Энергетические объекты — часть критически важной инфраструктуры. Нарушение работы подстанции, ТЭС, ГЭС, газораспределительной станции или системы накопления энергии может затронуть не только само предприятие, но и потребителей, промышленность, транспорт и социальные объекты.
При этом таким площадкам угрожают не только пожары или несанкционированное проникновение. На практике необходимо учитывать технологические аварии, повреждение оборудования, человеческий фактор, хищения, вандализм, ошибки при допуске подрядчиков, а также киберриски для автоматизированных систем управления технологическими процессами.
Поэтому комплексная безопасность энергообъекта — это взаимосвязанная система организационных мер, инженерных средств, программного обеспечения и регламентов реагирования, построенная вокруг конкретных рисков объекта.
С чего начинается проектирование системы безопасности
Правильный подход начинается с обследования объекта и моделирования угроз.
Для разных типов энергетических объектов набор рисков будет различаться.
Например:
- на подстанциях особое внимание уделяют защите периметра, контролю доступа к электроустановкам, мониторингу трансформаторного оборудования, кабельных сооружений и удаленному контролю площадки;
- на ТЭС и ГЭС критичны машинные залы, топливное хозяйство, гидротехнические сооружения, распределенная территория, большое число сотрудников и подрядчиков;
- на газораспределительных станциях важны раннее обнаружение утечек, контроль доступа в опасные зоны, связь и четкие алгоритмы оповещения;
- в системах накопления энергии и серверных помещениях требуется особый подход к раннему обнаружению пожара, контролю температуры, газовому или иному специализированному пожаротушению;
- на удаленных и малолюдных объектах на первый план выходят автономность, связь, резервное питание, защита периметра и дистанционный мониторинг.
На этапе обследования важно ответить на несколько вопросов:
- Какие зоны и процессы являются критичными для непрерывной работы?
- Какие сценарии инцидентов наиболее вероятны и какие — наиболее опасны?
- Кто и на каких основаниях должен иметь доступ на территорию и в отдельные помещения?
- Какие действия должны выполняться автоматически, а какие — только после подтверждения оператором?
- Как система будет работать при отключении связи, электропитания или выходе из строя сервера?
- Кто будет обслуживать оборудование, обновлять программное обеспечение и отвечать за восстановление после отказов?
Результатом должна стать не спецификация отдельных устройств, а проект с описанием зон, сценариев, алгоритмов взаимодействия систем и порядка действий персонала.
Основные уровни защиты энергетического объекта
Комплексная система строится по многоуровневому принципу: чем ближе зона к критическому оборудованию или технологическому процессу, тем строже контроль и выше требования к надежности.
1. Периметр и прилегающая территория
Периметр — первая линия защиты. Его задача состоит не только в том, чтобы обнаружить попытку проникновения, но и дать охране достаточно времени для оценки ситуации и реагирования.
В зависимости от условий площадки здесь могут применяться:
- инженерные ограждения и ворота;
- извещатели на ограждении;
- радиоволновые, инфракрасные, вибрационные или микроволновые средства охраны;
- тепловизионные и поворотные камеры;
- охранное освещение;
- громкоговорящая связь;
- системы контроля въезда транспорта;
- охранная сигнализация в отдельно стоящих зданиях и контейнерах.
Для протяженных периметров важна не просто фиксация тревоги, а точная привязка события к участку ограждения. Тогда оператор может сразу вывести на монитор камеру, направленную в нужную зону, и оценить причину срабатывания: проникновение человека, животное, погодные условия или техническая неисправность.
2. Контрольно-пропускной пункт и управление доступом