Оберіть свою мову

Технічні рішення для критичної інфраструктури

Протипожежний захист об’єктів енергетики

Комплексні системи раннього виявлення та автоматичного пожежогасіння для когенераційних установок, електричних підстанцій, машинних залів, кабельних споруд, електрощитових і диспетчерських приміщень.

Об’єкти енергетики належать до критичної інфраструктури, від безперервної роботи якої залежить функціонування промисловості, комунальних систем, медичних закладів, зв’язку, водопостачання та інших базових сервісів.

Пожежна небезпека формується одночасною наявністю електрообладнання під високою напругою, кабельних мереж, трансформаторної оливи, газового або рідкого палива, мастильних матеріалів, гарячих поверхонь, двигунів, генераторів і турбін. Тому система має не лише виявити пожежу, а й зупинити технологічний процес, перекрити подавання палива, вимкнути вентиляцію, передати сигнал до SCADA та запустити пожежогасіння.

Статистика пожеж на об’єктах енергетики

Українська та міжнародна статистика показує, що критичними залишаються електричні несправності, перегрівання, дугові процеси, витоки горючих рідин і відмови основного технологічного обладнання. Для енергетичного об’єкта наслідком може бути не лише локальне пошкодження, а й тривала втрата генерації або електропостачання.

99 298 пожеж зареєстровано в Україні у 2025 році ДСНС України [1]
10 150 пожеж пов’язані з електроустановками та аварійними режимами ДСНС України [1]
40,3% пожежних подій у базі NIST мали електричну першопричину NIST TN 2215 [2]
86,2% пожеж в електричних шафах спричинені перегріванням, дугою або іскрінням NIST TN 2215 [2]

У базі NIST, що охоплює 1 998 пожежних подій на атомних електростанціях США, електричні шафи були першим обладнанням, що загорілося, у 269 випадках. Генератори та трансформатори стали початковим осередком у 105 випадках кожен, а близько 10% подій були пов’язані з горючими рідинами — паливом, мастилом або трансформаторною оливою. [2]

Страхова статистика FM для паливних теплових і комбінованих електростанцій за 2005–2015 роки показує: електричні пошкодження становили 27% збиткових подій і 23% їх вартості; пожежі — 8% подій і 6% вартості; вибухи — лише 1% подій, але 5% вартості збитків. На турбіни припало 46% випадків і 54% вартості збитків, на генератори — 23% і 20%, на трансформатори — 12% і 10% відповідно. [3]

Каскадний ефект. Пожежа силового трансформатора на підстанції North Hyde у Великій Британії у 2025 році призвела до відключення 71 655 побутових споживачів і частини внутрішньої мережі аеропорту Heathrow. Випадок показав, що відмова одного енергетичного вузла може впливати на транспорт, критичні служби та інші залежні системи. [4]

Пріоритетні зони захисту

  • силові трансформатори, відкриті та закриті розподільні пристрої;
  • електричні шафи, комутаційні панелі, кабельні вводи й фальшпідлоги;
  • двигуни, генератори, турбіни, підшипникові та мастильні вузли;
  • паливні рампи, трубопроводи палива, змащення й охолодження;
  • кабельні канали, тунелі, галереї та лотки;
  • приміщення керування, релейного захисту, автоматики, зв’язку та SCADA.

Основні об’єкти енергетики та варіанти їх захисту

ОБ’ЄКТ ОСНОВНІ ПОЖЕЖНІ РИЗИКИ РЕКОМЕНДОВАНЕ РІШЕННЯ З ЛІНІЙКИ «БРАНД МАЙСТЕР»
Когенераційні установки та модульні міні-ТЕЦ Витік газу або рідкого палива, гарячі поверхні, мастило, двигун, генератор, електричні шафи. Сповіщувачі полум’я Rezontech, термокабель TH, аспіраційні сповіщувачі Protec, модулі газового пожежогасіння «Імпульс».
Машинні та турбінні зали Значна висота, складні повітряні потоки, мастильні системи, підшипники, генератори, кабельні траси. Аспіраційне виявлення Protec, RFD-3000X, термокабель TH, локальний захист кожухів і закритих відсіків системою «Імпульс».
Трансформаторні підстанції Електрична дуга, перегрівання, трансформаторна олива, пошкодження вводів і кабельних ліній. Промислові сповіщувачі полум’я, термокабель із визначенням місця спрацювання, захист закритих електротехнічних приміщень газовим пожежогасінням.
КРУ, КРУЕ та релейні приміщення Коротке замикання, дуговий пробій, перегрівання контактів, пошкодження ізоляції. Аспіраційне або димове виявлення, термокабель, автоматичне газове пожежогасіння.
Електрощитові й шафи автоматики Перевантаження, ослаблення контактних з’єднань, електрична дуга, займання кабелів. Автономна система «Імпульс-MINI» або трубні модулі «Імпульс-14-Т/22-Т».
Кабельні тунелі, канали та галереї Перегрівання кабелю, коротке замикання, швидке поширення вогню вздовж траси. Термокабель TH, інтерфейсний модуль ZI-02 для визначення відстані до місця спрацювання, зональне пожежогасіння.
Дизель-генераторні установки Паливо, мастило, гарячі поверхні, вихлопна система, генератор і силова автоматика. Термокабель, сповіщувачі полум’я, автоматичне газове пожежогасіння закритого об’єму.
Диспетчерські, серверні та приміщення зв’язку Електронне обладнання, кабельні з’єднання, фальшпідлога, критичність безперервної роботи. Аспіраційне раннє виявлення та газове пожежогасіння без залишків після випуску.
Установки зберігання енергії — УЗЕ/BESS Дефект комірки, газовиділення, тепловий розгін, міжмодульне поширення, займання інвертора. Раннє виявлення газів, аспіраційне виявлення продуктів перегрівання, контроль електричних та інверторних відсіків.
Сонячні та вітрові електростанції Інвертори, трансформатори, комутаційні шафи, кабельні лінії, гондоли вітротурбін. Термокабель, сповіщувачі полум’я, автономний захист шаф і закритих технологічних відсіків.

Протипожежний захист когенераційних установок

Протипожежний захист когенераційних установок

Когенераційна установка поєднує в одному комплексі двигун або турбіну, генератор, паливну арматуру, мастильну систему, теплообмінники, вентиляційне обладнання, силові ланцюги й автоматику. Через високу концентрацію джерел займання та горючих середовищ захист доцільно будувати за принципом: раннє виявлення → аварійне зупинення → відсікання палива → локалізація → пожежогасіння.

Сповіщувачі полум’я

RFD-2FTN і RFD-3000X застосовуються для швидкого контролю двигуна, турбіни, генератора, паливної рампи та відкритих технологічних зон.

Лінійне теплове виявлення

Термокабель серії TH прокладається біля паливних і мастильних магістралей, кабельних трас, генератора, вихлопної системи та інших локальних зон перегрівання.

Аспіраційне виявлення

ProPoint PLUS та інші системи Protec активно відбирають проби повітря й дозволяють виявляти ознаки пожежі у контейнері, машинному залі, електротехнічному або диспетчерському приміщенні.

Основні сценарії пожежі

  • потрапляння газу, палива або мастила на гарячі поверхні;
  • розгерметизація паливного чи мастильного трубопроводу;
  • перегрівання підшипників, генератора або силових з’єднань;
  • коротке замикання та займання кабельних ліній;
  • відмова систем охолодження або вентиляції;
  • утворення вибухонебезпечної концентрації газу.

Автоматичне пожежогасіння

Для закритих контейнерів, машинних залів, кожухів агрегатів, електротехнічних приміщень і технологічних відсіків може застосовуватися система газового пожежогасіння «Імпульс». Вибір газової вогнегасної речовини, маси заряду, кількості модулів і способу розподілення виконується розрахунком з урахуванням об’єму, температури, висоти над рівнем моря, пожежного навантаження, герметичності та допустимої концентрації.

Для невеликих відсіків і локальних об’ємів застосовуються модулі «Імпульс-14», «Імпульс-22», трубні модифікації «Імпульс-14-Т/22-Т» та система «Імпульс-MINI» для окремих електричних шаф. Для зон, у яких можливе утворення вибухонебезпечного середовища, передбачені модулі «Імпульс-14/22 ВЗ» і трубні модифікації у вибухозахищеному виконанні.

Межі застосування. Газове пожежогасіння є ефективним у закритих або герметизованих об’ємах. Для відкритого машинного залу доцільно окремо захищати кожухи агрегатів, електротехнічні кімнати та локальні технологічні відсіки, а не розглядати гасіння всього великого об’єму без технічного обґрунтування.

Типовий алгоритм роботи системи

  1. Формування підтвердженого сигналу «Пожежа» та передавання інформації до диспетчерської або SCADA.
  2. Аварійне зупинення когенераційного агрегату відповідно до алгоритму виробника.
  3. Закриття електромагнітних клапанів подавання газу або рідкого палива.
  4. Відключення визначеного проєктом силового та допоміжного обладнання.
  5. Зупинення припливно-витяжної вентиляції й закриття клапанів.
  6. Увімкнення світлозвукового оповіщення та запуск передпускової затримки.
  7. Випуск газової вогнегасної речовини та контроль факту спрацювання.

Протипожежний захист електричних підстанцій

Протипожежний захист електричних підстанцій

До складу підстанції можуть входити силові трансформатори, відкриті та закриті розподільні пристрої, кабельні споруди, релейні приміщення, акумуляторні, електрощитові, серверні й диспетчерські. Для кожної зони потрібна окрема комбінація виявлення, технологічного відключення та пожежогасіння.

Відкриті трансформаторні майданчики

Промислові сповіщувачі полум’я RFD-3000X можуть контролювати трансформатор, високовольтні вводи, маслоприймач і суміжне обладнання. Термокабель застосовується в кабельних каналах і на локальних ділянках, де необхідно контролювати перегрівання або визначати зону спрацювання.

Спосіб гасіння маслонаповненого силового трансформатора визначається окремим проєктом з урахуванням потужності, кількості оливи, конструкції маслоприймача, протипожежних відстаней і можливості застосування водяної, пінної або іншої стаціонарної системи. Газове об’ємне гасіння не слід автоматично розглядати як універсальну заміну захисту трансформатора з великим об’ємом оливи.

КРУ, КРУЕ, релейний захист і автоматика

Для закритих електротехнічних приміщень доцільно поєднувати аспіраційне або димове виявлення з автоматичним газовим пожежогасінням. Проєктом передбачають контроль дверей, відключення вентиляції, оповіщення, передпускову затримку, контроль герметичності та безпечне видалення газової суміші після спрацювання.

Окремі шафи релейного захисту, телемеханіки, автоматики й комутації можуть захищатися системою «Імпульс-MINI» або трубними модулями «Імпульс-14-Т/22-Т».

Протипожежний захист машинних і турбінних залів

Протипожежний захист машинних і турбінних залів

Машинні зали мають значну висоту, складну геометрію, обладнання на різних рівнях, кранові конструкції та інтенсивні повітряні потоки. Дим від початкового осередку може розсіюватися, охолоджуватися або затримуватися конструкціями, тому стандартного точкового виявлення під перекриттям часто недостатньо.

Під перекриттям

Аспіраційні сповіщувачі класу A або B із трубопроводами, розрахованими за чутливістю та часом транспортування проби повітря.

Біля агрегатів

Сповіщувачі полум’я для турбін, генераторів, маслостанцій, паливного обладнання й відкритих технологічних зон.

На кабельних і мастильних трасах

Термокабель уздовж лотків, магістралей, підшипникових вузлів і закритих відсіків.

Газове пожежогасіння машинних і турбінних залів

Для машинних і турбінних залів газове пожежогасіння може застосовуватися як об’ємне так і локальне. Ефективність об’ємного газового пожежогасіння безпосередньо залежить від герметичності захищуваного приміщення та можливості утримання розрахункової концентрації газової вогнегасної речовини протягом нормативного часу.

Вимоги до герметичності. Під час проєктування необхідно враховувати постійно відкриті прорізи, двері, вентиляційні канали, кабельні проходки, технологічні отвори та інші можливі шляхи витоку газової вогнегасної речовини. Перед введенням системи в експлуатацію має бути підтверджена достатня герметичність захищуваного об’єму. 

Захист кабельних тунелів, каналів і галерей

Захист кабельних тунелів, каналів і галерей

Кабельні споруди створюють умови для швидкого поширення вогню між технологічними зонами. Для довгих трас критично важливо не лише сформувати сигнал «Пожежа», а й точно визначити аварійну ділянку.

Термокабель TH прокладається вздовж кабельної траси, а інтерфейсний модуль ZI-02 забезпечує контроль двох незалежних зон і визначення відстані до місця спрацювання. Це скорочує час пошуку осередку та дозволяє визначити конкретну ділянку пожежі в тунелі або каналі.

Залежно від конструкції споруди застосовують зональне пожежогасіння герметизованих відсіків, локальне порошкове гасіння за допустимості забруднення, автоматичне відключення кабельних ліній, протипожежних клапанів.

Міжнародна практика протипожежного захисту енергетики

Міжнародний підхід ґрунтується на аналізі ризиків для кожної технологічної зони та інтеграції пожежної автоматики з системами аварійного зупинення. Система виявлення не повинна працювати ізольовано: її сигнали використовуються для відсікання палива, зупинення агрегатів і вентиляції, розділення зон та запуску пожежогасіння.

NFPA 850:2026

Стандарт для протипожежного захисту електрогенерувальних об’єктів на газовому, рідкому, твердому й альтернативному паливі, а також високовольтних перетворювальних станцій постійного струму. Для когенерації ключовими є аналіз пожежних ризиків, захист систем палива й мастила, кабельних трас, турбін, генераторів та систем керування. [5]

FM Data Sheet 7-109

Рекомендації для традиційних паросилових і комбінованих електростанцій охоплюють захист DCS і приміщень керування, технологічні блокування, пускові дозволи, контроль мастильних і ущільнювальних систем, технічне обслуговування та сценарії аварійного реагування. [3]

ISO 14520-1:2023

Містить вимоги та рекомендації щодо проєктування, монтажу, випробувань, технічного обслуговування й безпеки газових систем пожежогасіння в будівлях, промислових установках та інших спорудах. [6]

EPRI BESS Database

Для УЗЕ/BESS міжнародна практика зміщується до раннього виявлення ознак відмови, відокремлення модулів, контролю газовиділення, обмеження поширення теплового розгону та підготовки планів реагування. За даними EPRI, відносна частота аварійних подій на одиницю накопиченої встановленої ємності зменшилася на 99% у 2018–2025 роках, однак пожежі продовжують виникати й потребують спеціалізованого захисту. [7]

Базовий принцип міжнародної практики: попередження несправності → раннє виявлення → автоматичне відключення → локалізація палива або оливи → пожежогасіння → недопущення переходу пожежі на суміжне обладнання.

Комплексний підхід «Бранд Майстер»

Ефективний протипожежний захист енергетичного об’єкта формується не навколо одного сповіщувача або модуля, а на основі зонального аналізу ризиків і технологічних алгоритмів.

  • обстеження об’єкта та визначення пожежонебезпечних сценаріїв;
  • розподілення обладнання на окремі зони захисту;
  • вибір технології раннього виявлення пожежі;
  • розрахунок системи газового або локального пожежогасіння;
  • підбір модулів «Імпульс» і газової вогнегасної речовини;
  • розроблення алгоритмів аварійного зупинення та керування вентиляцією;
  • інтеграція з SCADA, системою диспетчеризації та автоматикою замовника;

Поширені запитання

Яка система найкраще підходить для когенераційної установки?

Зазвичай застосовується комбіноване рішення: сповіщувачі полум’я для відкритого горіння, термокабель для виявлення локального перегрівання, аспіраційне виявлення для контейнера або приміщення та газове пожежогасіння для закритого захищуваного об’єму.

Чи можна захищати газовим пожежогасінням відкритий маслонаповнений трансформатор?

Спосіб захисту силового трансформатора визначається окремим проєктом. Для трансформаторів із великим об’ємом оливи газове об’ємне гасіння не є універсальною заміною водяної, пінної або іншої системи. Газове гасіння ефективно застосовується для суміжних релейних, електротехнічних і диспетчерських приміщень.

Як виявити пожежу у високому машинному залі?

Доцільно комбінувати аспіраційне виявлення під перекриттям і на проміжних рівнях зі сповіщувачами полум’я біля агрегатів та термокабелем уздовж кабельних і мастильних трас.

Як визначити місце спрацювання термокабелю в кабельному тунелі?

Інтерфейсний модуль ZI-02 контролює дві незалежні зони термокабелю та визначає відстань до місця спрацювання, що спрощує локалізацію аварійної ділянки.

Які дані потрібні для підготовки технічного рішення?

Потрібні плани й розрізи, габарити та об’єми зон, перелік обладнання, вид палива й мастил, температурний діапазон, дані про вентиляцію, категорії вибухопожежної небезпеки, вимоги виробника агрегату та перелік сигналів для інтеграції.

Замовити технічне рішення для енергетичного об’єкта

Надайте плани, параметри обладнання та опис технологічних зон. Фахівці «Бранд Майстер» підберуть систему виявлення, пожежогасіння й керування для конкретного об’єкта.

Надіслати дані для підбору

Джерела та нормативні посилання

  1. ДСНС України. Аналітична довідка про пожежі та їх наслідки в Україні за 2025 рік.
  2. NIST Technical Note 2215. Characteristics of Nuclear Power Plant Fires Involving Electrical Enclosures.
  3. FM Data Sheet 7-109. Fuel Fired Thermal Electric Power Generation Facilities.
  4. UK Government. NESO’s North Hyde report: government response.
  5. NFPA 850:2026. Standard for Fire Protection for Electric Generating Plants and HVDC Converter Stations.
  6. ISO 14520-1:2023. Gaseous fire-extinguishing systems — General requirements.
  7. EPRI. BESS Failure Incident Database.
  8. Зміна №2 до ДБН В.2.5-56:2014.