Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Устройства релейной защиты и автоматики

Релейная защита энергетических систем, функции и требования

Релейная защита энергетических систем (РЗиА) является одним из важнейших элементов электроэнергетической системы. Устройства РЗА применяются для всех уровней напряжения от 0,4 до 1150 кВ, не только в системах электроснабжения предприятий, электрических станциях и подстанциях, распределительных электрических сетях, но и в коммунально-бытовом секторе, ведь самыми простыми устройствам защиты являются автоматические выключатели, которые есть в каждом доме.

К основным задачам релейной защиты энергетических систем относят:


  • отключение участка сети или электротехнического оборудования при коротком замыкании или обрыве проводников;
  • отключение участка сети или силового оборудования при возникновении режима, развитие которого вызывает повреждение;
  • сигнализация о возникновении параметров сети, которые отклоняются от нормального рабочего режима и могут вызвать поломки при длительном протекании.

То бишь устройства релейной защиты и автоматики помогают предотвратить или локализовать аварии силового оборудования генерирующих компаний, распределительных сетей и конечного потребителя, тем самым помогая избежать существенные финансовые затраты на его ремонт или замену.

Для корректного выполнения указанных функций к устройствам релейной защиты автоматики предъявляются следующие требования:


  1. Быстродействие – определение и локализация повреждения с минимально возможным временем.
  2. Надежность – срабатывание устройства защиты при возникновении повреждения на защищаемом участке и несрабатывание при отсутствии условий для отключения.
  3. Чувствительность – свойство релейной защиты отключать все виды повреждений на защищаемом участке.
  4. Селективность (избирательность) – срабатывание устройства релейной защиты и автоматики при повреждении на защищаемом участке и несрабатывание при неисправностях на смежных участках сети.

Таким образом, основной задачей при проектировании релейной защиты, от отдельных устройств до систем РЗА электроэнергетических объектов, является выбор оптимального сочетания принципов определения повреждений в сети и элементов защиты для удовлетворения указанным требованиям с максимальной эффективностью и минимальными затратами.


Устройства релейной защиты и автоматики, классификация

Устройства релейной защиты в первую очередь разделяют по роду величины, на изменение которой УРЗА должны реагировать. Самые простые из них используют измеренные ток, напряжение, частоту. Помимо непосредственно измеренных для определения повреждений могут использоваться расчетные величины, такие как сопротивление или мощность, токи и напряжения прямой, обратной, нулевой последовательности, гармонические составляющие, углы между токами и напряжениями и пр. Также современная техника позволяет осуществить функции РЗ, реагирующие на скорость изменения измеренных или расчетных параметров, что позволяет, например, отличить короткое замыкание в сети от качаний по скорости изменения сопротивления сети.

Во вторую очередь функции устройств релейной защиты и автоматики разделяют по принципу действия на максимальные – реагирующие на возрастание значения заданного критерия, и минимальные – действующие, соответственно, при снижении величины, свидетельствующем о повреждении. Например, максимальные токовые защиты (МТЗ) и защиты минимального напряжения (ЗМН).

По назначению защиты разделяют в зависимости от порядка действия при коротком замыкании.

Основными являются защиты, реагирующие на КЗ в первую очередь, они имеют минимальное время срабатывания и имеют зону действия, полностью охватывающую элемент сети (трансформатор, ЛЭП). Как правило, на ответственных участках в качестве основных используют защиты с абсолютной селективностью.

Соответственно, резервные защиты отключат повреждение участка сети или оборудования при отказе основных защит или выключателя с большим временем срабатывания. Такие защиты также разделяют на устройства ближнего и дальнего резервирования. Ближнее резервирование обеспечивается за счет установки резервного комплекта защит вместе с основным, отключения поврежденного оборудования при внутреннем КЗ. Тот же комплект РЗА осуществляет функцию дальнего резервирования теми ступенями защиты, зона действия которых охватывает смежные участки сети.

В качестве примера приведем типовой комплект защит ВЛ-110 кВ, где в качестве основной защиты устанавливается дифференциальная защита линии (ДЗЛ) или дифференциально-фазная защита (ДФЗ) с абсолютной селективностью, ближнее резервирование реализуется первыми ступенями комплекта ступенчатых защит (КСЗ), более чувствительные ступени которого выполняют дальнее резервирование.

Кроме того, иногда применяется термин дополнительная защита – это устройства РЗ частично дублирующие функции основной защиты, как правило, выполняются на другом принципе и действуют одновременно с основной защитой. Например, газовая защита трансформатора, отключающая повреждения внутри бака трансформатора при снижении уровня или интенсивном движении масла в расширителе.


Шкафы релейной защиты и противоаварийной автоматики производства НТЦ Механотроника

Шкафы релейной защиты и автоматики серии ШЭ-МТ

производятся ООО НТЦ «Механотроника» в соответствии с ТУ ДИВГ.424327.001 ТУ и соответствуют требованиям ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004), ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001), ПУЭ (7 издание).  Предназначены для установки в общеподстанционных пунктах управления (ОПУ) или в комплектных распределительных устройствах наружной установки (КРУН).

Шкафы комплектуются надежным коммутационным и защитным оборудованием, светосигнальными элементами ведущих мировых производителей, корпусами шкафов производства Rittal.

В основу шкафов серии ШЭ-МТ заложена концепция комплектной компоновки. Комплект — это логически и функционально законченная часть РЗА элемента подстанции, разработанная в строгом соответствии с действующей НТД Российской федерации. Применение комплектной компоновки позволяет максимально гибко подходить к вопросу функционального оснащения шкафа при подготовке технического решения для объекта заказчика.

Основу комплектов составляют современные МП блоки РЗА типа БМРЗ-15х, БМРЗ и устройство центральной сигнализации типа БМЦС-40. Все МП терминалы, входящие в состав шкафа, имеют регистраторы событий и аварийные осциллографы. Поддержка различных протоколов связи (Modbus-RTU, Modbus-TCP, МЭК 60870-5-101, -103, -104, МЭК 61850 6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 ed.2 (MMS, GOOSE)), синхронизации времени (SNTP, PTPv1, TSIP, NMEA), а также оснащение различными интерфейсами связи (2 x Ethernet 100 BASE TX/FX, 2 x RS-485, USB) позволяет применять МП блоки РЗА в качестве устройств нижнего уровня АСУ ТП и для организации АРМ РЗА.

В шкафах серии ШЭ-МТ реализована возможность установки интегрированного щита управления, предусматривающего установку цифровых измерительных приборов, ключей управления, световой сигнализации положения коммутационных аппаратов и элементов мнемосхемы.

При разработке шкафов и выпуске конструкторской документации используется современная система автоматизированного проектирования полного цикла E3. series, что является гарантией высокого качества предлагаемых решений.

Преимущества шкафов РЗА производства НТЦ «Механотроника»

  1. Концепция комплектной компоновки позволяет гибко определять функциональную оснащенность шкафа.
  2. Возможность заказа шкафа с односторонним и двухсторонним обслуживанием. Вводом кабеля снизу или сверху. При этом для шкафов с односторонним обслуживанием применяются терминалы с выносными пультами, которые устанавливаются на дверь шкафа. Таким образом уменьшается нагрузка на дверь шкафа и количество соединительных проводов между дверью и шкафом. Для шкафов с двухсторонним обслуживанием конструктивом предусмотрено смотровое окно.
  3. Возможность заказа шкафа с различным оперативным током: постоянный 220В или 110 В, переменный 220 В.
  4. Возможность заказа шкафа с интегрированным щитом управления с мнемосхемой или без.
  5. Для удобства монтажа внешних кабелей связи в шкафах предусмотрены разъемы для RS-485 интерфейса и патч-панель для подключения кабеля Ethernet.
  6. Имеется возможность непосредственного измерения длительности воздействий на электромагниты включения и отключения.
  7. В шкафах сведено к минимуму применение электромеханических реле. Промежуточные реле устанавливаются только в цепях отключения для воздействия непосредственно на электромагниты отключения выключателей.
  8. В шкафах сведено к минимуму количество резисторов, которые имеют такие неприятные последствия как потери на нагрев и падение напряжения в оперативных цепях. Такого исполнения удалось достичь благодаря входам терминалов, выполненных с режекцией тока.
  9. Пакетные выключатели ввода/вывода функций и цепей отключения выполнены в едином стиле: 1 – Вывод, 2 – Ввод.
  10. В качестве испытательных блоков применяются блоки Fame производства Phoenix Contact. Которые выполнены по аналогии с привычными для эксплуатационного персонала  БИ-4,6 и имеют дополнительный свободный контакт для сигнализации в системе АСУ.
  11. В шкафах предусмотрена силовая розетка для подключения ноутбука, приборов измерения и осциллографирования.
  12. В выходных клеммах шкафа предусмотрены размыкатели, которые позволяют отключить выходные цепи для безопасного проведения работ.
  13. Расположение сигнальных ламп и коммутационных аппаратов в шкафах выполнено с учетом требований норм (СТО).
  14. В шкафах предусмотрено конструктивное деление на зоны обслуживания.
  15. Предусмотрен клеммник с размыкателем общих и транзитных цепей.
  16. Применение качественных комплектующих шкафа.
  17. В шкафах предусмотрены клеммы резервных дискретных свободно-назначаемых входов.
  18. В шкафах предусмотрена сигнальная лампа вывода цепей отключения и УРОВ.
  19. В шкафах предусмотрены шинки опробования ламп и темный плюс.
  20. В шкафах предусмотрен сбор информации с ключей управления в систему АСУ.
  21. В шкафах предусмотрены ЭМС зажимы для удобства монтажа внешних кабелей.

Характеристики

Масса, кг

до 250

Потребляемая мощность, Вт

до 120

Типовой цвет

RAL 7035

Наработка на отказ, ч (с БМРЗ)

125000

Средняя продолжительность технического обслуживания, не более, ч

2

Температура рабочая, °С

от — 25 до +55

Температура транспортировки, °С

от — 45 до +60

Относительная влажность воздуха

до 98%

Сейсмостойкость, балл по MSK-64

9

Степень защиты, не ниже

IP42

Категория размещения по ГОСТ 15150

3

Атмосфера по ГОСТ 15150

II  (промышленная)

Условия хранения по ГОСТ 15150

1(Л)

СМК предприятия

ISO9001

Гарантийный срок эксплуатации, лет

5

Средний срок службы, лет

30

 

Таблица соответствия шкафов ШЭ (скачать)

 

Свернуть все вкладки

В России началось массовое внедрение первых комплексов релейной защиты на «Эльбрусах»

, Текст: Владимир Бахур

«Россети» начали внедрение импортозамещающих систем релейной защиты на российских чипах «Эльбрус» и отечественных операционных системах. Внедрение обещает низкий уровень отказов, защиту от несанкционированного доступа и отсутствие «закладок» для негласного считывания данных.

Кибербезопасность в энергетике

На объектах «Россетей» началось внедрение первых в России комплексов цифровой релейной защиты (РЗА) на базе отечественного процессора «Эльбрус». Пилотными площадками для внедрения стали две подстанции 220 кВ в Нижегородской области: «Борская» и «Семеновская».

Комплексы были созданы Научно-исследовательским предприятием общего машиностроения (НИПОМ) из Нижнего Новгорода в содружестве с Институтом электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ), который входит в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» и выступает партнером МЦСТ – разработчика линейки «Эльбрус».

Особенностью исполнения РЗА на отечественной платформе «Эльбрус» является использование ключевых компонентов, разработанных в России с применением импортозамещающих комплектующих. Для РЗА на чипах «Эльбрус», по заверению их создателей, характерен низкий уровень отказов, защита от несанкционированного доступа к управлению энергоблоком, отсутствие «закладок» для негласного съема информации, а также встроенная функция самодиагностики.

«Использование процессоров “Эльбрус” позволяет комплексам РЗА соответствовать всем требованиям, предъявляемым для присвоения статуса оборудования российского происхождения, – отметил Владимир Кабанов, генеральный директор концерна “Автоматика”. – Повышается надежность комплексов и их стойкость к информационным атакам, что крайне важно, когда речь идет об оборудовании одной из крупнейших в России и мире энергетической компании».

Российская аппаратно-программная платформа

Цифровые комплексы РЗА, разработанные в НИПОМ и ИНЭУМ, предназначены для установки на действующих и новых (реконструируемых) подстанциях 110-220 кВ. Они полностью отвечают всем требованиям, предъявляемым к устройствам РЗА, включая соответствие современному стандарту МЭК 61850.

Кибербезопасная система РЗА на платформе «Эльбрус»

Системы РЗА доступны в пяти версиях исполнения, включая базовую – на основе серийных процессоров, бюджетную – без экрана, централизованную – где совмещены защита смежного оборудования в едином вычислителе с общим резервированием, децентрализованную – с применением одного вычислителя для защиты конкретного присоединения, а также кибербезопасную – на базе компонентов, разработанных в России.

Модульное строение системы РЗА на платформе «Эльбрус»

Кибербезопасная система РЗА базируется на таких компонентах как операционная система (Alt Linux, Astra Linux, Rosa или Elbrus), процессор («Эльбрус»), контроллер периферийных интерфейсов (КПИ) и базовая система ввода-вывода (BIOS).

Вычислительный модуль платформы «Эльбрус»

Судя по официальной документации, на новейшие комплексы релейной защиты для российских цифровых подстанций, размещенной на сайте НИПОМ, отечественные модули РЗА, помимо процессоров «Эльбрус», также могут выпускаться на процессорах «Байкал», Intel и AMD.

Модуль мониторинга системы РЗА

Микропроцессорная защита выполняется в виде комплектных шкафов основных и резервных защит с установленными в них устройствами РЗА. Также возможен вариант использования устройства РЗА для установки на панелях или в шкафах защит других производителей.

Модуль мониторинга системы РЗА в работе

Структура исполнения модулей РЗА подразумевает использование 19-дюймовой кассеты блочной конструкции высотой 6U, промышленного ПК с пассивным охлаждением и USB-портом для подключения клавиатуры, флеш-памяти или мыши, платы АЦП и ввода-вывода, блока питания с пассивным охлаждением, платы аналоговых измерений (модуль AI), платы дискретных входов/выходов (модуль DI/DO), объединительной кросс-платы и 12-дюймового сенсорного экрана.

Как пандемия изменила подходы к организации рабочего пространства

Интеграция

К дополнительным преимуществам новых отечественных систем РЗА также относится универсальность решения для всех видов защит, исполнение с применением типовых компонентов промышленной автоматизации, масштабируемость, кроссплатформенность применяемого ПО, а также архитектура с возможностью расширения функций защиты и настройкой под нужды заказчика без изменения конструкции.

Несколько фактов о «Россетях»

«Россети» были созданы в 2012 г. на базе «Холдинга МРСК», который был основан 26 октября 2007 г., выделившись из РАО «ЕЭС России».

По собственному утверждению организации, «Россети» сейчас являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория ее деятельности охватывает 80 регионов России. Она управляет 2,37 млн км линий электропередачи, 517 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 802 тыс. МВА.

В 2019 г. полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт∙ч. Численность персонала группы — 217,5 тыс. человек.

Имущественный комплекс «Россетей» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале организации.



Tekvel — Опыт выполнения пуско-наладочных работ централизованной РЗА

В 2018 году компания «Теквел» заключила несколько договоров на выполнение пуско-наладочных работ централизованной релейной защиты и автоматики (РЗА), реализуемой с использованием независимых серверных платформ и специализированного программного обеспечения (ПО). В настоящей статье мы хотим поделиться полученным опытом и рассказать о тех проблемах, которые могут потребовать особенного внимания у электросетевых компаний, заинтересованных в масштабном внедрении подобных централизованных систем.

18 апреля 2020 г. 22:08 | 2853 Инжиниринг (SE)

За прошедшее время было представлено несколько концепций реализации централизованных систем РЗА, начиная от интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ), обеспечивающих защиту нескольких фидеров, и заканчивая полностью централизованными системами, способными обеспечивать реализацию функций РЗА всего энергообъекта на базе одного высокопроизводительного сервера. Некоторые из подобных систем жестко привязаны к определенной аппаратной платформе, а некоторые из них могут работать на независимых от какого-либо производителя серверных платформах. В нашем случае мы имели дело со следующей архитектурой системы:

  • ISAS является аппаратно-независимым решением (т. е. система может быть развёрнута на практически любой машине архитектуры 86_64).
  • ISAS работает под операционной системой (ОС) Linux, имеющей специальные патчи ядра для реального времени.
  • ISAS обеспечивает возможность реализации различных архитектур, начиная от полностью децентрализованных (т.е. независимые экземпляры программного обеспечения запущены на разных серверах) до полностью централизованной архитектуры (когда на одном сервере запущен один экземпляр ПО, обеспечивающего РЗА всех элементов подстанции) (см. Рис. 1).
  • Архитектура ISAS позволяет реализовывать схемы с резервированием, где несколько серверов резервируют друг друга.
  • Конфигурирование ISAS на 99% основано на использовании файла SCD (System Configuration Description), который полностью описывает реализуемый комплекс РЗА, включая уставки.
  • Мониторинг и оперативное управление осуществляется через панельный компьютер, конфигурирование которого осуществляется файлами, подобными SCL (System Configuration Language) файлам, который обменивается данными с серверами ISAS по протоколу MMS.
  • SCADA-система (при необходимости её реализации) подключается к серверам ISAS по протоколу MMS.

Рис. 1. Возможные архитектуры системы ISAS.

Несмотря на то, что данное ПО обеспечивает возможность реализации различных архитектур, наиболее часто встречающейся архитектурой стала полностью централизованная с применением резервного сервера. Также, согласно действующим нормативно-техническим документам, встречаются проекты с отдельными серверами, выделенными для решения задач учёта электроэнергии, регистрации аварийных событий и др. (см. Рис. 2).

Рис. 2. Наиболее распространённая архитектура ISAS.

Мы принимали участие в пуско-наладке 3 проектов с использованием ISAS (полным или частичным):

  • Подстанция 110/10 кВ с реализацией РЗА всех присоединений на базе двух серверов с программным обеспечением ISAS с использованием традиционного комплекта дифференциальной защиты каждого силового трансформатора в качестве резервной (далее – Проект №1).
  • Подстанция 110/35/10 кВ с несколькими серверами ISAS. ISAS используется в качестве единственной (основной) системы управления, в то время как присутствует резервирование РЗА традиционными комплектами (далее – Проект №2).
  • Реализация защиты шунтирующего реактора на подстанции 220 кВ с использованием ISAS (далее – Проект №3).

Рис. 3. Совмещённые ПАДС.

Указанные проекты имеют общие особенности:

  • Совмещенные преообразователи аналоговых и дискретных сигналов (ПАДС) устанавливались на открытом распределительном устройстве (ОРУ) и в релейных отсеках комплектных распределительных устройств (КРУ) (см. Рис. 3). ПАДС оснащены набором дискретных входов и выходов, а также аналоговых входов для подключения токовых цепей и цепей напряжения. Они поддерживают публикацию GOOSE и Sampled Values сообщений, а также приём GOOSE сообщений.
  • ПАДС, применённые в проектах, имеют модульную архитектуру, что обеспечивает возможность их применения на присоединениях различного типа и различного класса напряжения.
  • Для присоединений 110 кВ было предусмотрено применение нескольких (двух) ПАДС для обеспечения надежности. Оба ПАДС подписывались на сообщения от основного и резервного серверов для исключения единой точки отказа.
  • На присоединениях 10 кВ применялся один ПАДС.
  • В качестве топологии шины процесса использовалась топология двойной звезды с применением протокола резервирования PRP. Для небольших проектов использовался один коммутатор в сегментах ЛВС А и Б.
  • Синхронизация устройств по времени осуществлялась с использованием протокола PTP. Функциональность серверов времени обеспечивали коммутаторы ЛВС.
  • Для больших проектов предусматривалось применение нескольких панельных компьютеров, обеспечивающих реализацию функций мониторинга и управления (по одному на каждый класс напряжения). Панельные компьютеры, отвечающие за функции управления оборудованием распределительных устройств 10 кВ, располагались в непосредственной близости от распределительных устройств. Панельные компьютеры для управления оборудованием 110 кВ устанавливались в ОПУ.
  • В нашем портфеле отсутствовали проекты с применением ISAS для решения задачи учёта или контроля качества электроэнергии. Технически это было возможно, но было ограничено действующими нормативными документами. Проекты отличались друг от друга количеством присоединений, что предъявляло различные требования к требуемым вычислительным ресурсам. В проектах №1 и №3 применялось только 2 сервера (основной и резервный) с программным обеспечением ISAS. Проект №2 предусматривал применение 6 серверов: 4 сервера обеспечивали выполнение функций РЗА, а 2 сервера обеспечивали выполнение функций управления (см. Рис. 4). Также проекты отличались типом используемого аппаратного обеспечения: в проектах №1 и №3 применялись сервера HPE Proliant, в проекте 2 – сервера DELL. Также отличались типы коммуникационных интерфейсов, установленных в серверах (это оказалось важно).

Рис. 4. Серверные стойки ISAS для проекта №2.

К началу выполнения пуско-наладочных работ проектов с применением ISAS у нас уже был накоплен обширный опыт выполнения наладки комплексов РЗА с использованием стандарта МЭК 61850 на основе традиционных ИЭУ, поэтому мы чувствовали себя достаточно комфортно при решении задач конфигурирования коммуникаций по стандарту МЭК 61850 (GOOSE, Sampled Values и MMS). Мы также обладали обширным опытом по проектированию и конфигурированию ЛВС (включая организацию фильтрации трафика). Также мы уже обладали опытом по наладке и тестированию систем обеспечения единого времени (СОЕВ) на основе протокола PTP. Таким образом, к моменту начала работ мы чувствовали себя абсолютно уверенными в том, что обладаем достаточными навыками для решения поставленной задачи.

Пуско-наладку ISAS можно разделить на следующие этапы:

  • Первоначальное конфигурирование серверов, включая установку ПО ISAS.
  • Конфигурирование системы с использованием файла SCD, включая развёртывание конфигурации на серверах.
  • Конфигурирование ПАС и ПДС.
  • Конфигурирование устройств СОЕВ и ЛВС.
  • Конфигурирование панельного компьютера.
  • Конфигурирование внешней SCADA-системы (при необходимости).

Первоначальное конфигурирование серверов и установка ISAS

Существенным отличием пуско-наладочных работ стандартных ИЭУ от таковых с использованием программной РЗА является то, что в последнем случае аппаратное обеспечение не содержит ни операционной системы, ни какого-либо базового программного обеспечения, и поставляется независимыми организациями. В нашем случае подрядчик приобрёл сервера отдельно от ПО ISAS, то есть сервера не имели никакого предустановленного ПО. На первом этапе на сервер необходимо было установить операционную систему Linux и ПО ISAS, а затем запустить простой демо-проект для того, чтобы убедиться в том, что система работает и готова к развёртыванию полноценной конфигурации. Мы не будем вдаваться в детали всех проблем, с которыми столкнулись, а лишь перечислим их, обозначив основную суть:

  • Учитывая требования к работе в режиме реального времени и высокую загрузку процессорных мощностей, ПО ISAS включает так называемые модули ядра, которые глубоко интегрируются в ОС Linux и сильно зависят от версии установленной ОС Linux. Мы были привязаны к определённой версии ядра Linux, поскольку нам была предоставлена предварительно скомпилированная библиотека ISAS.
  • Аппаратное обеспечение, которое мы использовали в проектах, было достаточно современным и оказалось так, что некоторые модули (включая модули сетевых интерфейсов) не поддерживались соответствующим ядром Linux. Нам пришлось компилировать драйверы сетевых интерфейсов самостоятельно, используя исходный код, предоставленный производителем сетевого интерфейса. Помимо этого, аппаратное обеспечение, которое использовалось в проектах, также отличалось, соответственно, для каждого проекта требовалось специфичное конфигурирование. На этом этапе нам потребовалась поддержка разработчиков и привлечение собственных программистов для компиляции драйверов.
  • Многие программные модули Linux распространяются как пакеты используя соответствующие пакетные менеджеры (такие как apt, yum, rpm и др.). Когда требуется тот или иной модуль, администратор может установить его используя простую командную строку и команду install <<название пакета>>. При обработке данной команды менеджер пакетов выполняет проверки зависимых пакетов и автоматически устанавливает их, если они не установлены в системе. Пакетный менеджер имеет информацию о версии ядра и производит установку соответствующей версии требуемого пакета, совместимой с ядром, поэтому администраторы обычно не задумываются о соответствии версии пакета версии ядра. Обычно, когда требуется установка какого-либо пакета, происходит его загрузка с удаленного репозитория через интернет-соединение, поэтому от администратора не требуется каких-либо дополнительных усилий. Однако в случае с подстанцией интернет-соединение может быть недоступно (особенно для удалённых подстанций) или ограничено (из-за соображений информационной безопасности). Указанное требует дополнительных действий от администратора, поскольку он должен априорно иметь локальные копии репозиториев для определённой версии ядра, что в большинстве случаев не так и, в конце концов, установка происходит в несколько этапов. После загрузки всех необходимых пакетов и модулей, ПО ISAS было установлено на серверах и была готовность к развёртыванию тестового проекта. Далее мы обнаружили, что GOOSE-сообщения от ISAS передавались с некорректным Ethertype (0x0000 вместо 0x88b8). Это потребовало ещё нескольких дней разбирательств и в результате закончилось рекомпиляцией драйверов сетевого интерфейса с другими параметрами.

Вышеописанные этапы заняли у нас около 3 месяцев, после чего мы получили навыки развёртывания ПО ISAS практически на любом аппаратном обеспечении. Наша команда состояла из 3 высококвалифицированных инженеров и одного сеньор-программиста. Теперь мы уверены в том, что для нас решение подобной задачи будет намного проще и не займёт столько времени. Необходимо учитывать, что смена аппаратного обеспечения приведёт к тому, что все описанные операции придётся повторить. И к этому моменту времени специалистам электросетевой компании придётся решать эти задачи либо самостоятельно, либо нанимать компанию с соответствующими компетенциями.

Конфигурация системы ISAS

Как уже было отмечено ранее, ISAS практически полностью настраивается с использованием файла SCD, что очень удобно для инженеров, знающих и разбирающихся в языке SCL и моделях данных по стандарту МЭК 61850. Каждая функция, реализуемая ISAS представлена определенным логическим узлом и все взаимодействия между функциями (включая коммуникации между функциями внутри одного физического устройства) описываются объектами данных InRef логических узлов, принимающих данные. Основным недостатком конфигурирования ISAS стало отсутствие законченного инструментального ПО для настройки. При этом конфигурационные файлы SCL ПТК ISAS предусматривают использование проприетарного синтаксиса, что препятствовало использованию системных конфигураторов сторонних производителей. Таким образом, вся конфигурация была создана вручную (к счастью, в нашем распоряжении был пример уже реализованного проекта, который мы использовали в качестве шаблона). Инженеры, которые хотя бы раз пробовали создавать или редактировать файл конфигурации системы SCD, могут представить масштаб проблемы: финальный файл SCD для проекта насчитывал более 470 000 строк (см. Рис. 5).

Рис. 5. Конфигурационный файл SCD для системы ISAS.

Мы думаем, что перечисленные проблемы конфигурирования являются временными и будут разрешены в ближайшем будущем. По крайней мере, устранение проприетарного синтаксиса позволит использовать сторонние системные конфигураторы, что облегчит задачу конфигурирования системы в целом. Другим значимым аспектом, относящимся к работе с конфигурационными файлами, является управление ими. Поскольку файл SCD становится единственным контейнером конфигурации целой подстанции, он требует особого внимания. В нашем случае мы приняли решение управлять файлом конфигурации по аналогии с исходными файлами в программировании, сохраняя все версии и отслеживая отличия между ними. Мы ощутили все плюсы данного подхода, когда заказчик, внеся изменения в конфигурацию, развернул систему, используя устаревший файл SCD (который хранился на USB-флешке). Указанное привело к существенной деградации системы. Для решения задачи версионирования файлов SCD мы использовали систему Теквел Парк собственной разработки. Данная система позволяет анализировать файл SCL и представлять отличия одной версии файла от другой. Как уже было отмечено ранее, файл SCD на 99% обеспечивает конфигурирования системы ISAS. Однако оставшийся 1% также очень важен и включает в себя назначение серверных ресурсов, что играет значительную роль в обеспечение надежности функционирования системы. Назначение ресурсов должно быть выполнено наиболее оптимальным образом, обеспечивая работу программного обеспечения без прерываний и временных задержек. В нашем случае мы определяли назначение виртуальных ИЭУ на ядра процессора вручную. Мы убеждены в том, что при серийной реализации назначение ресурсов может выполняться автоматически при условии наличия данных по требуемым ресурсам для каждого логического узла, реализуемого на внутри ИЭУ.

Конфигурирование ПАС и ПДС

Несмотря на то, что в настоящей статье этот раздел идёт следом за разделом конфигурирования сервера, конфигурирование ПАС и ПДС выполнялось на предыдущем этапе, поскольку конфигурации данных устройств представлены в файле SCD. В конфигурировании ПАС и ПДС нет никаких отличий по сравнению с любой другой системой, реализованной в соответствии со стандартом МЭК 61850. Коммуникации между системой ISAS и ПАС/ПДС были реализованы исключительно с использованием коммуникационных сервисов GOOSE и Sampled Values. Протокол MMS не использовался на уровне процесса.

Конфигурирование ЛВС и системы обеспечения единого времени

Мы объединили процедуры конфигурирования ЛВС и СОЕВ в один раздел, поскольку в данном проекте некоторые коммутаторы использовались в качестве гроссмейстерских часов PTP. Также требовалось конфигурирование коммутаторов с точки зрения протокола PTP. Никаких особенностей конфигурирования СОЕВ по сравнением с децентрализованными архитектурами с применением протокола Sampled Values не было. Однако конфигурирование коммутаторов Ethernet имело определенную специфику. В первую очередь, количество потоков Sampled Values (например, в проекте №2 их было 192) потребовало определенных мероприятий, поскольку сеть 100 Мбит/с не способна обеспечить передачу такого объёма данных. Более того, если этот трафик не будет отфильтрован и будет перенаправлятся коммутатором на конечное устройство (устройство РЗА, ПАС, ПДС и др.), то это в большинстве случаев будет приводить к отказу в обслуживании со стороны ИЭУ, приводя к тому что последнее не будет способно участвовать в информационном обмене. С другой стороны, сервера ISAS, оснащённые высокопроизводительными коммуникационными интерфейсами с пропускной способностью 40 Гб/с, и архитектура программного обеспечения ISAS позволяют принимать значительное количество по потоков Sampled Values через один коммуникационный интерфейс. Таким образом, в данном проекте коммутаторы выступили своего рода диодами, которые пропускали трафик исключительно на порт, к которому был подключён сервер. Технически это было достигнуто путём задания уникального значения тега VLAN ID для каждого исходящего потока Sampled Values и включения соответствующих портов коммутатора в эти VLAN, а также включением порта коммутатора, к которому было подключено серверное оборудование во все созданные VLAN. Единственной проблемой при реализации такой схемы стал мониторинг и диагностика потоков Sampled Values. Объём трафика Sampled Values в сторону серверного оборудования был настолько велик, что было абсолютно невозможно контролировать его используя какое-либо программное обеспечение, установленное на обычном ПК. Испытательная установка, которую мы попробовали использовать, также не справилась с задачей – она просто теряла кадры Sampled Values. Для решения задачи мониторинга и диагностики потоков Sampled Values мы вновь использовали комплекс Теквел Парк, справляющийся с задачей одновременной обработки до 100 потоков Sampled Values. Это позволило сэкономить время на физических переподключениях в ЛВС и на переконфигурировании сетевого оборудования в рамках пуско-наладочных работ.

Конфигурирование панельного компьютера

Поскольку физических ИЭУ, размещаемых в ОПУ, в составе ПТК ISAS не предусмотрено, мониторинг и управление может осуществляться либо через SCADA-систему, либо через отдельно устанавливаемые панельные компьютеры с тач-панелью (см. Рис. 6). Данный панельный компьютер, на котором установлен соответствующий программный модуль ISAS, обеспечивает выполнение тех же функций, что и человеко-машинный интерфейс обычного ИЭУ: отображение дискретных сигналов, измерений, сигнализации, выполнение операций управления (включая управление первичными аппаратами), изменение значений и групп уставок, отображение журналов событий. Панельный компьютер обменивается данными с серверами ISAS по протоколу MMS.

Рис. 6. Панельный компьютер системы ISAS.

Конфигурирование панельного компьютера имело много общего с конфигурированием сервера ISAS. Мы должны были:

  • Подготовить систему: установить ОС Linux и соответствующие библиотеки панельного панельного компьютера.
  • Сконфигурировать панельный компьютер с помощью файла конфигурации.

Конфигурирование панельного компьютера также не было простой задачей, поскольку отсутствовало пригодное для использования конфигурационное ПО, поэтому практически все конфигурирование производилось вручную. Однако мы также ожидаем, что в ближайшем будущем процесс конфигурирования панельного компьютера станет проще, поскольку оно основано на использовании секции Substation файла SCD, поэтому с эволюцией конфигурационного ПО данная задача может быть в высокой степени автоматизирована.

В результате проделанной работы мы успешно завершили пуско-наладочные работы и на основании полученного опыта можем сделать следующие выводы о программной РЗА:

  • Программная РЗА и, в частности, централизованная, является многообещающей технологией, и этому есть весомые доказательства.
  • Программная РЗА, которая не зависит от аппаратного обеспечения, обеспечивает чрезвычайную гибкость и открывает интересные возможности использования высокопроизводительных серверов, что позволяет сократить затраты по сравнению со стандартным подходом к построению систем РЗА.
  • Пуско-наладка и обслуживание программной РЗА значительно отличается от таковых применительно к традиционным системам РЗА, поскольку специалисты должны обладать навыками администрирования серверов Linux, и это существенно отличается от текущего положения дел.
  • Поскольку конфигурационные файлы для подобной системы начинают играть существенную роль в работе системы, они требуют соответствующего отношения: их надлежащие хранение и версионирование является обязательным условием.
  • Коммерчески доступные сервера обычно имеют меньший срок службы по сравнению с ИЭУ, что потребует их замены через несколько лет. Этому вопросу следует уделить особое внимание ещё и потому что новое серверное оборудование может быть не совместимо с ранее установленным программным обеспечением.
  • Зрелость технологии, с которой нам довелось работать, на сегодняшний день не позволяет приступить к серийной реализации подобных систем, поскольку требует новых знаний и компетенций от разных специалистов: от проектировщиков до эксплуатации.
  • Мы ожидаем, что совершенствование конфигурационного ПО, а также развитие прикладных профилей значительно усовершенствует процесс конфигурирование программной РЗА.
  • Реализация программной РЗА потребует от электросетевых компаний реорганизации служб РЗА в случае если обслуживание оборудования будет производится их собственными силами.

Централизованная РЗА

Под эгидой ПАО «Россети», ООО «Цифровая подстанция» и ГК «Текон» прошел круглый стол на тему: «Централизованные и децентрализованные системы релейной защиты и автоматики», в котором приняли участие более семидесяти технических специалистов. Такое значительное количество участников еще раз подтвердило актуальность и необходимость проработки вопросов, связанных с построением современных систем РЗА на цифровых ПС.

Работу круглого стола своей вступительной речью открыл Гвоздев Дмитрий Борисович – директор Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети».

Гвоздев Дмитрий Борисович

Дмитрий Гвоздев акцентировал внимание на том, что «в современной электроэнергетике происходят большие перемены», связанные c бурным развитием техники и технологий и переходом к инновационному развитию Единой энергетической системы России».

Дмитрий Гвоздев уточнил, что централизованная система рассматривается в долгосрочной перспективе и привел причины, затрудняющие их массовое внедрение в электросетевых компаниях

«Изменения, происходящие в электросетевом комплексе (внедрение линий передачи постоянного тока, подключение источников генерации к распределительным сетям 6-35 кВ, создание «цифровых подстанций», широкое развитие телекоммуникационной инфраструктуры и т.д.), увеличивают требования к РЗА по обеспечению надежного функционирования энергосистем, вызывают необходимость разработки новых технических решений и применения все более технически сложных интеллектуальных устройств. В настоящее время одним из векторов развития релейной защиты и автоматики считается создание централизованных устройств РЗА, обеспечивающих защиту всей подстанции, или даже целого энергорайона. Основной темой нашего «круглого стола» является рассмотрение преимуществ и недостатков, связанных с перспективами развития общепринятых в настоящее время в мировой практике децентрализованных систем РЗА, а также целесообразности разработки и применения единых комплексов централизованных систем РЗА на элементной базе преимущественно российского производства», – акцентировал он.

Нудельман Года Семёнович

Дмитрий Гвоздев отметил следующее: «В разработанной нами недавно Концепции развития РЗА электросетевого комплекса, решение о применении цифровых централизованных систем РЗА учтено, но отнесено к долгосрочной перспективе. Данное решение не было случайным. В процессе разработки Концепции, анализируя тенденции в области построения современных цифровых систем РЗА, в том числе централизованных, мы выявили ряд проблем, требующих участия и выработки совместных решений всем научно-техническим сообществом. К таким проблемам можно отнести:

  1. Отсутствие общепринятой терминологии, дающей точное определение терминам «цифровая подстанция», «централизованная защита», «децентрализованная защита» (сегодня, кстати, увидел в одном журнале выражение «комбинированная защита»), «оптические трансформаторы тока и напряжения» (трансформатор разве может быть «оптическим»?, возможно, все-таки, это некий «преобразователь» электромагнитного поля в оптический сигнал?), «интеллектуальное электронное устройство» или «цифровое устройство РЗА». Это, можно сказать, одна из основных проблем. Нельзя техническим специалистам разговаривать на разных языках, когда каждый воспринимает один и тот же термин по-своему.
  2. Недостаточная проработка вопроса по обеспечению информационной безопасности в случае массового применения цифровых защит, проблема устранения выявленных уязвимостей программного обеспечения на действующем оборудовании.
  3. Возможность совместной работы цифровых систем РЗА с традиционными системами, установленных на смежных ПС. В первую очередь это относится к обеспечению совместной работы дифференциально-фазных и продольных дифференциальных защит ЛЭП, выполненных на разных элементных базах.
  4. Отсутствие оценки надежности работы цифровых систем и решений по построению систем РЗА на централизованном принципе.
  5. Необходимость проведения расчетов и подготовки технико-экономических обоснований по каждому предлагаемому варианту развития системы РЗА с учетом классификации энергообъекта и уровня напряжения защищаемых присоединений».

В заключении Дмитрий Гвоздев сообщил, что руководство ГК «Россети» уделяет пристальное внимание развитию РЗА и планирует учесть предложенные процессе работы «круглого стола» технические решения при корректировке Концепции развития РЗА электросетевого комплекса.

После фразы – «предлагаю начать работу», Михаил Линт – модератор стола – объявил о начале первой части мероприятия и имя первого докладчика – Андрея Жукова.

Весь круглый стол можно было условно поделить на 2 части. Доклады и коллективный поиск ответов на вопросы.

Первым из экспертов взял слово Андрей Васильевич Жуков – заместитель директора по управлению режимами ЕЭС ОАО «СО ЕЭС» с докладом, посвященным вопросам централизации и децентрализации при создании систем управления в ЕЭС России.

Жуков Андрей Васильевич

Хватит споров, что лучше. Нужно сконцентрироваться и за 3-4 года сделать прорыв, найти техническую суть и развить технологию цифровой подстанции.

«Я привел в докладе зарубежный опыт, но это не значит, что мы должны на него ориентироваться. У нас есть своя школа релейной защиты, свой драйвер, и мы можем сделать все по своему», – отметил Андрей Жуков.

С 2010 по 2015 года существования цифровых технологий, интеллектуальных устройств, мало что изменилось. Сейчас, в рамках реализации национального проекта по созданию цифровых систем РЗА, принятого Министерством энергетики Российской Федерации, нам дана уникальная возможность. Хватит споров, что лучше. Нужно сконцентрироваться и за 3-4 года сделать прорыв, найти техническую суть и развить технологию цифровой подстанции», – добавил он.

Морозов Алексей Павлович (слева), Вергазов Сергей Юрьевич (в центре), Пуляев Виктор Иванович (справа)

Далее слово передали Чаркину Александру Васильевичу – директору Центра внедрения ООО «ЛИСИС». Его доклад был посвящен централизованному подходу к цифровым подстанциям, особенностям их построения и надежности.

Чаркин Александр ВасильевичПелымский Владимир Леонидович

«Я не вижу антагонизма между централизованными и децентрализованными системами, обе технологии имеют право на жизнь. Хочется отметить, что уже существуют централизованные системы – ДЗШ, ДЗТ», – такими словами начал свой доклад Александр Чаркин.

В своем докладе он перечислил основные направления развития централизованных систем: расчеты по экономике, исследование показателей надежности, а так же упомянул о проекте внедрения технологии централизованной защиты на ПС 110 кВ «Олимпийская».

Александр Чаркин отметил, что основная мера обеспечения надежности – дублирование серверов, коммутаторов и каналов связи. Диагностика – это дополнительная мера, которая позволяет существенно сократить время восстановления системы после сбоя, что в свою очередь повышает показатели надежности системы.

Шевелев Владимир Сергеевич – технический директор ООО ИЦ «Бреслер» – рассказал участникам о решениях компании в области централизованных систем защит.

Проанализировав идеологию, текущий уровень на эксплуатации, вопросы резервирования, в компании была проведена конструкторская проработка решения по централизации системы, заключающаяся в разделении функций защит между терминалами повышенной вычислительной мощности – «половина подстанции в одном терминале, половина в другом».

Не забывая о службах эксплуатации и их уровне подготовки, решение компании ИЦ «Бреслер» предполагает использование традиционных цепей. В результате – наладка, обслуживание и проектирование не будут отличаться от классических подходов.

Чегодаев Анатолий Васильевич

Основная позиция Владимира Шевелева заключалась в том, что применение централизованных систем допустимо только на объектах низкой интеграции с малым количеством присоединений и защит, что неприемлемо для больших объектов».

О надежности была высказана следующая мысль: «Программы пишет  человек, он ошибается и эти ошибки дорого обходятся. Текущая тенденция ведет к тому, что на программном уровне количество ошибок возрастает – это критично для всех. Если участь эти факторы, то самое место для централизованных систем – на двух-трансформаторных ПС».

Основные тезисы из доклада Владимира Шевелева:

  • При исчезновении оперативного питания, запуск серверов с «тяжелым» ПО может занимать много времени, поэтому требуется использовать специальные терминалы.
  • Предел использования централизованных защит определяется объемом функций и временем готовности!
  • Не стоит забывать, то эксплуатация и проектировка не должна быть привязана к производителю, когда речь идет о централизованных системах.

Экспертом в области IEC 61850 выступил Сергей Григорьевич Попов – начальник центра реализации технологии «Цифровая Подстанция» ПАО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Попов Сергей Григорьевич

Его доклад о «Реализации технологии «цифровой подстанции» на базе опытного полигона «НТЦ ФСК ЕЭС» на децентрализованном принципе построения РЗА» был посвящен, как становится понятно из названия, современным цифровым децентрализованным системам РЗА и текущим проблемам, существующим на пути их массового внедрения. В начале выступления Сергей Попов говорил о полигоне «Цифровая подстанция» в ПАО «НТЦ ФСК ЕЭС», который ПАО «ФСК ЕЭС» начала создавать с 2010 года.

Сергей Попов рассказал: «С 2010 года появился полигон. Сейчас он постоянно пополняется новым цифровым оборудованием. Принцип построения РЗА на полигоне – децентрализованный, описанный стандартом IEC 61850: шина процесса, шина станции, верхний уровень. Потом мы установили комплекс RTDS и сделали интерактивный класс. Главную проблему цифровой подстанции я вижу в сложности организации эксплуатации и проведения технического обслуживания. Нам каждый раз приходится разбирать коммуникации, потом манипулировать с оборудованием. В настоящее время я вижу несколько проблем, связанных с переходом на «цифровые подстанции». У нас нет планирования и не выбраны объекты, где это оборудование надо внедрять. Сейчас это случайные объекты, нет конкретной системы, по которой мы развиваем технологию «цифровой подстанции» в России. Еще одна проблема цифровых РЗА в том, что каждый терминал имеет свое конфигурационное программное обеспечение, несовместимое с программным обеспечением других производителей».

«Средства есть, ума не хватает. Мы распыляем усилия (специалистов, знающих стандарт IEC 61850) и палим из пушки по воробьям», – отметил Сергей Попов.

«Целенаправленного, планового, последовательного движения по реализации технологии ЦПС нет. Без этого – ничего не сделать».

«На мой взгляд централизованное решение – интересная задача, интересное решение которого предлагает компании «ЛИСИС». Однако сейчас предлагаемые этой компанией решения больше относятся к научно-исследовательской работе и еще далеки для реального от промышленного массового внедрения.

Я поддерживаю решение, что вначале уместно попробовать применение централизованной системы на ПС напряжением до 35 кВ с двумя трансформаторами. Также для начала можно опробовать принцип централизованной РЗА на тупиковых подстанциях, включив эти объекты в национальный проект. Амбиции большие – энергетика шуток не любит, забеганий вперед не прощает», – акцентировал внимание участников Сергей Попов.

Арцишевский Ян Леонардович

В заключение выступления Сергей Попов отметил следующее: «Работа интересная, но требуется подготовка соответствующих кадров, которых пока даже в ВУЗах не готовят. Считаю полезным для нашего «круглого стола» принять решение или разработать рекомендации по созданию национального проекта по внедрению цифровой подстанции (как на централизованном, так и децентрализованном принципах РЗА). Проблема  в том, что все разрабатывают свой «цифровой велосипед» по одному и тому же кругу, а требуется систематизация накопленного опыта и его правильное использование».

От лица редакции хочется сказать, что в выступлении Сергея Попова прозвучало много критически мыслей, над которыми стоит задуматься. К тому же мы знаем и можем рекомендовать обучающие курсы по IEC 61850, которые проводит компания ООО «Теквел» с 2010 года, где можно повысить компетенцию специалистов РЗА в части цифровых устройств РЗА, IEC 61850 и его особенностях.

Далее фокус переключился на обзор конкретного проекта внедрения централизованной системы на базе технологии компании «ЛИСИС». О нем рассказал Буров Андрей Викторович – начальник службы релейной защиты и автоматики АО «Тюменьэнерго» в своём доладе: «Создание и проведение опытно-промышленной эксплуатации централизованных систем РЗА».

Буров Андрей Викторович

Из доклада Андрея Викторовича: «Когда в АО «Тюменьэнерго» было принято решение о переходе на инновационный путь развития, в том числе по РЗА, были изучены все предложенные варианты, но вариант компании «ЛИСИС» удивил – это было что-то новое. Проект начался в 2012 году. Долго готовили техническое задание. В итоге решили, что реализовать проект будем не на новой подстанции, а на действующей ПС 110 кВ «Олимпийская». Преследуемые цели: апробация решения на практике, поиск оптимальной структуры «цифровой подстанции», разработка предложений по переработке существующей нормативно-технической документации. В состав сервера решили включить системы учета электроэнергии, РЗА, АСУ ТП и телемеханику. Накопив статистику по надежности, мы соответственно начнем принимать решения по дальнейшему внедрению.

ПС 110 кВ «Олимпийская» стандартная: 2 линии 110 кВ, 42 ячейки 10 кВ. УСШ в ОРУ 110 кВ и УСШ в ЗРУ 10 кВ. В УСШ 110 кВ были установлены  два шкафа: основной и резервный. В ЗРУ 10 кВ установлен УСШ без резервирования. Между двумя серверами функции распределены следующим образом: в основном – РЗА, АСУ ТП, измерения, учет, в резервном – только функции РЗА. С декабря 2014 началась частичная опытная эксплуатация (только РЗА присоединений 10 кВ). Компания «ЛИСИС» была готова все запустить на сигнал и ожидать результатов в случае возникновения коротких замыканий на ЛЭП и оборудовании, но наши специалисты решили ускорить проверку системы на натурных испытаниях. При этом создавая аварийные режимы, мы начали сталкиваться с проблемами в программном обеспечении компании «ЛИСИС». В результате в настоящее время программное обеспечение получилось отработать только для оборудования 10 кВ.

Что касается результатов функционирования и опытной эксплуатации, то не могу сказать правильно или нет работает централизованная система компании «ЛИСИС», пока отключений не было. В процессе наладки было выявлено непонятное поведение блоков MU. Возможно, были проблемы в программном обеспечении, а может где-то еще. Сама суть проблемы в том, что мы подавали одинаковый ток в цепи измерения и защиты, однако показания токов после обработки сигнала блоком на специализированном программном обеспечении отличались для учета и защит. Думаю, что на ПС 110 кВ Олимпийская нужно посмотреть через 3 года, когда мы доведем её до ума».

О результатах опытной эксплуатации проекта на базе IEC 61850 и на различных принципах (централизованная защита блока генератор-трансформатор и типовая децентрализованная РЗА генератора и РЗА трансформатора) построения РЗА рассказал Алексей Павлович Морозов – главный эксперт управления РЗ и ПА Департамента систем технологического управления ПАО «РусГидро».

Полигон «Цифровая станция ПАО «РусГидро», в состав которого входят оптические ТТ, электронные ТН, устройства РЗА различных производителей, уже был представлен в нашем журнале. Самое важное в докладе Алексея Морозова –это результаты натурных испытаний, которые проходили на этом полигоне в начале октября.

Алексей Павлович отметил : «В рамках проведения натурных испытаний были обнаружены и выявлены отклонения от заданных технических параметров и алгоритмов работы оборудования, вот некоторые из них:

  • Неправильное срабатывание цифровых устройств РЗА при потере сигналов синхронизации электронных блоков ОТТ и ЭТН (оптические трансформаторы тока и электронные трансформаторы напряжения).
  • Неизвестно откуда появившийся импульс 18 кА, зафиксированный измерительными устройствами на ТТ – гибкой петле, имеющий продолжительность несколько милисекунд. Аналогичные всплески фиксировались и на ОТТ стационарного исполнения. В результате отработали все защиты, подключенные к данному трансформатору. Терминалы компании НПП «ЭКРА» пик не зафиксировали на осциллограммах, при этом функционально алгоритм защиты отработал. Причина заключается в меньшей частоте дискретизации информации в устройствах.
  • При испытаниях наблюдались искажения в SV потоках (измерение тока и напряжение в цифровом формате). Возникали помехи, высокие шумы, иногда происходила потеря SV-потоков. Данные проблемы пока не имеют объяснения. Все искажения идут с нормальным статусом измерений, что приводит к ложному действию защит на отключение при отсутствии аварии в сети.
  • При измерении трехфазного тока происходит сдвиг измерений по временной шкале. Устройства компаний «Alstom» и «ABB» принимают данные синхронно с регистратором аварийных событий, который принят за эталон. При этом в устройствах компаний НПП «ЭКРА» и ИЦ Бреслер наблюдается сдвиг по временной шкале от эталона на 6 миллисекунд. Сдвиг связан с тем, что задана буферизация измерительных отсчетов в устройствах в пределах 6 миллисекунд для обеспечения синхронности измерений ОТТ, ЭТН с аналоговым блоком измерений (MU), подключенным к трансформатору напряжения 13,8 кВ. В устройствах «Alstom» и «ABB» измерения от аналогового MU не используются, поэтому буферизация не превышает 4 миллисекунд.
  • Непредсказуемая работа устройств РЗА на отключенном от сети блоке в результате подачи от испытательной установки в шину процесса сигналов, аналогично настроенных ОТТ и ЭТН, при этом устройства воспринимали измерения от ОТТ с нулевыми значениями и с периодичностью в 1 сек переключались на испытательную установку. В результате происходили срабатывания РЗА с периодичностью 1 сек. Это, конечно, диверсия, но от ошибок персонала никто не застрахован».

Следует отметить, что техническим специалистам впервые открыто представлены результаты подобных испытаний. Надеемся, что такая полезная для обмена опытом между компаниями информация будет появляться в СМИ чаще, в том числе, и в нашем журнале.

Зайцев Борис Сергеевич (слева) и Исаев Вячеслав Васильевич (справа)

Первую часть круглого стола завершил своим докладом Пуляев Виктор Иванович – Начальник Департамента релейной защиты, метрологии и автоматизированных систем управления технологическими процессами ПАО «ФСК ЕЭС», подняв вопросы построения, надежности функционирования и эксплуатации современных комплексов РЗА.

Пуляев Виктор Иванович

«Под централизованной защитой я понимаю следующее – это единый ПТК, в котором реализована защита нескольких присоединений. Компьютер – защита присоединения, большой компьютер – защита подстанции, суперкомпьютер – защита энергорайона», – с этих слов Виктор Пуляев начал свое выступление.

В ходе выступления он отметил следующие «плюсы» централизованных систем РЗА:

  • Современные МП защиты обладают широкими возможностями самодиагностики. На сегодняшний день возможности самоконтроля МП устройств РЗА доходят уже до 80%. С этой точки зрения в централизованной защите может быть реализована самодиагностика даже на уровне измерительных элементов.
  • Существующие МП защиты не очень интеллектуальны. Например, при нормальном режиме работы без возмущений и аварийных токов, при ложной работе одной из защит происходит отключение присоединения, в то время как другие защиты при этом даже не пускаются. С этим надо бороться, но на распределенной системе РЗА эту проблему победить сложно. В централизованной системе можно такие сбои блокировать, используя возможности построения блокировок от неправильной работы РЗА.
  • Идеология существующих МП защит повторяет идеологию построения устройств РЗА на электромеханической и микроэлектронной элементной базе – характеристики меняются, идеология нет. Для централизованной системы релейной защиты есть возможность построить новую современную идеологию.
  • Излишняя работа устройств РЗА – проблема, отказ – серьезная проблема. При отказах должно работать дальнее резервирование. На централизованной защите есть возможность построения системы ближнего резервирования при отказе всех защит присоединения.

И следующие «минусы»:

  • Централизованная система РЗА менее надежна по сравнению с децентрализованной системой. Признаком централизованной защиты является потеря работоспособности всей системы при отказе хотя бы одного элемента ПТК.
  • Централизованная система РЗА обладает большей уязвимостью по сравнению с децентрализованной системой.
  • Можно ожидать снижение качества изготовления и срока службы программно-технического комплекса. Сейчас используются специализированные устройства, требование по сроку службы которых составляет 20 – 25 лет. В случае централизованных систем РЗА, мы начнем применять оборудование с максимальным сроком службы 10 лет из-за новых элементов, появляющихся в устройствах.
  • Повышение вероятности применения «сырых» решений и программных ошибок из-за применения новых подходов и устройств. Требуется время, пока пройдет шлифовка разработок в этой области.
  • Усложнение ремонта. Объем технического обслуживания централизованных систем РЗА, возможно, будет меньше по сравнению с традиционными системами, однако ремонтировать такое оборудование будет сложнее.

На этом первая часть мероприятия была закончена. В конференц-зале не было напряженной обстановки, но чувствовалось, что вопросов во много раз больше, чем было заготовлено на вторую часть мероприятия, и эксперты «горели» желанием разобраться.

Формат, в котором проходила вторая часть круглого стола, был «в новинку» для всех присутствующих. Цифровая подстанция хотела подключить к обсуждению большинство специалистов в зале, но, поскольку время было ограниченно, и все участники просто могли не успеть высказаться, мы ввели систему интерактивного голосования.

Селезнев Михаил (слева) и Шабанов Дмитрий (справа)

Редакция журнала «Цифровая подстанция» совместно с Михаилом Георгиевичем Линтом выделили 7 вопросов, которые были предложены участникам к обсуждению и ответам. После постановки вопроса президиум, выбранные эксперты и специалисты из зала давали развернутый ответ на вопрос. Далее, все участники голосовали. Таким образом, мы получили «срез» мнений специалистов, вовлеченных в проблемы круглого стола и стремящихся найти пути их решения.

Прокомментировать данный вопрос мы попросили Алексея Аношина – технического директора ООО «ТЕКВЕЛ», Грибкова Максима – директора департамента по релейной защите и режимной автоматике электрических сетей ПАО «МОЭСК» и Сергея Попова – начальника центра реализации технологии «Цифровая Подстанция» ПАО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Алексей Аношин отметил следующее: «Очень много акцентов в части централизованных систем делается на экономику. Кроме Виктора Пуляева никто не говорил о дополнительном функционале. Рассмотрение вопроса только с экономической точки зрения – ловушка. Экономика централизованных систем строится вокруг MU, и многие думают, что это простой АЦП, а значит, он должен быть дешевым, но это не так. MU (УСШ) – это такой же терминал РЗА, только без функций защиты, и цена у него соответствующая. Опыт АО «Тюменьэнерго» показал, что пока результат эксплуатации неоднозначный. На примере ПАО «РусГидро», представившей сегодня материалы по эксплуатации, можно реально развивать это направление в ВУЗах, предоставляя им данные материалы на обработку».

Аношин Алексей Олегович

«Опыт и испытания цифровых подстанций на базе IEC 61850 показали хорошие результаты. Дальше мы планируем развивать систему и объединять район. Реализация IEC 61850, как децентрализованной системы – положительный результат. Однако централизованной системы нет. Обсуждать нужно не системы защиты, а систему управления», – заметил Максим Грибков.

Грибков Максим Александрович

Сергей Попов добавил следующее: «Были проведены серьезные испытания ISAS. По функционалу претензий нет. Проблемы заключаются в том, что системы применимы для станций с простыми схемами, 110 кВ – это предел. Целесообразное решение – это построение централизованных систем на 10 кВ».

Пуляев Виктор ИвановичЗаконьшек Янез

Вопрос №2 и №3 были посвящены централизованным системам, на базе идеологии компании ИЦ «Бреслер» и на базе технологии компании «ЛИСИС», соответственно.

В числе экспертов также присутствовал Козлов Владимир Николаевич – Главный конструктор ООО «НПП Бреслер». Еще на CIRGE в Сочи в июне техническое сообщество познакомилось с ним, как с противником IEC 61850 и цифровых технологий в РЗА. Владимир высказал свою точку зрения: «Для РЗА применение GOOSE – глупость. Применение SV для РЗА – преступление. Так делать нельзя».

Козлов Владимир Николаевич

Воробьев Виктор Станиславович

Очень четко свою позицию высказал Алексей Дымшаков – начальник отдела системных решений Департамента автоматизации энергосистем ООО «Прософт-Системы»: «Не надо складывать все яйца в одну корзину. Сейчас службы РЗА и АСУ ТП на подстанциях дерутся за каждый клемник, а что будет после объединения?»

Сформулировать такой вопрос нам подсказал Леонид Антонов в своем ответе на вопросы Цифровой подстанции в процессе подготовки к круглому столу.

После мероприятия мы попросили участников поделиться их впечатлениями о совещании и развернуто ответить на вопросы, представленные для обсуждения.

Владимир Шевелев

ИЦ «Бреслер»

Мероприятие полезное. Представлены полярные точки зрения. Некоторые из них без доказательств и обоснований, а лишь на уровне интуиции. Всё же не было веского мнения от эксплуатации и проектировщиков на тему, как это скажется на них, в чём они видят плюсы-минусы.

Ввиду отсутствия однозначного трактования что есть «централизованная система РЗА» могу сказать , что примеры внедрения таких систем уже имеются (например, ДЗШ, частично УРОВ, комплекс защит генераторов). Если же подразумевать под централизованными системами РЗА защиту для нескольких элементов ПС, станции, то такой опыт минимальный. Перспективы тоже минимальные, кроме того, большой риск и снижение надёжности системы РЗА.

Что касается вопроса о том, во всех ли классах напряжения может найти применение централизованная система, то ответ однозначно нет. Элементы централизованных систем РЗА могут быть применены к части объектов (скорее совмещение в одном устройстве ряда функций). Причины: трудности при эксплуатации, сложность реализации, снижение надёжности и зависимость от производителя.

Философское отступление. Мне кажется, мы слишком увлеклись централизацией. Если это касается информационных систем (АСКУЭ, АСУ ТП и пр.), то это допустимо по той причине, что они не приводят к отказам или ложным действиям. Если системы обеспечивают основное функционирование объекта, предотвращают аварии (РЗА, ПА, технологические защиты, регуляторы и пр.) или непосредственно участвуют в управлении сложными технологическими процессами (управление двигателями самолётов, сложными техпроцессами), то, как показывает опыт,  централизация опасна, недопустима и не применяется. К примеру, в сложных технологических системах применяются автономные устройства автоматики и регулирования, а иногда и управления. Главный вопрос не в праве применения централизованных систем (новизне идеи и т.п.), а в том даст ли это улучшение потребительских свойств, повышение надёжности при снижении затрат и пр. Нового в этой идее нет ничего. А вот ответов на такие прозаичные вещи я не получили.

Я считаю, что применение в рамках одного проекта двух систем одновременно (централизованной и децентрализованной) несомненно имеет право на существование. Более того это уже происходит. Например, комплекс защит блока генератор –трансформатор, и на ПС используются децентрализованные и централизованные устройства.

Возможность объединения функций РЗА и АСУ ТП есть. Трудности тоже известны: размытые границы ответственности, перегруженность терминалов функциями АСУ ТП. Это часто приводит к срыву сроков ввода систем в работу.

Александр Чаркин

ООО «ЛИСИС»

Мероприятие в целом оставило положительное впечатление. Понравилась хорошая организация и представительный состав участников. Из предложенных докладов мне более всего понравились два, первый – А.В. Жукова, который содержит стратегический подход к проблеме и предлагает аргументированные пути решения, второй – А.П. Морозова, который описывает опыт эксплуатации цифровой системы и наглядно иллюстрирует проблемы, с которыми могут столкнуться эксплуатирующие компании. Также я хотел бы отметить неоднородный уровень ведения дискуссии и предложить коллегам высказывающим весьма категоричные суждения подкреплять их технической аргументацией дабы исключить влияние корпоративных интересов.

Если говорить о цифровой централизованной системе, то на сегодняшний день такое внедрение имеет место быть только на одном объекте, а именно на ПС 110 кВ Олимпийская АО «Тюменьэнерго». Данное внедрение выполнено в рамках НИОКР и с действием на сигнал. Поэтому мы в самом начале пути и надеемся, что другие производители представят свои централизованные решения для цифровой подстанции.

Безусловно централизованная система РЗА может найти применение во всех классах напряжения, но, конечно, не сразу, а постепенно повышая класс напряжения. Более того наибольший эффект от централизации будет виден именно на высоких классах напряжения.

Если говорить о вопросе внедрения на одном энергообъекте двух систем одновременно (централизованной и децентрализованной), то наверное, система все-таки будет одна, а вот реализация разных функций возможна на разных принципах. Например, основную защиту линий можно реализовать децентрализованной, а остальные функции выполнить в едином ПТК.

С технической точки зрения объединение функций РЗА с АСУ ТП возможно и уже сегодня. А вот насколько это оправдано должны решать специалисты эксплуатирующих компаний и проектировщики. Объекты ведь разные, и функции объединить можно не все.

Абсолютно нет необходимости подвергать централизации только те функции, которые схожи по требованиям надёжности. Главное, чтобы функции, которые подверглись централизации сохранили требуемую для них надежность. Например, если систему ЦРЗА безусловно нужно резервировать, то регистратор аварийных событий допустимо реализовать на отдельном сервере без резервирования.

Янез Законьшек

RELARTE Ltd.

Я уверен, круглый стол был организован в нужное время. На нем не обсуждалось какое-либо конкретное решение, специалисты рассматривали общемировую практику и её результаты. Дискуссия проходила на высоком профессиональном уровне, и я увидел, что специалисты ответственно подошли к важным вопросам, таким как уровень надежности вторичных систем. Вопросам, представленным для интерактивного голосования, предшествовали четкие аргументы со стороны участников, поэтому результаты голосования однозначно совпадали с их мнениями.

Глеб Соколов

«АЛЬСТОМ Грид»

В целом круглый стол произвел очень конструктивное впечатление, т.к. не было превалирования одной точки зрения: централизованные системы РЗА это хорошо или наоборот. Было живое интересное обсуждение возможных плюсов и минусов этой технологии. Это поможет разработчикам подумать над путями устранения озвученных проблем, а конечным заказчикам сформировать свой подход к этой проблеме. Хотя пока речь идет о пилотных проектах, но уже начинают появляться первые результаты тестирования и эксплуатации централизованных решений и оборудования цифровой подстанции. С этой точки зрения был очень интересен доклад ПАО «РусГидро» с демонстрацией реальных осциллограмм и обсуждением выявленных проблем.

Мое личное мнение, что время централизованных систем РЗА еще не пришло. Предлагается провести революцию в подходе к организации вторичных систем. Энергосистема не готова к таким радикальных шагам (нет подготовленного персонала, нет СТО, нет опыта проектирования). Производители к этому не готовы (нет аналогов решению ООО «ЛИСИС», нет никакого опыта эксплуатации и т.д.) Возможно только постепенное – шаг за шагом –  движение в сторону внедрения новых решений. С этой точки зрения более перспективным видится более полное использование на уровне станционной шины стандарта IEC 61850, более широкое применение GOOSE-сообщений для обмена  данными между терминалами вместо применения контрольного кабеля, объединение различного функционала (АУВ, контроллер присоединения, РАС и т.д.) на базе одного устройства в ячейке. Но думать о далеких перспективах тоже надо, потому что именно они формируют стратегию конечных заказчиков на 10-ки лет вперед. В силу этого круглый стол был очень полез для понимая возможных направлений развития вторичного оборудования на подстанции.

Релейная лаборатория – протоколы, схемы, инструкции, книги РЗА, программы.

Сайт содержит информацию, так или иначе связанную с релейной защитой. Информация включает в себя описания различных устройств релейной защиты и автоматики, схемы, протоколы наладки, инструкции по эксплуатации, заводские мануалы, рекомендации и пр. и может быть свободно и без ограничений скачана и использована по своему усмотрению.

В разделе “Инструкции” представлены технические описания, инструкции и руководства по эксплуатации электромеханических, электронных и микропроцессорных устройств РЗА. Здесь Вы также найдете и методики по наладке устройств релейной защиты

В разделе “Протоколы” ВЫ найдете подборку наладочных протоколов панелей защит, отдельных реле и устройств, а также пасторта-протоколы, которые использовались или используются до сих пор в службах релейной защиты электрических сетей, предприятий потребителей и в наладочных организациях.

В разделе “Устройства РЗА” размещены описания устройств релейной защиты, сгруппированные по видам отдельных устройств, реле, панелей защит, приборов, используемых при эксплуатации РЗиА. Также представлена информация по микропроцессорным реле.

В “Программах” выложены простейшие, но вполне функциональные инструменты для создания схем и чертежей, библиотеки релейных элементов sPlan и Visio, шрифты, программы для просмотра и обработки аварийных осциллограмм, а также программы для просмотра и создания документов “DjVu”.

Раздел “Cхемы” содержит принципиальные и монтажные схемы панелей защит, комплектных устройств, реле, вторичных цепей подстанций, приводов выключателей и РПН как заводские, так и снятые с натуры, в самых разных форматах: AUTOCAD, sPlan, Visio, gif, bmp. Есть предпросмотр. Схемы можно скачивать как в исходном формате, так и в графическом (gif) с высоким разрешением.

В разделе “Книги” представлено некоторое количество электронных книг по релейной защите и автоматике, справочная литература и правила.

Буду признателен за любую дополнительную информацию по устройствам релейной защиты и автоматики, которую размещу в соответствующем разделе сайта. Обращаю Ваше внимание на то, что некоторые материалы этого сайта взяты из свободных источников в сети Интернет, и, по требованию автора, могут быть немедленно удалены. Со всеми вопросами, пожеланиями, замечаниями, сообщениями о замеченных ошибках обращайтесь по электронной почте rzalab[@]yandex.ru, p3a-4p[@]yandex.ru или в “Гостевую книгу”

Релейная защита и автоматика – ПЕРГАМ

Приборы релейной защиты применяются для оценки состояния электрических сетей, позволяя продлить срок службы энергосистем. Энергетика, в общем, делится на много подразделений и «служб». Службы представляют собой несколько обособленные группы работников, поделенные по специальным признакам.

Содержание статьи

РЗиА

Все процессы происходящие в электрических сетях очень скоротечны и обслуживающий персонал не способен вовремя отреагировать на возникающие изменения в системе. Поэтому для выполнения данной задачи призваны устройства релейной защиты.

Для рассмотрения в данной статье примем службу РЗА (служба релейной защиты и автоматики). Целью службы является упреждение, а в случае возникновения неполадок в работе энергосистемы — устранение и ликвидация неправильных режимов работы, которые могут привести к выходу из строя дорогостоящего оборудования, генераторов, трансформаторов и т. д., что в конечном счёте может резко понизить качество электроэнергии передаваемой потребителям.

Работа службы основана на внедрении в работу релейных защит, токовых, высокочастотных, отсечек и др. и их обслуживании.
Рассмотрим работу релейной защиты на примере простейшего оборудования, токовой отсечки, наиболее совершенными измерительными приборами для тестирования РЗиА являются SVERKER 760 тестеры релейных защит компании Megger. Принцип её работы основан на отключении потребителя от сети при условии превышения максимальной уставки по току. Организуется она на свободно замкнутых контактах одного или нескольких токовых реле. Т. е. при превышении уставки реле срабатывает и размыкает контакты, подающие напряжение рабочей частоты к потребителю (в самом простом случае).

Отсюда видно, что СРЗА составляет, коректирует и внедряет алгоритмы работы релейной защиты, которые организованны на простейших реле тока и напряжения. Но это в самом упрощённом случае. Иногда случаются такие режимы работы, которые для их устранения требуют более сложных защит. Хотя это уже «дебри», в которые мы «полезем» в следующих статьях.

Релейная защита и Автоматика в электроснабжении к содержанию

Релейная защита и Автоматика в электроснабжении: общий обзор о назначении релейной защиты. В системах электроснабжения на разных уровнях производства, преобразования, передачи и потребления электроэнергии неизбежно возникают ненормальные режимы. К основным из этих режимов относят режим короткого замыкания. Токи короткого замыкания возникают при повреждении электрооборудования, ошибочных действиях обслуживающего персонала. Ненормальными режимами работы электрических сетей также являются перегрузка оборудования, снижение напряжения в системе из-за внешних коротких замыканий, понижение частоты.

Все процессы происходящие в электрических сетях очень скоротечны и обслуживающий персонал не способен вовремя отреагировать на возникающие изменения в системе. Поэтому для выполнения данной задачи призваны устройства релейной защиты.

При возникновении ненормального режима релейная защита автоматически определяет место повреждения и с помощью своих органов воздействует на силовые выключатели, которые отделяют повреждённый участок. Следует отметить, что силовые выключатели выбираются при проектировании электроснабжения, таким образом чтобы их характеристики были способны удовлетворить возможность включения и отключения не только нормальной нагрузки, но так же предельных токов короткого замыкания на данном участке электроснабжения.

При возникновении таких ненормальных режимов работы, как перегруз, отклонения параметров от нормальных режимов, по частоте, напряжению, релейная защита также автоматически определяет их, запускает органы способствующие восстановлению нормального режима работы или подаёт сигнал обслуживающему персоналу.

Таким образом из выше сказанного следует вывод, что современная электроэнергетика не мыслима без надёжной и качественной защиты. И этому вопросу необходимо уделять достаточно серьезное внимание.

RZA – IMDb

2020 г. Озарк (Сериал) (сценарист – 1 серия)
2019 г. Джентльмены (сценарист: “Шимми Шимми Я” – в роли Роберта Диггса)
2018 г. Побег из Даннемора (ТВ-мини-сериал) (сценарист – 1 серия)
– Часть 6 (2018) … (автор: “Wu-Tang Clan Ain’t Nuthing ta F ‘Wit” – в титрах не указан) 2018 г. Mid90-е (сценарист: «1-800-Самоубийство», «Жидкие мечи» – как Роберт Ф. Диггс)
2018 г. Мир Дикого Запада (Сериал) (сценарист – 1 серия)
2018 г. Игра окончена, чувак! (писатель: “C.R.E.A.M. “,” Bring da Ruckus “- в роли Роберта Ф. Диггса)
2018 г. Надвигающаяся башня (ТВ-мини-сериал) (сценарист – 1 серия)
– Меркурий (2018) … (писатель: “Я буду рядом с тобой / Ты – все, что мне нужно, чтобы выжить”) Царство животных (Сериал) (исполнитель – 1 серия, 2017) (писатель – 1 серия, 2017)
– Cry Havoc (2017) … (исполнитель: “Самый плохой человек в живых” – в титрах не указан) / (автор: “Самый плохой человек из живых” – в титрах не указан) 2017 г. Кулачный бой (писатель: «Все, что мне нужно» – в роли Роберта Диггса)
2016 г. Skam (Сериал) (сценарист – 1 серия)
2016 / I Нерв (писатель: “C.R.E.A.M. “- как Роберт Ф. Диггс)
2015 г. Кодовое имя: Дракон (ТВ, фильм) (исполнитель: «Самый плохой человек из живых») / (сценарист: «Самый плохой человек из живых»)
2014 г. Кирпичные особняки (исполнитель: «Теперь мы сильнее») / (автор: «Теперь мы сильнее»)
2014 г. Неизвестность (Короткометражка) (сценарист: «Темное фэнтези»)
2014 г. Голоса (сценарист: “Шимми Шимми Я” – в роли Роберта Диггса)
2013 Тихоокеанский рубеж (исполнитель: «Дрифт») / (продюсер: «Дрифт») / (сценарист: «Дрифт»)
2012 г. Джанго освобожденный («Ода Джанго») / (слова: «Ода Джанго») / (продюсер: «Ода Джанго»)
2012 г. Человек с железными кулаками (исполнитель: Go Hard, White Dress, The Baddest Man Alive) / (автор: Shame On A Nigga, Unpredictable, Go Hard, White Dress, Black Widow March ( Тема Авроры) “,” Ад не имеет ярости “,” Самый плохой человек на свете “)
2010 / I Беглец (Короткометражка) (продюсер: Dark Fantasy, в титрах не указан) / (сценарист: Dark Fantasy, в титрах не указан)
2010 г. Коньки 3 (Видеоигра) (сценарист: «Шимми Шимми Я» – в роли Роберта Диггса)
2010 г. Репо, мужчины (“Каждый день будет как праздник”) / (автор: “Release Yo ‘Delf (Prodigy Mix)”)
2009 г. Коньки 2 (Видеоигра) (сценарист: “Protect Ya Neck”)
2008 г. Терраса с видом на озеро (исполнитель: “We Pop”) / (автор: “Gravel Pit”) / (автор: “We Pop”, “Shimmy Shimmy Ya” – в роли Роберта Диггса)
2008 г. Вавилон А.Д. (автор: “Deuces”, “A Single Moment”, “Forshadow”, “Blade Runner 0.8.”, “Rollindissgeyes”, “Build Your Enemies”, “Digital Slaps”, “Immaculate”, “Deuces” (Reprise), «Поздняя поездка», «Уотерман», «Этнический» – как Роберт Диггс)
2008 г. Знакомьтесь, Дэйв (сценарист: «Защити Я. Шею» – в роли Роберта Диггса)
2008 г. Wackness (сценарист: «Рай и ад» – в роли Роберта Диггса) / (сценарист: «Слезы»)
2007 г. Мертвый тон (продюсер: “So High” – как RZA) / (сценарист: “So High” – как RZA)
2007 г. Война (исполнитель: “Rogue Cleans The Hizouse” – в титрах не указан) / (автор: “Rogue Cleans The Hizouse” – в титрах не указан)
2007 г. Семья 422 (Видео) (автор сценария: “1-800-Suicide”)
2006 г. Final Fight: Streetwise (Видеоигра) (исполнитель: «Биохимическое уравнение») / (продюсер: «Биохимическое уравнение»)
2004 г. Клинок: Тринити (аранжировщик: “Fatal” – as The RZA) / (исполнитель: “Fatal” – as The RZA) / (продюсер: “Thirsty”, “Fatal”, “When the Guns Come Out”, “I Gotta Get Paid” – как The RZA) / (сценарист: «Жажда», «Смертельный», «Когда вылезают пушки», «Мне нужно заплатить» – в роли Роберта Диггса)
2004 г. Антураж (Сериал) (сценарист – 1 серия)
2004 г. Парикмахерская 2: снова в деле (исполнитель: “Move On Me” – как RZA) / (продюсер: “Move On Me” – как RZA) / (автор: “Move On Me” – как RZA)
2002 г. Скоростная полоса (Сериал) (сценарист – 1 серия)
– Пилот (2002) … (автор: “Узи Пинки Ринг”) 2002 г. 8 миль (автор: «Я буду там для тебя» (Puff Daddy Remix), «Шимми Шимми Я», «Принеси боль», «C.R.E.A.M.»)
2001 г. Какая высота (сценарист: “Wu Wear”, “All I Need”, “Bring the Pain” – в роли Роберта Диггса)
2000 г. Следующая пятница (писатель:) / (писатель: “Shaolin Worldwide” – как Роберт Диггс)
1999 г. Пёс-призрак: Путь самурая (“Raise Your Sword” (Samurai Showdown)) / (аранжировщик: “Ice-Cream” (инструментальный микс), “Fast Shadow”, “Raise Your Sword” (Samurai Showdown)) / (продюсер: “Ice-Cream” ( инструментальный микс), “Fast Shadow”, “Raise Your Sword” (Samurai Showdown)) / (автор: “Fast Shadow”, “Raise Your Sword” (Samurai Showdown))
1999 г. Станция Зеро (Сериал) (сценарист – 1 серия)
– Серия 1.3 (1999) … (писатель: “Я буду рядом с тобой / Ты все, что мне нужно”) 1998 г. Живот (исполнитель: “Windpipe”) / (автор: “Windpipe”)
1998 г. Булворт (исполнитель: “The Chase”) / (продюсер: “Run”, “The Chase”) / (автор: “Run”) / (автор: “The Chase” – в роли Роберта Диггса)
1996 г. Средняя школа (исполнитель: “Wu Wear: The Garment Renaissance”) / (продюсер: “Semi-Automatic Full Rap Metal Jacket”, “Wu Wear: The Garment Renaissance”) / (автор: “Semi-Automatic Full Rap Metal Jacket”, ” Wu Wear: The Garment Renaissance »)
1996 г. Великий белый обман (исполнитель: “Who’s The Champion”) / (продюсер: “Who’s The Champion”, “Bring The Pain”) / (автор: “Who’s The Champion”, “Bring The Pain”)
1996 г. Сансет Парк (аранжировщик: «Motherless Child» – как RZA) / (продюсер: «Motherless Child» – как RZA) / (автор: «Motherless Child» – как Роберт Диггс)
1995 г. Страх (сценарист: “Here Come The Gravediggaz” – в роли Роберта Диггса)

RZA из клана Wu-Tang говорит «Город резаных глоток» и играет «Это ящерица?» : NPR

Основатель Wu-Tang Clan RZA. Кайл Кристи / Предоставлено художниками скрыть подпись

переключить подпись Кайл Кристи / Предоставлено художниками

Основатель клана Wu-Tang RZA.

Кайл Кристи / Предоставлено художниками

Артист, актер и режиссер хип-хопа – RZA делает все.Роберт Фицджеральд Диггс знал, что хочет работать с музыкой, когда ему было 9 лет, и он впервые услышал хип-хоп на вечеринке.

В то же время у него развивалась любовь к фильмам о кунг-фу, и он назвал Wu-Tang Clan в честь фильма Shaolin и Wu-Tang . Те же самые фильмы повлияли на него, когда он начал снимать собственные фильмы.

Его последний фильм, Cut Throat City , рассказывает историю четырех друзей детства, которые были вынуждены совершить преступление, чтобы выжить в Новом Орлеане после урагана «Катрина».

В дополнение к своим многочисленным ролям в киноиндустрии, в начале этого года он запустил собственную платформу под названием 36 Cinema, на которой он транслирует классические фильмы о кунг-фу и дает комментарии в прямом эфире.

В своем задании «Спроси меня еще раз» RZA играет в игру «Это ящерица?» Офира и Джонатан описывают животное, затем RZA отвечает на вопрос: «Это ящерица?»

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРВЬЮ

О создании серии Hulu Wu-Tang: американская сага :

«Мы принимаем правду, и у нас есть шанс поиграть с ней, разъясните ее , а также установить его в уникальных настройках.Я думаю, что в этом конкретном шоу мы стремимся рассказать историю так же, как музыка Wu-Tang рассказывала историю. И, если вы слушаете музыку Wu-Tang и слышите сэмплы кунг-фу, или слышите лирику: «Я атомарно бомблю, философия Сократа / И гипотезы не могут определить, как я отбрасываю эти / Насмешки, лирически исполняются» вооруженное ограбление »- это много образов в лирике. Итак, во время шоу мы говорили: «Ну, мы могли бы играть с боевыми искусствами, мы могли бы играть с анимацией, мы могли бы играть с – Сократ мог бы появиться в нашем шоу, в нашей реальности», если бы мы хотели что-то посмотреть. чтобы продолжить рассказывать историю.’

О создании фильма об ограблении, действие которого происходит после урагана «Катрина»:

«Ураган« Катрина »стал национальной трагедией 15 лет назад. Это действительно опустошило Новый Орлеан, и особенно чернокожее сообщество получило преимущество. И когда я впервые прочитал сценарий Поля [Кушьери] … меня поразила история четырех мужчин, четырех молодых людей. И не в криминальном аспекте, а в том, что они не преступники.И эта часть относилась ко мне, потому что она есть почти в каждом сообществе. Это случилось со мной в моем сообществе. Вероятность того, что устремления обернутся отчаянием, была общим знаменателем для сообщества чернокожих и для бедных сообществ ».

При написании нового звонка для грузовиков с мороженым Good Humor:

«Позвольте мне отдать должное Хорошему юмору, потому что« Индейка в соломе »была мелодией, которая была в большей части нашего мороженого грузовики. Первоначально это была ирландская народная песня, которая дошла до Америки, но в случае с «Индейкой в ​​соломе» [американцы] восприняли ее и сделали ее уничижительной, превратив ее в расовое оскорбление, комментарий и издевательство над Черные мужчины и женщины в Америке.И [Good Humor] раскрыл историю этого, и они сказали , давайте что-нибудь с этим сделаем . И они обратились ко мне, и идея была такая: «Послушайте, мы не можем изменить историю, верно?» Мы можем это исправить ».

Слышно о RZA и Busy Philipps и создателе “Woke” Ките Найте и Ящерице.

RZA – Тухлые помидоры

Наивысший рейтинг: 100% Руководство для выживших в тюрьме (2018)

Самый низкий рейтинг: 6% Вавилон А.Д. (2008)

День рождения: 05 июля 1969 г.

Место рождения: Бруклин, Нью-Йорк, США

Музыкальный лидер клана Wu-Tang, RZA (Роберт Фицджеральд Диггс) родился в Бруклине и провел детство, переезжая с семьей в Северную Каролину, Огайо и Питтсбург.Его подростки были обеспокоены, и он торговал наркотиками, решив изменить свою жизнь после того, как был оправдан по обвинению в покушении на убийство. Вместо этого он обратился к рэпу, образовав пару формирующих групп со своими двоюродными братьями Расселом Джонсом и Гэри Грайсом (позже известным как Ol ‘Dirty Bastard и GZA). RZA дебютировал в качестве солиста под именем Prince Rakeem с 12-дюймовым синглом “Ooh I Love You Rakeem” на Tommy Boy в 1991 году. Однако обвинение в убийстве заставило его отказаться от лейбла, и RZA перешла к Стейтену. Остров со своими кузенами для перегруппировки.Получив свое название от фильма о кунг-фу, Wu Tang Clan (сейчас насчитывающий до семи участников) дебютировал с синглом “Protect Ya Neck” и альбомом Enter the Wu-Tang (36 Chambers), выпущенным RZA в следующем году. Альбом, продаваемый платиной и получивший широкое признание, открыл рэп в новых направлениях как в лирике (через яркую индивидуальность участников), так и в звуковом (с использованием RZA классического соула и сэмплов из фильмов категории B). Альбом также положил начало возрождению хип-хопа в Нью-Йорке во время расцвета Лос-Анджелеса.гангста-рэп. RZA также был первым, кто вышел за рамки группы, запустив жанр хорроркор с другим нью-йоркским рэпером Принцем Полом в его группе Gravediggaz. Второй альбом Wu-Tang Forever был двойным LP, который превзошел дебютный с точки зрения мультиплатиновых продаж, признания критиков и музыкальных амбиций: первый сингл “Triumph” длился почти шесть минут и не имел припева, но в нем участвовали все девять рэперов того времени. расстановка. RZA также дразнил свои более поздние работы, играя на большем количестве клавишных и используя меньше семплов.После второго альбома Gravediggaz RZA дебютировал соло с RZA в роли Bobby Digital в Stereo, который включал большую часть клана и был задуман как саундтрек к неснятому фильму. Работа над саундтреком будет занимать большую часть его энергии в ближайшие годы, начиная с «Пса-призрака: Путь самурая» Джима Джармуша (1998), в котором он также сыграл эпизодическую роль. После озвучивания или участия в еще дюжине фильмов, RZA дебютировал в качестве режиссера в фильме о боевых искусствах «Человек с железными кулаками» (2010), который Los Angeles Times назвал «одним из лучших плохих фильмов всех времен».«RZA также снимался, но не стал режиссером сиквела 2015 года. Его второй фильм« Love Beats Rhymes », драма о совершеннолетии, действие которой происходит в мире рэпа с Азилией Бэнкс в главной роли, был выпущен в 2017 году. В 2010-х годах клан Wu-Tang пережил смерть Ol ‘Dirty Bastard в 2005 году. В 2015 году RZA совместно выпустили свой двойной альбом Once Upon a Time in Shaolin, который был ограничен тиражом в единственном экземпляре и был продан за 2 миллиона долларов. Будучи скандальным бизнесменом Мартином Шкрели, они пожертвовали часть выручки на благотворительность.

RZA в фильме «Город врезок», «Wu-Tang: An American Saga»

С культурной точки зрения, время для RZA в прошлом году не могло быть хуже. 14 марта 2020 года рэпер / музыкальный продюсер / кинорежиссер был готов к премьере Cut Throat City, его третьего полнометражного фильма, на South by Southwest. Вместо этого начались блокировки, и фильм несколько раз откладывали, только чтобы увидеть, как в прошлом месяце он был выпущен на Netflix после ограниченного театрального выпуска.

Тем не менее, было некоторое оправдание, поскольку история четырех друзей из Нового Орлеана, которые совершили преступную деятельность после урагана Катрина, нашла аудиторию в потоковом сервисе и быстро стала одним из самых просматриваемых фильмов сервиса.

«Было обидно, что мы не смогли получить полноценный театральный релиз», – говорит RZA в последнем эпизоде ​​сериала Rolling Stone Interview: Special Edition . «Видеть, что он нашел свое место на Netflix, и люди хорошо отреагировали на него и стали номером один, – это большая радость.”

Сценарий был снят в Девятом районе города и за его пределами. Сценарий начал распространяться примерно в 2012 году. «В то время у некоторых людей все еще не было света и горячей воды», – говорит он. «Забудьте, что правительство сделало в день; это долгосрочное влияние на сообщество того, что люди забывают об этом или не видят.

«Среди всех этих разрушений, вероятно, бывают прекрасные солнечные дни, но все же есть люди, у которых были устремления, и эти стремления были смыты.[Когда это происходит], чаяния превращаются в отчаяние. Эта часть истории происходит каждый день в бедных общинах. Эта часть истории нашла отклик у меня, потому что это происходит до сих пор ».

За последний год – и несмотря на общепризнанное увеличение частоты употребления алкоголя – постоянно занятый полифенат обнаружил положительные стороны замедленного образа жизни в условиях изоляции. «У меня много утра … во время карантина, и я час или два разговариваю [с женой]», – говорит он.«Три или четыре раза в неделю я смотрю Monk , Columbo и Matlock . [ Смеется ]

«Я был благословлен тем, что был верблюдом, который так много накопил в горке», – добавляет он. «Речь шла не о том, чтобы вложить в меня больше, а о том, чтобы получить от меня больше, – говорит он. «У меня действительно есть время не на то, чтобы проглотить , но на то, чтобы переварить, и у меня и моей жены была возможность возродить и обратить внимание на [вещи], которые быстро проходили мимо из-за работы».

В обширном интервью RZA также обсуждает просмотр всей фильмографии Фрэнка Синатры в карантине («Он никогда не выбирал плохой сценарий»), номинации на Зал славы рок-н-ролла Джей-Зи и LL Cool J («Мамочка сказала, стучит» You Out – рок-н-ролльная песня ») и чего ожидать от грядущего второго сезона Wu-Tang: An American Saga. Но, конечно, он находит время, чтобы высказать свое мнение о состоянии человечества и оптимизме, который может возникнуть из-за того, что страна переживает одну из самых больших коллективных проблем в современной памяти.

«Что делает людей великими, – говорит он, – это то, что они следуют всем заповедям человечества и следят за тем, чтобы каждый гражданин в нашей стране обладал знаниями, мудростью, пониманием, свободой, справедливостью и равенством; еда, одежда и кров; любовь, мир и счастье ».

Продюсер клана Wu-Tang RZA продает каталог песен Hipgnosis

Hipgnosis Songs объявили о приобретении 50% авторских прав и доли авторов в каталоге песен главного продюсера Wu-Tang Clan Роберта «RZA» Диггса.Он продюсировал почти все альбомы Wu-Tang Clan, а также множество сольных альбомов, выпущенных участниками группы.

Чрезвычайно влиятельный дебютный альбом группы «Enter the Wu-Tang (36 Chambers)» был выпущен в 1993 году, за ним последовала серия групповых и сольных релизов, в том числе хиты под управлением RZA, созданные участниками Method Man, покойным Ol «Dirty Bastard, Raekwon, GZA’s и Ghostface Killah. Он также работал с Jay-Z и Kanye West и выпустил четыре собственных сольных альбома.

RZA в сделке представляли давний менеджер Тайлер Чайлдс в Forward Artist Management и поверенный Тим Мандельбаум в Fox Rothschild.

Hipgnosis приобрел 50% мировых авторских прав RZA, включая долю публикации и писателя, на его Каталог, состоящий из 814 песен.

Мерк Меркуриадис, основатель Hipgnosis Songs Fund Limited и The Family (Music) Limited, сказал: «RZA и Wu-Tang Clan не изобретали хип-хоп, но они взяли его из развлечения в нечто, что представляет собой истинное отражение того, что на улицах, а быть черным в Америке было действительно похоже.Они были и остаются самой аутентичной группой и брендом в хип-хопе, и все начинается с видения RZA, его песен и его борьбы, проявленной в музыке, которая может показать всему миру, что на самом деле происходит. Сейчас он во всем мире признан настоящим человеком эпохи Возрождения хип-хопа, и многие будут утверждать, что он – G.O.A.T. »

RZA сказал: «Я ношу разные шляпы в своем творческом самовыражении, но то, что так глубоко отражало мой жизненный путь, – это мои песни. Для меня большая честь сотрудничать с Merck и командой Hipgnosis, чтобы открыть для моих песен захватывающее будущее.”

Тайлер Чайлдс сказал: «Merck и Hipgnosis – настоящие музыкальные люди насквозь. RZA и я очень рады сотрудничать с ними в этих песнях и продолжать наши давние отношения с Merck ».

Hipgnosis Songs недавно опубликовали свой годовой отчет, который показал, что ее выручка резко выросла за первый полный год деятельности, поднявшись до 81 миллиона долларов за 12-месячный период, закончившийся в марте 2020 года, с примерно 8,9 миллиона долларов в предыдущем периоде. Фирма, которая пережила беспрецедентный приток каталогов авторов песен и продюсеров – скупала каталоги хитмейкеров, начиная от Дэйва Стюарта Timbaland и Eurythmics до Джека Антоноффа и Джеффа Баскера – начала торговаться на Лондонской фондовой бирже в июле 2018 .В период с марта 2019 года по март 2020 года компания потратила почти 700 миллионов долларов на приобретение 42 каталогов.

В отчете Меркуриадис отмечает: «По сравнению с тремя крупными песенными компаниями, мы достигли от 7% до 12,5% их дохода при от 0,5% до 0,9% их количества песен». Это результат очень избирательных инвестиций группы, которые он резюмирует в отчете следующим образом: «Все наши песни имеют проверенный послужной список, и мы не спекулируем на новых песнях, независимо от того, как в прошлом выступал автор песен, продюсер или исполнитель.Эти проверенные хиты производят надежные, предсказуемые и некоррелированные денежные потоки, которые очень хорошо инвестируются ».

дополнительный экранный ридер

Подробнее о:

RZA, GZA из Wu-Tang Clan, чтобы сыграть Нейта Хилла и iamBrandon на благотворительность с Хеннесси

«Думаю, я хорошо это помню, потому что у него была черно-красная шахматная доска, но детали были похожи на прозрачный пластиковый неон», – рассказывает GZA. Washington Post в видеоинтервью, который сказал, что никогда не забывал урок.«И они были странного цвета, и они покрылись зеленым налетом. И он показал мне названия фигур и то, как они двигались ».

История продолжается под рекламой

Но это были только основы. «Я действительно начал играть с Маста Килла», – сказал GZA.

RZA сказал, что начал играть в шахматы в 11 лет, что удивляет GZA, потому что они выросли вместе в районе Статен-Айленда в Парк-Хилл. GZA сказал, что они потратили много время на базах отдыха, где они собирались поиграть в «стикбол», «виффлбол», «Скулли», «Монополию», «Парчези», «Трабл».»

« Было все, кроме шахматной доски! » GZA сказал. «И меня просто поразило, вау, мы никогда не играли друг с другом в детстве».

RZA начал хихикать про себя. Его история намного короче, такая же личная и, как он ее назвал, «немного смущающая».

«Я узнал в 11 лет, и это была та же девочка, которая лишила меня девственности», – сказал RZA. «Итак … она научила меня паре вещей».

История продолжается под рекламой

Последователи Wu-Tang Clan знают, что легендарная хип-хоп группа часто играла в шахматы в свободное время, особенно во время гастролей.GZA говорит, что играет в онлайн-шахматы «каждый божий день», хотя прошло несколько месяцев с тех пор, как он изучал и читал комбинации. RZA сказал, что ему пришлось заблокировать свое расписание на всю пятницу днем ​​и вечером, чтобы потренироваться.

«В идеале нам понадобится две-три недели, чтобы подготовиться», – сказал RZA.

Эти двое будут играть против стримеров Twitch Нейта Хилла и iamBrandon, а в конечном итоге встретятся с Морисом Эшли. Эшли стала первым гроссмейстером черных шахмат в 1999 году и состоит из США.С. Зал шахматной славы. Эшли является героем рекламной кампании Hennessy «Дикий кролик», в которой рассказывается о «умственном и интеллектуальном величии».

Проект «Незавершенный бизнес Hennessy’s» является партнером «Сотни черных мужчин из Нью-Йорка», Азиатско-американского центра развития бизнеса и Испанской федерации. В июне в рамках инициативы этим трем организациям было выделено 3 миллиона долларов на помощь предприятиям, пострадавшим от пандемии.

История продолжается под рекламой

«Крупные корпорации на самом деле не ощущают эффекта от этого.В основном это касается мирян, и эта благотворительность поможет мирянам », – сказали в RZA. Клан Wu-Tang уже несколько десятилетий занимается благотворительностью, а в начале этого года даже продавал дезинфицирующее средство для рук в общинах Оттавы. В феврале, задолго до пандемии, RZA подарила 30 iPad школе на Статен-Айленде. «Я отдаю свое время, потому что это единственный товар, который я могу вернуть».

Как гласит пословица, «Wu-Tang – для детей», а GZA говорит нам, что дети могут извлечь важные жизненные уроки в шахматы – вещи, которые можно применить к нашему затруднительному положению сегодня.Он сказал, что это учит детей, как справляться со стрессом, думать на ногах и решать проблемы под давлением.

«Вы сосредотачиваетесь на игре и думаете, какую комбинацию использовать, а чем противостоять. Есть причина и следствие. Подобно вопросу, есть ответ », – сказал GZA. «Когда вы играете в игру, вы сосредотачиваетесь на моменте времени и думаете о будущем. Вне игры, когда вы имеете дело с другими жизненными ситуациями и своими усилиями, шахматы всегда являются главным фактором.Вы думаете о шахматах, когда не играете в шахматы ».

История продолжается под рекламой

Знаменитый спокойный RZA признает, что в игре он больше нервничает.

«Я, наверное, дерьмо нервничаю», – сказал он, смеясь. «У меня проблема, если я проиграю, ублюдок скажет:« Я набросился на RZA! .. »Я не могу. Я просто не могу. Я не могу проиграть и уйти ».

На субботнем шахматном представлении будут представлены новые кадры, на которых двое играют в шахматы, что редко показывалось на публике.И это первое знакомство GZA с Twitch. GZA сказал, что он мало играет в видеоигры с тех пор, как появились аркады. Но потом он вспомнил аркадный кабинет в одном из залов Дублина, который в то время находился недалеко от его отеля. В шкафу было 300 игр.

«Я просто играл всю ночь в« Space Invaders »и« Donkey Kong », – сказал GZA. Клан Wu-Tang не новичок в видеоиграх: они сами были звездами в оригинальном файтинге для PlayStation 1999 года «Wu-Tang Shaolin Style».

История продолжается под рекламой

С другой стороны, RZA, соответствующий своему псевдониму Bobby Digital, хорошо разбирается в игровой культуре и Twitch, в немалой степени благодаря своему сыну, с которым он играет.В его доме есть все консоли, и в последнее время он увлекся играми в виртуальной реальности. Он также получил предзаказ на PlayStation 5, но пропустил раннее окно, поэтому он не получит свою в день запуска.

Он также узнал больше о Twitch от рэпера Logic, который недавно подписался на Twitch и является заядлым игроком. У Logic была песня-дань уважения «Wu-Tang Forever», в которой участвовали все выжившие члены группы. Рэпер T-Pain также в последние месяцы с большой помпой дебютировал на собственном канале.

«Twitch – это круто», – сказал RZA. «Особенно во время covid!»

RZA в Apple Music

Вдохновитель клана Wu-Tang Роберт Диггс, более известный как RZA среди нескольких других псевдонимов, является одним из самых уважаемых и влиятельных продюсеров хип-хопа. С классическим дебютом группы 1993 года, Enter the Wu-Tang (36 Chambers), он установил их широко имитируемый основной звук, состоящий из резких, гулких битов и леденящих кровь сэмплов (в значительной степени заимствованных из винтажных соул-записей и фильмов о кунг-фу) фон для суровых, жестоких рассказов команды.После новаторского успеха альбома Диггс принял участие в новаторской хорроркор-группе Gravediggaz и выпустил первую волну сольных релизов своих товарищей по Wu-Tang. Начиная с Wu-Tang Forever 1997 года, он меньше концентрировался на выпуске релизов Wu-Tang и больше времени уделял сольной карьере, а в 1998 году дебютировал его альтер-эго Бобби Диджитал с золотыми продажами. Он также успешно занялся кино и телевидением. работа, начиная с его высоко оцененного саундтрека к фильму Джима Джармуша «Пёс-призрак: Путь самурая» (1999) и продолжая длинной чередой саундтреков и актерских ролей.Режиссерский дебют состоялся в фильме 2012 года «Человек с железными кулаками». Кроме того, он сформировал дуэт Banks & Steelz с Полом Бэнксом из Интерпола, дебютировав с полнометражным альбомом Anything But Words 2016 года.
До образования Wu-Tang Диггс основал рэп-подразделение Force of the Imperial Master, вскоре переименованное в All in Together Now, в которое также входили другие участники Wu-Tang – Genius (также известный как GZA) и Ol ‘Dirty Bastard. После роспуска All in Together Now он подписал контракт с Tommy Boy под именем Prince Rakeem, выпустив в 1991 году EP Ooh I Love You Rakeem, прежде чем присоединиться к Wu-Tang.Дебют группы 1993 года, Enter the Wu-Tang (36 Chambers), стал одним из самых влиятельных хип-хоп записей той эпохи, а скудная, угрожающая продюсерская работа RZA в последующие годы широко копировалась всем рэп-сообществом. Помимо того, что RZA остается членом дружной семьи Wu-Tang и продюсирует сольные работы многих участников группы, RZA также присоединился к Gravediggaz, руководя их дебютным альбомом 1994 года 6 Feet Deep. Его первый сольный полноформатный LP, RZA as Bobby Digital in Stereo, появился в 1998 году. В 1999 году был выпущен RZA Hits, сборник некоторых из самых известных треков семьи Wu-Tang как из групповых, так и из сольных проектов. Имя RZA.
Ghost Dog: The Way of the Samurai, его саундтрек к фильму Джима Джармуша, в котором он сыграл эпизодическую роль, начав серию небольших актерских ролей, был выпущен в 2000 году (его оригинальная инструментальная партитура была выпущена ограниченным тиражом, Япония. – только выпуск в конце 1999 года). В 2001 году он выпустил свою вторую пластинку Bobby Digital, Digital Bullet. The World Согласно RZA, за которым последовали коллаборации с артистами, с которыми он познакомился во время международных гастролей, в 2003 году последовал его третий официальный сольный альбом The Birth of a Prince.Он продолжил работу над саундтреком, включая двухтомные фильмы Квентина Тарантино «Убить Билла» и японский анимационный сериал «Афро-самурай», как это было задокументировано в «Афро-самурай» 2007 г. и «Афро-самурай: Воскрешение» 2009 г.. Digi Snacks, его третий альбом под названием Bobby Digital, вышел в 2008 году. Затем Тарантино убедил продюсера закончить сценарий полнометражного фильма, над которым он работал. С Эли Ротом в качестве соавтора сценария в 2011 году начались съемки фильма «Человек с железными кулаками», написанного и снятого RZA.И фильм, и его саундтрек появились в 2012 году с музыкой от RZA и его партнеров Wu-Tang Ghostface Killah и Method Man, а также треков от Канье Уэста и Black Keys.
В то время как RZA продолжал вносить свой вклад в Голливуд, снимаясь в таких фильмах, как G.I. Джо: Retaliation и Brick Mansions – он не вернется в музыкальный мир до 2014 года. В том же году Wu-Tang выпустили свой шестой LP, A Better Tomorrow, который достиг пика в Billboard Top 40. RZA также выпустила EP под названием Only One Place to Get It, проект, бесплатно распространяемый Dr.Перец. В четырех песнях выступили Роки Фреш, Тинаше, RAC и Роберт Делонж, выступившие с продюсированием RZA.
Еще один альбом Wu вышел в следующем году с большой помпой и спорами. Once Upon a Time in Shaolin был двойным альбомом ограниченного тиража, настолько ограниченным, что существует только одна копия альбома. Он был куплен за два миллиона долларов с условием, что он не может быть коммерчески распространен до 2103 года. После негативной реакции фанатов RZA объявило, что часть выручки от продажи пойдет на благотворительность.
Сделав шаг назад от Wu-Tang, RZA объединила усилия с фронтменом Интерпола Полом Бэнксом для их совместного проекта Banks & Steelz. Anything But Words вышел в августе 2016 года, и в нем приняли участие Ghostface Killah, Kool Keith, Method Man, Masta Killa и Florence Welch.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *