Журнал «ЭЭПиР»
Ir al canal en Telegram
Официальный канал научно-технического журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» Сайт журнала https://eepir.ru Журнал в MAX: https://max.ru/id7720450038_biz Для связи: admin@eepir.ru
Mostrar más3 448
Suscriptores
+124 horas
+207 días
+6830 días
Archivo de publicaciones
3 449
Оптимизация мест размещения УСВИ для централизованного ОМП в электрических сетях
Несмотря на активное внедрение устройств синхронизированных векторных измерений (УСВИ), современное состояние Единой энергетической системы (ЕЭС) России характеризуется фрагментами электрических сетей со слабой наблюдаемостью, задача дооснащения которых в части векторных измерений все еще остается актуальной.
Высокая протяженность и связанность электрических сетей ЕЭС России в сочетании с наличием территорий с высокой вероятностью возникновений коротких замыканий (КЗ) обуславливают актуальность решения задачи определения места повреждения (ОМП).
Для решения данной задачи возможно использование централизованного подхода к ОМП, позволяющего определить тип и место повреждения на основе множества синхронизированных векторных измерений в момент КЗ.
В статье специалистов из УрФУ и ПАО «Россети Урал» представлена методика, позволяющая определить оптимальные места размещения и очередность дооснащения электрических сетей УСВИ с позиции задачи централизованного ОМП на основе алгоритмов машинного обучения.
🔎 Читать статью из журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» (выпуск № 2(95), март-апрель 2026 г.) на сайте издательства
🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX
3 449
Мобильный командный центр для оперативного управления АВР
Продолжаем наблюдать за развитием решений, ориентированных на оперативное устранение последствий масштабных технологических нарушений, вызванных природными, техногенными, или иными факторами.
В качестве одного из современных элементов оперативного управления ходом аварийно-восстановительных работ (АВР) электросетевой компанией ComED (США) в начале 2026 года был представлен обновленный мобильный командный центр.
Это не просто «офис на колесах», а полнофункциональный полевой штаб АВР. Командный центр построен на базе шасси грузовика, имеет длину около 13,5 м и может трансформироваться по ширине за счет четырех выдвижных секций. Внутри командного центра до 14 рабочих мест, что означает возможность одновременно размещать несколько функциональных групп: диспетчеров, логистов, аналитиков, координаторов полевых бригад и электромонтеров. Через этот центр получать задания, материалы, карты и локальные инструкции могут до 250 специалистов, что снижает время простоя и ускоряет восстановление сетей.
Бесперебойная работа командного центра обеспечивается от встроенного дизель-генератора мощностью 25 кВт. Машина может работать на собственной генерации до трех дней. Машина оснащена небольшим кухонным блоком, оснащенным холодильником и микроволновой печью для организации круглосуточной работы различных смен.
Ключевым преимуществом мобильного командного центра является очень быстрое развертывание — около 10 минут, что сокращает время до начала координации, особенно когда нужно быстро раздать задания сотням работников и синхронизировать логистику.
По сути, представленное решение объединяет в одном корпусе командный пункт, резервный узел связи, рабочие места и автономное энергоснабжение.
Аналогичные решения в настоящее время внедряются в Австралии и Китае, где помимо описанных функций управления АВР дополнительно интегрируют системы управления беспилотниками.
🔎 Подробности
🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX
3 449
Сформирован перечень докладов XI Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей»
Конференция состоится 1–2 июля 2026 года в Конгресс-центре ЦМТ (Москва, Краснопресненская набережная, 12).
Организаторы конференции — ПАО «Россети» и журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации.
В рамках 6 тематических сессий будет представлено более 70 докладов. Дополнительно 12 докладов будут вынесены на обсуждение в рамках проведения круглых столов, посвященных вопросам функционирования системообразующих территориальных сетевых организаций (СТСО) и развития систем учета электроэнергии.
Докладчики конференции — технические руководители и специалисты группы компаний «Россети», а также других территориальных сетевых организаций России и Республики Беларусь. Своими новейшими разработками и результатами исследований с участниками конференции также поделятся представители крупнейших предприятий электротехнической отрасли, научно-исследовательских институтов, вузов России и Киргизии, а также других компаний электроэнергетики.
Одновременно с конференцией пройдет Техническая выставка «ЭЭПиР», на которой более 70 компаний представят свои новейшие разработки и образцы продукции, ориентированные на повышение эффективности эксплуатации электросетевого комплекса, защиту объектов электрических сетей и оперативное устранение аварий, обеспечение безопасности работы персонала электросетевых компаний. Кроме того, посетителям выставки будут презентованы результаты опытно-конструкторских разработок Группы компаний «Россети», посвященные внедрению новейших систем автоматизированного управления электросетевым комплексом. Одним из акцентов ЭЭПиР станет специально оборудованный демонстрационный зал, в котором пройдут мастер-классы по применению лучших практик в электроэнергетике.
🗓 Архитектура программы конференции
📋 Полный перечень докладов конференции
✒️ Регистрация участников
🎞 Видео о конференции 2025 года
🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX
3 449
👷♂️Топ-10 публикаций, посвященных охране труда
28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. К этой важной дате журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» подготовил подборку публикаций, посвященных охране труда и вызвавших наибольший интерес у читателей наших каналов в мессенджерах.
В Топ-10 вошли материалы, опубликованные в течение минувшего года — с 28 апреля 2025 г. по сегодняшний день.
1️⃣ 7,6 тыс. просмотров, 10 ноября 2025 г.
💊 Основные приемы оказания первой помощи пострадавшим
2️⃣ 7,3 тыс. просмотров, 12 сентября 2025 г.
⚡️ Подготовка персонала в области электробезопасности для объектов энергетики в свете последних изменений законодательства
3️⃣ 6,2 тыс. просмотров, 31 октября 2025 г.
📈 Динамика производственного травматизма в I полугодии 2025 года
4️⃣ 5,0 тыс. просмотров, 6 августа 2025 г.
📚 Особенности обучения по охране труда работников энергетической отрасли
5️⃣ 4,7 тыс. просмотров, 19 мая 2025 г.
🖥 Виртуальные тренажеры для подтверждения квалификации работников
6️⃣ 4,4 тыс. просмотров, 11 февраля 2026 г.
💺 Основные подходы к формированию эргономических требований для рабочего места оператора
7️⃣ 3,9 тыс. просмотров, 26 марта 2026 г.
🔎 Расследование несчастных случаев: основы, статистика, ключевые вопросы
8️⃣ 3,2 тыс. просмотров, 12 февраля 2026 г.
💻 Цифровизация охраны труда: лучшие кейсы и практики
9️⃣ 3,1 тыс. просмотров, 22 сентября 2025 г.
📸 Подробный фоторепортаж о X Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ-2025)
🔟 2,9 тыс. просмотров, 27 февраля 2026 г.
⚠️ Оценка профессиональных рисков — ключевой инструмент системы управления охраной труда (СУОТ)
Берегите себя, своих сотрудников и коллег!
🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX
3 449
От энергоклассов до технологического лидерства
Темой русской инженерной школы Министерство энергетики Российской Федерации продолжило серию семинаров, посвященных стратегическим факторам, определяющим будущее российского ТЭК.
Открывая семинар, Министр энергетики РФ Сергей Цивилев сделал акцент на процессе подготовки специалистов, отметив, что уникальные советские методики, сочетавшие фундаментальную науку с рабочими профессиями, сегодня уступили место «массовому производству теоретиков».
— У нас огромное количество чиновников и руководителей, которые знают только инструкцию. Они не в состоянии мыслить, принимать управленческие решения, у них нет навыков работы руками, а значит, они не понимают весь процесс.Сегодня отраслям ТЭК требуется порядка 300 тысяч квалифицированных специалистов. Директор фонда «Надежная смена» Артем Королев:
— Необходимо создавать базис для отбора и воспитания будущих инженеров. Таким базисом должны выступать профильные энергоклассы, система которых на текущий момент уже существует, но требует масштабирования. У каждого энергокласса должен появиться свой наставник из компании ТЭК. И на базе этих людей может появиться институт наставников русской инженерной школы.Первый проректор Санкт-Петербургского Горного университета Марат Рудаков рассказал, что вуз отказался от Болонской системы, вернувшись к шестилетнему специалитету, усиленному реальными производственными компетенциями. Это решение продиктовано не только требованиями индустрии, но и необходимостью борьбы с «клиповым мышлением» абитуриентов.
— Многие поступающие сегодня не имеют мотивации, которая подменяется у них «стремлением к быстрому успеху». Еще одна проблема — девальвация авторитета преподавателя. Для ребят блогер с несколькими тысячами подписчиков является даже большим авторитетом, чем наставник. В ответ на это в Горном университете выстроена комплексная система воспитания, где студентов «ведут» сразу несколько типов наставников: от педагогов-кураторов до специально закрепленных производственников.🔎 Обзор выступлений 🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX
3 449
40 лет со дня крупнейшей ядерной катастрофы ХХ века
В апреле память возвращает нас к трагической дате катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, которая произошла 26 апреля 1986 года.
Г.С. Нудельман (1938–2026 гг.) участвовал в работах по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, где руководил бригадой специалистов, производившей послеаварийное обследование устройств релейной защиты и автоматики (РЗА).
Из опубликованных воспоминаний Годы Семеновича:
— Специалистам Всесоюзного научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института релестроения (ВНИИР) также довелось принять участие в работах, связанных с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
— В соответствии с установившимся порядком специалисты релейного отдела ВНИИР совершали регулярные рейды на атомные электростанции (Калининскую, Балаковскую и др.) с целью проверки оборудования.Во время подготовки статьи Года Семенович также общался с участником ликвидации последствий аварии Михаилом Линтом и попросил его отметить несколько запавших в память моментов из командировки в Чернобыль:
— На одного из ребят нашей группы с крыши попала капля после прошедшего дождя. На следующий день у него распухло ухо, медики дали диагноз — радиоактивный ожог.
— Рыжие сосны вблизи станции, кошки и собаки без шерсти, брошенные сады, в которых деревья ломятся от фруктов необычайно больших размеров.🔎 Читать статью Г.С. Нудельмана «Такое никогда не забудется...» из журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» (выпуск № 2(5), март-апрель 2011 г.) на сайте издательства Хочется выразить надежду на то, что уроки Чернобыля будут правильно усвоены и подобной трагедии никогда больше не произойдет. 🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX
3 449
Многостороннее наблюдение энергообъекта для целей РЗА
Развитие принципов построения релейной защиты непосредственно связано с развитием электроэнергетики. Массовое внедрение объектов распределенной энергетики и электростанций на основе ВИЭ приводит к существенному усложнению схемно-режимных ситуаций.
Повысить распознающую способность релейной защиты в этих условиях возможно за счет использования дополнительной информации, в том числе о токах и напряжениях со всех сторон защищаемого электрооборудования (энергообъекта).
Основные принципы построения измерительных органов РЗА:
🔹 максимальная токовая защита (фиксируется факт превышения уставки тока защищаемого энергообъекта);
🔹 дифференциальная защита (выполняется сравнение токов по концам защищаемого энергообъекта);
🔹 дистанционная защита (выполняется оценка сопротивления в месте наблюдения).
До недавнего времени отсутствовал общий подход объединения информации о токах и напряжениях со всех сторон энергообъектов в задаче релейной защиты.
Для решения задачи объединения информации специалистами из ЧувГУ и ООО «Релематика» разработан метод двухмодельной идентификации повреждений. В его основе лежат представления о полном наблюдении энергообъекта, то есть регистрации токов и напряжений всех мест наблюдений с привлечением информации о модели самого энергообъекта. Разработанный метод является оригинальным, не имеющим аналогов в зарубежной и отечественной практике.
Эффектом от такого объединения информации является более высокая распознающая способность алгоритмов РЗА, которая позволяет не только реализовать функцию распознавания повреждения, но и решать более сложную задачу определения места повреждения.
🔎 Читать статью из журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» (выпуск № 1(94), январь-февраль 2026 г.) на сайте издательства
3 449
Системная работа по повышению надежности электроснабжения
Для повышения надежности функционирования электроэнергетических систем в Российской Федерации определены и выстроены процедуры взаимодействия субъектов электроэнергетики, отраслевых ведомств и региональных властей, в том числе при формировании и утверждении программ повышения надежности электросетевого комплекса.
В интервью журналу «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» член Правления, директор по техническому контроллингу АО «СО ЕЭС» д.т.н. Павел Алексеев рассказывает об особенностях формирования таких программ и о том, как проводимая системная работа в этом направлении позволяет достигать необходимых результатов.
🔹 История возникновения программ повышения надежности (ППН) электросетевого комплекса в России, этапы их формирования.
🔹 Критерии отбора наиболее важных объектов (с точки зрения повышения надежности функционирования энергосистемы) для включения в приоритетные планы.
🔹 Как при формировании ППН учитываются региональные особенности РФ
🔹 Применение информационно-управляющей системы (ИУС) «База аварийности» для формирования и актуализации ППН.
🔹 Основные итоги работы энергосистем России в 2025 году в части результатов анализа причин аварийности
🔎 Читать интервью, опубликованное в журнале «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» (выпуск № 2(95), март-апрель 2026 г.), на сайте издательства
ППН условно состоит из двух частей: первая — электрические сети 35 кВ и ниже, вторая — электрическая сеть 110 кВ и выше, которую рассматривает и согласовывает СО ЕЭС с учетом фактического технического состояния объектов, текущих показателей надежности, показателей аварийности и т.д. Вопросами надежности сетей низкого класса напряжения занимаются электросетевые компании при методическом сопровождении АО «Техническая инспекция ЕЭС» (дочерняя компания АО «СО ЕЭС»), которая, кроме прочего, также оценивает обеспеченность сетевых организаций необходимым транспортом, спецтехникой и резервными источниками электроснабжения.🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX
3 449
Практические аспекты цифровой трансформации РЗА
Прямым продолжением пленарного заседания конференции «Новые технологии в релейной защите и автоматизации энергетических систем», прошедшей на прошлой неделе в Чебоксарах, стала дискуссия, посвященная новым технологиям РЗА и АСУ ТП.
Российская электротехническая промышленность и ИТ-сфера предлагают пользователю достаточное количество качественных, конкурентоспособных и недорогих решений. Однако для пользователя стоимость их интеграции в действующие системы кратно (а местами и на порядки) превосходит стоимость самих решений.
Никто не будет менять устоявшуюся систему ради нового протокола или устройства, подчеркнул Эдуард Шереметцев. Поэтому главная задача производителей сегодня — создавать решения, которые будут «в два-три клика залетать в существующую инфраструктуру».
Ряд практико-ориентированных мероприятий был проведен в рамках конференции одним из организаторов форума — ПАО «Россети».
Начальник управления развития РЗА и метрологии ПАО «Россети» Андрей Шеметов отметил необходимость усиления взаимодействия заказчиков и производителей для выпуска современных решений. Одним из инструментов является анализ зрелости поставщиков — тестирование терминалов и контроллеров присоединения, чтобы проверить совместимость и работоспособность цифровой подстанции при множестве последовательных отказов.
О практических аспектах внедрения архитектура ВАПС рассказали представители компаний-производителей.
🔎 Обзор выступлений
📸 Подробный фоторепортаж о мероприятии
3 449
Автономный робот для ремонта ВЛ 10 кВ
Продолжаем наблюдать за развитием мировой робототехники для расширения возможностей по техническому обслуживанию и ремонтам объектов электрических сетей.
В 1 квартале 2026 года в 🇨🇳Китае запущены в промышленную эксплуатацию автономные роботы для проведения ремонтных работ на ВЛ 10 кВ.
Разработанные роботизированные системы позволяют выполнять сложные манипуляции на проводах под напряжением, полностью исключая риск поражения электрическим током для персонала и обеспечивая бесперебойное энергоснабжение потребителей. Ключевая особенность новых систем — использование воплощенного искусственного интеллекта (embodied AI).
Робот использует гибкую двухрукую конструкцию с интеллектуальным визуальным позиционированием и точным контролем усилия. Для физического выполнения задач применяются многосуставные манипуляторы с лазерными инструментами и системой тактильной обратной связи. Это гарантирует безупречную точность действий на ВЛ.
Первые операции прошли в провинции Хубэй, где роботы успешно выполнили полный цикл автономного ремонта, включая снятие изоляции с помощью лазерных резаков, натяжение проводов и их сращивание. В апреле 2026 года в городе Цитайхэ (провинция Хэйлунцзян) робот провел первый в провинции ремонт линии под напряжением. Всего в 2026 году в Хэйлунцзяне запланировано проведение более 700 таких операций.
Эксперты прогнозируют, что к 2030 году ожидается переход к агентному ИИ, который позволит роботам самостоятельно выполнять сквозные задачи: от диагностики неисправностей до ремонта и верификации без участия человека. Гибридные аналитические и генеративные модели ИИ будут использоваться для предиктивного обслуживания, что потенциально сократит количество отключений в сетях более чем на 50%. Также прогнозируется развитие роевой робототехники, где дроны, ползающие модули и манипуляторы будут координировать свои действия для комплексного обслуживания.
🔎 Подробности
🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX
3 449
РЗА: ставка на суверенитет, открытую архитектуру и искусственный интеллект
С 14 по 16 апреля 2026 года в Чебоксарах проходила II Всероссийская научно-техническая конференция «Новые технологии в релейной защите и автоматизации энергетических систем». Журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» выступил официальным медиапартнером конференции и публикует обзор ключевых событий.
Заместитель министра энергетики Российской Федерации Эдуард Шереметцев подчеркнул масштаб и стратегическое значение стоящих сегодня перед отраслью задач. В числе таких задач — переход российской электроэнергетики на доверенные программно-аппаратные комплексы (ПАК):
— Переход на доверенные ПАК в рамках энергетики обойдется нам порядка 1 триллиона рублей. Сейчас мы формируем планы перехода, и там фигурируют соответствующие цифры. Это говорит о том, что работы у нас с вами очень много, и на очень длительное время.Также Эдуард Шереметцев призвал компании, производящие закупки электротехнического оборудования, переходить от ежегодных конкурсных процедур к рамочным контрактам на 3–5 лет:
— Благодаря такому подходу, производитель получает уверенность в завтрашнем дне, имеет фактическую базу, которая может быть включена в ликвидный актив для получения кредитных линий.Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак призвал производителей в корне пересмотреть парадигму внутриотраслевого взаимодействия и перейти от жесткой конкуренции к кооперации. Сегодня восприятие конкурента как врага «разъединяет, разрушает и серьезно тормозит» все отрасли российской промышленности. Выход же кроется в переходе к принципам открытой архитектуры, которые позволят конкурировать не внутри страны, а с иностранными решениями, подчеркнул замминистра, призывая производителей к унификации, отказу от проприетарных систем и формированию платформы промышленных данных для обучения нейросетей. 🔎 Обзор выступлений на пленарном заседании Обзор тематических сессий и фоторепортаж с мероприятия — в дальнейших публикациях 🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX
3 449
Глобальное энергетическое объединение
9 апреля в рамках Венского международного форума по климату и энергетике Организацией по развитию и сотрудничеству в области глобального объединения энергосистем GEIDCO было проведено тематическое мероприятие «Повышение потенциала энергетического перехода и внедрение инновационных стандартов для создания устойчивой, интеллектуальной и инклюзивной энергетической системы будущего».
Эксперты из Китайского научно-исследовательского института электроэнергетики (CEPRI) и Государственной электросетевой корпорации Китая поделились мнениями по стандартизации GEI и опытом в области энергоперехода.
Председатель GEIDCO, Председатель Китайского совета по электроэнергетике Синь Баоан:
— Борьба с изменением климата и ускорение энергетического перехода являются общими задачами для всех стран. В процессе продвижения энергетического перехода развивающиеся страны, как правило, сталкиваются с проблемами в таких областях, как технологии, кадры и стандарты. GEIDCO продолжит укреплять обмен технологиями и опытом, подготовку профессиональных кадров и внедрение международных стандартов для поддержки и расширения возможностей энергетического перехода развивающихся стран.Эксперт Европейского института GEI CEPRI Чжоу Мингю подчеркнул, что Европа накопила значительный опыт в области энергетического перехода, но растущее распространение ВИЭ, выявило проблемы, включая снижение инерционности систем, увеличение частоты колебаний и перегрузку трансграничных сетей. Пример таких рисков — блэкаут на Пиренейском полуострове. В выступлениях отмечалось, что Китай занял лидирующие позиции в мире в области технологий передачи постоянного тока высокого напряжения (HVDC), а непрерывные достижения в области технологий передачи постоянного тока сверхвысокого напряжения (UHV) обеспечивают техническую гарантию эффективной передачи энергии от ВИЭ. Используя опыт Китая в области стандартов GEI, технологии могут обеспечить совместимость и глобальное внедрение, ускоряя переход к чистой энергетике во всем мире. 🔎 Подробности
3 449
Новые решения для фундаментов ЛЭП
Способы повышения надежности фундаментов опор воздушных линий электропередачи в сложных грунтовых условиях обсудили участники заседания секции № 1 «Технологии и оборудование линий электропередачи» Научно-технического совета (НТС) ПАО «Россети».
В регионах Ямала и Западной Сибири существует серьезная проблема выпучивания свай-оболочек, выполненных из металлических труб. Основная причина — оттаивание вечномерзлых грунтов, которое увеличивает силу морозного пучения и создает ненормативные нагрузки на опоры.
Участникам заседания был представлен проект отечественных составных железобетонных свай длиной от 13 до 24 метров с шагом 1 метр. Конструкция представляет собой составную сварную сваю с усиленным стыком. Cо словразработчика, несущая способность сварного стыка не уступает несущей способности самой сваи и рассчитана на изгибающий момент до 22,5 тонн на метр.
Ключевыми особенностями разработки являются повышенная прочность и современные материалы. На текущий момент разработан полный пакет проектной документации, включающий графики несущей способности и программу испытаний для аттестации.
Технология забивки составных свай не требует специального оборудования и не отличается от работы с обычными сваями. Затраты на железобетонные сваи значительно ниже затрат на металлические конструкции аналогичной длины.
Второй доклад был посвящен проблеме передачи изгибающего момента от оголовка сваи на конструкцию опоры. В сложных грунтах (болота, текучие суглинки) сваи могут испытывать существенный изгиб. Возможное решение — специальный шарнирный узел, работающий в двух плоскостях. Его главная функция — исключить передачу изгибающего момента от фундамента на элементы решетки опоры. Конструкция позволяет использовать односвайный фундамент вместо двух- или четырехсвайного объедененных ростверком, который требуется для ограничения угла поворота головы фундамента.
🔎 Подробности
🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX
3 449
Графеновое покрытие для опор ВЛ
В начале 2026 года одной из 🇧🇷бразильских компаний были представлены инновационные графеновые антикоррозионные покрытия для стальных и композитных опор линий электропередачи, разработанные совместно с местными университетами и производителями наноматериалов.
Ключевое преимущество разработки заключается в использовании графеновых нанопластинок, формирующих непроницаемый барьер для влаги, кислорода и хлоридов. При толщине слоя всего 50–100 мкм покрытие превосходит традиционные эпоксидные и цинковые аналоги по стойкости к коррозии в 5–10 раз, при этом сохраняет свои свойства в диапазоне температур +80°C до –50°C.
Материал обладает выраженными гидрофобными и самоочищающимися свойствами, устойчив к ультрафиолету, налипанию грязи и насекомых, не отслаивается при экстремальных температурах и повышает теплоотвод конструкции на 20–50%. Важной особенностью является возможность нанесения непосредственно на ржавчину без предварительной абразивной обработки, при этом вес защитного слоя меньше на 30%.
Расчетный срок службы в тропическом и морском климате составляет 25–40 лет, что в два-три раза превышает показатели традиционных решений.
Пилотное внедрение завершено на участке протяженностью 500 км (около 1200 опор) в сетях Neoenergia. Инновационный слой интегрирован с IoT-датчиками, позволяющими отслеживать состояние металлоконструкций в режиме реального времени. Покрытие также успешно прошло сертификационные испытания по стандартам ISO 12944, EN ISO 9227 и ASTM, выдержав более 3000 часов в солевой камере без признаков деградации.
Несмотря на то, что первоначальные затраты на нанесение на 50–100% выше классических аналогов, технология окупается за 3–5 лет. По расчетам Neoenergia, за счет сокращения частоты инспекций и перекрасок расходы на техническое обслуживание могут быть снижены на 70%, что составит экономию до $300–800 на каждую опору.
🔎 Подробности
🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX
3 449
Первая помощь: от теории и законодательства к спасению жизни
На вебинаре, проведенном Национальной ассоциацией охраны труда (Ассоциация «НАОТ») 8 апреля, эксперты подробно осветили ключевые аспекты оказания первой помощи: алгоритм оценки состояния пострадавшего, выявление опасных для жизни признаков, вопросы безопасности спасателя, а также рассказали о видах кровотечений и способах их остановки.
В настоящее время система охраны труда в нашей стране переживает период серьезных изменений, начавшихся 1 сентября 2024 года с вступлением в силу Приказа № 220н Минздрава России. Этот документ кардинально изменил правила оказания первой помощи.
Главным и важнейшим нововведением стал Универсальный алгоритм оказания первой помощи. Этот документ впервые в истории всего направления установил четкий порядок действий при оказании первой помощи: с чего начинать, куда звонить, что делать.
Алгоритм определяет не только порядок действий, но и обозначает конкретные методы для конкретных ситуаций. Так, например, согласно документу, проверка пульса на сонной артерии больше не является первым действием, которое необходимо произвести немедицинскому работнику, чтобы проверить, жив ли пострадавший. И это не прихоть чиновников, а результат многолетних исследований.
Генеральный директор ООО «Олл Сейфити», член Национального совета по первой помощи Станислав Манеров:
— Для основной массы пострадавших проверка дыхания на порядок эффективнее, чем проверка пульса. В стрессовой ситуации или после физических нагрузок вы легко примете пульс собственных пальцев за пульс пострадавшегоОсобое внимание сейчас уделено временным нормативам применения жгутов и турникетов. Генеральный директор ООО «Учебный центр тактической медицины», врач травматолог-ортопед, к.м.н. Артем Катулин:
— Наложение жгута спасает жизнь, но повышает вероятность потери конечности. Более 30% ампутаций — следствие неправильно наложенных жгутовЖурнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» следил за ходом мероприятия. 🔎 Обзор вебинара и презентации 🎞 Видео мастер-классов по оказанию первой помощи пострадавшему в рамках конференции «Развитие и повышение надежности электрических сетей» 2025 года 🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX
3 449
📘Обзор материалов выпуска журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» № 2(95), март-апрель 2026
Новый выпуск объединяет фундаментальные исследования, передовой производственный опыт и прикладные инженерные решения: от оптимизации динамических расчетных моделей и совершенствования защит распределительных сетей до внедрения беспилотных технологий при строительстве ВЛ, ускоренного импортозамещения оборудования и снижения производственного травматизма.
• «Системная работа по повышению надежности электроснабжения» — интервью с членом Правления, директором по техническому контроллингу АО «СО ЕЭС» Павлом Алексеевым
• Оптимизация динамической расчетной модели электроэнергетической системы
• Определение мест установки устройств синхронизированных векторных измерений в электрических сетях
• Рекомендации по составлению российского стандарта, регламентирующего функционирование автономных (формирующих сеть) преобразователей
• Предотвращение излишних отключений выключателей питающих центров распределительных сетей с резистивно заземленной нейтралью при двойных замыканиях
• Первый в нашей стране практический опыт протяжки пролета ВЛ с помощью дрона
• Оценка надежности концевых муфт высокого напряжения для кабелей с изоляцией из СПЭ
• О возможных проблемах, связанных с полупроводящим слоем по оболочке кабелей
• Влияние единичной мощности дизель-генераторных установок на пуски и самозапуски электродвигателей
• Оценка риска нарушения работы электроагрегатов электростанций собственных нужд на основе индекса технического состояния
• Повышение энергоэффективности насосных агрегатов с частотным регулированием
• Анализ травматизма с летальным исходом на энергетических объектах за 10 лет
🔎 Полный обзор выпуска
✒️ Подписка на издание
📃 Содержание
Журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» включен: в Перечень ВАК при Минобрнауки России, в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), в список российских научных журналов (РНЖ), в «Белый список» Российского центра научной информации.🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX
3 449
Надежность мегаполиса
В интервью журналу «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» генеральный директор АО «Объединенная энергетическая компания» Евгений Прохоров рассказывает о множестве важных аспектов, касающихся работы электросетевого комплекса Москвы — одного из самых динамично развивающихся мегаполисов мира:
🔹 Ключевые результаты работы АО «ОЭК» в 2025 году
🔹 Применение технических решений для повышения эффективности и надежности сетей
🔹 Строительство и развитие сетей 20 кВ
🔹 Полученный эффект от цифровых систем и управления
🔹 Реализация проектов архитектурного освещения
🔹 Сотрудничество с технологическими компаниями
🔎 Читать интервью, опубликованное в журнале «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» (выпуск № 1(94), январь-февраль 2026 г.), на сайте издательства
Отметим, АО «ОЭК» является постоянным участником (с 2015 года) конференции «Развитие и повышение надежности электрических сетей» и Технической выставки «ЭЭПиР», которые в этом году будут проходить с 1 по 2 июля в Конгресс-центре ЦМТ, Москва. Евгений Прохоров о значимости участия:
— Площадка конференции «Развитие и повышение надежности электрических сетей» позволяет сверять практический опыт с научными подходами, обсуждать системные вызовы отрасли и предлагать решения, проверенные в условиях мегаполиса. Ряд тематик, активно обсуждавшихся в последние годы, уже нашел отражение в нашей работе.
3 449
Технология «зеленой» изоляции в силовых трансформаторах
Биоразлагаемые трансформаторные масла на основе эфиров растительного происхождения постепенно вытесняют производимые из нефтепродуктов традиционные минеральные масла в силовых трансформаторах США, Канады, Европы и других стран.
Эта технология стала активно внедряться в США и Европе с 2020-х годов, став ответом на ужесточение экологических норм и растущие требования к пожарной безопасности.
«Зеленое» масло производится преимущественно из натуральных растительных масел: рапса, сои, подсолнечника и пальмы. Существуют и синтетические биоразлагаемые масла, производимые из органических кислот и спиртов. Среди преимуществ:
🔹 Температура воспламенения достигает 330–360°C против 150–160°C у традиционных масел, а процесс горения является неподдерживающимся, что радикально снижает риски возгораний на подстанциях
🔹 За 21–28 дней натуральные эфиры биодеградируют на 97–99%, в то время как минеральные продукты разлагаются лишь на 20–30% и сохраняют токсичность
🔹 Натуральные масла обладают высокой влагоемкостью: они активно абсорбируют влагу из целлюлозной изоляции, замедляя ее старение и позволяя трансформаторам работать на 15–20°C выше номинальных температур с минимальной деградацией материалов
🔹 Возможность размещения объектов электроэнергетики рядом с природоохранными зонами.
Среди ограничений применения — необходимость адаптации конструкции трансформаторов из-за повышенной вязкости биоразлагаемых масел и более высокая стоимость (на 20–50%). Тем не менее, это компенсируется сокращением расходов на экологическую защиту, минимизацией ущерба при аварийных разливах и увеличением ресурса оборудования.
В России технология находится на стадии локальных пилотных проектов и научно-исследовательских работ. Разработан отечественный аналог зарубежного «зеленого» масла. Массовому внедрению пока препятствуют отсутствие жестких экологических требований для охранных зон, нормативная база и недостаточно развитая логистика регенерации «зеленых» диэлектриков.
🔎 Подробности
🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX
3 449
Расчет пропускной способности КЛ 6–35 кВ
При проектировании кабельных линий (КЛ) основное внимание уделяется расчетам кабелей высокого напряжения 110-500 кВ из-за их высокой стоимости и ответственности.
В то же время кабели среднего напряжения зачастую воспринимаются как менее значимые, и поэтому расчет КЛ 6-35 кВ проводится очень упрощенно — с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в каталогах кабельной продукции, ПУЭ или СТО.
При этом поправочные коэффициенты зависят друг от друга, и изменение даже одного параметра прокладки кабелей (скажем, только глубины) повлечет за собой не только изменение поправочного коэффициента «на глубину», но и многих других коэффициентов. Таким образом, использование метода выбора кабелей по таблицам поправочных коэффициентов (на глубину, на свойства грунта, на трубы, на число цепей и т.д.) может приводить к ошибочным проектным решениям — например, к выбору кабеля с недостаточным сечением жилы, что, в ходе его эксплуатации, приведет к перегреву изоляции и серьезному повреждению КЛ.
В опубликованной статье на основании примеров и расчетов сделаны выводы:
🔹 Не рекомендуется выбирать сечение жилы КЛ 6–35 кВ по системе поправочных коэффициентов из-за возможных ошибок до 50%
🔹 Для выбора сечения жилы следует использовать методику ГОСТ Р МЭК 60287-1-1-2009 или соответствующее ПО
🔹 При тепловых расчетах и выборе сечения жилы необходимо учитывать процессы в экранах и рассматривать разные схемы их заземления
🔹 Важно учитывать не только допустимый ток, но и стоимость потерь мощности в экранах
🔹 Тепловые расчеты для КЛ 110–500 кВ проще, так как они требуют меньшего числа вариантов и проектируются без потерь мощности в экранах
🔹 Прокладка кабелей в трубах снижает температуру окружающего грунта и уменьшает риск «высыхания грунта», что позволяет утверждать, что в процессе эксплуатации КЛ удельное тепловое сопротивление грунта не увеличится
🔎 Читать статью из журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» (выпуск № 1(94), январь-февраль 2026 г.) на сайте издательства
🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX
3 449
Мягкие роботы для инспекции объектов электрических сетей
Продолжаем наблюдать за развитием различных типов роботизированных систем и расширением возможностей их применения на объектах электрических сетей.
Одним из перспективных направлений исследований становятся мягкие роботы (soft robotics), предназначенные для безопасной инспекции в труднодоступных зонах, включая силовые трансформаторы и высоковольтные линии напряжением до 500 кВ.
Одним из наиболее приближенных к реальным условиям эксплуатации стал прототип, разработанный инженерами из Калифорнийского университета в Беркли в сотрудничестве с одной из технологических компаний США.
Робот использует простой, но эффективный биомиметический механизм, имитирующий рост лиан: трубка из силикона разворачивается и увеличивается в размерах под давлением воздуха, проникая в узкие пространства. Конструкция способна достигать длины свыше 10 метров при диаметре 2–5 см и выдерживать вибрации, воздействие электромагнитных полей и погодные условия. Управление кривизной достигается путем ассиметричного надувания. Дополнительно применяются мягкие захваты на основе пневматических трубок. Система оснащается тепловизорами и УФ-камерами для сканирования трещин, коррозии и перегревов на изоляторах и трансформаторах. Материал обеспечивает диэлектрическую защиту. Применение подобных систем может сократить время инспектирования объекта до 40%.
Пилотное использование мягких роботов запланировано в ряде компаний США на 2026 год. Наибольшая эффективность применения таких роботов может быть достигнута при обслуживании объектов электрических сетей под напряжением. Перспективно применение таких роботов и для предиктивного обслуживания, позволяя проводить проверку в ситуациях, когда участие человека сопряжено с рисками для жизни и здоровья.
🔎 Подробности
🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX
¡Ya disponible! Investigación de Telegram 2025 — los principales insights del año 
