Почему нефтехимии нужен комплекс, а не «точечные» решения
Электроприводы, печи, компрессоры, ЧРП и мощные насосы формируют высокие пусковые токи и искажения синусоиды, вызывая просадки по фазам и перегруз нейтрали. Параллельно критичные цепи управления (АСУ ТП, КИПиА, телеметрия) требуют «чистой» энергии без провалов даже на миллисекунды. Одной стабилизации напряжения недостаточно: нужны быстродействующие устройства, способные одновременно сглаживать провалы/всплески, фильтровать гармоники и обеспечивать непрерывность питания.
Ключевые угрозы для электрооборудования нефтехимии
- Провалы напряжения при пусках крупной нагрузки и коммутациях — сбои ПЛК, остановы линий.
- Высшие гармоники от ЧРП и импульсных БП — перегрев трансформаторов и кабельных линий, ложные срабатывания защит.
- Несимметрия фаз и рост токов по нулю — риск повреждения электроники и КИПиА.
- Импульсные помехи и всплески — деградация изоляции, снижение ресурса силовой электроники.
Роль онлайн-ИБП: непрерывность и эталонная форма синусоиды
Онлайн-ИБП (double conversion) постоянно формирует чистую синусоиду и имеет нулевое время переключения. Это базовый слой защиты для АСУ ТП, серверных, лабораторных стендов и аналитического оборудования. Для технологических цепей важны:
- запас по мощности и перегрузочная способность (пусковые токи/небаланс);
- возможность резервирования N+1 / 2N и параллельной работы;
- совместимость с ДГУ и корректная работа по частоте/напряжению;
- телеметрия (SNMP/Modbus), сухие контакты, интеграция с SCADA/DCIM.
ДКИН: компенсация провалов и всплесков за миллисекунды
Динамические компенсаторы искажений напряжения (ДКИН) мгновенно восстанавливают амплитуду и форму напряжения при локальных провалах/всплесках и несинусоидальности. В отличие от батарейных решений, ДКИН не тратит ресурс АКБ и защищает большие участки сети — от ГРЩ до секций с ЧРП и печами.
- Реакция — миллисекунды, оборудование «не замечает» события.
- Снижение аварийных остановов технологических линий и ПЛК.
- Размещение на вводе в распределение или перед особо чувствительными узлами.
Активные фильтры гармоник: защита от тепловых искажений сети
Частотные преобразователи и импульсные источники питания создают токи высших гармоник, из-за которых греются трансформаторы, шины и кабели, растут потери и возникают ложные срабатывания защит. Активные фильтры гармоник (АФГ):
- снижают THDi/THDv в заданных диапазонах;
- уменьшают перегрев и повышают КПД электросети;
- защищают нулевую проводимость от 3-й гармоники и кратных;
- улучшают условия работы ИБП и увеличивают ресурс АКБ.
Рекомендуемая архитектура: ИБП + ДКИН + АФГ
- На вводе/секции ГРЩ — ДКИН для мгновенной коррекции провалов и всплесков.
- На линиях с ЧРП/импульсной нагрузкой — АФГ для снижения гармоник и защиты кабельного хозяйства.
- Для АСУ ТП, серверных, лабораторий — онлайн-ИБП с резервированием и внешними батарейными шкафами.
- Единый мониторинг — сбор событий PQ, состояние ИБП/АКБ, температура, прогноз ресурса.
Перед проектированием комплексной схемы критично выполнить измерение качества электроэнергии и подобрать устройства по реальным профилям событий.
Мониторинг и обслуживание: продлеваем ресурс и снижаем TCO
Онлайн-мониторинг фиксирует провалы, всплески, перекос фаз, THD и состояние АКБ, выдаёт тревоги и отчёты для аудиторов и службы надежности. Регламентное ТО ИБП и батарей, нагрузочные тесты и термоконтроль соединений позволяют планово менять компоненты и избегать аварий.
- Онлайн-мониторинг ИБП и АКБ — тренды, тревоги, интеграция с SCADA/DCIM.
- Тестирование АКБ под нагрузкой, протоколы ёмкости и рекомендации.
- Плановая замена вентиляторов/конденсаторов в силовой электронике.
Кейс: насосная и печное отделение на нефтехимическом предприятии
Исходные проблемы: кратковременные провалы напряжения при запуске компрессоров, высокий THDi (до 25%) на секции ЧРП, ложные срабатывания защит в шкафах управления. Решение Zeuselectro:
- ДКИН на вводе секции ГРЩ, покрытие до 400 кВА.
- АФГ на линии ЧРП, снижение THDi до < 7%.
- Онлайн-ИБП 2×N+1 по 60 кВА для АСУ ТП и КИПиА, внешние батарейные шкафы на 10–15 минут.
- Единый мониторинг PQ и телеметрии ИБП.
Результат: ноль аварийных остановов за 12 месяцев, снижение перегрева кабельных линий, предсказуемая работа АСУ ТП и экономия на внеплановых ремонтах.
Итоги
В нефтехимии защита электроснабжения должна учитывать одновременное действие провалов, гармоник и импульсных помех. Связка ДКИН (быстрая коррекция напряжения) + АФГ (снижение гармоник) + онлайн-ИБП (непрерывность и «чистая» синусоида) формирует устойчивую, управляемую архитектуру с измеримой экономикой владения и снижением рисков для технологических процессов.

