Телефон: 8-800-350-22-65
Напишите нам:
WhatsApp:
Telegram:
MAX:
Прием заявок круглосуточно
График работы офиса: с 9:00 до 21:00 Нск (с 5:00 до 19:00 Мск)

Статья опубликована в рамках: CLXII Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» (Россия, г. Новосибирск, 23 июля 2026 г.)

Наука: Физика

Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции

Библиографическое описание:
Товмасян С.Г. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ // Научное сообщество студентов XXI столетия. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. CLXII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 7(153). URL: https://sibac.info/archive/nature/7(153).pdf (дата обращения: 28.07.2026)
Проголосовать за статью
Идет голосование
Эта статья набрала 0 голосов (обновление каждые 15 минут)
Дипломы участников
У данной статьи нет
дипломов

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Товмасян Саак Гегамович

студент, институт социально-технического менеджмента, Московский государственный технологический университет «Станкин»,

РФ, г. Москва

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются актуальные вопросы безопасности на объектах электроэнергетики. Анализируются основные опасные факторы: поражение током, пожары, электромагнитные поля. Показаны новые риски, связанные с цифровизацией и системами накопления энергии. Приводятся статистические данные по аварийности и меры их предотвращения. Описываются современные системы пожаротушения, газоанализа и тепловизионного контроля. Делается вывод о необходимости комплексного подхода и киберзащиты. Рекомендуются практические шаги по интеграции безопасности в цифровую инфраструктуру.

 

Ключевые слова: промышленная безопасность, пожарная безопасность, электроэнергетика, цифровая трансформация, охрана труда, риск-ориентированный подход, кибербезопасность, электроустановки.

 

Электроэнергетика является одной из ключевых отраслей экономики Российской Федерации, обеспечивающей жизнедеятельность всех секторов промышленности и населения. В условиях масштабной цифровой трансформации, внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и систем накопления энергии (СНЭ) на первый план выходят вопросы обеспечения промышленной и пожарной безопасности. Современные энергообъекты становятся всё более сложными, автоматизированными и, как следствие, уязвимыми как для традиционных опасностей (поражение током, пожары), так и для новых вызовов (кибератаки, отказы интеллектуальных систем, тепловой разгон литий-ионных аккумуляторов).

Актуальность темы подтверждается статистикой: в 2024 году МЧС зафиксировало 347 436 пожаров, из которых до 20% (около 70 тысяч) составили электропожары. Также высок травматизм в электроэнергетике: в 2023 году на сетях и станциях произошло 22 смертельных случая, что составило 50% от всех происшествий в отрасли.

Цель статьи - проанализировать современные подходы к обеспечению промышленной и пожарной безопасности на электроэнергетических объектах, выявить ключевые риски, связанные с цифровизацией и новыми технологиями, и предложить практические решения для их минимизации на основе российского законодательства и научно-технической литературы.

1. Нормативно-правовое регулирование безопасности в электроэнергетике

Правовое регулирование промышленной и пожарной безопасности в электроэнергетике РФ регулируется следующими нормами:

Базовые законы:

  • ФЗ № 116-ФЗ: Безопасность опасных производственных объектов (электростанции, подстанции свыше 1 кВ).
  • ФЗ № 123-ФЗ: Минимальные требования пожарной безопасности к зданиям и электрооборудованию.

Отраслевые правила и стандарты:

  • Приказ Минтруда № 903н: Безопасные методы работы и требования к персоналу электроустановок.
  • ГОСТ Р 12.1.019-2017: Требования к заземлению и классификация помещений по электробезопасности.
  • ГОСТ Р 58651.15–2025: Пожарная безопасность систем накопления электрической энергии (СНЭ).

Электроустановки относятся к объектам повышенной пожарной опасности из-за наличия горючих материалов (масло, изоляция) и источников зажигания (дуга, перегрев).

2. Анализ аварийности и производственного травматизма

Статистические данные Ростехнадзора и МЧС России позволяют выявить основные причины аварий и несчастных случаев на объектах электроэнергетики. В таблице 1 представлено распределение аварий и инцидентов по основным причинам за 2023–2025 гг.

Таблица 1.

Распределение аварий и инцидентов на объектах электроэнергетики России по основным причинам (2023–2025 гг.)

Причина аварии/инцидента

Доля от общего числа, %

Пожары (короткое замыкание, перегрев)

30

Поражение электрическим током

25

Отказ автоматических систем защиты

15

Ошибки персонала

18

Внешние воздействия (включая кибератаки)

7

Прочие причины

5

 

В 2023 году в электроустановках произошло 22 смертельных случая (50% от общего числа), 71% погибших - электромонтёры. По данным МЧС, в 2024 году зафиксировано 347 436 пожаров, доля электропожаров – 18-20%.

3. Основные опасные факторы

Поражение электрическим током - наиболее частая причина травм. Основные причины: работа под напряжением, неисправность заземления, ошибки включения [7]. Напряжение 6–10 кВ наиболее опасно. Пожары и взрывы возникают из-за КЗ, перегрева контактов, пробоя изоляции, возгорания масла в трансформаторах, теплового разгона литий-ионных батарей [5]. Пожары на подстанциях осложняются наличием горючих материалов и сильным задымлением.

Электромагнитные поля (ЭМП) высокого напряжения могут вызывать головные боли и нарушения сердечного ритма [8]. На подстанциях 220–500 кВ необходим мониторинг ЭМП по СанПиН 2.2.4.3359-16.

4. Новые риски цифровой эпохи и СНЭ

Кибербезопасность - атаки на АСУ ТП могут отключать оборудование. В 2023 году зафиксирован случай удалённого отключения выключателей в Ленинградской области. С 2026 года объекты КИИ обязаны внедрять системы обнаружения вторжений.

Литий-ионные накопители обладают риском теплового разгона – неконтролируемого нагрева до 900°C, выделения токсичного фтористого водорода и взрыва [5]. В таблице 2 приведены основные риски.

Таблица 2.

Основные риски при эксплуатации литий-ионных систем накопления энергии

Вид риска

Характеристика

Последствия

Тепловой разгон

Внутреннее КЗ, неконтролируемый нагрев

Пожар, температура до 900°C

Выделение токсичных газов

Выделение HF, CO, оксидов лития

Отравление персонала, коррозия

Взрыв

Повреждение корпуса, выброс электролита

Разрушение, травмы

Самовозгорание

Без внешнего воздействия

Пожар, сложность тушения

 

Рисунок 1. Схема теплового разгона литий-ионного аккумулятора

 

5. Современные системы мониторинга и защиты

На электроэнергетических объектах применяются:

  • автоматические системы пожаротушения (аэрозольные, газовые) - эффективны для электрооборудования [5, 6];
  • тепловизионный контроль - выявляет перегретые контакты и дефекты изоляции [7];
  • газоанализаторы CO, H2, HF - устанавливаются в кабельных тоннелях и аккумуляторных помещениях;
  • дистанционный мониторинг СИЗ (умные каски, перчатки).

6. Охрана труда, подготовка персонала и экологические аспекты

Около 60% аварий - по вине человека [8]. В учебниках В.Т. Медведева и С. Орловского подчёркивается важность обучения и соблюдения инструкций. С 2024 года внедряются VR-тренажёры и психофизиологические обследования для персонала, работающего с напряжением выше 1000 В.

Экологические последствия аварий – разлив трансформаторного масла, выбросы токсичных газов - наносят ущерб окружающей среде. Новые требования обязывают устанавливать маслосборники и системы очистки выбросов [5, 6].

7. Рекомендации по повышению безопасности

  1. Создание единой цифровой платформы безопасности (объединение пожарной сигнализации, газоанализа, тепловидения).
  2. Усиление кибербезопасности АСУ ТП (сегментация, двухфакторная аутентификация).
  3. Разработка отдельного ГОСТа для литий-ионных СНЭ с испытаниями на перегрев.
  4. Автоматизация контроля СИЗ (чипы с напоминанием о сроке годности).
  5. Ежеквартальные учения с участием МЧС и Ростехнадзора.
  6. Экологический мониторинг вокруг крупных подстанций.

Заключение

Промышленная и пожарная безопасность на объектах электроэнергетики требует комплексного подхода. Основные риски – пожары (30%) и поражение током (25%). Цифровизация и литий-ионные накопители создают новые угрозы, требующие усиления киберзащиты и специальных мер пожаротушения. Предложенные рекомендации позволят снизить аварийность и повысить надёжность отрасли.

 

Список литературы:

  1. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
  2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
  3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н).
  4. ГОСТ Р 12.1.019-2017. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования.
  5. Минкин А.Н. Пожарная безопасность электроустановок [Текст]: учебное пособие / А.Н. Минкин, Д.А. Едимичев, И.Н. Пожаркова, Е.Ю. Трояк, П.А. Осавелюк. – 2-е изд. – Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2023. – 230 с.
  6. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учеб. пособие для учреждений нач. проф. Образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – 7-е изд., испр. – М.: издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.
  7. Абдулвелеев И.Р. Основы электробезопасности в электроэнергетике [Текст]: учебное пособие. – 2-е изд. – М.; Вологда: Инфра-Инженерия, 2022. – 100 с.
  8. Пачурин Г.В. Безопасная эксплуатация систем электроснабжения [Текст]: учебное пособие / Г.В. Пачурин. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2024. – 205 с.
Проголосовать за статью
Идет голосование
Эта статья набрала 0 голосов (обновление каждые 15 минут)
Дипломы участников
У данной статьи нет
дипломов