ar
Feedback
GIPRO Проекты энергетики

GIPRO Проекты энергетики

الذهاب إلى القناة على Telegram

Экспертно о развитии электроэнергетики в России: инвестиционные проекты, аналитика, события, интервью. Сотрудничество и пресс-релизы— @Prosekovas Стикеры: https://t.me/addstickers/DALLEnergy

إظهار المزيد
1 720
المشتركون
لا توجد بيانات24 ساعات
+17 أيام
لا توجد بيانات30 أيام
جذب المشتركين
سبتمبر '26
سبتمبر '26
+2
في 2 قنوات
أغسطس '26
+18
في 9 قنوات
Get PRO
يوليو '26
+7
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '26
+13
في 4 قنوات
Get PRO
مايو '26
+14
في 2 قنوات
Get PRO
أبريل '26
+18
في 8 قنوات
Get PRO
مارس '26
+14
في 8 قنوات
Get PRO
فبراير '26
+31
في 7 قنوات
Get PRO
يناير '26
+29
في 8 قنوات
Get PRO
ديسمبر '25
+40
في 14 قنوات
Get PRO
نوفمبر '25
+19
في 8 قنوات
Get PRO
أكتوبر '25
+32
في 8 قنوات
Get PRO
سبتمبر '25
+45
في 9 قنوات
Get PRO
أغسطس '25
+31
في 12 قنوات
Get PRO
يوليو '25
+45
في 8 قنوات
Get PRO
يونيو '25
+57
في 14 قنوات
Get PRO
مايو '25
+110
في 6 قنوات
Get PRO
أبريل '25
+67
في 3 قنوات
Get PRO
مارس '25
+184
في 14 قنوات
Get PRO
فبراير '25
+110
في 10 قنوات
Get PRO
يناير '25
+81
في 8 قنوات
Get PRO
ديسمبر '24
+85
في 14 قنوات
Get PRO
نوفمبر '24
+57
في 7 قنوات
Get PRO
أكتوبر '24
+73
في 12 قنوات
Get PRO
سبتمبر '24
+42
في 2 قنوات
Get PRO
أغسطس '24
+65
في 10 قنوات
Get PRO
يوليو '24
+96
في 13 قنوات
Get PRO
يونيو '24
+30
في 5 قنوات
Get PRO
مايو '24
+31
في 3 قنوات
Get PRO
أبريل '24
+48
في 2 قنوات
Get PRO
مارس '24
+47
في 2 قنوات
Get PRO
فبراير '24
+77
في 3 قنوات
Get PRO
يناير '24
+43
في 5 قنوات
Get PRO
ديسمبر '23
+71
في 3 قنوات
Get PRO
نوفمبر '23
+58
في 24 قنوات
Get PRO
أكتوبر '23
+24
في 1 قنوات
Get PRO
سبتمبر '23
+810
في 0 قنوات
التاريخ
نمو المشتركين
الإشارات
القنوات
04 سبتمبر0
03 سبتمبر0
02 سبتمبر+1
01 سبتمبر+1
منشورات القناة
⚡️ «Россети Сибирь» и «Российские космические системы» будут мониторить ЛЭП из космоса На Восточном экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве между энергетиками и государственным оператором спутниковой съемки. Стороны договорились о внедрении технологий дистанционного зондирования Земли для мониторинга состояния линий электропередачи. 📡 Что будет сделано Спутниковый мониторинг состояния ЛЭП Космическая съёмка позволит отслеживать состояние просек, выявлять зарастание древесно-кустарниковой растительностью, фиксировать наличие посторонних строений в охранных зонах и незаконное складирование древесины. Цифровая обработка данных На основе космических снимков будут созданы точные критерии для автоматической обработки информации, что позволит перейти от разовых проверок к регулярному мониторингу. Пилотный проект Сотрудничество начнется с анализа выбранных участков ЛЭП в Сибири и на Дальнем Востоке, включая Забайкальский край, с фокусом на труднодоступные территории со сложными природно-климатическими условиями. 🎯 Почему это важно 1. Проактивное управление рисками. Возможность выявлять угрозы до того, как они приведут к авариям. Это шаг к более эффективному управлению инфраструктурой. 2. Повышение оперативности. Сотрудничество открывает доступ к современным цифровым инструментам, которые позволят повысить качество планирования работ и оперативность реагирования на изменения технического состояния линий. 3. Масштабирование. Полученные данные лягут в основу решения, которое планируется развернуть на всей территории присутствия — от Омской области до Забайкалья. #энергетика #Россети #Роскосмос #ДЗЗ #ВЭФ2026 #ЛЭП #цифровизация

2
🏔 «РусГидро» обеспечило энергией камчатский парк «Три вулкана»: новая подстанция и 47 км ЛЭП Компания «РусГидро» ввела в эксплуатацию новую электросетевую инфраструктуру на Камчатке для энергоснабжения туристического кластера «Парк «Три вулкана» вблизи вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый. Торжественный запуск объекта состоялся на полях Восточного экономического форума. 📊 Ключевые объекты проекта Подстанция «Сопка Горячая»: ▫️ Два силовых трансформатора по 40 МВА каждый ▫️ Полная автоматизация — управление дистанционно из Центра управления сетями «Камчатскэнерго» Линия электропередачи: ▫️ Двухцепная ВЛ 110 кВ протяжённостью 47 км от реконструированной подстанции «Авача» до новой ПС «Сопка Горячая» ▫️ 360 металлических опор со сборными металлическими фундаментами, устойчивыми к сложным природным условиям Модернизация питающего центра: ▫️ На подстанции «Авача» установлены новые выключатели 110 кВ, современные разъединители и шкафы релейной защиты и автоматики 🎯 Значение для региона Развитие туризма. До настоящего момента рекреационная зона у подножия вулканов не имела централизованного энергоснабжения. Новая инфраструктура создаёт условия для круглогодичного функционирования международного курортного комплекса «Парк «Три вулкана», который сможет принимать до нескольких сотен тысяч посетителей в год. Надёжность в суровом климате. При возведении объектов применялись решения, адаптированные к камчатским условиям, включая датчики контроля гололедообразования на проводах. Благодаря профессионализму энергетиков сбои в сетях минимальны даже при экстремальных снегопадах. Новые рабочие места. Проект создаст условия для появления сотен новых рабочих мест в туристической отрасли и смежных сферах. Проект реализован «Камчатскэнерго» (входит в Группу «РусГидро») для технологического присоединения проекта, инвестором которого выступает компания «Интеррос». #энергетика #Камчатка #РусГидро #ПаркТриВулкана #ВЭФ2026 #туризм #инфраструктура
169
3
⚡️ Объединение энергосистем Сибири и Дальнего Востока: стратегический шаг к 2028 году Системный оператор подтвердил планы по синхронизации энергосистем Востока и Сибири. Ключевой этап — строительство двух магистральных линий электропередачи 220 кВ с вводом в 2028 году. 📌 Современное состояние: две изолированные системы На сегодняшний день Объединённая энергосистема (ОЭС) Востока охватывает пять субъектов — Амурскую и Еврейскую области, Хабаровский и Приморский края, а также юг Якутии. При этом Камчатка, Магаданская и Сахалинская области, Чукотка, западная и центральная части Якутии остаются на изолированном энергоснабжении от локальных сетей. ОЭС Востока исторически функционирует изолированно от первой синхронной зоны Единой энергосистемы (в неё входят ОЭС Сибири, Урала, Центра, Юга, Средней Волги и Северо-Запада). Причина — низкая пропускная способность соединительных транзитов 220 кВ, проходящих вдоль Транссиба и БАМа. Фактически сейчас возможности перетока энергии между энергосистемами Сибири и Востока не существует. 🏗 Что изменится к 2028 году В соответствии с утверждённой Минэнерго Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2026–2031 годы, предусмотрено строительство двух новых высоковольтных линий: ▫️ ВЛ 220 кВ «Даурия — Могоча» (протяжённость 324 км, соединит Забайкальский край и Амурскую область) ▫️ ВЛ 220 кВ «Таксимо — Чара» (будет построена в рамках развития сетевой инфраструктуры Восточной Сибири) Проекты обеспечат надёжное электрическое соединение ОЭС Сибири и ОЭС Востока и возможность постоянной синхронной работы двух систем. Ввод этих объектов запланирован на 2028 год. 🎯 Почему это важно 1. Устранение энергодефицита. Создание единой энергосистемы Дальнего Востока и её соединение с энергосистемой Сибири позволит перераспределять мощности в периоды пиковых нагрузок и покрывать дефициты в регионах макрорегиона. 2. Развитие промышленности. Синхронизация необходима для подключения новых крупных потребителей, включая горнодобывающие предприятия, объекты БАМа и Транссиба. 3. Повышение надёжности. Возможность передачи энергии между энергосистемами снизит риски аварийных отключений в изолированных энергорайонах. 4. Стратегический масштаб. Создание единой энергосистемы Дальнего Востока — стратегическая задача. Фактически к концу 2028 года две крупнейшие энергосистемы Восточной России должны начать работу как единый механизм — без разрывов и ограничений по перетокам. #энергетика #Сибирь #ДальнийВосток #синхронизация #ВЭФ2026 #Россети #СистемныйОператор #инфраструктура
570
4
🍂 С Днём знаний, коллеги! Сегодня, 1 сентября, по всей стране начинается новый учебный год. Для кого-то — время школьных звонков и первых уроков, для кого-то — пора студенчества и лекций. Но для всех нас, кто работает в энергетике, этот день — напоминание о преемственности знаний, опыта и традиций. Энергетика — это отрасль, где учиться приходится всегда. Технологии меняются, оборудование становится сложнее, требования к надёжности растут. И те знания, которые мы передаём молодым специалистам, станут основой для развития нашей страны на десятилетия вперёд. Желаем всем студентам и школьникам — твёрдых знаний и ярких открытий, а нашим коллегам-наставникам — терпения и мудрости. Пусть новый учебный год станет началом больших побед! #ДеньЗнаний #энергетика #1сентября #кадрыэнергетики
205
5
⚡️ 31 августа 1889 года: день, когда родились ватт и джоуль Ровно 137 лет назад, 31 августа 1889 года, Второй Международный электрический конгресс принял историческое решение, без которого современная энергетика была бы невозможна. Были официально утверждены две фундаментальные единицы измерения — джоуль и ватт. ⚡️ Что это за единицы Джоуль (Дж) — единица измерения работы, энергии и количества теплоты. Один джоуль — это энергия, которую нужно затратить, чтобы переместить тело на 1 метр под действием силы в 1 ньютон. Ватт (Вт) — единица измерения мощности, то есть скорости, с которой энергия передаётся или преобразуется. Один ватт — это мощность, при которой за 1 секунду совершается работа в 1 джоуль. Для понимания: мощность обычного чайника — около 2000 Вт (2 кВт). Энергия, которую он потребляет за 5 минут работы, — это примерно 600 000 Дж. 👨‍🔬 В честь кого названы Джеймс Прескотт Джоуль (1818–1889) — английский физик, который экспериментально доказал, что тепло и механическая работа — это две формы одной и той же энергии. Его знаменитый опыт с вращающимися лопатками в воде показал, что механическая работа переходит в тепло, и установил механический эквивалент теплоты . Именно его именем названа единица энергии. Джеймс Ватт (1736–1819) — шотландский инженер, чьи усовершенствования парового двигателя запустили промышленную революцию. Он ввёл понятие «лошадиная сила» для сравнения мощности машин с работой лошадей . В его честь названа единица мощности — ватт. 💡 Почему это важно для энергетики Утверждение джоуля и ватта как международных единиц создало универсальный язык для расчётов во всей электроэнергетике: ▫️ Счетчики электроэнергии измеряют потреблённую энергию в киловатт-часах (1 кВт·ч = 3 600 000 Дж). ▫️ Мощность электростанций измеряется в мегаваттах (МВт) и гигаваттах (ГВт). ▫️ Расчёты сетей — от бытовых розеток до магистральных ЛЭП — используют эти единицы ежедневно. Сегодня мы не задумываемся, но каждый раз, когда оплачиваем счёт за свет, читаем мощность электроприбора или слышим о строительстве новой ГЭС, мы имеем дело с наследием двух великих учёных и решения конгресса 1889 года. #историяэнергетики #31августа #ватт #джоуль #энергия #мощность
313
6
⚡️ Спрос на электриков в энергетике вырос в 2,2 раза за год Аналитики зафиксировали резкий рост потребности в специалистах электротехнического профиля. Число вакансий для электриков в энергокомпаниях увеличилось на 124% по сравнению со вторым кварталом 2025 года. 📊 Ключевые цифры Рост спроса: ▫️ Энергетические компании — число вакансий выросло в 2,2 раза (+124%) ▫️ Техническое обслуживание и ремонт — спрос увеличился на 14%, средняя зарплата — 80 000 руб/мес Рост зарплат по отраслям (II квартал 2026 к II кварталу 2025): ▫️ Строительство промышленных и инфраструктурных объектов — +25%, до 100 139 руб/мес ▫️ Строительство жилых и коммерческих объектов — +20%, до 101 143 руб/мес ▫️ Пищевая промышленность — +15%, до 68 946 руб/мес В сфере ЖКХ число откликов на вакансии электриков выросло на 34% за год. 🔍 Почему это происходит Рост спроса связан с потребностью в специалистах на всех этапах — от возведения новых объектов до обслуживания инженерных систем. Это прямое следствие масштабного капитального строительства и технологического обновления страны, а также лавинообразного увеличения нагрузки на действующие сети из-за повсеместного внедрения центров обработки данных, систем промышленного интернета вещей и «умных» электросетей. #энергетика #кадры #электрики #рыноктруда #зарплаты
324
7
⚡️ 26 августа в истории энергетики: рождение централизованного электроснабжения 129 лет назад, 26 августа 1895 года, на Ниагарском водопаде в США была запущена первая в мире крупная гидроэлектростанция. Это событие стало точкой отсчёта эры централизованного электроснабжения, в которой мы живём сегодня. 🌊 Масштаб стройки В 1893 году инженеры приступили к строительству электростанции у подножия Ниагарского водопада. Проект был амбициозным: вода падала с высоты 50 метров и приводила в движение огромные турбины мощностью 5 000 лошадиных сил каждая . Уже через год станция начала давать первый ток, а в 1896 году электроэнергию передали на расстояние 20 миль в город Буффало, где она зажгла уличные фонари и привела в движение трамваи . Это был первый опыт передачи энергии на такое расстояние, доказавший, что электростанции могут работать не только на локальную сеть, но и обеспечивать целые города. 🇷🇺 А что в России? Спустя десятилетие после запуска Ниагарской ГЭС в России началось собственное освоение гидроэнергии. В 1903 году на реке Охте под Петербургом построили первую в стране гидроэлектростанцию мощностью всего 300 кВт, которая питала бумагопрядильную фабрику . Позже, в 1908 году, на реке Кува в Пермской губернии запустили первую сельскую ГЭС. Её мощность — 85 кВт — освещала 50 дворов, больницу и школу в селе Верхние Муллы . А в 1909 году на реке Большая Сатка заработала Саткинская ГЭС мощностью 240 кВт — первая гидростанция в горной части Урала . Однако настоящий рывок произошёл в 1920 году, когда был принят план ГОЭЛРО. В его рамках построили Волховскую ГЭС (1926), Днепровскую ГЭС (1932), Свирскую ГЭС (1933) и другие станции, заложившие основу энергосистемы страны . ⚡️ Что это значит для энергетики 26 августа 1895 года — это день, когда электричество перестало быть «локальной игрушкой» и стало системой. Ниагарская ГЭС доказала, что можно передавать энергию на десятки километров и использовать её не только для освещения, но и для промышленности и транспорта. Сегодня российская энергосистема — это тысячи гидро-, атомных и тепловых станций. И всё это началось с идеи, что вода может давать свет и движение на расстоянии. #историяэнергетики #26августа #НиагарскаяГЭС #ГОЭЛРО #гидроэнергетика
969
8
⚡️ Новые правила устойчивости энергосистем: что меняется с 1 сентября С 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ Минэнерго № 765, который утверждает новые Методические указания по устойчивости энергосистем. Документ заменяет действовавшие с 2018 года требования к надёжности объектов электроэнергетики. 📋 Что меняется Новые указания устанавливают единые правила расчёта устойчивости для всей Единой энергосистемы России, включая изолированные территориальные системы. Документ обязателен для применения при проектировании, строительстве, реконструкции и выводе из эксплуатации объектов напряжением 35 кВ и выше. Ключевые положения: ▫️ Определение показателей оценки устойчивости энергосистем ▫️ Порядок учёта нормативных возмущений (отключение трансформаторов, аварийный небаланс активной мощности и др.) ▫️ Расчёт допустимых перетоков активной мощности в контролируемых сечениях ▫️ Установление минимальных коэффициентов запаса статической устойчивости по активной мощности и напряжению 📊 Что это даёт на практике Для проектных организаций: чёткие правила расчёта устойчивости при проектировании новых объектов и модернизации существующих. Для сетевых компаний: единую методику определения максимально допустимых перетоков мощности, что позволяет эффективнее использовать пропускную способность ЛЭП без снижения надёжности. Для Системного оператора: актуализированную базу для расчётов режимов и управления перетоками в контролируемых сечениях. ⚡️ Что признаётся утратившим силу Приказ Минэнерго от 3 августа 2018 № 630 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем...» с 1 сентября перестаёт действовать. #энергетика #Минэнерго #устойчивостьэнергосистем #законодательство #надёжность
694
9
⚡️ «Россети Сибирь» усиливают грозозащиту сетей в регионах с высокой активностью Сибирь — регион с высокой грозовой активностью. Ежегодно в июле, в пик грозового сезона, линии электропередачи испытывают колоссальные нагрузки. Попадание молнии может привести к короткому замыканию и отключению потребителей. В 2026 году компания «Россети Сибирь» направила на повышение грозоустойчивости сетей порядка 140 млн рублей. Работы велись во всех регионах присутствия — от Омской области до Забайкальского края. 🛡 Какие решения применяются Грозозащитные тросы — монтируются над проводами, принимают удар молнии и отводят ток в землю. На ЛЭП 220 и 500 кВ идёт замена выработавшего ресурс троса на современный аналог. Изоляторы-разрядники ГИРМК-110 — применяются на ЛЭП 110 кВ в Горном Алтае, заменяя обычные изоляторы. Устройства создают изоляционный барьер и защищают сети от гроз без отключений. Ограничители перенапряжений (ОПН) — устанавливаются в сетях для защиты оборудования от перенапряжений. 📊 Эффективность В регионах с самой высокой грозовой активностью — на Алтае и в Забайкалье — за пять лет количество технологических нарушений в грозовой период снизилось более чем на 50%. По всей территории обслуживания компании показатель достиг 30%. ⚡️ Для справки Инвестиции в грозозащиту — часть системной работы по повышению надёжности электроснабжения и снижению рисков аварийных отключений. #РоссетиСибирь #энергетика #грозозащита #надёжность #инвестиции
406
10
⚡️ Учёные создали генератор, который даёт энергию даже ночью Разработка ДВФУ и китайских коллег позволяет получать электричество в любое время суток — без солнца и ветра. Принцип работы основан на разнице температур. Устройство использует эффект Зеебека, при котором между двумя поверхностями с разной температурой возникает разность потенциалов. Чтобы это работало, учёные создали специальные пластины, которые днём эффективно поглощают солнечное тепло, а ночью — отдают его в пространство. ☀️ Как это работает Днём: верхняя часть пластины нагревается от солнца (поглощение достигает 95%), нижняя остаётся холоднее — возникает разница температур, и генератор вырабатывает ток. Ночью: устройство работает в обратном направлении — верхняя поверхность остывает быстрее, чем нижняя, и разница температур сохраняется. Ключевая инновация — микроструктура на поверхности пластин, вдохновлённая природой. Учёные применили кремний с микроконусами по принципу строения глаза ночной бабочки. Эта структура лучше поглощает свет и эффективнее отдаёт тепло. 💡 Где это пригодится Пока мощность устройства невелика, но у технологии большое будущее: ▫️ Автономные датчики в удалённых районах — без необходимости менять батареи ▫️ Малая электроника — устройства, которые не нуждаются во внешнем питании ▫️ Дополнительный источник для систем энергоснабжения в регионах с нестабильной сетью Главное преимущество: генератор работает круглосуточно и не зависит от погоды. В отличие от солнечных панелей (которые бесполезны ночью) или ветряков (зависимых от силы ветра), эта технология даёт стабильный выход энергии в любых условиях. 📌 В контексте энергетики Разработка — пример того, как фундаментальная наука (термоэлектричество, наноматериалы) находит практическое применение в энергетике. Технология пока на стадии лабораторных образцов, но в перспективе может стать основой для нового класса автономных источников питания. #энергетика #наука #ДВФУ #термоэлектричество #инновации
412
11
🛸 «Россети Ленэнерго» создадут дрона-инспектора с искусственным интеллектом для наблюдения за ЛЭП Компания объявила тендер на разработку первого в России полностью автономного беспилотного комплекса для мониторинга воздушных линий электропередачи. Начальная цена проекта — 109,8 млн рублей. 📋 Что должен уметь дрон Согласно техническому заданию, комплекс должен выполнять целый ряд функций без участия оператора: ▫️ Обнаруживать несанкционированные изменения — новые опоры, подвесы, набросы на провода ▫️ Выявлять обрывы проводов и деформации опор ▫️ Распознавать людей, спецтехнику и транспорт в охранных зонах ЛЭП ▫️ Автоматически классифицировать цели и передавать сигнал тревоги ▫️ Формировать отчёты о состоянии ЛЭП Ключевое требование — полная автономность. Дрон должен сам планировать маршрут на основе полётного задания, выбирать ракурсы для съёмки и возвращаться на базу. 🔍 От обходов к автоматизации Традиционный обход ЛЭП требует больших трудозатрат и не всегда позволяет вовремя заметить повреждения. Новый комплекс сможет работать в автоматическом режиме, значительно сокращая время реакции на нарушения. Разработка ведётся в рамках стратегии цифровизации распределительного сетевого комплекса, которая предусматривает внедрение беспилотных систем для мониторинга протяжённых объектов. #РоссетиЛенэнерго #дроны #ИИ #БПЛА #цифровизация #энергетика #ЛЭП
1 521
12
⚡️ Атомный ледокол «Арктика»: подвиг, изменивший энергетику и навигацию 17 августа 1977 года советский атомный ледокол «Арктика» первым в мире надводным судном достиг Северного полюса. Это событие наглядно подтвердило возможности ядерной энергетики в экстремальных условиях и открыло новую эру для отрасли. ⚛️ Энергетическое сердце Ледокол оснастили двумя ядерными реакторами — они дали автономность и мощность, недоступные для дизельных судов. Современные реакторы РИТМ-200 (устанавливаются на новых атомоходах) в два раза легче и в полтора раза компактнее предшественников, но мощнее на 25 МВт. Перезагрузка топлива — раз в 7 лет. За это время дизельному ледоколу потребовалось бы 540 тысяч тонн арктического дизеля. 💡 Значение для страны Достижение «Арктики» доказало возможность круглогодичной навигации по Северному морскому пути. Россия остаётся единственной страной с полноценным флотом атомных ледоколов. Эти корабли работают по 40+ лет, обеспечивая вывоз нефти, газа и полезных ископаемых из Сибири. Поход 1977 года показал: атомная энергия — ключ к освоению Арктики, и это наследие продолжает работать на будущее страны. #атомнаяэнергетика #Росатом #ледоколАрктика #Севморпуть #Арктика #историяэнергетики #технологии
365
13
🌊 Сегозёрская МГЭС в Карелии: выход на финишную прямую Эн+ завершила строительство ключевых гидросооружений Сегозёрской малой ГЭС мощностью 8,1 МВт. Специальная комиссия подтвердила 100%-ную готовность напорного фронта станции в Сегежском районе. Проверка показала: все конструкции — водоприёмник, станционное здание, подпорные стенки и водоотводящий тракт — возведены в соответствии с проектом и требованиями безопасности. 🔧 Что построили Станция интегрируется в уже действующую плотину Сегозерского гидроузла. Это решение позволяет сохранить лесные угодья и естественные очертания прибрежной зоны. На объекте ведётся монтаж трёх гидроагрегатов по 2,7 МВт каждый. При нормальном уровне водохранилища станция сможет пропускать до 150 кубометров воды в секунду. Ввод в эксплуатацию запланирован на осень 2026 года. Главный инженер «Эн+ Гидро» отметил, что подписание акта — «важнейшая веха для проекта», а теперь предстоит получить разрешение Ростехнадзора и поэтапно ввести оборудование в работу. 📊 Значение для региона Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал проект важным для республики: станция станет дополнительным источником возобновляемой энергии, повысит надёжность энергоснабжения Сегежского округа (где сосредоточены крупные промышленные потребители) и снизит зависимость региона от привозного топлива. Власти рассчитывают масштабировать этот опыт: по итогам инвестрейтинга в области возобновляемой энергетики Карелия уже признана лучшей в номинации «Лидер малой гидроэнергетики» среди регионов России. #энергетика #Карелия #малаяГЭС #Энплюс #ВИЭ #гидроэнергетика
468
14
⚡️ 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
426
15
⚡️ 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
385
16
🏗 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
378
17
☀️ 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
467
18
⚡️ 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
431
19
☀️ 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
386
20
⚡️ 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
1