GIPRO Проекты энергетики
СтатистикаЭкспертно о развитии электроэнергетики в России: инвестиционные проекты, аналитика, события, интервью. Сотрудничество и пресс-релизы— @Prosekovas Стикеры: https://t.me/addstickers/DALLEnergy
- Последний пост
- 13 авг.
- Последнее чтение
- 13 авг.
- Постов за неделю
- 4
- Всего постов
- 108
- Тип
- открытый
- Язык
- русский
- В каталоге с
- 12 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 195
- 1/48двое суток
- 223
- 1/72трое суток
- 241
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
видео или голосовое, без подписи
⚡️ 65 лет Новосибирской ГЭС: инженерный подвиг и современная наука 12 августа 1961 года государственная комиссия приняла Новосибирскую гидроэлектростанцию в постоянную эксплуатацию. Строительство началось в 1950 году, а в ноябре 1957-го был включён первый гидроагрегат. 🌊 Масштаб стройки В послевоенные годы Новосибирск жил с жёсткими лимитами на электроэнергию — свет давали только утром и вечером. Строительство ГЭС стало одной из самых масштабных строек Сибири: на площадке работало более 7 тысяч человек, а проект был отнесён к категории первоочередных. ⚡️ Что это дало региону За 65 лет станция выработала более 130 млрд кВт·ч электроэнергии. Этого количества хватило бы для бесперебойного электроснабжения всей Новосибирской области в течение 7,5 лет. Станция выполняет несколько функций: ▫️ покрывает суточную и недельную неравномерность нагрузки ▫️ служит аварийным резервом мощности для регулирования частоты и напряжения ▫️ регулирует сток Оби, защищая Новосибирск от наводнений Кроме того, водохранилище стало глубоководной транспортной магистралью, а близость ГЭС сыграла роль при выборе места для строительства Академгородка. 🔧 Современное состояние и модернизация Сегодня на станции установлено семь гидроагрегатов суммарной мощностью 490 МВт, а среднегодовая выработка превышает 2 млрд кВт·ч. С 2011 по 2019 годы на ГЭС заменили все гидротурбины. Новое оборудование имеет КПД 94% вместо прежних 87%, что позволило увеличить мощность с 455 до 490 МВт. В 2023 году завершилось обновление открытого распределительного устройства 220 кВ — маслонаполненные выключатели 1950-х годов заменили на современные элегазовые комплексы с автоматическим управлением. В 2026 году станция приступила к капитальному ремонту гидроагрегата № 1 — работы продлятся до марта 2027 года. Специалисты демонтируют ротор гидрогенератора и рабочее колесо, проведут шабровку диска подпятника и переклиновку статора, а наиболее ответственные детали отремонтируют в заводских условиях. В перспективе мощность станции может быть увеличена до 560 МВт. 🔬 Научное сопровождение Новосибирская ГЭС остаётся объектом пристального внимания учёных. Специалисты НГТУ НЭТИ разработали модель оптимизации режимов ГЭС с учётом влияния речной поймы как природного аккумулятора энергии. Расчёты показали, что учёт влияния Каменской поймы позволяет увеличить выработку электроэнергии на 20% в многоводные годы и на 14% в маловодные. Учёные РАН провели исследования воздействия землетрясений на плотину станции. Оказалось, что сейсмическое воздействие от техногенных толчков в Кузбассе может быть меньше, чем от природных в Новосибирской области — из-за сложного геологического строения, через которое проходят волны. В 2026 году на станции завершена реконструкция рисбермы и получено заключение Ростехнадзора, что обеспечивает устойчивую работу гидротехнического комплекса. #НовосибирскаяГЭС #энергетика #РусГидро #гидроэнергетика #наука #история
⚡️ Новый шаг в термоэлектричестве: как российские учёные приблизились к созданию «вечных» батарей Проект по созданию термоэлектрических генераторов нового поколения, о котором мы рассказывали в конце июня, вышел на новый этап. Учёные НИУ МИЭТ и НИТУ МИСИС при поддержке РНФ не просто разрабатывают теорию — они уже тестируют опытные образцы материалов и готовятся к созданию промышленных устройств. Напомним, эти генераторы преобразуют тепло напрямую в электричество без движущихся частей, турбин и генераторов. Срок службы — до 25 лет без обслуживания. 🧪 Что нового в разработке Исследователи перешли к практическим испытаниям сплавов на основе кремния и германия. В лабораторных условиях удалось добиться стабильной работы образцов при температурах до 600°C — именно в таком диапазоне работают атомные станции малой мощности и промышленные установки. Ключевое достижение последних месяцев — создание многослойных контактных систем, которые предотвращают разрушение материала на границах между разными секциями. Это решает одну из главных проблем термоэлектриков: они часто выходят из строя именно из-за перепадов температур и вибраций. Также учёные разработали конструкцию модулей, которые можно адаптировать под разные источники тепла — от газовых горелок до атомных реакторов. 🚀 Где и когда появятся первые устройства Прототипы генераторов планируют создать в течение 1–2 лет. Первыми заказчиками станут компании, работающие в Арктике и Сибири, где тянуть ЛЭП к удалённым посёлкам и метеостанциям экономически невыгодно. Также интерес к разработке проявляют разработчики атомных станций малой мощности и космических аппаратов для дальних миссий. Курчатовский институт уже создаёт Консорциум для координации работ и вывода технологии на промышленный уровень. #термоэлектричество #МИЭТ #МИСИС #Россия #энергетика #наука #инновации
🏗 День строителя в энергетике: стройки не останавливаются Вчера, 9 августа, в России отметили День строителя. Президент Владимир Путин поздравил работников отрасли, объединяющей около 7 миллионов человек, и назвал строительство «надёжной основой для движения страны вперёд». Энергетические стройки не останавливаются ни на день. Вот несколько примеров масштабных проектов, которые реализуются прямо сейчас. ⚛️ Росатом: стройки в Иране, Турции и Киргизии АЭС «Бушер» (Иран). Продолжается сооружение основных и вспомогательных зданий энергоблоков №2 и №3, развёрнуты подготовительные работы на гидротехнических объектах. Российские специалисты постепенно возвращаются на площадку — в ближайшие недели ожидается прибытие ещё нескольких десятков сотрудников. АЭС «Аккую» (Турция). Сложности с поставкой оборудования для первого энергоблока преодолены, оборудование установлено и готово к работе. Ввод блока в эксплуатацию запланирован на конец года. Первый ветропарк в Киргизии. «Росатом» и Российско-Кыргызский фонд развития подписали соглашение о строительстве ВЭС в Иссык-Кульской области. Проект реализует «НоваВинд Кыргызстан» (входит в ветроэнергетический дивизион «Росатома»). 🔌 «Россети»: ЛЭП постоянного тока в Сибири и новые подстанции Новая ЛЭП в Сибири. «Россети» планируют построить первую линию электропередачи постоянного тока протяжённостью 1500 км, которая свяжет Красноярский край и Бурятию. Инвестиции в проект оцениваются в 450 млрд рублей. Технология основана на тиристорных преобразователях — это позволит повысить эффективность передачи энергии на большие расстояния. Подстанция «Молзавод» (Новосибирская область). На объекте установлены два трансформатора по 16 МВА, смонтированы системы РЗА, завершено строительство ЛЭП 110 кВ. После ввода подстанция обеспечит 14,1 МВт мощности для одного из крупнейших агропромышленных проектов России — завода «ЭкоНива». #ДеньСтроителя #энергетика #строительство #Росатом #РоссетиСибирь
☀️ В Забайкалье ввели крупнейшую солнечную станцию России В Забайкальском крае состоялся официальный ввод в эксплуатацию Абагайтуйской солнечной электростанции установленной мощностью 120 МВт. Это самый мощный объект солнечной генерации в стране. Станция построена компанией «Юнигрин Энерджи» в рамках программы ДПМ ВИЭ 2.0, которая поддерживает развитие возобновляемой энергетики до 2035 года. Общий объём инвестиций в проект превысил 10,5 млрд рублей. ⚡️ Технологии и выработка На станции установлено более 250 тысяч солнечных модулей российского производства. Ключевая особенность — трекерная система слежения за солнцем, которая увеличивает выработку электроэнергии до 25% по сравнению с фиксированным углом наклона. Благодаря тому, что Забайкальский край входит в число регионов-лидеров по солнечной инсоляции, прогнозная годовая выработка станции составит 223,2 млн кВт·ч. 💻 Цифровое управление На Абагайтуйской СЭС впервые в энергосистеме региона реализована возможность дистанционного управления мощностью и коммутационными аппаратами из диспетчерского центра Системного оператора. Это позволяет оперативно регулировать нагрузку и предотвращать технологические нарушения. 📊 Значение для региона С вводом новой станции суммарная установленная мощность солнечной генерации в Забайкальском крае достигла 280 МВт (включая другие проекты). Это почти 15% от общей установленной мощности электростанций региона. В перспективе до 2031 года здесь планируется построить ещё четыре солнечные станции общей мощностью 594,7 МВт, что увеличит долю «зелёной» генерации в крае до 22%. #энергетика #ВИЭ #Забайкалье #солнечнаяэнергетика #ЮнигринЭнерджи
⚡️ 5 августа в истории энергетики: рождение светофора Сегодня, 5 августа, исполнилось 112 лет с момента установки первого электрического светофора. Это событие стало важным этапом в применении электроэнергии для управления массовыми потоками. Именно в этот день в 1914 году в Кливленде (США) на перекрёстке 105-й улицы и Эвклид-авеню появился первый в мире электрический светофор . У него было два сигнала — красный и зелёный, а при переключении раздавался звуковой сигнал . Управлял устройством полицейский из специальной будки . Четырьмя годами позже, в 1918 году, Джеймс Хоуг получил патент на эту систему. 🚦 Предшественники Идея светового регулирования дорог возникла задолго до электричества. Первый предшественник появился ещё в 1868 году в Лондоне у здания парламента — это был газовый светофор с красными и зелёными фонарями. Однако через три года он взорвался, поранив полицейского, и о подобных устройствах забыли почти на полвека. В 1910 году был запатентован первый автоматический светофор, работавший без участия человека, а в 1920 году в США появились трёхцветные светофоры с жёлтым сигналом, которые стали мировым стандартом. 🇷🇺 Светофоры в России В нашей стране первый светофор установили 15 января 1930 года в Ленинграде на углу Невского и Литейного проспектов. Через две недели, 30 декабря 1930 года, светофор появился в Москве на углу Петровки и Кузнецкого моста. Третьим городом стал Ростов-на-Дону. Первые московские светофоры походили на часы — по циферблату с цветными секторами бегала стрелка. Само слово «светофор» вошло в русский язык в 1932 году. Сегодня в России есть памятники светофору в Москве, Новосибирске, Перми и других городах. Светофор стал первым массовым устройством, где электричество управляло движением, а не просто давало свет или тепло. Это пример применения электротехнических решений в городской инфраструктуре. Современные светофоры — уже цифровые системы с автоматическим управлением и адаптивными алгоритмами — работают на основе технологий, которые напрямую связаны с развитием энергосистем и интеллектуальных сетей. #историяэнергетики #светофор #изобретения #энергетика
☀️ Индия запускает программу плавучих солнечных станций на 5 ГВт Правительство Индии утвердило масштабную программу «Прадхан Мантри Сурья Саровар Йоджана» (PM-SSY). Её цель — создать 5 ГВт плавучих солнечных электростанций (ФСЭС) по всей стране в ближайшие пять лет, с 2026 по 2031 год. Общий бюджет программы — 50,7 млрд рупий (около 60 млрд рублей). 💡 Технология и преимущества Плавучие солнечные станции — это панели на понтонных платформах на поверхности водоёмов. Технология даёт важные преимущества: Экономия земли: не требуется отчуждать дорогую сельскохозяйственную или промышленную землю Повышенная эффективность: вода охлаждает панели, что может увеличивать выработку на 2,5–8,8% по сравнению с наземными станциями Сохранение воды: панели уменьшают испарение, что критически важно для засушливых регионов Готовая инфраструктура: водоёмы часто уже имеют подстанции и ЛЭП, что снижает затраты на подключение 📊 Ключевые параметры программы Сейчас в Индии действуют плавучие СЭС общей мощностью всего около 700 МВт. Новая программа увеличит эту цифру более чем в 7 раз. Основные параметры: Общая мощность: 5 000 МВт Обязательное накопление: каждая станция должна иметь системы накопления энергии (СНЭ) ёмкостью не менее 10 000 МВт·ч (2 часа работы) Господдержка: финансовая помощь от центрального правительства — 10 млн рупий за 1 МВт установленной мощности Потенциал: по оценкам Национального института солнечной энергии, технический потенциал плавучей солнечной генерации в Индии достигает 102 ГВт Экологический и социальный эффект: программа позволит сокращать 10 млн тонн CO₂ ежегодно и создать 16–17 тысяч рабочих мест 🔧 Технические требования к оборудованию Понтонные платформы должны изготавливаться из HDPE-пластика (полиэтилен высокой плотности) со сроком службы не менее 25 лет и проходить испытания по стандартам ASTM D1693, ISO 16770 и другим. Система якорного крепления должна выдерживать ветровые нагрузки и обеспечивать боковое смещение платформы не более 2,5 метров при минимальном уровне воды. #Индия #ВИЭ #солнечнаяэнергетика #плавучиеСЭС #энергопереход #PMSSY
⚡️ Архитектура 3.0: как цифровые подстанции меняют правила управления сетями Цифровые подстанции — новый этап в развитии сетевой инфраструктуры. Они заменяют десятки шкафов с релейной защитой единым вычислительным комплексом, а медные кабели — оптоволокном. Рассказываем, как это меняет подходы к управлению энергосистемой и какую роль в этом сыграли ученые Томского политеха. 🔌 Что такое цифровая подстанция Ключевое отличие — оцифровка всех измерений, сигналов и команд. Вся информация передаётся по протоколу МЭК 61850, который обеспечивает совместимость устройств разных производителей. Это позволяет централизовать функции защиты, управления и диагностики в единой системе вместо отдельных терминалов. Принципиальные изменения: ▫️ Вместо медных кабелей — оптоволоконные линии (снижение веса, упрощение монтажа, повышение помехоустойчивости) ▫️ Вместо отдельных терминалов — единый вычислительный комплекс с резервированием функций ▫️ Вместо плановых ремонтов — обслуживание по фактическому состоянию 📊 Архитектуры цифровых подстанций Эволюция цифровых подстанций проходит несколько этапов: Архитектура I — частичная цифровизация, использование отдельных микропроцессорных терминалов. Архитектура II — внедрение шины процесса и стандарта МЭК 61850 для обмена данными, но сохранение традиционных трансформаторов тока и напряжения. Архитектура III — полная оцифровка всех сигналов с использованием SV-потоков (Sampled Values) для передачи токов и напряжений и GOOSE-сообщений для команд и сигналов. Архитектура IV (платформа «Кластер») — централизованная система РЗА на базе единого вычислительного комплекса. При неисправности одного модуля его функции автоматически мигрируют в резервный. Это повышает надёжность, сокращает количество оборудования и упрощает диагностику. 🧑🔬 Томский политех: архитектура «Цифровая подстанция 3.0» В рамках докторской диссертации в Томском политехническом университете разработана новая архитектура «Цифровая подстанция 3.0» на основе стандарта МЭК 61850. В чем суть разработки: ▫️ Интеллектуальная система в реальном времени собирает и анализирует данные со всех элементов подстанции. ▫️ Позволяет выявлять скрытые дефекты оборудования задолго до того, как они приведут к аварии. ▫️ Сокращает время восстановления сетей и повышает их наблюдаемость в сложных режимах. Почему это важно: такой подход позволяет перейти от плановых ремонтов к обслуживанию по фактическому состоянию оборудования и повышает устойчивость сетей к нагрузкам. 🤖 Примеры внедрения в России Пилотный проект в Татарстане АО «Сетевая компания» совместно с «Росатом АСУ» реализует проект высокоавтоматизированной подстанции архитектуры «4+» на базе модульной платформы «Кластер» в Казани. Особенность — централизация функций РЗА и защиты в едином вычислительном комплексе. Подстанция «Водозабор» (Казань) Цифровая подстанция 110/35/6 кВ, реализованная с применением SV-потоков и GOOSE-сообщений. Она обеспечивает водоснабжение 80% городских потребителей и энергоснабжение крупных промышленных объектов. 📋 Что это даёт сетевому комплексу ▫️ Снижение капитальных затрат — сокращение количества оборудования и объёмов кабельной продукции ▫️ Повышение надёжности — самодиагностика и резервирование устройств ▫️ Дистанционное управление — переключения с рабочего места диспетчера, без выезда бригад ▫️ Сокращение сроков ввода объектов — упрощение монтажа и наладки ▫️ Повышение наблюдаемости сети — данные в реальном времени о состоянии всех элементов подстанции #энергетика #цифроваяподстанция #МЭК61850 #РЗА #цифровизация #умныесети #ТПУ
⚡️ Плавучий атомный гигант: как «Академик Ломоносов» перевернул представление об энергетике Единственная в мире действующая плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» успешно прошла международный аудит Всемирной ассоциации операторов АЭС, подтвердив, что её эксплуатация соответствует лучшим мировым практикам безопасности. Это ставит уникальный плавучий энергоблок на один уровень с ведущими российскими АЭС. 🛳 Инженерная конструкция: судно-электростанция «Академик Ломоносов» — это не просто электростанция, а сложнейшее инженерное сооружение, созданное на стыке атомного и судостроительного машиностроения. Ключевые параметры: ▫️ Длина — 144 метра, ширина — 30 метров ▫️ Водоизмещение — 21 560 тонн ▫️ Экипаж — около 100 человек ▫️ Срок службы — 35–40 лет Корпус судна изготовлен из морозостойкой стали, устойчивой к арктическим штормам и ледовым нагрузкам. Ежегодно водолазы и подводные дроны проводят осмотр подводной части корпуса. ⚛️ Реакторная установка: ледокольные технологии Сердце станции — две реакторные установки КЛТ-40С, созданные на базе технологий атомных ледоколов типа «Таймыр». Это решение, проверенное десятилетиями эксплуатации в суровых арктических условиях. Характеристики реакторов: ▫️ Тепловая мощность каждого — 150 МВт ▫️ Суммарная электрическая мощность — до 70 МВт (достаточно для города с населением до 100 тыс. человек) ▫️ Тепловая мощность — до 50 Гкал/ч Системы безопасности: пять контуров защиты, реакторы оснащены системами пассивного расхолаживания — при потере внешнего энергоснабжения они способны самостоятельно отводить остаточное тепловыделение. 🏗 Производство и транспортировка: технология «под ключ» Ключевая инженерная инновация ПАТЭС — полная заводская готовность. Энергоблок целиком создаётся на судостроительном заводе как несамоходное судно, а затем буксируется к месту эксплуатации. Преимущества подхода: ▫️ Сокращение сроков и стоимости — исключаются дорогостоящие работы на месте ▫️ Мобильность — при необходимости станция может быть перебазирована 📊 Результаты работы С момента ввода в промышленную эксплуатацию (22 мая 2020 года) станция доказала свою эффективность: ▫️ Выработано более 1,3 млрд кВт·ч электроэнергии ▫️ Доля в Чаун-Билибинском энергоузле в 2026 году достигла рекордных 84% ▫️ Предотвращение выбросов — до 390 тыс. тонн CO₂ в год 🔭 Перспективы: технология становится серийной Успех «Академика Ломоносова» открыл путь к серийному производству. «Росатом» уже изготовил первый реактор РИТМ-200С для головного плавучего энергоблока нового поколения ПЭБ-106. Его мощность — до 100 МВт на блок. Новые ПЭБ планируется использовать для энергоснабжения Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке. Россия намерена сохранять лидерство в развитии технологий малой мощности. #энергетика #ПАТЭС #Росатом #АкадемикЛомоносов #Арктика #инженерия
⚡️ Минэнерго утвердило новые требования для отнесения сетей к ЕНЭС Министерство энергетики России утвердило перечень требований, которым должны соответствовать объекты для включения в Единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть (ЕНЭС). Документ устанавливает чёткие правила игры для владельцев сетевых активов. 📋 Что такое ЕНЭС ЕНЭС — это «скелет» российской энергосистемы. Она объединяет основные электростанции и узлы нагрузки, обеспечивает параллельную работу энергосистем регионов и позволяет экспортировать электроэнергию. В ЕНЭС входят магистральные линии и подстанции высокого напряжения. 🔍 Ключевые критерии для объектов ЕНЭС Основные требования установлены Постановлением Правительства № 41: ▫️ Линии 330 кВ и выше — все такие объекты автоматически относятся к ЕНЭС. ▫️ Линии 220 кВ — включаются в ЕНЭС, если они: обеспечивают выдачу мощности крупных электростанций (от 200 МВт); соединяют энергосистемы разных регионов; питают крупные узлы нагрузки (от 125 МВА). ▫️ Линии 110 (150) кВ — могут быть отнесены к ЕНЭС, если их отключение ограничивает перетоки по сетям более высокого класса. ▫️ Подстанции и оборудование — к ЕНЭС относятся подстанции 220 кВ и выше, а также оборудование на подстанциях 110 кВ, обеспечивающее транзитные перетоки. ▫️ Системы накопления энергии (СНЭ) — с 1 июля 2026 года критерии отнесения объектов к ЕНЭС дополнены СНЭ, принадлежащими «Россетям» и подключенными к их сетям. ▫️ Объекты в новых регионах — ЛЭП и подстанции напряжением 150 кВ на территориях Запорожской и Херсонской областей также отнесены к ЕНЭС. ⚖️ Что меняется в регулировании Новый перечень требований Минэнерго уточняет процедуру отнесения сетей к ЕНЭС. Это касается всех владельцев объектов электросетевого хозяйства, которые соответствуют указанным критериям. Для упрощения процедуры собственники могут подавать заявления о включении объектов в реестр ЕНЭС через портал госуслуг. #энергетика #ЕНЭС #Минэнерго #электросети #законодательство
☀️ В Забайкалье построят крупнейшую солнечную электростанцию мощностью 280 МВт АО «Электрощит Самара» и ООО «Парус Электро» реализуют проект строительства солнечных электростанций «Полевая» и «Луговая» в Забайкальском крае. Это будет крупнейший объект солнечной генерации в регионе. 📊 Масштаб проекта Общая мощность двух станций составит 280 МВт. Контракт «под ключ» заключён в июне 2026 года, ввод в эксплуатацию намечен на 2029 год. Кто и что делает: ▫️ «Электрощит Самара» — EPC-подрядчик полного цикла: от изысканий до выхода на оптовый рынок электроэнергии и мощности ▫️ «Парус Электро» — поставляет блочно-модульные инверторные установки мощностью 2,4 МВт. Продукция компании получила максимальный балл Минпромторга по локализации и импортозамещению 🔧 Текущий статус На площадке уже идут подготовительные работы. В августе ожидается поставка первых трекерных систем, к октябрю — изготовление опытного образца инверторной установки. Стороны договорились о регулярных совещаниях для координации этапов строительства. 🎯 Значение для региона и участников Руководители компаний назвали проект стратегическим: ▫️ Для «Электрощит Самара» — это первый опыт EPC-подряда полного цикла в сегменте солнечных электростанций ▫️ Для «Парус Электро» — один из крупнейших проектов в сегменте солнечной генерации Успешная реализация укрепит позиции участников на рынке и станет точкой роста для развития солнечной энергетики в Забайкальском крае. #энергетика #ВИЭ #Забайкалье #солнечнаяэнергетика #ЭлектрощитСамара #ПарусЭлектро
⚡️ Уральские учёные патентуют прорывные электрические машины За последний год коллектив Уральского энергетического института УрФУ зарегистрировал серию патентов на электрические машины нового поколения и способы защиты сетей с распределённой генерацией. Рассказываем о ключевых разработках. 🔬 Электрические машины нового поколения Основная серия патентов принадлежит авторскому коллективу — Владимиру Прахту, Владимиру Дмитриевскому, Вадиму Казакбаеву, Алексею Парамонову и Эдуарду Валееву. Среди разработок — несколько типов электрических машин с постоянными магнитами на роторе. Они могут применяться в электроприводах и генераторных установках. Технические преимущества: ▫️ повышение надёжности ▫️ уменьшение размагничивающей силы ▫️ увеличение токовой нагрузки и КПД ▫️ снижение массы магнитов ▫️ увеличение предельной скорости вращения ротора Работы ведутся в рамках стратегического партнёрства УрФУ с «Торговым домом Теплосила». Соглашение направлено на совместные исследования, разработку образовательных программ и внедрение инновационных технологий. 🛡 Защита сетей с распределённой генерацией Отдельное направление — способы защиты сетей с распределённой генерацией (микрогридами). Учёные предлагают решения для повышения устойчивости сетей, включающих возобновляемые источники энергии и накопители. В 2025 году в диссертационном совете УрФУ защищена работа по системе управления электроснабжением кранов-штабелеров на основе микрогрида, в рамках которой получен патент на изобретение и два свидетельства о регистрации программ для ЭВМ. 🌍 Реактор «УРАЛ» для ядерных исследований Другой важный уральский проект — создание нового исследовательского реактора «УРАЛ» мощностью 22 МВт в Заречном. Установка придёт на смену реактору, который работает с 1966 года. Проект поддержан «Росатомом», в 2026–2027 годах перейдёт к практической реализации. Ресурс реактора — 60 лет, что позволит эксплуатировать его как минимум до конца XXI века. Это важная инфраструктура для испытания материалов и топлива для атомной энергетики. #энергетика #УрФУ #патенты #электрическиемашины #микрогрид #наука #инновации #реакторУРАЛ
🌏 Россия и Китай: новый уровень атомного сотрудничества В конце июля в Пекине прошли переговоры Росатома с китайскими партнёрами. Итог — выход на принципиально новый уровень взаимодействия по целому ряду технологических направлений. ⚛️ Термояд и реакторы будущего Российские и китайские учёные договорились объединить усилия в области термоядерной энергетики. Обе страны имеют серьёзные наработки в этой сфере, и их взаимодополнение позволит ускорить реализацию совместных проектов. Ещё одна важная тема — реакторы на быстрых нейтронах. Для китайского натриевого реактора CFR-600 Росатом поставляет оборудование и программные коды, а также готовится к совместной эксплуатации. С 2026 года начинаются поставки в КНР передового ядерного топлива как для ВВЭР-1200, так и для быстрых реакторов. 🔬 Кванты, фотоника и исследования на МБИР Впервые Росатом вышел на прямое взаимодействие с Академией наук КНР. Соглашение охватывает прорывные направления: фотоника и квантовые технологии. Китайские учёные также планируют использовать российский исследовательский реактор МБИР (строящийся в Димитровграде) для материаловедческих испытаний в рамках термоядерных исследований. Доля России на китайском рынке обогащённого урана достигла почти 95%. Это показывает, насколько велика зависимость Китая от российских поставок в этой сфере. 🏗 Беспрецедентное строительство: две АЭС одновременно Росатом одновременно строит в Китае две атомные станции — «Тяньвань» и «Сюйдапу», на каждой площадке по два блока ВВЭР-1200. В ближайшие недели ожидается начало пусковых операций на первом блоке: 7-й блок АЭС «Тяньвань» (всего на станции будет 8 блоков) 3-й блок АЭС «Сюйдапу» В 2027 году — пуск вторых блоков на обеих станциях. После ввода всех восьми блоков «Тяньвань» станет самой мощной АЭС в мире — 9 ГВт (шесть из восьми блоков — российского производства). #Росатом #Китай #термоядер #АЭС #быстрыереакторы #сотрудничество
🤖 Роботизация идёт в энергетику: как меняется отрасль Российская промышленность активно внедряет роботов. По данным холдинга «Росэл», за два года их количество выросло в 2,5 раза — с 12,8 тысяч в 2023 году до 32–34 тысяч в 2025 году. Энергетика — один из главных драйверов этого процесса. 📊 Сколько роботов нужно отрасли Правительство поставило задачу войти в топ-25 стран по роботизации к 2030 году. Для этого плотность использования роботов нужно поднять до 145 единиц на 10 тысяч сотрудников. Сейчас в среднем по стране — 19, в ТЭК — всего 9. Потребность ТЭК в роботах оценивается в 6,6 тысяч единиц, из которых 4 тысячи планируется внедрить в нефтегазовом комплексе до 2030 года. Совокупный экономический эффект от роботизации может составить около 100 млрд рублей. 🤖 Где роботы уже работают в энергетике Диагностика ЛЭП и подстанций Компьютерное зрение и беспилотники активно используются для мониторинга состояния линий электропередачи. «Россети» внедряют роботизированные системы на базе БПЛА для монтажа измерительных приборов на проводах под напряжением — без отключения потребителей. Прогнозирование и управление нагрузкой Алгоритмы машинного обучения уже дают точность прогнозов нагрузки и выработки ВИЭ до 95–96%, сокращая затраты на резервы и корректировки графиков. Борьба с хищениями Платформа EnergyTool в реальном времени анализирует данные с интеллектуальных счётчиков и с помощью ИИ выявляет аномалии — несанкционированные врезки, взломы, майнинг-фермы. Цифровые двойники В нефтегазе и энергетике внедряют цифровые модели оборудования и процессов для оптимизации производства и испытаний. ⚡️ Пример «Росатома»: отечественная система управления роботами «Росатом Сервис» и «АтомИнтелМаш» разрабатывают полноценную российскую систему управления промышленными роботами. Параметры системы: ▫️ Управление манипуляторами грузоподъёмностью от 5 до 210 кг ▫️ Рабочая зона — до 3,2 метра ▫️ Точность позиционирования — 0,001 мм ▫️ Надёжность — наработка на отказ не менее 50 000 часов Проект реализуется в рамках федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства». Ключевой приоритет — импортозамещение. 📌 Что это значит для отрасли Роботизация энергетики — не будущее, а настоящее. Она помогает решать три ключевые задачи: Повышение надёжности — раннее выявление дефектов и аварийных состояний оборудования Снижение затрат — автоматизация рутинных операций и переход от плановых ремонтов к обслуживанию по фактическому состоянию Компенсация кадрового дефицита — роботы берут на себя опасные и трудоёмкие задачи Следующий этап — создание отраслевого заказа на робототехнику и формирование единых стандартов. #роботизация #энергетика #искусственныйинтеллект #цифровизация #Росатом #инновации
🌬 В Дагестане запущена крупнейшая в России ветроэлектростанция 22 июля 2026 года в Республике Дагестан официально введена в эксплуатацию Новолакская ветроэлектростанция (ВЭС). Это самый мощный ветропарк в стране, реализованный госкорпорацией «Росатом». Его мощность достигла 300 МВт, а плановая среднегодовая выработка составляет 879 млн кВт·ч. Но что такое ветроэлектростанция? Это комплекс устройств, преобразующих кинетическую энергию ветра в электричество. Ветер вращает лопасти турбины, которые, в свою очередь, приводят в движение генератор, вырабатывающий ток. Ключевая особенность ВЭС — возобновляемость источника: пока дует ветер, станция может производить энергию. В случае Новолакской ВЭС — энергия ветра превращается в стабильные мегаватты. На её площадке установлены 120 ветроэнергетических установок мощностью по 2,5 МВт каждая. Высота каждой турбины достигает около 150 метров, что сопоставимо с 50-этажным зданием, длина одной лопасти — около 50 метров, а масса всей конструкции превышает 320 тонн. Строительство велось в два этапа: Первая очередь из 61 установки мощностью 152,5 МВт была запущена в декабре 2025 года. Вторая очередь из 59 установок мощностью 147,5 МВт завершена в июле 2026 года. Рекордная локализация: уровень использования отечественного оборудования достиг 85%. Ключевые компоненты — ступицы, гондолы, генераторы и системы охлаждения — произведены на заводе «Атоммаш» в Волгодонске, а лопасти поставлены композитным дивизионом «Росатома». 💡 Значение для Дагестана и страны Врио главы Дагестана Фёдор Щукин назвал запуск станции «шагом к энергобезопасности региона», который годами жил в условиях жесткого энергодефицита. Станция даст стабильное напряжение, создаст рабочие места и принесёт дополнительные налоги в бюджет. Объект способен обеспечить электроэнергией: около 240 тыс. домохозяйств; примерно 9% совокупного потребления электроэнергии Дагестана. Гендиректор «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий Назаров подчеркнул, что это десятый ветропарк компании и «новый регион присутствия “Росатома” на карте России». 📊 Планы «Росатома» К настоящему моменту введено более 1,3 ГВт ветроэнергетических мощностей. До 2028 года компания планирует увеличить этот показатель до 2 ГВт. Новый рубеж — Дальний Восток. Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что основные работы по строительству ветропарков общей мощностью порядка 400 МВт в регионе начнутся в конце 2026 года с поэтапным вводом в 2027–2029 годах. #энергетика #Росатом #Дагестан #НоволакскаяВЭС #ветроэнергетика #ВИЭ #зеленаяэнергетика
⚡️ Качканарский ГОК запустил собственный энергоцентр за 1,2 млрд рублей ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат ввёл в эксплуатацию энергоцентр из пяти газопоршневых установок (ГПУ) суммарной мощностью 21,5 МВт. Это один из крупнейших проектов собственной генерации в уральской горнорудной отрасли в 2026 году. 📊 Что это даёт комбинату ▫️ Экономия — за счёт замещения покупной электроэнергии собственной выработкой. Ожидаемый экономический эффект — более 400 млн рублей ежегодно. ▫️ Надёжность — установки работают независимо от внешних сетей и останавливаются только на плановое техобслуживание (ежегодно — до 10 суток). ▫️ Экологичность — ГПУ нового поколения соответствуют современным нормам выбросов и оснащены системой утилизации тепла, что позволяет использовать его для отопления объектов комбината. Технический результат: ▫️ Установленная мощность каждой ГПУ — 4,3 МВт. ▫️ Дополнительная выработка электроэнергии — 167 млн кВт·ч в год. ▫️ Общий объём инвестиций — 1,2 млрд рублей. 🔧 Почему это важно Качканарский ГОК — один из крупнейших производителей железорудного сырья в России. Энергоцентр обеспечивает до 25% потребностей предприятия в электричестве, делая его менее зависимым от внешних поставщиков и роста тарифов. Это не просто стройка, а часть долгосрочной программы энергоэффективности ЕВРАЗа. Для Уральской энергосистемы в целом проект снижает пиковые нагрузки и повышает стабильность электроснабжения. 🏭 В контексте других проектов Ранее ЕВРАЗ внедрял аналогичные решения на Нижнетагильском металлургическом комбинате и других предприятиях, наращивая долю собственной генерации. Качканарский энергоцентр — следующий шаг в этой стратегии. #энергетика #ЕВРАЗ #КачканарскийГОК #ГПУ #собственнаягенерация #инвестиции #энергоэффективность
Компания стала отраслевым заказчиком в рамках проекта Московского инновационного кластера, ориентированного на поиск передовых решений для энергетической отрасли, их отбор и внедрение. 📋 Приоритетные направления для внедрения в «Интер РАО» ✳️ Роботизированная диагностика оборудования электростанций Платформы для автоматизированных обходов, способные выявлять признаки неисправностей с помощью технического зрения, тепловизионной и акустической диагностики и других технологий. ✳️ Обследование генераторов без избыточной разборки Малогабаритные роботизированные комплексы для осмотра труднодоступных внутренних зон, выявления дефектов и формирования диагностической информации. ✳️ Робототехнические комплексы для обработки лопаток турбин Решения для автоматизации абразивно-струйной обработки сложнопрофильных деталей с контролем параметров процесса и качества результата. ✳️ 3D-инвентаризация угольных складов Технологии для построения цифровых моделей, определения объемов твердого топлива, контроля качества его укладки и анализа изменений состояния склада. ✳️ Безэкипажное обследование акваторий и гидротехнических объектов Автономные и дистанционно управляемые аппараты для проведения измерений, фото- и видеосъемки, эхолокации и сбора данных. 🔎 Отбор будет проходить в течение нескольких месяцев на отраслевых встречах на площадке кластера «Ломоносов». Будут оцениваться: 🔹 готовность решений к внедрению; 🔹 востребованность в энергетической отрасли; 🔹 эффективность работы на предприятиях. Подать заявку на участие в программе «Марафон инноваций. Энергия будущего» разработчики со всей страны могут на портале проекта до 20 августа 2026 года. ℹ Ранее «Интер РАО» и Московский инновационный кластер заключили соглашение о сотрудничестве. 😂 «Интер РАО» в MAX
Компания стала отраслевым заказчиком в рамках проекта Московского инновационного кластера, ориентированного на поиск передовых решений для энергетической отрасли, их отбор и внедрение. 📋 Приоритетные направления для внедрения в «Интер РАО» ✳️ Роботизированная диагностика оборудования электростанций Платформы для автоматизированных обходов, способные выявлять признаки неисправностей с помощью технического зрения, тепловизионной и акустической диагностики и других технологий. ✳️ Обследование генераторов без избыточной разборки Малогабаритные роботизированные комплексы для осмотра труднодоступных внутренних зон, выявления дефектов и формирования диагностической информации. ✳️ Робототехнические комплексы для обработки лопаток турбин Решения для автоматизации абразивно-струйной обработки сложнопрофильных деталей с контролем параметров процесса и качества результата. ✳️ 3D-инвентаризация угольных складов Технологии для построения цифровых моделей, определения объемов твердого топлива, контроля качества его укладки и анализа изменений состояния склада. ✳️ Безэкипажное обследование акваторий и гидротехнических объектов Автономные и дистанционно управляемые аппараты для проведения измерений, фото- и видеосъемки, эхолокации и сбора данных. 🔎 Отбор будет проходить в течение нескольких месяцев на отраслевых встречах на площадке кластера «Ломоносов». Будут оцениваться: 🔹 готовность решений к внедрению; 🔹 востребованность в энергетической отрасли; 🔹 эффективность работы на предприятиях. Подать заявку на участие в программе «Марафон инноваций. Энергия будущего» разработчики со всей страны могут на портале проекта до 20 августа 2026 года. ℹ️ Ранее «Интер РАО» и Московский инновационный кластер заключили соглашение о сотрудничестве. 😂 «Интер РАО» в MAX
🔌 Технологическое присоединение — 2026: миллионы новых потребителей и новые правила игры Технологическое присоеединение (ТП) к электрическим сетям — главный индикатор того, что развитие генерации и сетей действительно доходит до конечных потребителей. За первое полугодие 2026 года российские энергокомпании показали масштабные результаты, а регуляторы упростили процедуры для бизнеса. Собрали ключевые итоги. ⚡️ Цифры полугодия: подключения по всей стране «Россети Юг» (Краснодарский край, Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, Калмыкия) исполнили 21,8 тысячи договоров ТП, предоставив новым потребителям почти 600 МВт мощности. Наибольший объём — в Краснодарском крае (15,5 тыс. договоров, 439 МВт) и Ростовской области (2,7 тыс., 79,8 МВт) . «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» (20 регионов) исполнили 27 539 договоров общей мощностью 881 МВт. Среди крупных объектов — первый в Смоленске гипермаркет «Леруа Мерлен» (1 МВт) . В Пензенской области «Пензаэнерго» исполнило 1 042 договора, построив 47,7 км сетей и 18 трансформаторных подстанций. Подключены 713 частных и многоквартирных домов, 30 участков уличного освещения, 36 объектов сотовой связи, 21 сельхозобъект . «Россети Урал» за первое полугодие в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае подключили около 11,5 тыс. объектов общей мощностью 404 МВт. Среди них — 19 жилых комплексов, 8 медицинских и 7 образовательных учреждений, а также 4 зарядные станции для электротранспорта . В Московской области «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» выполнили 19 352 присоединения на 557 МВт за пять месяцев 2026 года, включая 37 социально значимых объектов (больницы, школы, котельные) . Итог по регионам — более 60 тысяч договоров и свыше 2 ГВт новой мощности только по крупнейшим компаниям за полгода. 📋 Новые правила: ТП становится проще и быстрее С 1 января 2026 года заявки на ТП можно подавать через Единый портал госуслуг — это обязательное требование для всех сетевых организаций. Для малого и среднего бизнеса (мощность 150–670 кВт) процедура стала полностью электронной. Достаточно подать заявку онлайн и оплатить счёт — договор считается заключённым. Бумажный документооборот исключён. Срок ТП для объектов мощностью до 150 кВт должен быть сокращён до 40 рабочих дней — это целевой показатель комплексного плана модернизации инфраструктуры. 💡 Что это значит для отрасли и потребителей Для бизнеса и граждан: подключение к сетям становится быстрее и прозрачнее благодаря цифровизации и упрощению процедур для МСП. В Новосибирской области по итогам 2025 года энергетикам удалось на 10% сократить среднее количество процедур и время подключения . Для сетевых компаний: рост числа заявок требует наращивания инвестиций в строительство и реконструкцию сетей. В Югре на эти цели «Россети Тюмень» направят 13 млрд рублей в 2026 году. «Россети Волга» инвестируют более 18 млрд рублей в развитие сетей семи регионов, планируя ввести свыше 1,5 тыс. км ЛЭП и более 250 МВА трансформаторной мощности . Для энергосистемы в целом: каждый новый подключённый потребитель — сигнал, что развитие генерации и сетей синхронизируется с реальным спросом. Технологическое присоединение — это мост между новыми мощностями и конечным потребителем. В 2026 году этот мост становится шире, быстрее и доступнее. #технологическоеприсоединение #Россети #энергетика #цифровизация #инвестиции #развитие
⚡️ Российская цифровая технология улучшит электроснабжение промышленности Алтая и Кузбасса Системный оператор внедрил отечественную цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) на ещё одном ключевом участке энергосистемы Сибири. Технология позволяет в режиме реального времени определять максимально допустимые перетоки активной мощности в контролируемом сечении «Бачатская – Смазнево». 📊 Что это даёт Применение СМЗУ увеличивает степень использования пропускной способности сети 220 кВ при перетоках в сторону Кузбасса на величину до 22% (+55 МВт). Ключевой эффект: сеть 220 кВ, соединяющая энергосистемы Новосибирской области, Алтая и Кемеровской области, используется эффективнее как в штатном режиме, так и во время ремонтов. Это разгружает смежную сеть 500 кВ на направлении «Кузбасс – Восток» в часы пиковых нагрузок и снижает риски ограничений для железной дороги и промышленных предприятия на участке между Беловской ГРЭС и подстанцией «Чесноковская». 🔧 Как это работает СМЗУ — это отечественный программно-технический комплекс. Система выполняет расчёты и предоставляет диспетчеру актуальную информацию о допустимых перетоках мощности для данного момента времени с учётом фактического режима энергосистемы. Цифровая система обеспечит: ▫️ Оптимальное использование пропускной способности электрической сети без снижения уровня надёжности ▫️ Выбор оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы ▫️ Дополнительные возможности без фактической модернизации или замены электросетевого оборудования 📌 Контекст Внедрение СМЗУ в операционной зоне Новосибирского РДУ началось в 2021 году. Сегодня система охватывает 44 важнейших направления, связывающих энергосистемы Новосибирской области, Алтая и Алтайского края. Цифровизация становится основным драйвером развития ЕЭС России. Отечественный комплекс СМЗУ доказывает, что программно-аналитические инструменты в ряде случаев могут выступать полноценной альтернативой капитальному строительству в конкретных схемно-режимных ситуациях. #энергетика #цифровизация #СМЗУ #Сибирь #Кузбасс #Алтай #СистемныйОператор