Обеспечение устойчивости

Защита критически важной инфраструктуры в секторе передачи энергии
Поделиться этой публикацией:
Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Уроки из трех разных кейсов.

В условиях растущих рисков для критически важной инфраструктуры в секторе передачи энергии важно, чтобы компании принимали упреждающие меры для защиты своих активов. Электричество и электроснабжение стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, питая от наших домов, автомобилей, устройств и офисов до наших больниц и школ. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, как мы можем наслаждаться стабильным и надежным электроснабжением? Ответ кроется в технологиях. Технологический прогресс позволил производить, распространять и использовать его в больших масштабах, обеспечивая надежное снабжение.

Благодаря этой технологии мы теперь можем быть уверены в том, что у нас будет электричество в любое время, когда оно нам понадобится. Мы можем снабжать энергией наши дома, заряжать наши устройства и обеспечивать бесперебойную работу наших городов, не беспокоясь о надежности или стабильности наших электрических систем. А по мере развития технологий электроэнергия станет еще более эффективной, надежной и устойчивой.

Однако представление о том, что электроснабжение всегда надежно, не соответствует действительности, так как наша зависимость от него растет вместе с энергопотреблением. Последствия сбоя в поставках могут привести к отключениям, потере прибыли для предприятий, социальным проблемам и угрозе жизни людей. Компании, владеющие поврежденными активами, могут столкнуться с юридическими проблемами, репутационным кризисом, расследованиями и штрафами.

В то же время технологии повлияли и на преступность, создав новый риск для важной инфраструктуры, которая может поставить под угрозу всю сеть электропередач без времени для реагирования.

В новостях по всему миру мы ежедневно сталкиваемся с такими новостями, как:

В июне 2021 года NPR News сообщило, что «пожар и кибератака вызвали крупные отключения электроэнергии по всему Пуэрто-Рико», на пике этого инцидента более 800 000 клиентов остались без электричества из-за отключения электроэнергии. Кроме того, компания пострадала на своем веб-сайте и в мобильном приложении; В пресс-релизе компания заявила: «Сожалеет о том, что ее клиенты испытали неудобства, которые могла вызвать атака, и с нетерпением ждет продолжения предоставления им исключительного обслуживания клиентов». Губернатор штата пообещал федеральным властям и ФБР провести дальнейшее расследование и найти человека, ответственного за это нападение.

По мере роста энергоснабжения в развивающихся странах сети электропередач все чаще подвергаются воздействию экстремальных погодных условий, таких как жара, ветер и штормы. В недавнем инциденте в Кот-д’Ивуаре взрыв трансформатора вызвал перебои в электроснабжении; «После взрыва одного из трансформаторов подстанции CIE 225 кВ в ночь на прошлый понедельник произошел инцидент, который вызвал пожар и перебои в подаче электроэнергии в некоторых муниципалитетах Абиджана и городах во внутренних районах страны».

Министр горнодобывающей промышленности подчеркнул необходимость изучения и защиты инфраструктуры передачи и распределения электроэнергии в периоды сильной жары, и он четко высказался по этому вопросу: «Необходимо также изучить инфраструктуру передачи и распределения электроэнергии, особенно в этот период сильной жары, чтобы понять, что необходимо сделать для их лучшей защиты».

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ

Два случая с разными сценариями, но значительными последствиями приводят к одному и тому же выводу: системы передачи энергии являются критической инфраструктурой, и компании должны оценивать риски и потенциальные последствия инцидентов. Растущая угроза физических сбоев, кибератак и экстремальных погодных условий подчеркивает необходимость защиты этих ключевых активов больше, чем когда-либо.

Теперь давайте посмотрим на другой случай, в котором компания, вовлеченная в процесс, использовала другой подход к тому, как они заботятся о своих ключевых активах.

NamPower, единственный оператор системы передачи электроэнергии в Намибии, предлагает тематическое исследование эффективности внедрения превентивных мер для защиты критически важных сетевых активов. Разработав план управления активами и следуя стандартам IEC и IEEE в отношении протоколов защиты и безопасности, они смогли постоянно оптимизировать и рационализировать свои методы управления активами. В 2015 году компания NamPower установила TRANSFORMER PROTECTOR (TP) для защиты своих активов. Оценка экономической эффективности установки ТП в трансформаторах показала, что решение об установке ТП Sergi на всех внутренних подстанциях и стратегических сетевых трансформаторах, а также реакторах ≥40 МВА или с высоким напряжением ≥220 кВ было основано на применении данной методики.

По словам Герхарда Майбурга (Gerhard Myburgh) из NamPower: «В результате, методы и подходы к управлению активами для критически важных сетевых активов должны постоянно оптимизироваться и рационализированы для улучшения и преодоления препятствий, создаваемых конфигурацией сети, которая все еще преобладает на критически важных сетевых подстанциях». Они следовали стандартам IEC и IEEE по протоколам защиты и безопасности, а в 2000 году начали внедрять TP Transformer Protector.

Более того, The Guardian опубликовала статью, в которой говорится, что просочившиеся документы свидетельствуют о том, что Россия разработала ряд инструментов кибератак и участвует в гонке цифровых вооружений с США, Великобританией, ЕС, Канадой, Австралией и Новой Зеландией. Один из инструментов, программа кибератак под названием Vulkan, был связан со взломской группировкой Sandworm, которая вызвала отключения электроэнергии в Украине и участвовала в российской операции по влиянию на президентские выборы в США. Еще один проект «Вулкана» под названием «Кристалл-2В» представляет собой учебную платформу для российских кибероперативников и имитирует атаки на ряд критически важных объектов национальной инфраструктуры. Эти просочившиеся документы свидетельствуют о том, что Россия рассматривает атаки на гражданскую критическую инфраструктуру и манипуляции с социальными сетями как миссию по подавлению воли противника к борьбе.

Эти случаи демонстрируют важность оценки рисков и потенциальных последствий инцидентов и принятия активных превентивных мер для защиты критически важной инфраструктуры в секторе передачи электроэнергии. Компании должны учитывать множество факторов, помимо очевидных рисков, и предпринимать упреждающие шаги для обеспечения надежности и стабильности своих электрических систем.

Transformer Protector TP — это специализированное устройство, которое защищает силовые трансформаторы от внешних повреждений и помогает свести к минимуму повреждение трансформатора и время простоя. Он оснащен датчиками и алгоритмами, которые контролируют различные электрические параметры трансформатора, включая напряжение, ток, температуру и частоту, и могут быстро обнаруживать аномальные условия, такие как перенапряжение, пониженное напряжение, перегрузка по току и внутренние неисправности. При обнаружении таких условий ТП запускает немедленную реакцию для изоляции трансформатора от электросети, предотвращая дальнейшее повреждение и сводя к минимуму воздействие на энергосистему.

В заключение, трансформаторы являются важнейшими активами из-за их важной роли в нашей системе производства, передачи и распределения электроэнергии. Сбои или происшествия могут иметь последствия, выходящие за рамки затрат на ремонт поврежденного оборудования, а новые методы борьбы с преступностью и экстремальные погодные условия требуют активных мер по предотвращению пожаров и взрывов трансформаторов. При оценке рисков для ключевых передающих активов следует учитывать множество факторов, помимо очевидных рисков.