uk
Feedback
Журнал «ЭЭПиР»

Журнал «ЭЭПиР»

Відкрити в 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

Показати більше
3 610
Підписники
+324 години
+157 днів
+4630 днів
Архів дописів
IX Российская конференция по молниезащите: диалог науки и практики 9–10 сентября 2026 года в Санкт-Петербурге прошла IX Росси
IX Российская конференция по молниезащите: диалог науки и практики   9–10 сентября 2026 года в Санкт-Петербурге прошла IX Российская конференция по молниезащите (РКМЗ). В течение двух дней в рамках пяти тематических секций было заслушано более 30 докладов.   Заместитель главного инженера ПАО «Россети» Артем Королев:
— По имеющимся данным количество грозовых отключений в ряде климатических регионов РФ достигает 50% от общего объема всех технологических нарушений
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ:   🔹Наука На секции, посвященной физике молнии, прозвучали доклады о численном моделировании лидера, асимметрии полярности разрядов, а также об уникальных лабораторных экспериментах по моделированию встречи нисходящего и восходящего лидеров молнии.   🔹Нормативы и практика Участники секции «Нормативная база молниезащиты» обсудили противоречия в действующих документах и отсутствие единого стандарта. На секции «Молниезащита и электромагнитная совместимость оборудования низковольтных силовых систем» речь шла о стандартизации УЗИП и новых испытаниях разрядников.   🔹Опыт эксплуатации На секции «Молниезащита энергетических объектов и опыт ее эксплуатации» были представлены результаты ОПЭ разрядников, новые методики выбора ОПН, системы мониторинга, мероприятия по повышению грозоупорности ВЛ в районах с высоким удельным сопротивлением грунтов.   🔹Международный диалог На международной секции выступили специалисты из Италии, Бразилии, Индонезии, Бутана и Нигерии c докладами о влиянии электромагнитных эффектов молнии на грозозащиту ВЛ, о влиянии параметров трансформаторов на грозовые перенапряжения в комбинированных ВЛ, о распределении токов молнии вдоль опор ЛЭП, о наведенных перенапряжениях на внешней оболочке подземных кабелей 6–35 кВ с учетом ионизации грунта.   Журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» традиционно выступил генеральным информационным партнером мероприятия и подготовил обзор ключевых моментов конференции. 🔎 Подробности 🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX

В Китае успешно запущена ультралегкая морская подстанция Традиционные морские подстанции представляют собой массивные, многоя
В Китае успешно запущена ультралегкая морская подстанция   Традиционные морские подстанции представляют собой массивные, многоярусные стальные конструкции. Их вес варьируется от 1200 до 3000 тонн, а на крупных проектах часто превышает 3300 тонн. Такие конструкции требуются для размещения трансформаторов, элегазовых распределительных устройств, шунтирующих реакторов и вспомогательных систем на огромной площади, что неизбежно ведет к росту металлоемкости, усложнению и удорожанию процесса строительства и последующего технического обслуживания.   В августе текущего года в Китае состоялся запуск в промышленную эксплуатацию новой интегрированной морской подстанции (установленная мощность 300 МВт), созданной по революционной концепции High-Voltage TranSwitch Unit (HV-TSU).   Вместо громоздкого «набора» оборудования инженеры компании-разработчика интегрировали ключевые высоковольтные компоненты в единую, предельно компактную архитектуру. Это решение позволяет не только сохранить высочайшую надежность, необходимую для суровых морских условий, но и существенно снизить нагрузку на несущие конструкции и фундаменты.   Трехъярусная стальная надстройка впечатляет своими габаритами и продуманной инженерией: при длине 45 метров и ширине 38 метров высота подстанции составляет 23 метра. Несмотря на внушительный объем, общий вес конструкции удалось удержать на отметке около 1700 тонн.   Особого внимания заслуживает скорость и логистика реализации проекта: благодаря оптимизированной конструкции процесс заводской погрузки 1700-тонного модуля на баржу и его финального морского крепления на заранее подготовленное основание занял рекордные четыре дня, что является выдающимся показателем для объектов подобного класса.   Эксперты прогнозируют, что концепция HV-TSU станет основой для нового поколения морских сетей, а также частично может быть адаптирована к строительству электрических сетей на суше.   🔎 Подробности 🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX

Многофидерный учет электроэнергии на трансформаторных подстанциях распределительных сетей: принципы построения и анализ техни
Многофидерный учет электроэнергии на трансформаторных подстанциях распределительных сетей: принципы построения и анализ технических потерь   В современных системах электроснабжения все большее значение приобретают задачи повышения прозрачности распределения электрической энергии, снижения коммерческих и технических потерь, а также обеспечения достоверности данных коммерческого учета.   Одним из ключевых элементов решения данных задач является внедрение многофидерных систем учета электроэнергии на трансформаторных подстанциях распределительных сетей.   В статье специалистов ПАО «Россети Московский регион» и ООО «НЭК ТЭХ» рассмотрены вопросы организации многофидерного учета электрической энергии на трансформаторных подстанциях 6–10/0,4 кВ. Показано, что установка приборов учета как на вводах, так и на отходящих фидерах формирует энергетический баланс подстанции, определяет технические потери электроэнергии и выявляет безучетное и несанкционированное потребление. Приведен анализ источников потерь и методика их количественной оценки на основе данных измерений. На численном примере продемонстрирована возможность контроля динамики потерь и своевременного обнаружения отклонений от нормального режима работы.   🔎 Читать статью из журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» (выпуск № 4(97), июль-август 2026 г.) на сайте издательства 🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX

Роботизированные системы и фотонные покрытия для увеличения пропускной способности ЛЭП На 51-й сессии Международного совета п
Роботизированные системы и фотонные покрытия для увеличения пропускной способности ЛЭП   На 51-й сессии Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения CIGRE одной из компаний Великобритании был представлен роботизированный комплекс для нанесения фотонных покрытий на провода линий электропередачи с целью повышения их пропускной способности.   Запатентованное фотонное покрытие отражает более 95% солнечной радиации и обладает высокой способностью к тепловому излучению. В результате рабочая температура провода снижается до 25%, что дает возможность безопасно увеличить силу тока и повысить пропускную способность линии до 30%.   Нанесение такого покрытия осуществляется с помощью специализированных роботизированных платформ. Для работы на действующих линиях под напряжением используются автономные дроны и линейные роботы. Процесс проходит в два этапа без отключения электроэнергии: сначала робот-очиститель удаляет с поверхности провода загрязнения и окислы, а затем робот-аппликатор наносит слой фотонного покрытия.   По данным компании-разработчика, стоимость увеличения пропускной способности на 1 МВт с помощью фотонных покрытий до 95% ниже, чем при строительстве новой инфраструктуры, и в 20 раз дешевле традиционной замены проводов.   Технология уже перешла из стадии лабораторных испытаний в фазу коммерческого масштабирования. Европейский оператор систем передачи Elia Group (Бельгия) проводит тестирование технологии на существующих сетях. Лабораторные и теоретические расчеты Elia подтвердили прирост пропускной способности на 11–15%.   Также в августе было заключено соглашение между разработчиком технологии и крупнейшим в мире производителем алюминиевых проводов, в ходе которого была получена коммерческая лицензия на нанесение фотонного покрытия в заводских условиях. Это позволит производителю выводить на мировые рынки новые провода с повышенной эффективностью.   🔎 Подробности 🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX

Линии электропередачи 6–110 кВ. Эволюция «от столба до Smart Grid» В учебном комплексе «Ленэнерго» 3 сентября прошел очередно
Линии электропередачи 6–110 кВ. Эволюция «от столба до Smart Grid»   В учебном комплексе «Ленэнерго» 3 сентября прошел очередной Корпоративный день презентаций.   Ключевые темы, представленные спикерами: 🔹 Концепция автокластерного подхода к построению распределительных сетей 35/10 кВ 🔹 Типовые проектные решения для компактных ВЛ 35 кВ 🔹 Универсальные кабели 6–35 кВ для прокладки в земле, в воде и по воздуху 🔹 Инновационные продукты для ВЛ 6–750 кВ (изолирующая траверса с поворотным механизмом, торсионные межфазные распорки, самовосстанавливающиеся ВЛ) 🔹 Дистанционная диагностика ВЛ 6–220 кВ 🔹 Экосистема для полной автоматизации подстанций 🔹 Цифровые комбинированные измерительные трансформаторы для пунктов коммерческого учета и реклоузеров 🔹 Технологии плакирования стальной проволоки алюминием для грозозащитных тросов 🔹 Компактированные провода с улучшенными аэродинамическими характеристиками 🔹 Высокопрочные и высокотемпературные провода 🔹 Системе автоматического восстановления сети для кабельных линий 6–10 кВ   Журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» традиционно выступает генеральным информационным партнером мероприятия, ключевые моменты — в нашем обзоре.   🔎 Обзор выступлений 🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX

Эквипотенциальная шина вдоль КЛ 110–500 кВ. Назначение и расчет Вот уже более 10–15 лет все кабельные линии высокого напряжен
Эквипотенциальная шина вдоль КЛ 110–500 кВ. Назначение и расчет   Вот уже более 10–15 лет все кабельные линии высокого напряжения 110–500 кВ в нашей стране выполняются одножильными кабелями с СПЭ-изоляцией. Эти кабели имеют ряд преимуществ над старыми маслонаполненными, но также они имеют и ряд особенностей, одна из которых — необходимость выбора одной из схем соединения и заземления экранов кабелей. Среди таких схем в сетях 110–500 кВ наиболее известны только две: одностороннее заземление экранов или их транспозиция.   Для кабельных линий длиной около 500–1000 м одностороннее заземление уже опасно величиной наведенного напряжения, а для транспозиции экранов длина линии еще недостаточна. Получается, что в указанном диапазоне длин проблематично найти оптимальную схему соединения и заземления экранов.   Для решения этой проблемы в России принято делить КЛ на две последовательные секции, и для каждой из секций делать одностороннее заземление экранов, однако за рубежом зачастую поступают несколько иначе — прокладывают вдоль КЛ дополнительный проводник, покрытый наружной оболочкой (или без нее), называемый «эквипотенциальной шиной».   В мировой практике такой проводник широко известен как Earth Continuity Conductor (ECC), и его можно встретить на некоторых КЛ классов 110–500 кВ, преимущественно небольшой длины до 1000–1200 м, где он позволяет снизить до безопасного уровня напряжение на односторонне заземленных экранах.   В опубликованной статье М.В. Дмитриева, рассматривается назначение эквипотенциальной шины и предлагается методика выбора ее оптимальных параметров, которая могла бы быть включена в российские нормы и применяться проектировщиками. Прокладка шины может оказаться более выгодной по сравнению с принятым в РФ делением линии на последовательно расположенные секции с односторонним заземлением экранов.   🔎 Читать статью из журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» (выпуск № 4(97), июль-август 2026 г.) на сайте издательства 🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX

Новые методические указания по устойчивости: современные подходы для оптимизации и повышения эффективности 📚Сегодня вступила
Новые методические указания по устойчивости: современные подходы для оптимизации и повышения эффективности   📚Сегодня вступила в силу новая редакция Методических указаний по устойчивости энергосистем, утвержденная Минэнерго.   ❗️Документ обязателен для применения при оперативных расчетах электроэнергетического режима, проектировании, строительстве, реконструкции и выводе из эксплуатации объектов электроэнергетики 35 кВ и выше.   📈Предыдущие методуказания принимались в 2018 г. Новые призваны установить единые подходы к оценке и обеспечению устойчивости энергосистем в условиях роста электропотребления, масштабной модернизации оборудования и активного внедрения цифровых технологий.  
Новые методические указания – важнейший этап обновления нормативной базы отрасли, напрямую влияющий на технологическую и экономическую эффективность энергетики страны. При разработке мы постарались учесть все последние изменения в отрасли, связанные с применением нового оборудования, технологий, повышения наблюдаемости и управляемости энергосистемы страны в результате развития систем мониторинга и дистанционного управления объектами. Новый подход к устойчивости энергосистемы позволит более гибко и эффективно использовать существующую инфраструктуру, снизить издержки для конечных потребителей и оптимизировать инвестиционные программы развития сетевого и генерирующего комплексов,
– отметил Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко.   Подробности – на официальном сайте Системного оператора. Системный оператор в 📲 Maкс | 📱 ВК | ⭐ Дзен

Однофазные реклоузеры в распределительных сетях В распределительных сетях от 70% до 90% всех повреждений составляют однофазны
Однофазные реклоузеры в распределительных сетях   В распределительных сетях от 70% до 90% всех повреждений составляют однофазные замыкания на землю (ОЗЗ), которые зачастую носят временный характер (например, от схлестывания проводов, контакта с деревьями или ударов молнии).   За рубежом все чаще стали устанавливаться однофазные реклоузеры с рядом преимуществ: 🔹 Селективное отключение. Отключает только поврежденную фазу, оставляя две исправные под напряжением, что снижает количество отключенных потребителей на 67% 🔹 Повышение надежности сети. Позволяет улучшить индексы SAIDI на 60% и SAIFI на 67% 🔹 Экономическая эффективность. На 30–50% дешевле трехфазных. Они весят всего 7–15 кг (против 40–80 кг), что позволяет устанавливать их одному электромонтеру с помощью изолированной штанги, без использования автовышки 🔹 Безопасность персонала. Отключать аппарат и включать его обратно можно с земли, что исключает риск поражения электрической дугой при подъеме на опору 🔹 Снижение коммутационных перенапряжений. Однофазное повторное включение ограничивает перенапряжения, возникающие из-за остаточного заряда на исправных фазах   Интерес зарубежных компаний к этому сегменту рынка подтверждается и показателями продаж. Общий объем мирового рынка реклоузеров в 2026 году оценивается на уровне $1,98 млрд, а к 2030 году прогнозируется его рост до $2,54 млрд. Одновременно с этим, прогнозируется существенное увеличение рынка однофазных аппаратов к 2033 году до $2,18 млрд.   На российском рынке однофазные реклоузеры крайне редки или вовсе не представлены, ставка делается на комплексную трехфазную автоматизацию и интеллектуальные пункты секционирования.   Тем не менее, проверенные в мировой практике принципы селективного отключения только поврежденной фазы, автономной работы и безопасного управления с земли могут лечь в основу новых отечественных разработок для модернизации протяженных сельских и лесных сетей.   🔎 Подробности 🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX

📘Обзор материалов выпуска журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» № 4(97), июль-август 2026 Очередной выпуск журн
📘Обзор материалов выпуска журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» № 4(97), июль-август 2026   Очередной выпуск журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» представляет комплексный обзор актуальных задач развития электросетевого комплекса. Он содержит прикладные исследования по математическому моделированию, применению алгоритмов искусственного интеллекта, диагностике оборудования и интеграции ВИЭ.   • Подробный обзор XI Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности электрических сетей» • Принятие решений по развитию сетей 110–35 кВ и 10–6–0,4 кВ на базе математической модели • Применение алгоритмов ИИ для оценки значений напряжения повреждения и селективности работы релейной защиты • Техническое освидетельствование резисторов заземления нейтрали • Повышение эффективности функционирования энергосистем и увеличение максимально допустимых перетоков • Автоматическая декомпозиция расчетной модели электроэнергетической системы • HIL-тестирование автоматического управления системой накопления энергии в составе автономной гибридной энергоустановки • Многофидерный учет электроэнергии на трансформаторных подстанциях распределительных сетей • Эквипотенциальная шина вдоль КЛ 110–500 кВ. Назначение и расчет • Исследование составляющих тока подпитки дуги в бестоковую паузу цикла однофазного автоматического повторного включения • Ранжирование дефектов, обнаруживаемых при ультрафиолетовом контроле (УФК) оборудования электрических сетей • Аппаратно-программный комплекс диагностики силовых трансформаторов на основе анализа состояния их подсистем • Применение дискретной и непрерывной форм вейвлет-преобразования для анализа электрических сигналов • Инженерно-правовая система для систематизации знаний, в том числе с учетом кадрового дефицита • Соревнования профессионального мастерства в Татарстане   🔎 Полный обзор выпуска   ✒️ Подписка на издание   📃 Содержание 🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX

Ключевые решения для безопасности энергетики. Обзор заседания секции НТС Ростехнадзора 21 августа 2026 года состоялось заседа
Ключевые решения для безопасности энергетики. Обзор заседания секции НТС Ростехнадзора   21 августа 2026 года состоялось заседание секции № 7 «Совершенствование государственного энергетического надзора» Научно-технического совета (НТС) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).   Повестку заседания составили доклады на следующие темы: 🔹 Быстровозводимые центры питания для снижения уязвимости распределительных сетей 🔹 Комплексное решение для автоматизации осмотра воздушных линий (ВЛ) напряжением 35–110 кВ 🔹 Диагностика объектов железнодорожного электроснабжения с применением БПЛА 🔹 Контроль состояния гидротехнических сооружений (ГТС) с применением БПЛА   Журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» подготовил обзор ключевых моментов и фоторепортаж с мероприятия. 🔎 Подробности 🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX

Роботы для различных сценариев применения в электроэнергетике В специальной тематической зоне роботов Международной выставки
Роботы для различных сценариев применения в электроэнергетике   В специальной тематической зоне роботов Международной выставки электроэнергетического оборудования и технологий в Шанхае (EP Shanghai, 3–5 декабря 2026 г.), будет представлено множество инновационных роботов: 🔹 для интеллектуальной инспекции 🔹 для работ под напряжением 🔹 для технического обслуживания 🔹 для очистки солнечных электростанций 🔹 для лазерной сварки 🔹 для мобильных накопителей энергии 🔹 беспилотные летательные аппараты различного назначения   Посетители выставки смогут увидеть:   Сверхпроходимый колесно-шагающий робот
Первый в Китае отраслевой колесно-шагающий робот, сочетающий высокую скорость колесного движения и превосходную проходимость шагающего аппарата. Поддерживает горячую замену батарей и позволяет проходить через узкие коридоры шириной 50 см.
  Робот для выполнения работ под напряжением
Робот адаптирован для ВЛ распределительных сетей 10 кВ. Типы работ расширены от простого подключения и обрыва проводов на одной цепи до сценариев с большими пролетами ВЛ и высокими нагрузками, включая подключение двухцепных линий, шунтирующие работы и установку устройств защиты от перенапряжения.
  Пескоструйный робот
Обеспечивает полное покрытие внутренней и внешней стенок корпуса трансформатора без необходимости переворачивания заготовки. Эффективность работы в 4–6 раз выше, чем при ручном труде.
  Интеллектуальный четвероногий робот для инспекции КЛ
Поддерживает автономную навигацию SLAM, оснащен легким 6-осевым манипулятором, интегрированным с датчиками тока заземления, частичного разряда, инфракрасного теплового изображения и видимого света. Реализует беспилотную интеллектуальную инспекцию кабельных сетей и автоматическое распознавание дефектов.
  Организаторы выставки и журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» —официальный информационный партнер EP Shanghai в России — приглашают всех специалистов электроэнергетики принять активное участие в обмене передовым опытом с коллегами из КНР и других стран.   🔎 Подробности 🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX

Предотвращение излишних отключений выключателей питающих центров распределительных сетей с резистивно-заземленной нейтралью п
Предотвращение излишних отключений выключателей питающих центров распределительных сетей с резистивно-заземленной нейтралью при двойных замыканиях   Однофазное замыкание (ОЗ) при возникновении второго ОЗ в другой фазе и в другом месте кабельной сети становится двойным замыканием (ДЗ), которое может отключаться токовыми защитами нулевой последовательности (ТЗНП), а также максимальными токовыми защитами (МТЗ).   В статье специалистов из НИУ «МЭИ» приведены результаты исследования влияния емкостных токов, переходных сопротивлений и удаленности двойных замыканий на излишние срабатывания токовых защит нулевой последовательности и максимальных токовых защит вводов питания секций сборных шин питающих центров распределительных электрических сетей напряжением 20 кВ.   Результаты показывают, что токовые защиты нулевой последовательности работают неудовлетворительно при емкостных токах 300 А и более и при переходных сопротивлениях более 30 Ом.   Предложено и обосновано использование для отключения ДЗ защит, реагирующих на минимаксные селекторы токов ввода секций шин. Такие защиты позволяют предотвратить излишние срабатывания при емкостных токах до 525 А и обеспечивают требуемую чувствительность при переходных сопротивлениях до 40 Ом.   🔎 Читать статью из журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» (выпуск № 2(95), март-апрель 2026 г.) на сайте издательства 🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX

Обучение по охране труда: что изменится с 31 августа 31 августа 2026 года вступают в силу изменения в Порядок обучения по охр
Обучение по охране труда: что изменится с 31 августа   31 августа 2026 года вступают в силу изменения в Порядок обучения по охране труда, среди которых:   🔹 Новые требования к обучению первой помощи и применению средств индивидуальной защиты (СИЗ)  
При актуализации программ обучения первой помощи и применению СИЗ работодатель обязан провести внеплановое обучение в течение 60 календарных дней.   Практические занятия по оказанию первой помощи и применению СИЗ должны составлять в соответствующих программах обучения не менее 50% и проводиться только в очном формате, дистанционное обучение не допускается. Обязательно использование на практических занятиях тренажеров, медицинских изделий и наглядных пособий.
  🔹 Ужесточение правил освобождения от инструктажей  
Теперь освободить сотрудника от инструктажей можно будет только в том случае, если его трудовая деятельность связана исключительно с опасностью от ПК и оргтехники. Таким образом, если работник использует бумагу, канцелярские товары, перемещается по зданию или выполняет иные действия, не связанные непосредственно с ПК, — освобождение от инструктажа становится невозможным.
  🔹 Программы обучения по охране труда и периодичность проверки знаний  
Теперь члены комиссии по охране труда также должны обучаться по программам А (общие вопросы охраны труда и функционирование системы управления охраной труда) и Б (безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и/или опасных производственных факторов и источников опасности) (ранее это требование было завуалировано). Кроме того, инструкторы, проводящие инструктажи на рабочем месте, теперь также должны быть обучены по программе Б.   Проверки знаний сотрудников, проходивших обучение по программе Б, теперь должны проводиться не реже одного раза в 3 года, если иное не установлено отраслевыми правилами по охране труда (например, при работе на высоте для I–II групп проверка знаний проводится ежегодно). Ранее периодичность для всех категорий сотрудников составляла 1 год.
  🔎 Подробности 🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX

Аккумулятор по подписке Продолжаем наблюдать за развитием новых бизнес-моделей в мировой электроэнергетике. В 2026 году в США
Аккумулятор по подписке   Продолжаем наблюдать за развитием новых бизнес-моделей в мировой электроэнергетике.   В 2026 году в США сформировалась и получила масштабное коммерческое распространение модель предоставления населению услуг по повышению надежности электроснабжения на основе передачи в пользование аккумуляторных батарей по подписке. Подход позволяет домохозяйствам получить резервное питание и снизить расходы на электроэнергию без капитальных затрат на приобретение оборудования, а энергокомпаниям — формировать распределенные виртуальные электростанции для разгрузки сетей.   В этой схеме взаимоотношений компания-оператор за свой счет приобретает, устанавливает и обслуживает систему накопления энергии на территории абонента в течение 10–12 лет. Взамен абонент за символичную ежемесячную плату получает резервное питание при авариях, возможность интеграции с уже установленной солнечной генерацией и более дешевую электроэнергию. Оператор при этом сохраняет право собственности на оборудование, накапливает энергию в периоды низких цен, разряжает накопители в пиковые часы, снижает собственную пиковую нагрузку, оказывает услуги распределительной сети и участвует в оптовых рыночных программах.   Таким образом, один накопитель одновременно генерирует несколько потоков ценности: подписной доход, розничную маржу на электроэнергию, снижение обязательств по мощности, оптовые рыночные услуги и разгрузку распределительных фидеров.   Масштабирование модели определяется высокими розничными тарифами и частыми отключениями электроэнергии. Перегруженность распределительных и магистральных сетей повышает ценность локализованных накопителей. Значительная база домохозяйств с солнечной генерацией представляет готовый рынок для апгрейда до резервного питания.   В настоящее время наиболее развитые коммерческие проекты реализуются в трех штатах США: Техасе, Иллинойсе и Массачусетсе. О сценариях внедрения читайте в обзоре.   🔎 Подробности 🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX

Альтернативный подход к созданию временных схем электроснабжения на период ремонта в распределительных сетях Для обеспечения
Альтернативный подход к созданию временных схем электроснабжения на период ремонта в распределительных сетях   Для обеспечения надежности электроснабжения важно минимизировать время отключений, как аварийных, так и связанных с выполнением плановых ремонтных работ. Организация временного электроснабжения позволяет эффективно справляться с этой задачей.   Вопрос временного электроснабжения решается с помощью таких средств, как дизель-генераторные установки (ДГУ), в том числе, в составе передвижных комплексов обратной трансформации, сервисные линии, подменное оборудование.   Решение об использовании того или иного варианта, как правило, принимается на основе субъективной оценки ответственных лиц только с учетом технической возможности реализации. При этом, как правило, не учитывается экономическая сторона вопроса. Очевидно, что это приводит к дополнительным затратам для сетевой организации, при этом стоимость реализации вариантов может значительно отличаться.  
Бытует мнение, что иногда разумнее дождаться завершения восстановления нормальной схемы, чем нести дополнительные затраты и создавать «времянку»
  Для объективной оценки целесообразности создания временной схемы, нужны четкие критерии. Учитывая, что решение часто приходится принимать в условиях ограниченного времени, алгоритм выбора должен быть простым и понятным.   В результатах исследования, проведенного заместителем главного инженера по распределительным сетям филиала АО «Сетевая компания» — Приволжские электрические сети Илдаром Хамитовым, разработаны критерии обоснованности временных схем электроснабжения и алгоритмы выбора их вариантов на период ремонта в распределительных сетях.   🔎 Читать статью из журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» (выпуск № 3(96), май-июнь 2026 г.) на сайте издательства 🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX

Цифровой мониторинг и управление нагрузкой силовых трансформаторов Одним из ключевых направлений цифровизации сетевой инфраст
Цифровой мониторинг и управление нагрузкой силовых трансформаторов   Одним из ключевых направлений цифровизации сетевой инфраструктуры в мире стало стремительное развитие и внедрение технологий динамических характеристик трансформатора (Dynamic Transformer Rating, DTR).   Суть подхода заключается в расчете допустимой нагрузки трансформатора в реальном времени на основе данных о тепловом состоянии, параметрах окружающей среды, электрических режимах и состоянии оборудования.   По оценке Международного энергетического агентства (IEA), динамические характеристики трансформатора в сочетании с топологической оптимизацией сети вошли в число приоритетных технологий увеличения пропускной способности, надежности и экономической эффективности электросетей в 2026 г. Среди наиболее результативных решений:   🔹 Цифровой двойник трансформатора в реальном времени
Непрерывно оценивает внутренние температуры, скорость старения изоляции, влажность, эффективность охлаждения и остаточный тепловой запас, прогнозирует будущее состояние оборудования
  🔹 DTR с учетом погоды и солнечной радиации
Предотвращает перегрузку в жаркие дни и излишние ограничения в прохладную погоду
  🔹 DTR в связке с системой управления спросом и накопителями
Передает сигнал о доступной тепловой мощности платформам управления зарядкой электромобилей, центрам обработки данных, аккумуляторным хранилищам, позволяя разгружать трансформатор в пиковые периоды
  Одним из значимых научных результатов 2026 г. в области управления нагрузкой трансформаторов стала разработка гибридной прогнозной платформы, объединяющей архитектуру Temporal Fusion Transformer (TFT) с алгоритмом градиентного бустинга LightGBM. Исследование выполнено на реальных данных промышленной интеллектуальной сети г. Тебриз (Иран).   Анализ выявил, что наибольшее влияние на промышленную нагрузку оказывают день недели, температура и влажность воздуха, что подтверждает критическую роль метеорологических и календарных факторов при планировании режимов работы трансформаторов.   🔎 Подробности 🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX

Качество электроэнергии в распределительной сети при интеграции солнечных электростанций Опубликовано исследование специалист
Качество электроэнергии в распределительной сети при интеграции солнечных электростанций   Опубликовано исследование специалистов НИУ «МЭИ», в котором рассматриваются проблемы качества электроэнергии (ЭЭ), возникающие при массовом присоединении солнечных электростанций (СЭС) к распределительным сетям 0,4 кВ.   Путем создания детальной имитационной модели в работе проводится системный анализ влияния типовых случаев интеграции СЭС на ключевые показатели качества ЭЭ: 🔹 напряжение 🔹 частота 🔹 несимметрия трехфазных напряжений 🔹 гармонические искажения   Результаты показывают, что подключение СЭС к одной фазе является основной причиной серьезного ухудшения качества ЭЭ. В то время как равномерное распределение СЭС по трем фазам позволяет существенно улучшить ситуацию по отдельным параметрам, однако при высокой степени проникновения сохраняются риски превышения допустимых отклонений напряжения и уровня несимметрии.   Соотношение между нагрузкой и генерируемой мощностью служит ключевым фактором, определяющим направление и величину изменения напряжения, а резонансные явления являются основной причиной нелинейного ухудшения гармонических искажений.   В статье представлены результаты расчетов несимметричных режимов для модели реальной сети. Сделаны выводы, предложены рекомендации и правила установки СЭС в узлах и фазах распределительной сети.   🔎 Читать статью из журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» (выпуск № 3(96), май-июнь 2026 г.) на сайте издательства 🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX

Управление растительностью: мировые тенденции и новые технологии в 2026 году В 2026 году управление растительностью вдоль ЛЭП
Управление растительностью: мировые тенденции и новые технологии в 2026 году   В 2026 году управление растительностью вдоль ЛЭП закрепилось в статусе одного из крупнейших и наиболее технологичных направлений операционной деятельности энергокомпаний по всему миру.   По оценкам экспертов, мировой рынок в данной области демонстрирует динамику роста: в 2024–2025 г. он составил $6,3–8,6 млрд, а к 2033–2034 г. прогнозируется его рост до $9,8–15,4 млрд.   Ключевые тенденции: рост абсолютных затрат (старение инфраструктуры, изменение климата, ужесточение нормативных требований), качественное изменение структуры расходов (переход от календарно-плановой программы к риск-ориентированной).   Стандартными инструментами в 2026 г. стали:   🔹 LiDAR — лазерное сканирование для построения точных трехмерных карт охранных зон и моделирования рисков 🔹 БПЛА — картографирование коридоров, контроль качества после обрезки 🔹 ИИ и предиктивная аналитика — прогнозирование роста и падения деревьев на горизонте 6–12 месяцев, оптимизация циклов обрезки и бюджетов 🔹 Спутниковые данные и ГИС — широкозонный мониторинг, особенно в пожароопасных регионах   В качестве примера — летняя программа испанской компании Endesa в 2026 году. Бюджет составил 105 млн, что на 36% превышает показатель предыдущего года.   Новинка — привлечение 17 дронов, способных работать на удалении до 10 км от оператора. Аппараты оснащены цифровыми камерами, LiDAR-сенсорами и термографическими камерами. Впервые применен носимый LiDAR-модуль в формате рюкзака, позволяющий собирать топографические данные на уровне земли. Параллельно вертолеты с термографическими и HD-камерами выполняют аэроинспекцию.   Весь массив данных используется для поддержания актуальности цифрового двойника сети. ИИ анализирует состояние инфраструктуры, расставляет приоритеты обслуживания и прогнозирует риски.   Персоналом применяются дистанционно управляемые кусторезы и экзоскелеты, каски со встроенной защитой слуха, Bluetooth и радиосвязью, а также браслеты теплового стресса.   🔎 Подробности 🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX

🎞 Опубликовано видео: XI Международная научно-техническая конференция «Развитие и повышение надежности электрических сетей»   Конференция проводилась 1–2 июля 2026 года в Москве, в Конгресс-центре ЦМТ.   Организаторами при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации выступили ПАО «Россети» и журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение».   Видео содержит краткий обзор следующих мероприятий деловой программы конференции: 🔹 Пленарная сессия. 🔹 Тематические сессии конференции и круглые столы по направлениям: – интеграция СТСО и ТСО; – эксплуатация и диагностика; – снижение потерь и системы учета; – автоматизация и цифровизация; – инновационные технические решения; – охрана труда и кадровый потенциал. 🔹 Открытый диалог: Вопросы совершенствования законодательства в сфере электроэнергетики. 🔹 Круглый стол: Качество образования: ожидания работодателей и активная адаптация системы образования. 🔹 Молодежная секция: Энергобатл «Час киловатта». 🔹 Семинар РНК СИГРЭ: Современные решения для повышения надежности ВЛ и КЛ. 🔹 Круглый стол: Стандартизация требований к тренажерам. 🔹 Техническая выставка «ЭЭПиР». 🔹 Интерактивные презентации и мастер-классы. 🔹 Интервью c участниками конференции и выставки — с российскими и зарубежными специалистами. 🔹 Итоговая сессия конференции с выступлениями заместителя министра энергетики Российской Федерации Евгения Грабчака, заместителя генерального директора — главного инженера ПАО «Россети» Евгения Ляпунова, заместителя генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» Елены Андреевой, модераторов профильных сессий и круглых столов.   Участники — около 2000 технических руководителей и экспертов из более чем 500 организаций отрасли.   🎞 Смотреть видео на Rutube (Продолжительность — 46 мин.) В описании видео есть таймкоды, чтобы перейти к нужному моменту. 🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX

До окончания приема заявок на конкурс инновационных проектов «Энергопрорыв-2026» остается менее месяца Актуальные направления
До окончания приема заявок на конкурс инновационных проектов «Энергопрорыв-2026» остается менее месяца   Актуальные направления, критерии отбора, меры поддержки и механизмы пилотирования инновационных решений на объектах электросетевого комплекса были представлены на вебинаре, проведенном организаторами конкурса — ПАО «Россети» и Фондом «Сколково» 30 июля.   За 14 лет через конкурс прошло более 4200 уникальных проектов, свыше 100 из них были реализованы в качестве пилотных внедрений на объектах энергетики. Более 30 компаний, прошедших акселерацию, стали полноценными поставщиками отраслевых решений. А объем поставок участников «Энергопрорыва» в отрасль в 2025 году превысил 6 млрд рублей.   Перечень направлений отбора в 2026 году: 1️⃣ Новые технологии электрических сетей — решения в области силовой электроники, новые материалы для линейного строительства, кабельных и воздушных линий. 2️⃣ Цифровая трансформация технологических систем — ИТ-инфраструктура, цифровизация процессов создания интеллектуальной энергетики. 3️⃣ Цифровая трансформация бизнес-процессов — решения для оптимизации офисных и технологических процессов, включая диагностику, интеллектуальный учет и оперативно-технологическое управление. 4️⃣ Новые материалы и импортозамещение — прежде всего в области вторичных систем. 5️⃣ Гибридные электрические сети — интеграция возобновляемой энергетики, систем накопления энергии, решения для труднодоступных и изолированных территорий. 6️⃣ Трансфер инноваций в энергетику — сквозные технологии, которые могут быть адаптированы из смежных отраслей (нефтегаз, атомная промышленность, космические технологии).   Структурно акселератор «Энергопрорыв-2026» разделен на два трека: 🔹 Технологический трек — для малых технологических компаний с готовыми решениями (собственная разработка, выручка до 2 млрд рублей) 🔹 «Будущие энергетики» — для студенческих команд   Журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение», являясь информационным партнером конкурса, публикует обзор ключевых моментов вебинара.   🔎 Подробности 🔗Журнал «ЭЭПиР» в MAX