ПАО «Россети» ввело в действие новый стандарт организации СТО 34.01-4.1-027-2026 «Системы защиты, автоматизации и управления IV архитектуры построения ПС. Общие технические требования». Документ действует с 31 августа 2026 года и впервые формализует требования к СЗАУ IV архитектуры для объектов напряжением 110–750 кВ.
Стандарт распространяется на системы защиты, автоматизации и управления, применяемые при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и модернизации подстанций, распределительных и переключательных пунктов. Документ разработан ООО «Юнител Инжиниринг» и АО «Россети Научно-технический центр» и утверждён приказом ПАО «Россети» от 31 августа 2026 года № 484.
Новый СТО интересен не только появлением очередного набора требований к оборудованию. В нём фактически формализован следующий этап развития цифровой подстанции — переход от цифрового обмена данными между отдельными устройствами к более глубокой консолидации функций релейной защиты, автоматики и управления.
При внимательном рассмотрении становится видно: IV архитектура в понимании нового СТО несколько сложнее, чем формула «один терминал вместо нескольких».
От III к IV архитектуре
В СТО отдельно определены III и IV архитектуры построения подстанции.
Для III архитектуры характерно применение МЭК 61850-8-1 MMS для взаимодействия ИЭУ со станционным уровнем, GOOSE для обмена дискретными сигналами и МЭК 61850-9-2 Sampled Values для передачи мгновенных значений токов и напряжений.
То есть использование цифровой шины процесса само по себе ещё не означает переход к IV архитектуре.
Ключевое отличие появляется в следующем определении: IV архитектура предполагает выполнение в одном устройстве функций защиты и автоматики нескольких присоединений, объединение функций релейной защиты, сетевой и противоаварийной автоматики, контроллера присоединения и измерительных преобразователей, а также использование единой резервированной шины уровней процесса и присоединения — мультишины.
Таким образом, меняется уже не только способ передачи информации, но и принцип размещения функций.
Самый наглядный пример — шесть линий в одном ИЭУ
Наиболее выразительно новая концепция проявляется в шкафе ШЭТ 221.01-3.
Он предназначен для защиты, управления, сетевой и противоаварийной автоматики шести линий 110–220 кВ, при этом в составе одного шкафа предусматривается всего одно ИЭУ.
В этом устройстве объединяются функции ступенчатых защит, автоматики повторного включения, УРОВ, контроля синхронизма, управления выключателями, определения места повреждения, регистрации аварийных событий, сетевой и противоаварийной автоматики, а также функции контроллера присоединения, телеизмерений, телесигнализации, дистанционного управления и оперативной блокировки.
Именно здесь хорошо виден переход от традиционного принципа «одно присоединение — своё специализированное ИЭУ» к принципу «несколько присоединений — одна более производительная вычислительная платформа».
При этом требования к аппаратному резервированию сохраняются: при проектировании предусматривается установка двух шкафов ШЭТ 221.01-3. Речь идёт не об отказе от резервирования, а о переходе к резервированию более крупного функционального блока.
Не все шкафы IV архитектуры одинаково централизованы
В таблице 7.1 нового СТО перечислено 18 типовых шкафов для IV архитектуры: решения для линий, трансформаторов и автотрансформаторов, сборных шин, реакторов, батарей статических конденсаторов, противоаварийной автоматики и мониторинга переходных режимов.
Однако далеко не каждый из них реализует централизацию функций по ряду присоединений в одинаковой степени. Если условно классифицировать приведённые в СТО решения с архитектурной точки зрения — это уже интерпретация документа, а не классификация самого стандарта, — можно выделить четыре группы.
Явная консолидация функций нескольких присоединений
Наиболее полно идею IV архитектуры выражают ШЭТ 221.01-3 — шесть линий 110–220 кВ в одном ИЭУ; ШЭТ 221.02-3 — две линии 110–220 кВ для схем подключения через два выключателя или «полуторную» цепь; и ШЭТ 321.01-3 — аналогичное решение для двух линий 330–750 кВ.
Именно эти решения наиболее явно демонстрируют отказ от жёсткой привязки вычислительного устройства к одному присоединению.
Объединение связанных объектов и функций
Вторую группу составляют шкафы, где в рамках одной вычислительной платформы объединяются функции нескольких связанных элементов первичной схемы.
Например, ШЭТ 221.03-3 объединяет функции линии и ошиновки ВН автотрансформатора в схемах 110–220 кВ, а ШЭТ 321.02-3 реализует аналогичную логику для напряжений 330–750 кВ.
К этой же группе можно отнести шкафы защиты и автоматики сборных шин ШЭТ 241.01-3 и ШЭТ 341.01-3, которые дополнительно включают функции управления и автоматики секционных или шиносоединительных выключателей.
Здесь, впрочем, сама функция дифференциальной защиты шин традиционно имеет централизованный характер, поэтому архитектурный переход выражен не настолько явно, как в случае шести линий в одном ИЭУ.
Специализированные шкафы, похожие на традиционные решения
Наиболее интересный момент заключается в том, что в состав IV архитектуры входят и решения, которые по своей функциональной специализации выглядят вполне привычно.
Например, ШЭТ 220.04-3 — дифференциально-фазная защита ЛЭП 110–220 кВ; ШЭТ 220.05-3 — направленная высокочастотная защита ЛЭП; ШЭТ 220.06-3 — дифференциальная защита линии; ШЭТ 320.03-3 и ШЭТ 320.04-3 — аналогичные решения для линий 330–750 кВ.
Так, в шкафе ШЭТ 220.05-3 по-прежнему располагаются ИЭУ РЗА и ВЧ-приёмопередатчик, а функции контроллера присоединения для этого шкафа не предусматриваются. Схожая картина у ШЭТ 220.06-3: в нём реализуются ДЗЛ, ступенчатые защиты, ОМП, УРОВ и регистрация аварийных событий конкретной линии, тогда как функции КП отсутствуют.
В ту же категорию в определённой степени попадают специализированные решения для трансформаторов, автотрансформаторов, реакторов и батарей статических конденсаторов.
Это важное наблюдение: принадлежность шкафа к СЗАУ IV архитектуры ещё не означает, что внутри него обязательно реализована защита сразу нескольких независимых присоединений.
IV архитектура — характеристика всей СЗАУ
Из этого следует более точная трактовка документа.
IV архитектура в новом СТО — это прежде всего архитектура построения системы защиты, автоматизации и управления подстанции в целом, а не обязательное требование к каждому отдельному устройству реализовывать функционал, покрывающий несколько присоединений или элементов.
Это подтверждается и самим перечнем типовых решений. Более того, стандарт прямо указывает: если элементы сети не рассмотрены в таблице типовых шкафов IV архитектуры, их СЗАУ должна выполняться шкафами III архитектуры.
Следовательно, внутри одной подстанции могут одновременно применяться решения IV и III архитектуры — в зависимости от конкретных элементов сети и предусмотренных стандартом типовых шкафов.
Общесистемные функции
Отдельную группу образуют шкафы, для которых централизация естественна по самому назначению.
ШЭТ 600.01-3 реализует автоматику предотвращения нарушения устойчивости энергосистемы. Для каждого ИЭУ предусматривается автоматика разгрузки при перегрузке по мощности для шести присоединений и функция фиксации тяжести короткого замыкания для трёх РУ.
ШЭТ 400.01-3 предназначен для системы мониторинга переходных режимов и включает функции шести устройств синхронизированных векторных измерений и концентратора соответствующих данных.
Здесь многофункциональный принцип фактически заложен в самой природе решаемой задачи.
Мультишина становится основой архитектуры
Консолидация функций требует соответствующей коммуникационной инфраструктуры.
ИЭУ IV архитектуры должно иметь два Ethernet-порта 1 Гбит/с для подключения к двум параллельным сетям A и B мультишины. В качестве физической среды предусматривается волоконно-оптический Ethernet 1000BASE-LX.
Устройства должны поддерживать VLAN, QoS, параллельное резервирование PRP по МЭК 62439-3 и синхронизацию PTPv2 по IEEE 1588 с использованием Power Utility Automation Profile.
Сам термин «мультишина» здесь принципиален. СТО говорит о единой резервированной шине уровней процесса и присоединения. В результате ИЭУ может получать SV сразу от нескольких объектов, обмениваться GOOSE с другими устройствами и одновременно взаимодействовать со станционным уровнем посредством MMS.
Количество физических входов уступает место количеству потоков данных
Ещё один показательный признак новой архитектуры — способ описания производительности устройств.
Для каждого типового шкафа СТО указывает количество принимаемых потоков Sampled Values.
Например, для ШЭТ 221.01-3 одно ИЭУ должно обрабатывать семь групп потоков трёхфазных токов, две группы потоков трёхфазных напряжений и семь потоков однофазного напряжения.
В шкафе защиты и автоматики автотрансформатора ШЭТ 411.01-3 для каждого ИЭУ предусматривается приём десяти групп потоков трёхфазных токов, шести групп потоков трёхфазных напряжений и отдельного однофазного потока напряжения.
То есть масштабирование СЗАУ всё больше определяется не количеством аналоговых клемм конкретного устройства, а объёмом цифровых данных, которые способна обработать вычислительная платформа.
Но IV архитектура — ещё не виртуализированная РЗА
При этом знак равенства между IV архитектурой нового СТО и виртуализированной РЗА ставить нельзя.
Документ по-прежнему рассматривает физические ИЭУ: нормирует их блоки питания, Ethernet-интерфейсы, установку в шкафах, конструктивное исполнение и даже размеры шкафов. Каждый ИЭУ должен иметь два независимых резервируемых блока питания.
Сам шкаф остаётся вполне традиционным физическим объектом: типовые размеры составляют 800×600×2200 мм, оборудование располагается на монтажной панели и поворотной раме.
В стандарте не вводятся понятия гипервизора, виртуальной машины, контейнеризированной функции РЗА или общей серверной вычислительной инфраструктуры.
Поэтому IV архитектура — это скорее консолидация функций внутри специализированного ИЭУ, чем их полное отделение от аппаратной платформы.
Шаг к программно-определяемой РЗА
Тем не менее технологическое направление хорошо просматривается.
IV архитектура уже реализует несколько принципов, которые будут необходимы при дальнейшем переходе к централизованным и виртуализированным системам: данные поступают к вычислительной платформе через сеть; аналоговые измерения заменяются потоками SV; межфункциональные связи реализуются через GOOSE; синхронизация осуществляется по PTP; сетевое резервирование обеспечивается PRP; одно вычислительное устройство способно обслуживать несколько присоединений.
Кроме того, стандарт требует, чтобы при выполнении одним ИЭУ функций нескольких присоединений можно было вывести из работы функции одного или нескольких присоединений посредством коммуникационных сервисов МЭК 61850, не нарушая работоспособность остальных функций.
Это уже важный шаг к логическому разделению функций внутри общей вычислительной платформы.
Что меняется концептуально
Если упростить развитие архитектуры, его можно представить следующим образом:
- III архитектура — цифровая сеть связывает отдельные устройства (устройства РЗА и АСУ ТП отдельных элементов сети).
- IV архитектура — цифровая сеть связывает более крупные вычислительные платформы, способные объединять функции нескольких присоединений.
- Следующий возможный этап — функции отделяются от специализированного аппаратного ИЭУ и становятся программными экземплярами на общей серверной инфраструктуре.
Новый СТО этот следующий этап пока не описывает. Но расстояние до него заметно сокращается.
Не просто новый тип шкафа
Поэтому СТО 34.01-4.1-027-2026 интересен не только перечнем новых типовых шкафов.
Он показывает изменение самого принципа построения РЗА и АСУ ТП.
При этом IV архитектура в трактовке «Россетей» не сводится к полностью централизованной системе и не означает отказ от специализированных устройств. Её можно рассматривать как гибридную модель, где рядом существуют ИЭУ, закрывающие функционал по нескольким присоединениям, функционально насыщенные шкафы для групп оборудования и специализированные защиты отдельных объектов.
Но главное изменение уже произошло: граница между присоединением и вычислительным устройством перестаёт быть жёсткой.