применения защиты от перегруза и защиты минимального напряжения 
  29. Приборы определения мест повреждения.
  30. Считывание информации и принятие мер по отысканию места повреждения. 

Количество часов: 16

  1. Назначение и область применения АПВ 
  2. Назначение, принцип действия и область применения АВР 
  3. Назначение, принцип действия и область применения АЧР и ЧАПВ 
  4. Назначение, принцип действия и область применения АЛАР 
  5. Назначение, принцип действия и область применения САОН 
  6. Виды противоаварийной автоматики 

Количество часов: 8

  1. Расчёты защит линий 6 и 10 кВ 
  2. Расчёты защит трансформаторов 
  3. Расчёты защит линий 35 и 110 кВ 
  4. Расчёты противоаварийной автоматики 

Количество часов: 36

  1. Основы стандарта IEC61850 
  2. Передача мгновенных значений 
  3. Интеграция устройств в АСУ ТП 
  4. Объектно-ориентированное событие на подстанции (GOOSE) 
  5. Проектирование цифровых подстанций 

Количество часов: 36

  1. Обзор основных производителей РЗА для распределительных сетей (ABB, Siemens, Радиус, ЭКРА, Бресслер)

Количество часов: 4

Количество часов: 36

Запишитесь или получите консультацию

Для записи на курс или уточнения информации заполните форму ниже или отправьте запрос на nti@mpei.ru

Форма для физических лиц

Форма для юридических лиц

Адрес

111250, Москва

Российская Федерация,

 ул. Красноказарменная д. 17

Email

nti@mpei.ru

nti.mpei.ru

 

Телефон

+7 (495) 362-74-77

Карантаев

Карантаев Владимир Геннадьевич

Образование

Высшее техническое, кандидат технических наук, закончил бизнес школу MBA по специализации «Стратегический менеджмент».

Липецкий государственный технический университет – 2002.

Воронежский государственный технический университет – 2005.

Диплом о профессиональной переподготовке 520 ч. ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баума-на (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Программа: «Информационная безопасность» № 04.08-43-03/№ 370, г. Москва, 2014 г.

Диплом о профессиональной переподготовке 360 ч. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. Проф. М.А. Бонч-Бруевича» Программа: «Комплексная защита объектов информатизации» «Специалист по защите информации» Диплом: 7827 00069434 Санкт-Петербург 2022 г.

Диплом о профессиональной переподготовке, 360 ч.  ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет теле-коммуникаций и информатики» Программа: «Разработка автоматизированных систем в защищенном исполнении» Диплом: 080000019539 Новосибирск 2022

Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО “МТУСИ” Тема “Кибербезопасность автоматизированных систем” 72 часа, номер 83431

Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО “МТУСИ” Тема “Управление информационной безопасностью” 72 часа, номер 83564

Стаж деятельности в области ИТ и ИБ - 22 года (с 2002 года).

Начал трудовую деятельность с должности инженера-конструктора отдела главного конструктора. На разных должностях занимался проектированием, модернизацией ИТ систем, созданием систем защиты информации в АС и АСУ разного назначения, разработкой продуктов для индустриальных встраиваемых систем. Под руководством реализовано несколько крупных региональных проектов по проектированию и внедрению систем безопасности государственных и муниципальных органов. В качестве директора проекта реализованы проекты федерального уровня в субъектах электроэнергетики. Последние 14 лет занимаюсь исключительно вопросами защиты информации (киберзащиты) автоматизированных систем управления. Занимаюсь экспертной и преподавательской деятельностью. Автор экспертных докладов на российских и международных конференциях, посвященных вопросам защиты информации АСУ ТП.

Автор и соавтор 1 монографии, 4 учебных пособий, более 20 статей и 11 научных публикаций. Автор курса лекций программы подготовки магистров на кафедре “Релейной защиты и автоматизации энергосистем” НИУ МЭИ “Основы кибербезопасности РЗА энергосистем.” При научном и методическом руководстве магистром НИУ МЭИ В.И. Карпенко была подготовлена и успешно защищена магистерская диссертация на тему «Разработка экспертной системы для оценки влияния деструктивных воздействий компьютерных атак на подстанции с высшим классом напряжения 500кВ с децентрализованной архитектурой вторичных подсистем». Магистерская диссертация в 2020 году заняла первое место во всероссийском конкурсе выпускных квалификационных работ, проводимом компанией ПАО «Россети» совместно с оргкомитетом Молодежной секции РНК СИГРЭ.

ExРуководитель отдела индустриальных продуктов и встраиваемых средств защиты KasperskyOS АО Лаборатория Касперского

Членство в организациях, комитетах:

СИГРЭ, РНК СИГРЭ, МЭК.

  • Технологический центр исследования безопасности ядра Linux.
  • Руководитель рабочей группы РНК СИГРЭ В5.12 «Требования к обеспечению кибербезопасности (устойчивости функционирования) цифровых систем РЗА».
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux