ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПУЭ (Шестое и седьмое издания) - часть 18

 

  Главная      Книги - Разные     ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПУЭ (Шестое и седьмое издания)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     16      17      18      19     ..

 

 

 

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПУЭ (Шестое и седьмое издания) - часть 18

 

 

П У Э

278

если все линии одноцепные), — АПВ без про-
верки синхронизма.

3.3.19.

 Устройства АПВ с проверкой синхро-

низма следует выполнять на одном конце линии 
с контролем отсутствия напряжения на линии и с 
контролем наличия синхронизма, на другом кон-
це — только с контролем наличия синхронизма. 
Схемы устройства АПВ с проверкой синхрониз-
ма линии должны выполняться одинаковыми на 
обоих концах с учетом возможности изменения 
очередности включения выключателей линии 
при АПВ.

Рекомендуется использовать устройство АПВ 

с проверкой синхронизма для проверки синхро-
низма соединяемых систем при включении ли-
нии персоналом.

3.3.20.

 Допускается совместное применение 

нескольких видов трехфазного АПВ на линии, 
например БАПВ и ТАПВ с проверкой синхрониз-
ма. Допускается также использовать различные 
виды устройств АПВ на разных концах линии, 
например УТАПВ БК (см. 

3.3.13

)

 

на одном конце 

линии и ТАПВ с контролем наличия напряжения 
и синхронизма на другом.

3.3.21.

 Допускается сочетание ТАПВ с несе-

лективными быстродействующими защитами 
для исправления неселективного действия по-
следних. В сетях, состоящих из ряда последова-
тельно включенных линий, при применении для 
них неселективных быстродействующих защит 
для исправления их действия рекомендуется 
применять поочередное АПВ; могут также при-
меняться устройства АПВ с ускорением защиты 
до АПВ или с кратностью действия (не более 
трех), возрастающей по направлению к источ-
нику питания.

3.3.22.

 При применении трехфазного одно-

кратного АПВ линий, питающих трансформато-
ры, со стороны высшего напряжения которых 
устанавливаются короткозамыкатели и отдели-
тели, для отключения отделителя в бестоковую 
паузу время действия устройства АПВ должно 
быть отстроено от суммарного времени включе-
ния короткозамыкателя и отключения отделите-
ля. При применении трехфазного АПВ двукрат-
ного действия (см. 

3.3.6) 

время действия АПВ в 

первом цикле по указанному условию не долж-
но увеличиваться, если отключение отделителя 
предусматривается в бестоковую паузу второго 
цикла АПВ.

Для линий, на которые вместо выключателей 

устанавливаются отделители, отключение отде-
лителей в случае неуспешного АПВ в первом ци-
кле должно производиться в бестоковую паузу 
второго цикла АПВ.

3.3.23.

 Если в результате действия АПВ воз-

можно несинхронное включение синхронных 

компенсаторов или синхронных электродви-
гателей и если такое включение для них недо-
пустимо, а также для исключения подпитки от 
этих машин места повреждения следует пред-
усматривать автоматическое отключение этих 
синхронных машин при исчезновении питания 
или переводить их в асинхронный режим отклю-
чением АГП с последующим автоматическим 
включением или ресинхронизацией после вос-
становления напряжения в результате успешно-
го АПВ.

Для подстанций с синхронными компенса-

торами или синхронными электродвигателями 
должны применяться меры, предотвращающие 
излишние срабатывания АЧР при действии АПВ.

3.3.24.

 АПВ шин электростанций и подстанций 

при наличии специальной защиты шин и выклю-
чателей, допускающих АПВ, должно выполнять-
ся по одному из двух вариантов:

1) автоматическим опробованием (постанов-

ка шин под напряжение выключателем от АПВ 
одного из питающих элементов);

2) автоматической сборкой схемы; при этом 

первым от устройства АПВ включается один из 
питающих элементов (например, линия, транс-
форматор), при успешном включении этого эле-
мента производится последующее, возможно 
более полное автоматическое восстановление 
схемы доаварийного режима путем включения 
других элементов. АПВ шин по этому варианту 
рекомендуется применять в первую очередь для 
подстанций без постоянного дежурства персо-
нала.

При выполнении АПВ шин должны при-

меняться меры, исключающие несинхронное 
включение (если оно является недопустимым).

Должна обеспечиваться достаточная чувстви-

тельность защиты шин на случай неуспешного 
АПВ.

3.3.25.

 На двухтрансформаторных понижаю-

щих подстанциях при раздельной работе транс-
форматоров, как правило, должны предусматри-
ваться устройства АПВ шин среднего и низшего 
напряжений в сочетании с устройствами АВР; 
при внутренних повреждениях трансформато-
ров должно действовать АВР, при прочих по-
вреждениях — АПВ (см. 

3.3.42

).

Допускается для двухтрансформаторной 

подстанции, в нормальном режиме которой 
предусматривается параллельная работа транс-
форматоров на шинах данного напряжения, 
устанавливать дополнительно к устройству АПВ 
устройство АВР, предназначенное для режима, 
когда один из трансформаторов выведен в ре-
зерв.

3.3.26.

 Устройствами АПВ должны быть обо-

рудованы все одиночные понижающие транс-

Глава 3.3.

 Автоматика и телемеханика. Область применения 

279

форматоры мощностью более 1 MB·А на под-
станциях энергосистем, имеющие выключатель 
и максимальную токовую защиту с питающей 
стороны, когда отключение трансформатора 
приводит к обесточению электроустановок по-
требителей. Допускается в отдельных случаях 
действие АПВ и при отключении трансформато-
ра защитой от внутренних повреждений.

3.3.27.

 При неуспешном АПВ включаемого 

первым выключателем элемента, присоеди-
ненного двумя или более выключателями, АПВ 
остальных выключателей этого элемента, как 
правило, должно запрещаться.

3.3.28.

 При наличии на подстанции или элек-

тростанции выключателей с электромагнитным 
приводом, если от устройства АПВ могут быть 
одновременно включены два или более выклю-
чателей, для обеспечения необходимого уровня 
напряжения аккумуляторной батареи при вклю-
чении и для снижения сечения кабелей цепей 
питания электромагнитов включения следует, 
как правило, выполнять АПВ так, чтобы одно-
временное включение нескольких выключате-
лей было исключено (например, применением 
на присоединениях АПВ с различными выдерж-
ками времени).

Допускается в отдельных случаях (преиму-

щественно при напряжении 110 кВ и большом 
числе присоединений, оборудованных АПВ) 
одновременное включение от АПВ двух выклю-
чателей.

3.3.29.

 Действие устройств АПВ должно фик-

сироваться указательными реле, встроенными 
в реле указателями срабатывания, счетчиками 
числа срабатываний или другими устройствами 
аналогичного назначения.

Автоматическое включение резервного 

питания и оборудования (АВР)

3.3.30.

 Устройства АВР должны предусма-

триваться для восстановления питания потре-
бителей путем автоматического присоединения 
резервного источника питания при отключении 
рабочего источника питания, приводящем к 
обесточению электроустановок потребителя. 
Устройства АВР должны предусматриваться так-
же для автоматического включения резервного 
оборудования при отключении рабочего обору-
дования, приводящем к нарушению нормально-
го технологического процесса.

Устройства АВР также рекомендуется преду-

сматривать, если при их применении возможно 
упрощение релейной защиты, снижение токов 
КЗ и удешевление аппаратуры за счет замены 
кольцевых сетей радиально-секционированны-
ми и т.п.

Устройства АВР могут устанавливаться на 

трансформаторах, линиях, секционных и шино-
соединительных выключателях, электродвига-
телях и т.п.

3.3.31.

 Устройство АВР, как правило, должно 

обеспечивать возможность его действия при 
исчезновении напряжения на шинах питаемого 
элемента, вызванном любой причиной, в том 
числе КЗ на этих шинах (последнее — при от-
сутствии АПВ шин, см. также 

3.3.42

).

3.3.32.

 Устройство АВР при отключении вы-

ключателя рабочего источника питания долж-
но включать, как правило, без дополнительной 
выдержки времени, выключатель резервного 
источника питания (см. также 

3.3.41

). При этом 

должна быть обеспечена однократность дей-
ствия устройства.

3.3.33.

 Для обеспечения действия АВР при 

обесточении питаемого элемента в связи с ис-
чезновением напряжения со стороны питания 
рабочего источника, а также при отключении 
выключателя с приемной стороны (например, 
для случаев, когда релейная защита рабочего 
элемента действует только на отключение вы-
ключателей со стороны питания) в схеме АВР 
в дополнение к указанному в 

3.3.32 

должен 

предусматриваться пусковой орган напряжения. 
Указанный пусковой орган при исчезновении на-
пряжения на питаемом элементе и при наличии 
напряжения со стороны питания резервного 
источника должен действовать с выдержкой 
времени на отключение выключателя рабочего 
источника питания с приемной стороны. Пуско-
вой орган напряжения АВР не должен предусма-
триваться, если рабочий и резервный элементы 
имеют один источник питания.

3.3.34.

 Для трансформаторов и линий малой 

протяженности с целью ускорения действия АВР 
целесообразно выполнять релейную защиту с 
действием на отключение не только выключа-
теля со стороны питания, но и выключателя с 
приемной стороны. С этой же целью в наиболее 
ответственных случаях (например, на собствен-
ных нуждах электростанций) при отключении 
по каким-либо причинам выключателя только 
со стороны питания должно быть обеспечено 
немедленное отключение выключателя с при-
емной стороны по цепи блокировки.

3.3.35.

 Минимальный элемент напряжения 

пускового органа АВР, реагирующий на исчезно-
вение напряжения рабочего источника, должен 
быть отстроен от режима самозапуска электро-
двигателей и от снижения напряжения при уда-
ленных КЗ. Напряжение срабатывания элемента 
контроля напряжения на шинах резервного ис-
точника пускового органа АВР должно выби-
раться по возможности исходя из условия са-

П У Э

280

мозапуска электродвигателей. Время действия 
пускового органа АВР должно быть больше 
времени отключения внешних КЗ, при которых 
снижение напряжения вызывает срабатывание 
элемента минимального напряжения пускового 
органа, и, как правило, больше времени дей-
ствия АПВ со стороны питания.

Минимальный элемент напряжения пускового 

органа АВР, как правило, должен быть выполнен 
так, чтобы исключалась его ложная работа при 
перегорании одного из предохранителей транс-
форматора напряжения со стороны обмотки 
высшего или низшего напряжения; при защите 
обмотки низшего напряжения автоматическим 
выключателем при его отключении действие 
пускового органа должно блокироваться. Допу-
скается не учитывать данное требование при вы-
полнении устройств АВР в распределительных 
сетях 6–10 кВ, если для этого требуется специ-
альная установка трансформатора напряжения.

3.3.36.

 Если при использовании пуска АВР 

по напряжению время его действия может ока-
заться недопустимо большим (например, при 
наличии в составе нагрузки значительной доли 
синхронных электродвигателей), рекомендует-
ся применять в дополнение к пусковому органу 
напряжения пусковые органы других типов (на-
пример, реагирующие на исчезновение тока, 
снижение частоты, изменение направления 
мощности и т.п.).

В случае применения пускового органа часто-

ты последний при снижении частоты со сторо-
ны рабочего источника питания до заданного 
значения и при нормальной частоте со стороны 
резервного питания должен действовать с вы-
держкой времени на отключение выключателя 
рабочего источника питания.

При технологической необходимости может вы-

полняться пуск устройства автоматического вклю-
чения резервного оборудования от различных спе-
циальных датчиков (давления, уровня и т.п.).

3.3.37.

 Схема устройства АВР источников пи-

тания собственных нужд электростанций после 
включения резервного источника питания вза-
мен одного из отключающихся рабочих источ-
ников должна сохранять возможность действия 
при отключении других рабочих источников 
питания.

3.3.38.

 При выполнении устройств АВР следу-

ет проверять условия перегрузки резервного ис-
точника питания и самозапуска электродвигате-
лей и, если имеет место чрезмерная перегрузка 
или не обеспечивается самозапуск, выполнять 
разгрузку при действии АВР (например, отклю-
чение неответственных, а в некоторых случаях и 
части ответственных электродвигателей; для по-
следних рекомендуется применение АПВ).

3.3.39.

 При выполнении АВР должна учитывать-

ся недопустимость его действия на включение 
потребителей, отключенных устройствами АЧР. 
С этой целью должны применяться специальные 
мероприятия (например, блокировка по частоте); 
в отдельных случаях при специальном обоснова-
нии невозможности выполнения указанных меро-
приятий допускается не предусматривать АВР.

3.3.40.

 При действии устройства АВР, когда 

возможно включение выключателя на КЗ, как 
правило, должно предусматриваться ускорение 
действия защиты этого выключателя (см. также 

3.3.4

). При этом должны быть приняты меры для 

предотвращения отключений резервного пита-
ния по цепи ускорения защиты за счет бросков 
тока включения.

С этой целью на выключателях источников 

резервного питания собственных нужд электро-
станций ускорение защиты должно предусма-
триваться только в случае, если ее выдержка 
времени превышает 1–1,2 с; при этом в цепь 
ускорения должна быть введена выдержка вре-
мени около 0,5 с. Для прочих электроустановок 
значения выдержек времени принимаются ис-
ходя из конкретных условий.

3.3.41.

 В случаях, если в результате действия 

АВР возможно несинхронное включение син-
хронных компенсаторов или синхронных элек-
тродвигателей и если оно для них недопустимо, 
а также для исключения подпитки от этих машин 
места повреждения следует при исчезновении 
питания автоматически отключать синхронные 
машины или переводить их в асинхронный ре-
жим отключением АГП с последующим автома-
тическим включением или ресинхронизацией 
после восстановления напряжения в результате 
успешного АВР.

Для предотвращения включения резервного 

источника от АВР до отключения синхронных 
машин допускается применять замедление АВР. 
Если последнее недопустимо для остальной 
нагрузки, допускается при специальном обо-
сновании отключать от пускового органа АВР 
линию, связывающую шины рабочего питания 
с нагрузкой, содержащей синхронные электро-
двигатели.

Для подстанций с синхронными компенса-

торами или синхронными электродвигателями 
должны применяться меры, предотвращающие 
неправильную работу АЧР при действии АВР 
(см. 

3.3.79

).

3.3.42.

 С целью предотвращения включения 

резервного источника питания на КЗ при неяв-
ном резерве, предотвращения его перегрузки, 
облегчения самозапуска, а также восстановле-
ния наиболее простыми средствами нормаль-
ной схемы электроустановки после аварийного 

Глава 3.3.

 Автоматика и телемеханика. Область применения 

281

отключения и действия устройства автоматики 
рекомендуется применять сочетание устройств 
АВР и АПВ. Устройства АВР должны действовать 
при внутренних повреждениях рабочего источ-
ника, АПВ — при прочих повреждениях.

После успешного действия устройств АПВ 

или АВР должно, как правило, обеспечиваться 
возможно более полное автоматическое восста-
новление схемы доаварийного режима (напри-
мер, для подстанций с упрощенными схемами 
электрических соединений со стороны высшего 
напряжения — отключение включенного при 
действии АВР секционного выключателя на сто-
роне низшего напряжения после успешного АПВ 
питающей линии).

Включение генераторов

3.3.43.

 Включение генераторов на параллель-

ную работу должно производиться одним из 
следующих способов: точной синхронизацией 
(ручной, полуавтоматической и автоматической) 
и самосинхронизацией (ручной, полуавтомати-
ческой и автоматической).

3.3.44.

 Способ точной автоматической или по-

луавтоматической синхронизации как основной 
способ включения на параллельную работу при 
нормальных режимах должен предусматривать-
ся для:

турбогенераторов с косвенным охлаждением 

обмоток мощностью более 3 МВт, работающих 
непосредственно на сборные шины генератор-
ного напряжения, и при значении периодической 
составляющей переходного тока более 3,5 

I

ном

;

турбогенераторов с непосредственным ох-

лаждением обмоток типов ТВВ, ТВФ, ТГВ и 
ТВМ;

гидрогенераторов мощностью 50 МВт и бо-

лее.

При аварийных режимах в электрической 

системе включение на параллельную работу 
всех генераторов вне зависимости от системы 
охлаждения и мощности может производиться 
способом самосинхронизации.

3.3.45.

 Способ самосинхронизации как основ-

ной способ включения на параллельную работу 
может предусматриваться для:

турбогенераторов мощностью до 3 МВт:
турбогенераторов с косвенным охлаждением 

мощностью более 3 МВт, работающих непосред-
ственно на сборные шины, если периодическая 
составляющая переходного тока при включении 
в сеть способом самосинхронизации не превос-
ходит 3,5 

I

ном

;

турбогенераторов с косвенным охлаждением, 

работающих в блоке с трансформаторами;

гидрогенераторов мощностью до 50 МВт;

гидрогенераторов, электрически жестко свя-

занных между собой и работающих через общий 
выключатель при их суммарной мощности до 
50 МВт.

В указанных случаях могут не предусматри-

ваться устройства полуавтоматической и авто-
матической точной синхронизации.

3.3.46.

 При использовании способа самосин-

хронизации как основного способа включения 
генераторов на параллельную работу следует 
предусматривать установку на гидрогенераторах 
устройств автоматической самосинхронизации, 
на турбогенераторах — устройств ручной или 
полуавтоматической самосинхронизации.

3.3.47.

 При использовании способа точной 

синхронизации в качестве основного способа 
включения генераторов на параллельную работу, 
как правило, следует предусматривать установ-
ку устройств автоматической и полуавтомати-
ческой точной синхронизации. Для генераторов 
мощностью до 15

 

МВт допускается применение 

ручной точной синхронизации с блокировкой от 
несинхронного включения.

3.3.48.

 В соответствии с указанными положе-

ниями все генераторы должны быть оборудова-
ны соответствующими устройствами синхрони-
зации, расположенными на центральном пункте 
управления или на местном пункте управления 
для гидроэлектростанций, на главном щите 
управления или на блочных щитах управления 
для теплоэлектростанций.

Вне зависимости от применяемого способа 

синхронизации все генераторы должны быть 
оборудованы устройствами, позволяющими 
в необходимых случаях производить ручную 
точную синхронизацию с блокировкой от несин-
хронного включения.

3.3.49.

 При включении в сеть способом точ-

ной синхронизации двух или более гидрогене-
раторов, работающих через один выключатель, 
генераторы предварительно синхронизируются 
между собой способом самосинхронизации и с 
сетью — способом точной синхронизации.

3.3.50.

 На транзитных подстанциях основной 

сети и электростанциях, где требуется синхрони-
зация отдельных частей электрической системы, 
должны предусматриваться устройства для по-
луавтоматической или ручной точной синхрони-
зации.

Автоматическое регулирование 

возбуждения, напряжения 

и реактивной мощности

3.3.51.

 Устройства автоматического регулиро-

вания возбуждения, напряжения и реактивной 
мощности предназначены для:

П У Э

282

поддержания напряжения в электрической 

системе и у электроприемников по заданным 
характеристикам при нормальной работе элек-
троэнергетической системы;

распределения реактивной нагрузки между 

источниками реактивной мощности по заданно-
му закону;

повышения статической и динамической 

устойчивости электрических систем и демпфи-
рования колебаний в переходных режимах.

3.3.52.

 Синхронные машины (генераторы, 

компенсаторы, электродвигатели) должны быть 
оборудованы устройствами АРВ. Автоматиче-
ские регуляторы возбуждения должны соответ-
ствовать требованиям ГОСТ на системы возбуж-
дения и техническим условиям на оборудование 
систем возбуждения.

Для генераторов и синхронных компенсато-

ров мощностью менее 2,5

 

МВт, за исключени-

ем генераторов электростанций, работающих 
изолированно или в энергосистеме неболь-
шой мощности, допускается применять только 
устройства релейной форсировки возбуждения. 
Синхронные электродвигатели должны быть 
оборудованы устройствами АРВ в соответствии 
с 

5.3.12 

и 

5.3.13.

3.3.53.

 Должна быть обеспечена высокая 

надежность питания АРВ и других устройств 
системы возбуждения от трансформаторов на-
пряжения, а также высокая надежность соответ-
ствующих цепей.

При подключении АРВ к трансформатору на-

пряжения, имеющему предохранители на пер-
вичной стороне:

АРВ и другие устройства системы возбужде-

ния, потеря питания которых может привести к 
перегрузке или недопустимому снижению воз-
буждения машины, должны присоединяться к 
их вторичным выводам без предохранителей и 
автоматических выключателей;

устройство релейной форсировки должно вы-

полняться так, чтобы исключалась возможность 
его ложной работы при перегорании одного из 
предохранителей с первичной стороны транс-
форматоров напряжения.

При подключении АРВ к трансформатору на-

пряжения, не имеющему предохранителей на 
первичной стороне:

АРВ и другие устройства системы возбуж-

дения должны присоединяться к их вторичным 
выводам через автоматические выключатели;

должны быть предусмотрены мероприятия 

по использованию вспомогательных контактов 
автоматического выключателя, исключающие 
перегрузку или недопустимое снижение воз-
буждения машины в случае отключения автома-
тического выключателя.

К трансформаторам напряжения, к которым 

подключаются АРВ и другие устройства систе-
мы возбуждения, как правило, не должны при-
соединяться другие устройства и приборы. В 
отдельных случаях допускается присоединение 
этих устройств и приборов через отдельные 
автоматические выключатели или предохрани-
тели.

3.3.54.

 Устройства АРВ гидрогенераторов 

должны быть выполнены так, чтобы в случае 
сброса нагрузки при исправном регуляторе 
скорости исключалось срабатывание защиты 
от повышения напряжения. При необходимости 
устройство АРВ может быть дополнено релей-
ным устройством быстродействующего развоз-
буждения.

3.3.55.

 Схема устройства релейной форсиров-

ки возбуждения должна предусматривать воз-
можность перевода его действия на резервный 
возбудитель при замене им основного возбуди-
теля.

3.3.56.

 Устройства компаундирования возбуж-

дения должны присоединяться к трансформа-
торам тока со стороны вывода генератора или 
синхронного компенсатора (со стороны шин).

3.3.57.

 Для синхронных генераторов и ком-

пенсаторов с непосредственным охлаждени-
ем, генераторов мощностью 15 МВт и более и 
компенсаторов мощностью 15 Мвар и более, 
электростанций и подстанций без постоянного 
дежурства персонала в помещении щита управ-
ления должно быть предусмотрено автоматиче-
ское ограничение перегрузки с выдержкой вре-
мени, зависящей от кратности перегрузки.

До освоения серийного выпуска устройств 

автоматического ограничения перегрузки с за-
висимой выдержкой времени для машин мощ-
ностью до 200 МВт (Мвар) допускается устанав-
ливать устройства ограничения с независимой 
по времени характеристикой.

Устройство автоматического ограничения 

перегрузки не должно препятствовать форси-
ровке возбуждения в течение времени, которое 
допускается для соответствующего исполнения 
машины.

3.3.58.

 Для генераторов мощностью 100 

МВт и более и для компенсаторов мощностью 
100 Мвар и более следует устанавливать бы-
стродействующие системы возбуждения с АРВ 
сильного действия.

В отдельных случаях, определяемых усло-

виями работы электростанции в энергосистеме, 
допускается устанавливать АРВ другого типа, а 
также медленно действующие системы возбуж-
дения.

3.3.59.

 Система возбуждения и устройства 

АРВ должны обеспечивать устойчивое регули-

Глава 3.3.

 Автоматика и телемеханика. Область применения 

283

рование в пределах от наименьшего допустимо-
го до наибольшего допустимого значения тока 
возбуждения. Для синхронных компенсаторов с 
нереверсивной системой возбуждения регули-
рование должно обеспечиваться начиная от зна-
чения тока ротора, практически равного нулю, 
а для компенсаторов с реверсивной системой 
возбуждения — от наибольшего допустимого 
значения отрицательного тока возбуждения.

Для машин, работающих в блоке с трансфор-

маторами, должна быть предусмотрена возмож-
ность токовой компенсации потери напряжения 
в трансформаторе.

3.3.60.

 Генераторы мощностью 2,5 МВт и бо-

лее гидро- и тепловых электростанций с числом 
агрегатов четыре и более должны оснащаться 
общестанционными АСУ технологическими 
процессами или (при их отсутствии) системами 
группового управления возбуждением. Эти си-
стемы на генераторах тепловых электростанций 
рекомендуется выполнять в зависимости от схе-
мы, режима и мощности электростанции.

3.3.61.

 Трансформаторы с РПН распредели-

тельных подстанций и собственных нужд электро-
станций, а также линейные регуляторы распре-
делительных подстанций для поддержания или 
заданного изменения напряжения должны осна-
щаться системой автоматического регулирования 
коэффициента трансформации. При необходимо-
сти автоматические регуляторы должны обеспе-
чивать встроечное регулирование напряжения.

Подстанции, на которых предусматривается 

параллельная работа трансформаторов (ав-
тотрансформаторов) с автоматическим регу-
лированием коэффициента трансформации, 
должны оснащаться общеподстанционной авто-
матизированной системой управления техноло-
гическими процессами или системой группового 
регулирования, исключающей появление недо-
пустимых уравнительных токов между транс-
форматорами.

3.3.62.

 Конденсаторные установки должны 

быть оборудованы устройствами автоматиче-
ского регулирования в соответствии с гл. 5.6.

Автоматическое регулирование частоты 

и активной мощности (АРЧМ)

3.3.63.

 Системы автоматического регулирова-

ния частоты и активной мощности (АРЧМ) пред-
назначены для:

поддержания частоты в энергообъединениях 

и изолированных энергосистемах в нормальных 
режимах согласно требованиям ГОСТ на каче-
ство электрической энергии;

регулирования обменных мощностей энерго-

объединений и ограничения перетоков мощно-

сти по контролируемым внешним и внутренним 
связям энергообъединений и энергосистем;

распределения мощности (в том числе эконо-

мичного) между объектами управления на всех 
уровнях диспетчерского управления (между 
объединенными энергосистемами в «ЕЭС Рос-
сии», энергосистемами в ОЭС, электростанция-
ми в энергосистемах и агрегатами или энерго-
блоками в пределах электростанций).

3.3.64.

 Системы АРЧМ должны обеспечивать 

(при наличии необходимого регулировочного 
диапазона) на управляемых электростанциях 
поддержание среднего отклонения частоты от 
заданного значения в пределах ±0,1 Гц в деся-
тиминутных интервалах и ограничение перетока 
мощности по контролируемым связям с подавле-
нием не менее чем на 70% амплитуды колебаний 
перетока мощности с периодом 2 мин и более.

3.3.65.

 В систему АРЧМ должны входить: 

устройства автоматического регулирования часто-
ты, обменной мощности и ограничения перетоков 
на диспетчерских пунктах «ЕЭС России» и ОЭС;

устройства распределения управляющих воз-

действий от вышестоящих систем АРЧМ между 
управляемым электростанциями и устройства 
ограничения перетоков по контролируемым 
внутренним связям на диспетчерских пунктах 
энергосистем;

устройства управления активной мощностью 

на электростанциях, привлекаемых к участию в 
автоматическом управлении мощностью;

датчики перетоков активной мощности и 

средства телемеханики.

3.3.66.

 Устройства АРЧМ на диспетчерских 

пунктах должны обеспечивать выявление откло-
нений фактического режима работы от задан-
ного, формирование и передачу управляющих 
воздействий для диспетчерских пунктов ниж-
него уровня управления и для электростанций, 
привлекаемых к автоматическому управлению 
мощностью.

3.3.67.

 Устройства автоматического управле-

ния мощностью электростанций должны обе-
спечивать:

прием и преобразование управляющих воз-

действий, поступающих с диспетчерских пун-
ктов вышестоящего уровня управления, и сфор-
мирование управляющих воздействий на уровне 
управления электростанций;

формирование управляющих воздействий на 

отдельные агрегаты (энергоблоки);

поддержание мощности агрегатов (энерго-

блоков) в соответствии с полученными управ-
ляющими воздействиями.

3.3.68.

 Управление мощностью электростан-

ции должно осуществляться со статизмом по 
частоте, изменяемым в пределах от 3 до 6%.

П У Э

284

3.3.69.

 На гидроэлектростанциях системы 

управления мощностью должны иметь авто-
матические устройства, обеспечивающие пуск 
и останов агрегатов, а при необходимости так-
же перевод агрегатов в режимы синхронного 
компенсатора и генераторный в зависимости 
от условий и режима работы электростанций и 
энергосистемы с учетом имеющихся ограниче-
ний в работе агрегатов.

Гидроэлектростанции, мощность которых 

определяется режимом водотока, рекомендует-
ся оборудовать автоматическими регуляторами 
мощности по водотоку.

3.3.70.

 Устройства АРЧМ должны допускать 

оперативное изменение параметров настройки 
при изменении режимов работы объекта управ-
ления, оснащаться элементами сигнализации, 
блокировками и защитами, предотвращающи-
ми неправильные их действия при нарушении 
нормальных режимов работы объектов управ-
ления, при неисправностях в самих устройствах, 
а также исключающими те действия, которые 
могут помешать функционированию устройств 
противоаварийной автоматики.

На тепловых электростанциях устройства 

АРЧМ должны быть оборудованы элементами, 
предотвращающими те изменения технологи-
ческих параметров выше допустимых пределов, 
которые вызваны действием этих устройств на 
агрегаты (энергоблоки).

3.3.71.

 Средства телемеханики должны обе-

спечивать ввод информации о перетоках по 
контролируемым внутрисистемным и межси-
стемным связям, передачу управляющих воз-
действий и сигналов от устройств АРЧМ на 
объекты управления, а также передачу необхо-
димой информации на вышестоящий уровень 
управления.

Суммарное значение сигналов в средствах 

телемеханики и устройствах АРЧМ не должно 
превышать 5 с.

Автоматическое предотвращение 

нарушений устойчивости

3.3.72.

 Устройства автоматического предот-

вращения нарушений устойчивости энергоси-
стем должны предусматриваться в зависимости 
от конкретных условий гам, где это технически 
и экономически целесообразно, — для сохране-
ния динамической устойчивости и обеспечения 
нормативного запаса статической устойчивости 
в послеаварийных режимах.

Устройства автоматического предотвращения 

нарушения устойчивости могут предусматри-
ваться для действия в случаях:

а) отключения линии без повреждения, а так-

же при повреждениях в результате однофазных 
КЗ при работе основной защиты и ОАПВ в воз-
можных режимах повышенной загрузки электро-
передач и в ремонтных схемах сети; допускается 
применение устройств автоматики при этих по-
вреждениях и в нормальных схемах и режимах 
энергосистемы, если нарушение устойчивости в 
результате отказа автоматики не может приве-
сти к потере значительной части нагрузки энер-
госистемы (например, за счет действия АЧР);

б) отключения линий в результате многофаз-

ных КЗ при работе основной защиты в нормаль-
ной и ремонтной схемах сети; допускается не 
учитывать наиболее редкие режимы повышен-
ной загрузки электропередач;

в) отказов выключателя с действием УРОВ 

при КЗ в нормальном режиме работы энергоси-
стемы и в нормальной схеме работы сети;

г) полного разделения энергосистемы на не-

синхронно работающие части электропередач в 
нормальном режиме;

д) значительного аварийного дефицита или 

избытка мощности в одной из соединяемых ча-
стей энергообъединения;

е) работы устройств БАПВ или АПВ в нор-

мальных схеме и режиме.

3.3.73.

 Устройства автоматического предот-

вращения нарушений устойчивости могут воз-
действовать на:

а) отключение части генераторов гидроэлек-

тростанций и как исключение — генераторов 
или блоков тепловых электростанций;

б) быстрое снижение или увеличение на-

грузки паровыми турбинами в пределах воз-
можностей теплосилового оборудования (без 
последующего автоматического восстановления 
прежней нагрузки);

в) отключение (в исключительных случаях) 

части нагрузки потребителей, легко перенося-
щих кратковременный перерыв электроснабже-
ния (специальное автоматическое отключение 
нагрузки);

г) деление энергосистем (если указанные 

выше мероприятия недостаточны);

д) кратковременное быстрое снижение на-

грузки паровых турбин (с последующим автома-
тическим восстановлением прежней нагрузки).

Устройства автоматического предотвращения 

нарушений устойчивости могут изменять режим 
работы устройств продольной и поперечной 
емкостной компенсации и другого оборудова-
ния электропередачи, например шунтирующих 
реакторов, автоматических регуляторов воз-
буждения генераторов и т.п. Снижение активной 
мощности электростанций при повреждениях по 

3.3.72, 

пп. а и б, желательно ограничивать тем 

Глава 3.3.

 Автоматика и телемеханика. Область применения 

285

объемом и в основном теми случаями, когда это 
не ведет к действию АЧР в энергосистеме или к 
другим неблагоприятным последствиям.

3.3.74.

 Интенсивность управляющих воздей-

ствий, подаваемых устройствами автоматическо-
го предотвращения нарушений устойчивости (на-
пример, мощность отключаемых генераторов или 
глубина разгрузки турбин), должна определяться 
интенсивность возмущающего воздействия (на-
пример, сброс передаваемой активной мощности 
при возникновении КЗ и продолжительность по-
следнего) или переходного процесса, фиксируе-
мых автоматически, а также тяжестью исходного 
режима, фиксируемой также автоматически или, 
в исключительных случаях, персоналом.

Автоматическое прекращение 

асинхронного режима

3.3.75.

 Для прекращения асинхронного режима 

(АР) в случае его возникновения должны в основ-
ном применяться устройства автоматики, отличаю-
щие асинхронный режим от синхронных качаний, 
КЗ или других ненормальных режимов работы.

По возможности указанные устройства сле-

дует выполнять так, чтобы они прежде всего 
способствовали осуществлению мероприятий, 
направленных на облегчение условий ресинхро-
низации, например:

быстрому набору нагрузки турбинами или 

частичному отключению потребителей (в той ча-
сти энергосистемы, в которой возник дефицит 
мощности);

уменьшению генерирующей мощности путем 

воздействия на регуляторы скорости турбин или 
отключения части генераторов (в той части энер-
госистемы, в которой возник избыток мощности).

Автоматическое разделение энергосистемы в 

заданных точках применяется после возникнове-
ния АР, если указанные мероприятия не приводят 
к ресинхронизации после прохождения заданно-
го числа циклов качаний, или при длительности 
асинхронного хода больше заданного предела.

В случаях недопустимости асинхронного режи-

ма, опасности или малой эффективности ресин-
хронизации для прекращения АР необходимо ис-
пользовать деление с наименьшим временем, при 
котором обеспечивается устойчивость по другим 
связям и селективное действие автоматики.

Автоматическое ограничение 

снижения частоты

3.3.76.

 Автоматическое ограничение снижения 

частоты должно выполняться с таким расчетом, 
чтобы при любом возможном дефиците мощно-

сти в энергообъединении, энергосистеме, энер-
гоузле возможность снижения частоты ниже 
уровня 45 Гц была исключена полностью, время 
работы с частотой ниже 47 Гц не превышало 20 
с, а с частотой ниже 48,5 Гц — 60 с.

3.3.77.

 Система автоматического ограничения 

снижения частоты осуществляет:

автоматический частотный ввод резерва;
автоматическую частотную разгрузку (АЧР);
дополнительную разгрузку;
включение питания отключенных потребите-

лей при восстановлении частоты (ЧАПВ);

выделение электростанций или генераторов 

со сбалансированной нагрузкой, выделение ге-
нераторов на питание собственных нужд элек-
тростанций.

3.3.78.

 Автоматический ввод резерва при сни-

жении частоты должен использоваться в первую 
очередь, чтобы по возможности уменьшить объ-
ем отключения или длительность перерыва пи-
тания потребителей, и предусматривает:

мобилизацию включенного резерва на тепло-

вых электростанциях;

автоматический пуск гидроагрегатов, находя-

щихся в резерве;

автоматический переход в активный режим 

гидрогенераторов, работающих в режиме син-
хронных компенсаторов;

автоматический пуск газотурбинных устано-

вок.

3.3.79.

 Автоматическая частотная разгрузка 

предусматривает отключение потребителей не-
большими долями по мере снижения частоты 
(АЧРI) или по мере увеличения продолжительно-
сти существования пониженной частоты (АЧРII).

Устройства АЧР должны устанавливаться, как 

правило, на подстанциях энергосистемы. Допу-
скается их установка непосредственно у потре-
бителей под контролем энергосистемы.

Объемы отключения нагрузки устанавлива-

ются исходя из обеспечения эффективности 
при любых возможных дефицитах мощности; 
очередность отключения выбирается так, чтобы 
уменьшить ущерб от перерыва электроснабже-
ния, в частности, должно применяться большее 
число устройств и очередей АЧР, более ответ-
ственные потребители должны подключаться 
к более дальним по вероятности срабатывания 
очередям.

Действие АЧР должно быть согласовано с ра-

ботой устройств АПВ и АВР. Недопустимо умень-
шение объема АЧР за счет действия устройств 
АВР или персонала.

3.3.80.

 Устройства дополнительной разгрузки 

должны применяться в тех энергосистемах или 
частях энергосистемы, где возможны особенно 
большие местные дефициты мощности, при 

П У Э

286

которых действие устройств АЧРI оказывается 
недостаточно эффективным по значению и ско-
рости разгрузки.

Необходимость выполнения дополнительной 

разгрузки, ее объем, а также факторы, по кото-
рым осуществляется ее срабатывание (отключе-
ние питающих элементов, сброс активной мощ-
ности и т.п.), определяется энергосистемой.

3.3.81. 

Устройства ЧАПВ используются для 

уменьшения перерыва питания отключенных по-
требителей в условиях восстановления частоты 
в результате реализации резервов генерирую-
щей мощности, ресинхронизации или синхрони-
зации по отключившейся электропередаче.

При размещении устройств и распределении 

нагрузки по очередям ЧАПВ следует учитывать 
степень ответственности потребителей, вероят-
ность их отключения действием АЧР, сложность 
и длительность неавтоматического восстанов-
ления электропитания (исходя из принятого 
порядка обслуживания объектов). Как правило, 
очередность включения нагрузки от ЧАПВ долж-
на быть обратной по сравнению с принятой для 
АЧР.

3.3.82. 

Выделение электростанций или гене-

раторов со сбалансированной нагрузкой, вы-
деление генераторов на питание собственных 
нужд применяется:

для сохранения в работе собственных нужд 

электростанций;

для предотвращения полного погашения 

электростанций при отказе или недостаточной 
эффективности устройств ограничения сниже-
ния частоты по 

3.3.79

 и 

3.3.81

;

для обеспечения питания особо ответствен-

ных потребителей;

взамен дополнительной разгрузки, когда это 

технически и экономически целесообразно.

3.3.83.

 Необходимость применения допол-

нительной разгрузки, объемы отключаемой 
(при АЧР) и включаемой (при ЧАПВ) нагрузки, 
уставки по времени, частоте и другим контроли-
руемым параметрам для устройств ограничения 
снижения частоты определяются при эксплуата-
ции энергосистем в соответствии с ПТЭ и други-
ми директивными материалами.

Автоматическое ограничение 

повышения частоты

3.3.84.

 С целью предотвращения недопусти-

мого повышения частоты на тепловых станциях, 
которые могут оказаться работающими парал-
лельно с гидроэлектростанциями значительно 
большей мощности в условиях сброса нагрузки, 
должны применяться устройства автоматики, 
действующей при повышении частоты выше 52–

53 Гц. Эти устройства должны в первую очередь 
действовать на отключение части генераторов 
ГЭС. Возможно применение устройств, действу-
ющих на отделение ТЭС с нагрузкой, по возмож-
ности соответствующей их мощности, от ГЭС.

Кроме того, в узлах энергосистемы, содер-

жащих только ГЭС, должны предусматриваться 
устройства, ограничивающие аварийное по-
вышение частоты значением 60 Гц за счет от-
ключения части генераторов для обеспечения 
нормальной работы двигательной нагрузки, а в 
узлах, содержащих только ТЭС, — устройства, 
ограничивающие длительное повышение часто-
ты значением, при котором нагрузка энергобло-
ков не выходит за пределы их регулировочного 
диапазона.

Автоматическое ограничение 

снижения напряжения

3.3.85.

 Устройства автоматического ограни-

чения снижения напряжения должны преду-
сматриваться с целью исключения нарушения 
устойчивости нагрузки и возникновения лавины 
напряжения в послеаварийных условиях работы 
энергосистемы.

Указанные устройства могут контролировать 

кроме значения напряжения другие параметры, 
включая производную напряжения, и воздей-
ствуют на форсировку возбуждения синхронных 
машин, форсировку устройств компенсации, от-
ключение реакторов и в порядке исключения, 
при недостаточности сетевых мероприятий и 
наличии обоснования, — на отключение потре-
бителей.

Автоматическое ограничение 

повышения напряжения

3.3.86.

 С целью ограничения длительности 

воздействия повышенного напряжения на вы-
соковольтное оборудование линий электропе-
редачи, электростанций и подстанций, вызван-
ного односторонним отключением фаз линий, 
должны применяться устройства автоматики, 
действующие при повышении напряжения выше 
110–130% номинального, при необходимости с 
контролем значения и направления реактивной 
мощности по линиям электропередачи.

Эти устройства должны действовать с вы-

держкой времени, учитывающей допустимую 
длительность перенапряжений и отстроенной от 
длительности коммутационных и атмосферных 
перенапряжений и качаний, в первую очередь 
на включение шунтирующих реакторов (если 
таковые имеются на электростанции или под-

Глава 3.3.

 Автоматика и телемеханика. Область применения 

287

станции, где зафиксировано повышение напря-
жения). Если на электростанции или подстанции 
отсутствуют шунтирующие реакторы, имеющие 
выключатели, или включение реакторов не при-
водит к требуемому снижению напряжения, 
устройства должны действовать на отключение 
линии, вызвавшей повышение напряжения.

Автоматическое предотвращение 

перегрузки оборудования

3.3.87.

 Устройства автоматического предот-

вращения перегрузки оборудования предна-
значены для ограничения длительности такого 
тока в линиях, трансформаторах, устройствах 
продольной компенсации, который превышает 
наибольший длительно допустимый и допуска-
ется менее 10–20 мин.

Указанные устройства должны воздейство-

вать на разгрузку электростанций, могут воздей-
ствовать на отключение потребителей и деление 
системы, а в качестве последней ступени — на 
отключение перегружающегося оборудования. 
При этом должны быть приняты меры по пре-
дотвращению нарушений устойчивости и других 
неблагоприятных последствий.

Телемеханика

3.3.88.

 Средства телемеханики (телеуправ-

ление, телесигнализация, телеизмерение и 
телерегулирование) должны применяться для 
диспетчерского управления территориально 
рассредоточенными электроустановками, свя-
занными общим режимом работы, и их контро-
ля. Обязательным условием применения средств 
телемеханики является наличие технико-
экономической целесообразности (повышение 
эффективности диспетчерского управления, 
т. е. улучшение ведения режимов и производ-
ственных процессов, ускорение ликвидации на-
рушений и аварий, повышение экономичности и 
надежности работы электроустановок, улучше-
ние качества вырабатываемой энергии, сниже-
ние численности эксплуатационного персонала 
и отказ от постоянного дежурства персонала, 
уменьшение площадей производственных по-
мещений и т.п.).

Средства телемеханики могут применяться 

также для телепередачи сигналов систем АРЧМ, 
противоаварийной автоматики и других систем-
ных устройств регулирования и управления.

3.3.89.

 Объемы телемеханизации электроуста-

новок должны определяться отраслевыми или 
ведомственными положениями и устанавливать-
ся совместно с объемами автоматизации. При 

этом средства телемеханизации в первую оче-
редь должны использоваться для сбора инфор-
мации о режимах работы, состоянии основного 
коммутационного оборудования, изменениях 
при возникновении аварийных режимов или со-
стояний, а также для контроля за выполнением 
распоряжений по производству переключений 
(плановых, ремонтных, оперативных) или веде-
нию режимов эксплуатационным персоналом.

При определении объемов телемехани-

зации электроустановок без постоянно-
го дежурства персонала в первую очередь 
должна быть рассмотрена возможность приме-
нения простейшей телесигнализации (аварийно-
предупредительная телесигнализация на два 
или более сигналов).

3.3.90.

 Телеуправление должно предусма-

триваться в объеме, необходимом для центра-
лизованного решения задач по установлению 
надежных и экономически выгодных режимов 
работы электроустановок, работающих в слож-
ных сетях, если эти задачи не могут быть реше-
ны средствами автоматики.

Телеуправление должно применяться на объ-

ектах без постоянного дежурства персонала, 
допускается его применение на объектах с по-
стоянным дежурством персонала при условии 
частого и эффективного использования.

Для телеуправляемых электроустановок опе-

рации телеуправления, так же как и действие 
устройств защиты и автоматики, не должны 
требовать дополнительных оперативных пере-
ключений на месте (с выездом или вызовом 
оперативного персонала).

При примерно равноценных затратах и 

технико-экономических показателях предпо-
чтение должно отдаваться автоматизации перед 
телеуправлением.

3.3.91.

 Телесигнализация должна предусма-

триваться:

для отображения, на диспетчерских пунктах 

положения и состояния основного коммута-
ционного оборудования тех электроустановок, 
находящихся в непосредственном оперативном 
управлении или ведении диспетчерских пунктов, 
которые имеют существенное значение для ре-
жима работы системы энергоснабжения;

для ввода информации в вычислительные ма-

шины или устройства обработки информации;

для передачи аварийных и предупредитель-

ных сигналов.

Телесигнализация с электроустановок, кото-

рые находятся в оперативном управлении не-
скольких диспетчерских пунктов, как правило, 
должна передаваться на вышестоящий диспет-
черский пункт путем ретрансляции или отбора с 
нижестоящего диспетчерского пункта. Система 

П У Э

288

передачи информации, как правило, должна 
выполняться не более чем с одной ступенью 
ретрансляции.

Для телесигнализации состояния или по-

ложения оборудования электроустановок, как 
правило, должен использоваться в качестве дат-
чика один вспомогательный контакт или контакт 
реле-повторителя.

3.3.92.

 Телеизмерения должны обеспечивать 

передачу основных электрических или техноло-
гических параметров (характеризующих режимы 
работы отдельных электроустановок), необходи-
мых для установления и контроля оптимальных 
режимов работы всей системы энергоснабже-
ния в целом, а также для предотвращения или 
ликвидации возможных аварийных процессов.

Телеизмерения наиболее важных параметров, 

а также параметров, необходимых для после-
дующей ретрансляции, суммирования или ре-
гистрации, должны выполняться, как правило, 
непрерывными.

Система передачи телеизмерений на выше-

стоящие диспетчерские пункты, как правило, 
должна выполняться не более чем с одной сту-
пенью ретрансляции.

Телеизмерения параметров, не требующих 

постоянного контроля, должны осуществляться 
периодически или по вызову.

При выполнении телеизмерений должна учи-

тываться необходимость местного отсчета пара-
метров на

 

контролируемых пунктах. Измеритель-

ные преобразователи (датчики телеизмерений), 
обеспечивающие местный отсчет показаний, как 
правило, должны устанавливаться вместо щито-
вых приборов, если при этом сохраняется класс 
точности измерений (см. также гл. 1.6).

3.3.93.

 Объемы телемеханизации электроуста-

новок, требования к устройствам телемеханики 
и каналам связи (тракт телепередачи) при ис-
пользовании средств телемеханики для целей 
телерегулирования определяются в части точ-
ности, надежности и запаздывания информа-
ции проектом автоматического регулирования 
частоты и потоков мощности в объединенных 
энергосистемах. Телеизмерения параметров, 
необходимых для системы автоматического 
регулирования частоты и потоков мощности, 
должны выполняться непрерывными.

Тракт телепередачи, используемый для из-

мерения потоков мощности, а также для пере-
дачи сигналов телерегулирования на основные 
или группу регулирующих электростанций, как 
правило, должен иметь дублированный канал 
телемеханики, состоящий из двух независимых 
каналов.

В устройствах телемеханики должны быть 

предусмотрены защиты, воздействующие на 

систему автоматического регулирования при 
различных повреждениях в устройствах или ка-
налах телемеханики.

3.3.94.

 В каждом отдельном случае должна 

быть рассмотрена целесообразность совмест-
ного решения вопросов телемеханизации (осо-
бенно при выполнении каналов телемеханики 
и диспетчерских пунктов) в системах электро-, 
газо-, водо-, тепло- и воздухоснабжения и улич-
ного освещения, контроля и управления произ-
водственными процессами.

3.3.95.

 Для крупных подстанций и электриче-

ских станций с большим числом генераторов и 
при значительных расстояниях от машинного 
зала, повысительной подстанции и других соору-
жений электростанции до центрального пункта 
управления при технической целесообразности 
необходимо предусматривать средства внутри-
объектной телемеханизации. Объемы средств 
внутриобъектной телемеханизации должны вы-
бираться в соответствии с требованиями тех-
нологического управления электростанций, а 
также с технико-экономическими показателями 
при конкретном проектировании.

3.3.96.

 При совместном применении различ-

ных систем телемеханики на одном диспетчер-
ском пункте операции, производимые диспетче-
ром, должны быть, как правило, одинаковыми.

3.3.97.

 При применении устройств телемеха-

ники должна быть предусмотрена возможность 
отключения на месте:

одновременно всех цепей телеуправления и 

телесигнализации при помощи устройств, обра-
зующих, как правило, видимый разрыв цепи;

цепей телеуправления и телесигнализации 

каждого объекта с помощью специальных зажи-
мов, испытательных блоков и других устройств, 
образующих видимый разрыв цепи,

3.3.98.

 Внешние связи устройств телемехани-

ки должны выполняться в соответствии с требо-
ваниями гл. 3.4.

3.3.99.

 Электроизмерительные приборы-

преобразователи (датчики телеизмерений), яв-
ляясь стационарными электроизмерительными 
приборами, должны устанавливаться в соответ-
ствии с гл. 1.6.

3.3.100.

 В качестве каналов телемеханики мо-

гут быть использованы применяемые для других 
целей или самостоятельные проводные (кабель-
ные и воздушные, уплотненные и неуплотнен-
ные) каналы, высокочастотные каналы по ВЛ и 
распределительной сети, радио- и радиорелей-
ные каналы связи.

Выбор способа организации каналов теле-

механики, использование существующих или 
организация самостоятельных каналов, необхо-
димость резервирования должны определяться 

Глава 3.4.

 Вторичные цепи

289

технико-экономической целесообразностью и 
требуемой надежностью.

3.3.101.

 Для рационального использования 

аппаратуры телемеханики и каналов связи при 
обеспечении необходимой надежности и досто-
верности передачи информации допускается:

1. Телеизмерение мощности нескольких па-

раллельных линий электропередачи одного на-
пряжения выполнять как одно телеизмерение 
суммарной мощности.

2. Для телеизмерения по вызову на контро-

лируемом пункте применять общие устройства 
для однородных измерений, а на диспетчерских 
пунктах — общие приборы для измерений, по-
ступающих с разных контролируемых пунктов; 
при этом должна быть исключена возможность 
одновременной передачи или приема измере-
ний.

3. Для сокращения объема телеизмерений 

рассматривать возможность замены их теле-
сигнализацией предельных значений контроли-
руемых параметров или устройствами сигнали-
зации и регистрации отклонений параметров от 
установленной нормы.

4. Для одновременной передачи непрерывных 

телеизмерений и телесигнализации использо-
вать комплексные устройства телемеханики.

5. Работа одного передающего устройства 

телемеханики на несколько диспетчерских пун-
ктов, а также одного устройства телемеханики 
диспетчерского пункта на несколько контроли-
руемых пунктов, в частности для сбора инфор-
мации в городских и сельских распределитель-
ных сетях.

6. Ретрансляция на диспетчерский пункт 

предприятия электросетей с диспетчерских пун-
ктов участков электрифицированных железных 
дорог телесигнализации и телеизмерений с тя-
говых подстанций.

3.3.102.

 Питание устройств телемеханики (как 

основное, так и резервное) на диспетчерских и 
контролируемых пунктах должно осуществлять-
ся совместно с питанием аппаратуры каналов 
связи и телемеханики.

Резервное питание устройств телемехани-

ки на контролируемых пунктах с оперативным 
переменным током должно предусматриваться 
при наличии источников резервирования (дру-
гие секции систем шин, резервные вводы, ак-
кумуляторные батареи устройств каналов связи, 
трансформаторы напряжения на вводах, отбор 
от конденсаторов связи и т.п.). Если резервные 
источники питания для каких-либо других целей 
не предусматриваются, то резервирование пи-
тания устройств телемеханики, как правило, не 
должно предусматриваться. Резервное питание 
устройств телемеханики на контролируемых 

пунктах, имеющих аккумуляторные батареи опе-
ративного тока, должно осуществляться через 
преобразователи. Резервное питание устройств 
телемеханики, установленных на диспетчерских 
пунктах объединенных энергосистем и пред-
приятий электросетей, должно осуществляться 
от независимых источников (аккумуляторной 
батареи с преобразователями постоянного тока 
в переменный, двигателя-генератора внутренне-
го сгорания) совместно с устройствами каналов 
связи и телемеханики.

Переход на работу от источников резервно-

го питания при нарушении электроснабжения 
основных источников должен быть автоматизи-
рован. Необходимость резервирования питания 
на диспетчерских пунктах промышленных пред-
приятий должна определяться в зависимости от 
требований по обеспечению надежности энер-
госнабжения.

3.3.103.

 Вся аппаратура и панели телемехани-

ки должны иметь маркировку и устанавливаться 
в местах, удобных для эксплуатации.

Глава 3.4

ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ

3.4

.

1.

 Настоящая глава Правил распростра-

няется на вторичные цепи (цепи управления, 
сигнализации, контроля, автоматики и релейной 
защиты) электроустановок.

3.4

.

2.

 Рабочее напряжение вторичных цепей 

присоединения, которое не имеет связи с дру-
гими присоединениями и аппаратура которого 
расположена отдельно от аппаратуры других 
присоединений, должно быть не выше 1 кВ. Во 
всех остальных случаях рабочее напряжение 
вторичных цепей должно быть не выше 500 В.

Исполнение присоединяемых аппаратов 

должно соответствовать условиям окружающей 
среды и требованиям безопасности.

3.4

.

3.

 На электростанциях и подстанциях для 

вторичных цепей следует применять контроль-
ные кабели с алюминиевыми жилами из по-
лутвердого алюминия. Контрольные кабели с 
медными жилами следует применять только во 
вторичных цепях:

1) электростанций с генераторами мощностью 

более 100 МВт; при этом на электростанциях для 
вторичной коммутации и освещения объектов 
химводоочистки, очистных, инженерно-бытовых и 
вспомогательных сооружений, механических ма-
стерских и пусковых котельных следует применять 
контрольные кабели с алюминиевыми жилами;

2) РУ и подстанций с высшим напряжением 

330 кВ и выше, а также РУ и подстанций, вклю-

П У Э

290

чаемых в межсистемные транзитные линии 
электропередачи;

3) дифференциальных защит шин и устройств 

резервирования отказа выключателей 110–
220 кВ, а также средств системной противоава-
рийной автоматики;

4) технологических защит тепловых электро-

станций;

5) с рабочим напряжением не выше 60 В 

при диаметре жил кабелей и проводов до 1 мм 
(см. также 

3.4.4

);

6) размещаемых во взрывоопасных зонах 

классов B-I и B-Ia электростанций и подстанций.

На промышленных предприятиях для вторич-

ных цепей следует применять контрольные кабе-
ли с алюмомедными или алюминиевыми жилами 
из полутвердого алюминия. Контрольные кабели 
с медными жилами следует применять только во 
вторичных цепях, размещаемых во взрывоопас-
ных зонах классов B-I и B-Ia, во вторичных цепях 
механизмов доменных и конвертерных цехов, 
главной линии обжимных и непрерывных высо-
копроизводительных прокатных станов, электро-
приемников особой группы I категории, а также 
во вторичных цепях с рабочим напряжением не 
выше 60 В при диаметре жил кабелей и проводов 
до 1 мм (см. также 3

.4.4

).

3.4.4.

 По условию механической прочности:

1) жилы контрольных кабелей для присоеди-

нения под винт к зажимам панелей и аппаратов 
должны иметь сечения не менее 1,5 мм

2

 (а при 

применении специальных зажимов — не менее 
1,0 мм

2

) для меди и 2,5 мм

2

 для алюминия; для 

токовых цепей —2,5 мм

для меди и 4 мм

2

 для 

алюминия; для неответственных вторичных 
цепей, для цепей контроля и сигнализации до-
пускается присоединение под винт кабелей с 
медными жилами сечением 1 мм

2

;

2) в цепях с рабочим напряжением 100 В и 

выше сечение медных жил кабелей, присоеди-
няемых пайкой, должно быть не менее 0,5 мм

2

;

3) в цепях с рабочим напряжением 60 В и 

ниже диаметр медных жил кабелей, присоеди-
няемых пайкой, должен быть не менее 0,5 мм. В 
устройствах связи, телемеханики и им подобных 
линейные цепи следует присоединять к зажи-
мам под винт.

Присоединение однопроволочных жил (под 

винт или пайкой) допускается осуществлять 
только к неподвижным элементам аппаратуры. 
Присоединение жил к подвижным или выемным 
элементам аппаратуры (втычным соединителям, 
выемным блокам и др.), а также к панелям и аппа-
ратам, подверженным вибрации, следует выпол-
нять гибкими (многопроволочными) жилами.

3.4.5. 

Сечение жил кабелей и проводов долж-

но удовлетворять требованиям их защиты от КЗ 

без выдержки времени, допустимых длительных 
токов согласно гл. 1.3, термической стойкости 
(для цепей, идущих от трансформаторов тока), 
а также обеспечивать работу аппаратов в задан-
ном классе точности. При этом должны быть со-
блюдены следующие условия:

1

. Трансформаторы тока совместно с элек-

трическими

 

цепями должны работать в классе 

точности:

для расчетных счетчиков — по гл. 1,5;
для измерительных преобразователей мощ-

ности, используемых для ввода информации в 
вычислительные устройства, — по гл. 1.5, как 
для счетчиков технического учета;

для щитовых приборов и измерительных пре-

образователей тока и мощности, используемых 
для всех

 

видов измерений, — не ниже класса 

точности 3;

для защиты, как правило, в пределах 10%-

ной погрешности (см. также гл. 3.2).

2. Для цепей напряжения потери напряжения 

от трансформатора напряжения при условии 
включения всех

 

защит и приборов должны со-

ставлять:

до расчетных счетчиков и измерительных 

преобразователей мощности, используемых для 
ввода информации в вычислительные устрой-
ства, — не более 0,5%;

до расчетных счетчиков межсистемных линий 

электропередачи — не более 0,25%;

до счетчиков технического учета — не более 

1,5%;

до щитовых приборов и датчиков мощности, 

используемых для всех видов измерений, — не 
более 1,5%;

до панелей защиты и автоматики — не более 

3% (см.

 

также гл. 3.2).

При совместном питании указанных нагрузок 

по общим жилам их сечение должно быть вы-
брано по минимальной из допустимых норм по-
тери напряжения.

3. Для цепей оперативного тока потери на-

пряжения от источника питания должны состав-
лять:

до панели устройства или до электромагни-

тов управления, не имеющих форсировки, — не 
более 10% при наибольшем токе нагрузки;

до электромагнитов управления, имеющих 

трехкратную и бо

ˆ

льшую форсировку, — не бо-

лее 25% при

 

форсировочном значении тока.

4. Для цепей напряжения устройств АРВ поте-

ря напряжения от трансформатора напряжения 
до измерительного органа должна составлять не 
более 1%.

3.4.6. 

В одном контрольном кабеле допуска-

ется объединение цепей управления, измерения, 
защиты и сигнализации постоянного и пере-

Глава 3.4.

 Вторичные цепи

291

менного тока, а также силовых цепей, питающих 
электроприемники небольшой мощности (на-
пример, электродвигатели задвижек).

Во избежание увеличения индуктивного со-

противления жил кабелей разводку вторичных 
цепей трансформаторов тока и напряжения 
необходимо выполнять так. чтобы сумма токов 
этих цепей в каждом

 

кабеле была равна нулю в 

любых режимах.

Допускается применение общих кабелей для 

цепей

 

разных присоединений, за исключением 

взаимно резервируемых.

3.4.7.

 Кабели, как правило, следует присоеди-

нять к сборкам зажимов. Присоединение двух 
медных жил кабеля под один винт не рекоменду-
ется, а двух алюминиевых жил не допускается.

К выводам измерительных трансформаторов 

или отдельным аппаратам кабели допускается 
присоединять непосредственно.

Исполнение зажимов должно соответство-

вать материалу и сечению жил кабелей.

3.4.8.

 Соединение контрольных кабелей с 

целью увеличения их длины допускается, если 
длина трассы превышает строительную длину 
кабеля. Соединение кабелей, имеющих метал-
лическую оболочку, следует осуществлять с 
установкой герметичных муфт.

Кабели с неметаллической оболочкой или с 

алюминиевыми жилами следует соединять на 
промежуточных рядах зажимов или с помощью 
специальных муфт, предназначенных для дан-
ного типа кабелей.

3.4.9.

 Кабели вторичных цепей, жилы кабелей 

и провода, присоединяемые к сборкам зажимов 
или аппаратам, должны иметь маркировку.

Провода и жилы кабеля, имеющие несвето-

стойкую изоляцию, должны быть защищены от 
воздействия света.

3.4.11.

 Кабели вторичных цепей трансфор-

маторов напряжения 110 кВ и выше, прокла-
дываемые от трансформатора напряжения до 
щита, должны иметь металлическую оболочку 
или броню, заземленную с обеих сторон. Кабели 
в цепях основных и дополнительных обмоток 
одного трансформатора напряжения 110 кВ и 
выше по всей длине трассы следует проклады-
вать рядом. Для цепей приборов и устройств, 
чувствительных к наводкам от других устройств 
или проходящих рядом цепей, должны быть 
применены экранированные провода, а также 
контрольные кабели с общим экраном или кабе-
ли с экранированными жилами.

3.4.12.

 Монтаж цепей постоянного и пере-

менного тока в пределах щитовых устройств 
(панели, пульты, шкафы, ящики и т.п.), а также 
внутренние схемы соединений приводов выклю-
чателей, разъединителей и других устройств по 

условиям механической прочности должны быть 
выполнены проводами или кабелями с медными 
жилами сечением не менее:

для однопроволочных жил, присоединяемых 

винтовыми зажимами, 1,5 мм

2

;

для однопроволочных жил, присоединяемых 

пайкой, 0,5 мм

2

;

для многопроволочных жил, присоединяе-

мых пайкой или под винт с помощью специ-
альных наконечников, 0,35 мм

2

; в технически 

обоснованных случаях допускается применение 
проводов с многопроволочными медными жи-
лами, присоединяемыми пайкой, сечением ме-
нее 0,35 мм

2

, но не менее 0,2 мм

2

;

для жил, присоединяемых пайкой в цепях на-

пряжением не выше 60 В (диспетчерские щиты 
и пульты, устройства телемеханики и т.п.), — 
0,197 мм

2

 (диаметр — не менее 0,5 мм).

Присоединение однопроволочных жил (под 

винт или пайкой) допускается осуществлять 
только к неподвижным элементам аппаратуры. 
Присоединение жил к подвижным или выемным 
элементам аппаратуры (разъемным соедините-
лям, выемным блокам и др.) следует выполнять 
гибкими (многопроволочными) жилами.

Механические нагрузки на места пайки про-

водов не допускаются.

Для переходов на дверцы устройств должны 

быть применены многопроволочные провода 
сечением не менее 0,5 мм

2

; допускается также 

применение проводов с однопроволочными жи-
лами сечением не менее 1,5 мм

2

 при условии, 

что жгут проводов работает только на кручение.

Сечение проводов на щитовых устройствах и 

других изделиях заводского изготовления опре-
деляется требованиями их защиты от КЗ без вы-
держки времени, допустимых токовых нагрузок 
согласно гл. 1.3, а для цепей, идущих от транс-
форматоров тока, кроме того, и термической 
стойкостью. Для монтажа следует применять 
провода и кабели с изоляцией, не поддерживаю-
щей горение.

Применение проводов и кабелей с алюминие-

выми жилами для внутреннего монтажа щито-
вых устройств не допускается.

3.4.13.

 Соединения аппаратов между собой в 

пределах одной панели следует выполнять, как 
правило, непосредственно без выведения соеди-
няющих проводов на промежуточные зажимы.

На зажимы или испытательные блоки должны 

быть выведены цепи, в которые требуется вклю-
чать испытательные и проверочные аппараты и 
приборы. Рекомендуется также выводить на ряд 
зажимов цепи, переключение которых требуется 
для изменения режима работы устройства.

3.4.14.

 Промежуточные зажимы следует уста-

навливать только там, где:

П У Э

292

провод переходит в кабель;
объединяются одноименные цепи (сборка 

зажимов цепей отключения, цепей напряжения 
и т.п.);

требуется включать переносные испытатель-

ные и измерительные аппараты, если нет испы-
тательных блоков или аналогичных устройств;

несколько кабелей переходят в один кабель 

или перераспределяются цепи различных кабе-
лей (см. также 

3.4.8

).

3.4.15.

 Зажимы, относящиеся к разным при-

соединениям или устройствам, должны быть 
выделены в отдельные сборки зажимов.

На рядах зажимов не должны находиться в 

непосредственной близости один от другого 
зажимы, случайное соединение которых может 
вызвать включение или отключение присоеди-
нения или КЗ в цепях оперативного тока или в 
цепях возбуждения.

При размещении на панели (в шкафу) аппа-

ратуры, относящейся к разным видам защит или 
других устройств одного присоединения, подача 
питания от полюсов оперативного тока через 
сборки зажимов, а также разводка этих цепей 
по панели должны быть выполнены независимо 
для каждого вида защит или устройств. Если 
в цепях отключения от отдельных комплектов 
защит не предусматриваются накладки, то при-
соединение этих цепей к выходному реле защи-
ты или цепям отключения выключателя следует 
осуществлять через отдельные зажимы сборки 
зажимов; при этом соединения по панели ука-
занных цепей следует выполнять независимо 
для каждого вида защит.

3.4.16.

 Для проведения эксплуатационных 

проверок и испытаний в цепях защиты и автома-
тики следует предусматривать испытательные 
блоки или измерительные зажимы, обеспечи-
вающие (за исключением случаев, оговоренных 
в 

3.4.7) 

без отсоединения проводов и кабелей 

отключение от источника оперативного тока, 
трансформаторов напряжения и тока с воз-
можностью предварительного закорачивания 
токовых цепей; присоединение испытательных 
аппаратов для проверки и наладки устройств.

Устройства релейной защиты и автоматики, 

периодически выводимые из работы по требо-
ваниям режима сети, условиям селективности 
другим причинам, должны иметь специальные 
приспособления для вывода их из работы опе-
ративным персоналом.

3.4.17.

 Сборки зажимов, вспомогательные 

контакты выключателей и разъединителей и 
аппараты должны устанавливаться, а заземляю-
щие проводники монтироваться так, чтобы была 
обеспечена доступность и безопасность обслу-
живания сборок и аппаратов вторичных цепей 

без снятия напряжения с первичных цепей на-
пряжением выше 1 кВ.

3.4.18.

 Изоляция аппаратуры, применяемой 

во вторичных цепях, должна соответствовать 
нормам, определяемым рабочим напряжением 
источника (или разделительного трансформато-
ра), питающего данные цепи.

Контроль изоляции цепей оперативного по-

стоянного и переменного тока следует преду-
сматривать на каждом независимом источнике 
(включая разделительные трансформаторы), не 
имеющем заземления.

Устройство контроля изоляции должно обе-

спечивать подачу сигнала при снижении изо-
ляции ниже установленного значения, а на по-
стоянном токе — также измерение значения 
сопротивления изоляции полюсов. Контроль 
изоляции допускается не выполнять при нераз-
ветвленной сети оперативного тока.

3.4.19.

 Питание оперативным током вторич-

ных цепей каждого присоединения следует 
осуществлять через отдельные предохранители 
или автоматические выключатели (применение 
последних предпочтительно).

Питание оперативным током цепей релейной 

защиты и управления выключателями каждого 
присоединения должно предусматриваться, как 
правило, через отдельные автоматические вы-
ключатели или предохранители, не связанные с 
другими цепями (сигнализация, электромагнит-
ная блокировка и т.п.). Допускается совместное 
питание цепей управления и ламп сигнализации 
положения управляемого аппарата.

Для присоединений 220 кВ и выше, а также 

для генераторов (блоков) мощностью 60 МВт и 
более должно быть предусмотрено раздельное 
питание оперативным током (от разных предо-
хранителей, автоматических выключателей) 
основных и резервных защит.

При последовательном включении автома-

тических выключателей и предохранителей 
последние должны быть установлены перед 
автоматическими выключателями (со стороны 
источника питания).

3.4.20.

 Устройства релейной защиты, авто-

матики и управления ответственных элементов 
должны иметь постоянно действующий контроль 
состояния цепей питания оперативным током. 
Контроль может осуществляться применением 
отдельных реле или ламп либо при помощи аппа-
ратов, предусматриваемых для контроля исправ-
ности цепи последующей операции коммутацион-
ных аппаратов с дистанционным управлением.

Для менее ответственных устройств контроль 

питания может осуществляться подачей сигнала 
об отключенном положении автоматического 
выключателя в цепи оперативного тока.

Глава 3.4.

 Вторичные цепи

293

Контроль исправности цепи последующей 

операции должен быть выполнен при наличии 
в ней вспомогательного контакта коммутаци-
онного аппарата. При этом контроль исправ-
ности цепи отключения должен быть выполнен 
во всех случаях, а контроль исправности цепи 
включения — на выключателях ответственных 
элементов, короткозамыкателей и на аппаратах, 
включаемых под действием устройств автома-
тического ввода резерва (АВР) или телеуправ-
ления.

Если параметры цепей включения привода не 

обеспечивают возможность контроля исправно-
сти этой цепи, контроль не выполняется.

3.4.21.

 В электроустановках, как правило, долж-

на быть обеспечена автоматическая подача сигна-
ла о нарушении нормального режима работы и о 
возникновении каких-либо неисправностей.

Проверка исправности этой сигнализации 

должна быть предусмотрена периодическим ее 
опробованием.

В электроустановках, работающих без по-

стоянного дежурства персонала, должна быть 
обеспечена подача сигнала в пункт нахождения 
персонала.

3.4.22.

 Цепи оперативного тока, в которых 

возможна ложная работа различных устройств 
от перенапряжения при работе электромагнитов 
включения или других аппаратов, а также при за-
мыканиях на землю, должны быть защищены.

3.4.23.

 Заземление во вторичных цепях транс-

форматоров тока следует предусматривать в 
одной точке на ближайшей от трансформаторов 
тока сборке зажимов или на зажимах трансфор-
маторов тока.

Для защит, объединяющих несколько ком-

плектов трансформаторов тока, заземление 
должно быть предусмотрено также в одной 
точке; в этом случае допускается заземление 
через пробивной предохранитель с пробивным 
напряжением не выше 1 кВ с шунтирующим со-
противлением 100 Ом для стекания статическо-
го заряда.

Вторичные обмотки промежуточных раздели-

тельных трансформаторов тока допускается не 
заземлять.

3.4.24.

 Вторичные обмотки трансформатора 

напряжения должны быть заземлены соедине-
нием нейтральной точки или одного из концов 
обмотки с заземляющим устройством.

Заземление вторичных обмоток трансфор-

матора напряжения должно быть выполнено, 
как правило, на ближайшей от трансформатора 
напряжения сборке зажимов или на зажимах 
трансформатора напряжения.

Допускается объединение заземляемых вто-

ричных цепей нескольких трансформаторов на-

пряжения одного распределительного устройства 
общей заземляющей шинкой. Если указанные 
шинки относятся к разным распределительным 
устройствам и находятся в разных помещениях 
(например, релейные щиты распределительных 
устройств различных напряжений), то эти шинки, 
как правило, не следует соединять между собой.

Для трансформаторов напряжения, исполь-

зуемых в качестве источников оперативного 
переменного тока, если не предусматривается 
рабочее заземление одного из полюсов сети 
оперативного тока, защитное заземление вто-
ричных обмоток трансформаторов напряжения 
должно быть осуществлено через пробивной 
предохранитель.

3.4.25.

 Трансформаторы напряжения долж-

ны быть защищены от КЗ во вторичных цепях 
автоматическими выключателями. Автомати-
ческие выключатели следует устанавливать во 
всех незаземленных проводниках после сборки 
зажимов, за исключением цепи нулевой по-
следовательности (разомкнутого треугольника) 
трансформаторов напряжения в сетях с боль-
шими токами замыкания на землю.

Для неразветвленных цепей напряжения ав-

томатические выключатели допускается не уста-
навливать.

Во вторичных цепях трансформатора напря-

жения должна быть обеспечена возможность 
создания видимого разрыва (рубильники, разъ-
емные соединители и т.п.).

Установка устройств, которыми может быть 

создан разрыв проводников между трансфор-
матором напряжения и местом заземления его 
вторичных цепей, не допускается.

3.4.26.

 На трансформаторах напряжения, 

установленных в сетях с малыми токами за-
мыкания на землю без компенсации емкостных 
токов (например, на генераторном напряже-
нии блока генератор—трансформатор, на на-
пряжении собственных нужд электростанций 
и подстанций), при необходимости следует 
предусматривать защиту от перенапряжений 
при самопроизвольных смещениях нейтрали. 
Защита может быть осуществлена включением 
активных сопротивлений в цепь разомкнутого 
треугольника.

3.4.27.

 Во вторичных цепях линейных транс-

форматоров напряжения 220 кВ и выше должно 
быть предусмотрено резервирование от другого 
трансформатора напряжения.

Допускается выполнение взаимного резерви-

рования между линейными трансформаторами 
напряжения при достаточной их мощности по 
вторичной нагрузке.

3.4.28.

 Трансформаторы напряжения должны 

иметь контроль исправности цепей напряжения.

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     16      17      18      19     ..