Internet of Energy
Kanalga Telegram’da o‘tish
Технологии и практики Интернета энергии: уникальная аналитика, информация из первых рук о проектах в России и за рубежом, экспертные оценки. Информационно-аналитическое издание Инфраструктурного центра EnergyNet НТИ. info@ioen.ru
Ko'proq ko'rsatish2 559
Obunachilar
+324 soatlar
+77 kun
+1030 kun
Postlar arxiv
2 559
ЦОД как вычислительная электростанция
#AI #гибкость
Экспоненциальный рост числа дата-центров создает беспрецедентное давление на мировую энергетику: к 2030 году их энергопотребление удвоится, сравнявшись с общим объемом потребления всей Японии. Однако вместо того чтобы воспринимать вычислительные центры как проблемную нагрузку, исследователи предлагают кардинально сменить оптику и трансформировать ЦОД в гибкий инструмент стабилизации энергосистем.
В научном журнале Renewable and Sustainable Energy Reviews (№ 242 за 2026 год) вышла статья коллектива ученых (Руймин Чжу и др.), посвященная формированию новой концепции «вычислительных электростанций». Авторы систематизируют механизмы сопряжения IT-инфраструктуры и энергосистемы по трем ключевым уровням:
➖ Уровень генерации (концепция просьюмера): территориальное и функциональное объединение ЦОД с объектами ВИЭ и накопителями (BESS), а также их интеграция в виртуальные электростанции (VPP) для системного частотного регулирования и арбитража.
➖ Сетевой уровень («виртуальная передача электроэнергии»): замещение физического строительства ЛЭП динамическим переносом потоков вычислительных задач по оптоволоконным магистралям из энергодефицитных районов в профицитные энергозоны.
➖ Уровень потребления («идеальный потребитель»): внедрение архитектуры постоянного тока (800V HVDC) на твердотельных трансформаторах (SST) для демпфирования пиков нагрузки, утилизация тепла жидкостного охлаждения (50–60 °C) в системах теплоснабжения и предоставление сверхбыстрого отклика на сигналы сети.
Подробнее читайте здесь.
2 559
Repost from 2035. Новости НТИ
«Росатом» предлагает Армении строительство нового энергоблока АЭС
«Росатом» предложил правительству Армении рассмотреть возможность строительства нового энергоблока на 1 ГВт вместо продления ресурса Армянской АЭС до 2046 года, что может быть экономически более выгодно. Строительство нового, более мощного энергоблока выглядит перспективным с учетом растущего спроса на электроэнергию в республике, считают аналитики.
Игорь Чаусов из «Энерджинет» отмечает, что с учетом ежегодного роста электропотребления в Армении на 7–8% строительство новой станции, почти вдвое превышающей по установленной мощности действующий энергоблок Армянской АЭС, выглядит более перспективным. Но, по словам аналитика, АЭС строятся не один год, стоимость их мощности высока по сравнению с другими типами генерации, а потребителям дополнительная и по возможности дешевая энергия нужна уже сейчас. Кроме того, АЭС — не маневренный тип станций, указывает он.
Солнечная энергетика, продолжает господин Чаусов, продолжит развиваться в Армении с учетом значительной инсоляции и удешевления солнечных станций (СЭС), однако СЭС тем более не маневренный источник энергии. Вопрос, по его словам, состоит в том, как в рамках одной энергосистемы построить эффективное сочетание АЭС — базы энергетической устойчивости и безопасности и СЭС — способа обеспечить быстрое и доступное энергоснабжение. Здесь пригодятся распределенные ресурсы энергии и гибкости — малая генерация, накопители, управляемые нагрузки, а главное, «умные» системы управления всем этим, поясняет эксперт.
Новости НТИ в МАХ
2 559
Repost from 2035. Новости НТИ
«Росатом» предлагает Армении строительство нового энергоблока АЭС
«Росатом» предложил правительству Армении рассмотреть возможность строительства нового энергоблока на 1 ГВт вместо продления ресурса Армянской АЭС до 2046 года, что может быть экономически более выгодно. Строительство нового, более мощного энергоблока выглядит перспективным с учетом растущего спроса на электроэнергию в республике, считают аналитики.
Игорь Чаусов из «Энерджинет» отмечает, что с учетом ежегодного роста электропотребления в Армении на 7–8% строительство новой станции, почти вдвое превышающей по установленной мощности действующий энергоблок Армянской АЭС, выглядит более перспективным. Но, по словам аналитика, АЭС строятся не один год, стоимость их мощности высока по сравнению с другими типами генерации, а потребителям дополнительная и по возможности дешевая энергия нужна уже сейчас. Кроме того, АЭС — не маневренный тип станций, указывает он.
Солнечная энергетика, продолжает господин Чаусов, продолжит развиваться в Армении с учетом значительной инсоляции и удешевления солнечных станций (СЭС), однако СЭС тем более не маневренный источник энергии. Вопрос, по его словам, состоит в том, как в рамках одной энергосистемы построить эффективное сочетание АЭС — базы энергетической устойчивости и безопасности и СЭС — способа обеспечить быстрое и доступное энергоснабжение. Здесь пригодятся распределенные ресурсы энергии и гибкости — малая генерация, накопители, управляемые нагрузки, а главное, «умные» системы управления всем этим, поясняет эксперт.
Новости НТИ в МАХ
2 559
От экономии киловатт-часов — к управлению мощностью
#событияEnergyNet
Сегодня на I Всероссийской выставке-конференции «Технологии управления качеством жизни» генеральный директор Центра «Энерджинет» Дмитрий Холкин выступил на сессии по энергоэффективности многоквартирных домов (МКД).
Главный посыл: привычная рамка «энергоэффективности 1.0», сосредоточенная исключительно на снижении валового потребления (утепление фасадов, стеклопакеты, LED-освещение), исчерпала себя. На фоне нарастающего дефицита сетевой и генерирующей мощности, удорожания техприсоединения и взрывного роста новых нагрузок (климатические системы, зарядная инфраструктура для электромобилей, цифровые сервисы) на первый план выходит Энергоэффективность 2.0 — управление пиковой мощностью и профилем нагрузки.
В докладе была предложена 6-уровневая шкала эффективности мощности МКД — от моделирования до интеграции в энергосистему:
➖ F | Моделирование: оптимизация энергопотребности и мощности техприсоединения еще на этапе проектирования.
➖ E | СНЭ и ЭЗС: сглаживание пиков и повышение надежности за счет локальных накопителей и умных зарядных станций.
➖ D | Микрогенерация: крышные и фасадные солнечные панели для снижения перетока из сети.
➖ C | Ко- и тригенерация: собственные энергоцентры для автономного электро-, тепло- и хладоснабжения.
➖ B | Микросети (микро-ИРЭС): цифровые системы оптимального управления инженерными системами здания без ущерба комфорту.
➖ A | Интернет энергии: интеграция МКД в распределенную цифровую платформу с возможностью монетизировать системную гибкость.
Отечественные технологии для всех уровней уже доступны, но их тиражирование тормозят регуляторные нормы. Законодательная рабочая группа НТИ «Энерджинет» ведет системную работу по снятию этих барьеров.
2 559
Микрогенерация в России: планка мощности поднята
#микрогенерация
26 сентября 2026 года официально опубликовано распоряжение Правительства РФ № 2675-р, устанавливающее новые предельные объёмы выдачи электроэнергии в сеть для объектов микрогенерации.
Документ существенно расширяет прежний 15-киловаттный лимит и открывает качественно новые возможности для просьюмеров:
➖ Для физических лиц — до 50 кВт включительно.
➖ Для ИП и юридических лиц — до 150 кВт включительно.
➖ Для многоквартирных домов (в составе общего имущества) — до 150 кВт включительно.
Ключевое условие: суммарный объём выдачи электроэнергии объектом микрогенерации в сеть не должен превышать величину максимальной присоединённой мощности энергопринимающих устройств (ЭПУ) соответствующего потребителя или МКД.
Взгляд Internet of Energy: Это долгожданный шаг для всего сектора распределённой энергетики. Расширение лимитов выдачи улучшает экономику проектов: теперь домохозяйства, малый бизнес и МКД могут устанавливать кровельные СЭС и накопители оптимальной мощности. При этом окупаемость обеспечивается не только замещением дорогого сетевого тарифа, но и продажей большего объема излишков в сеть. Вместе с Минэнерго России и отраслевыми экспертами Центр «Энерджинет» продолжает формировать нормативную и технологическую базу для по-настоящему масштабного развития микрогенерации в стране.
2 559
Электробусы как распределенный энергетический ресурс
#V2G #EnergyTransition
Автобусный парк традиционно рассматривается как крупный, негибкий и трудноуправляемый потребитель электроэнергии, создающий значительные пиковые нагрузки на распределительные сети.
В июньском номере IEEE Electrification Magazine за 2026 год опубликована работа Д. Манзолли с коллегами, посвященная кардинальному переосмыслению роли электрических автобусных парков в современных энергосистемах. Авторы показывают, что при грамотной организации зарядной инфраструктуры, внедрении двунаправленного обмена энергией (Vehicle-to-Grid, V2G) и появлении института агрегатора электробусы становятся ценными сетевыми активами, способными обеспечивать системную гибкость, поддерживать интеграцию ВИЭ и полноценно участвовать в энергорынках.
На пилотном проекте в Португалии было показано, как при внедрении V2G парк превращается в виртуальную электростанцию:
➖ Экономия более 50%: скоординированная зарядка и арбитраж более чем вдвое сокращают эксплуатационные расходы парка по сравнению с обычной зарядкой.
➖ Рынок резервов как главный драйвер: до 60–70% выручки агрегатора формируется за счет услуг по поддержанию частоты сети.
➖ Окупаемость износа: доходы от сетевых сервисов многократно перекрывают затраты на дополнительную деградацию аккумуляторов (на нее уходит лишь 5–15% выручки).
Подробнее читайте здесь.
2 559
Repost from Новые и мобильные источники энергии
+2
18 сентября на заседании Ученого совета ФИЦ ПХФ и МХ РАН обсудили текущую работу в Центра компетенций НТИ по технологиям новых и мобильных источников энергии. Руководитель нашего Центра Алексей Левченко рассказал о главных результатах этого года и планах на ближайшее будущее.
В настоящее время в Центре работают 28 специалистов, из них 8 кандидатов наук и 12 молодых ученых и инженеров, причем средний возраст коллектива — менее 40 лет.
Главный результат этого года - заметный рост мелкосерийного производства: объем выпуска водородных топливных элементов удалось увеличить с 30 до более чем 300 штук. Кроме самих топливных элементов, команда освоила производство рулонных мембран и новых материалов для водородной энергетики.
За год получены четыре патента, в том числе — на технологию переработки отработанных литий-ионных аккумуляторов с получением карбоната лития, поданы заявки на патенты по выделению кобальта и никеля.
Особое значение для нашего Центра исторически имеет образовательное направление - сотрудничество с вузами и промышленными компаниями: реализуются курсы, проектные школы и корпоративные программы дополнительного образования. Уже в следующем году запланирована поставка большой партии комплектов водородных топливных элементов для учебных стендов.
Несмотря на завершение части бюджетного финансирования, наш Центр развивается, расширяет сотрудничество с индустриальными партнерами и готовится к запуску новых технологических линий. В ближайших планах — развитие направлений по переработке аккумуляторов, запуск Центра аттестации материалов для ЛИА, создание отделов сертификации и инжиниринга.
2 559
⚡️ ПАК ЦДЭС: HIL-тестирование, MCP и проектирование микроэнергосистем
Приглашаем на вебинар, посвящённый практическому применению программно-аппаратного комплекса «Цифровой двойник энергосистемы» (ПАК ЦДЭС).
📅 30 сентября 2026 года
🕚 11:00–12:00 (МСК)
💻 Онлайн
🎟 Участие бесплатное
На вебинаре расскажем о возможностях ПАК ЦДЭС, доступных пакетах поставки и сценариях применения комплекса.
В программе:
🔹 HIL-тестирование
Продемонстрируем тестирование с использованием физических входов/выходов ПАК ЦДЭС.
🔹 MCP + ИИ
Покажем применение MCP-серверов ЦДЭС для разработки ИИ-ассистентов инженера РЗА и диспетчерского персонала.
🔹 Микроэнергосистемы
Рассмотрим проектирование микроэнергосистем с использованием пакета поставки ЦДЭС.Микрогрид.
Вебинар будет полезен специалистам в области РЗА, электроэнергетики, диспетчерского управления, цифровизации энергосистем и разработки инженерных ИИ-решений.
👉 Участие бесплатное.
Ссылка для подключения будет опубликована позднее.
Не упустите возможность узнать, как ПАК ЦДЭС помогает моделировать, тестировать и создавать современные решения для энергосистем.
#ЦДЭС #ЦифровойДвойник #Энергетика #HIL #MCP #ИИ #РЗА #Микрогрид #Электроэнергетика #Вебинар
2 559
Российские технологии по подписке для металлургии Китая
Компания «Таврида Электрик» (участник Национальной технологической инициативы НТИ «Энерджинет») реализовала первый проект установки вакуумного выключателя 35 кВ с коммутационным ресурсом 120 000 операций «ВО» для оперирования печным трансформатором дуговой сталеплавильной печи на металлургическом комбинате Hanbao в Китае.
Металлургическая компания Ханбао (Hangang Group Hanbao Iron & Steel, также известная как Hangang Longshan Iron and Steel Co., Ltd.) — это крупное предприятие, работающее в составе HBIS Group, одной из крупнейших металлургических групп Китая.
Российский аппарат пришёл на замену европейскому оборудованию, которое использовалось на объекте ранее. В отличие от европейских аналогов - отечественный аппарат выполняет 120 000 циклов без обслуживания. Это было подтверждёно испытаниями в китайском Shanghai Electric Power Transmission and Distribution Test Center Co., Ltd., по итогам которых был получен соответствующий протокол.
Следующий шаг— модель поставки выключателей по подписке для металлургических предприятий Китая. Компания платит не за сам аппарат, а за отработанный коммутационный ресурс. То есть покупает не единицу оборудования, а гарантированное количество коммутаций.
🎥 В видео — сам комбинат, монтаж и первый запуск российского оборудования в Китае.
🤘 TEL в Telegram | TEL в MAX
2 559
Российские технологии по подписке для металлургии Китая
Компания «Таврида Электрик» (участник Национальной технологической инициативы НТИ «Энерджинет») реализовала первый проект установки вакуумного выключателя 35 кВ с коммутационным ресурсом 120 000 операций «ВО» для оперирования печным трансформатором дуговой сталеплавильной печи на металлургическом комбинате Hanbao в Китае.
Металлургическая компания Ханбао (Hangang Group Hanbao Iron & Steel, также известная как Hangang Longshan Iron and Steel Co., Ltd.) — это крупное предприятие, работающее в составе HBIS Group, одной из крупнейших металлургических групп Китая.
Российский аппарат пришёл на замену европейскому оборудованию, которое использовалось на объекте ранее. В отличие от европейских аналогов - отечественный аппарат выполняет 120 000 циклов без обслуживания. Это было подтверждёно испытаниями в китайском Shanghai Electric Power Transmission and Distribution Test Center Co., Ltd., по итогам которых был получен соответствующий протокол.
Следующий шаг— модель поставки выключателей по подписке для металлургических предприятий Китая. Компания платит не за сам аппарат, а за отработанный коммутационный ресурс. То есть покупает не единицу оборудования, а гарантированное количество коммутаций.
🎥 В видео — сам комбинат, монтаж и первый запуск российского оборудования в Китае.
🤘 TEL в Telegram | TEL в MAX
2 559
Электротех и ИИ: конвергенция двух революций
#энергопереход #AI
Аналитический центр Ember представил новый доклад, развивающий концепцию электротехнологической революции. Главный фокус исследования — неразрывная связь новой энергетики и цифровых технологий.
Ключевые выводы исследования:
1️⃣ Электрификация информации и энергетики
Более 99% мировых данных и средств связи уже цифровые, а с приходом ИИ сам процесс вычислений и мышления стал электронным. В энергетике электричество еще в 2007 году превзошло нефть по объему полезной энергии: ВИЭ сделали электроны дешевыми, батареи — мобильными, а цифровизация и алгоритмы — «умными».
2️⃣ Единый технологический стек и каскадное удешевление
Обе индустрии опираются на общий аппаратный базис из пяти элементов: микросхем, батарей, силовой электроники, двигателей и датчиков. Это запускает межотраслевой синергетический эффект: смартфоны профинансировали удешевление аккумуляторов для автопрома, а электромобили сделали накопители доступными для энергосетей. С 1990 года совокупная стоимость этого ключевого компонентного стека снизилась на 99%.
3️⃣ Преодоление взаимных ограничений
Ограничения ИИ сегодня упираются в доступ к электроэнергии и пропускную способность сетей, а «физический ИИ» (робототехника, автопилоты) требует от оборудования точности и динамики, принципиально недостижимых на ископаемом топливе. В свою очередь, электротехнологии уперлись в проблему координации (балансировка нестабильных ВИЭ, управление спросом и сетевая оптимизация), которую невозможно решить без развитых ИТ-алгоритмов.
4️⃣ Радикальное снижение себестоимости в реальном секторе
Связка электротеха и автоматизации уменьшает издержки по всей цепочке: от снижения расходов оптимизированных домохозяйств (до 80%) и удешевления автономной логистики с такси (до 70%) до сокращения себестоимости выпуска промышленной продукции на 40–70%.
5️⃣ Две революции объединяет только Китай
Мировые державы развивают эти тренды изолированно: США доминируют в сфере ИИ, но отстают в «железе» электротеха; Европа лидирует в ВИЭ, но буксует в электрификации спроса и создании собственных ИИ-платформ. Единственное исключение — Китай: с 2010 года страна более чем удвоила энергоснабжение, подняла долю электромобилей с нуля до >60% продаж новых авто, развернула крупнейший в мире парк роботов и вторую по масштабу группировку ЦОД для ИИ.
Взгляд Internet of Energy:
Электротехнологии и ИИ — это не параллельные пути, а две половины единого целого. Их конвергенция сделает гораздо больше, чем просто оптимизирует существующие мощности: она неизбежно перераспределит контроль от централизованных монополий к миллионам гибких, распределенных субъектов и активов. Это создает беспрецедентные возможности для энергетического суверенитета и экономического роста, но одновременно несет в себе новые системные риски.
2 559
Repost from 2035. Новости НТИ
"Россети" подвели итоги первого исследовательского марафона группы
В Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей в Санкт-Петербурге прошел первый исследовательский марафон группы "Россети". В нем приняли участие 50 молодых ученых из филиалов и дочерних обществ, сообщили в компании.
Ключевой темой стало формирование облика энергетики будущего - в течение трех дней шесть команд искали ответы на технологические вызовы и прорабатывали перспективные решения в сфере управления и развития энергетической инфраструктуры.
В роли наставников команд выступили директор Института электроэнергетики НИУ "МЭИ" Владимир Тульский и директор аналитического направления АНО "Центр энергетических систем будущего "Энерджинет" Игорь Чаусов.
Как подчеркнули в компании, участники мероприятия познакомились с современными подходами к решению изобретательских задач и технологическими трендами, прошли путь от исследовательской гипотезы до проработанной проектной инициативы.
"Победителем стала команда №2 с проектом "МИКО-ГРИД" - концепцией саморастущей и самовосстанавливающейся кабельной сети. Высокую оценку экспертного жюри получила команда №3 с проектом "АэроЛЭП" - системой временного электроснабжения на базе аэростатов-дронов для оперативного восстановления подачи электроэнергии при повреждении сетевой инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Новости НТИ в МАХ
2 559
Repost from МетаФизик
«Будущее сформируется без нас»: заметки с конференции СПЭ
Чем примечательна сегодняшняя конференция Совета производителей энергии? Я бываю на ней ежегодно последние лет восемь и с неизменным интересом наблюдаю динамику отраслевого дискурса. Поскольку здесь собираются все ключевые субъекты отрасли, эти наблюдения вполне репрезентативны. И именно сегодня в привычной картине проявился отчётливый тектонический сдвиг.
Тема конференции была заявлена с прицелом на 20-летний горизонт развития энергетики. Пленарку открыли цитатой Константина Циолковского: «Невозможное сегодня станет возможным завтра». Однако подлинный нерв дискуссии обнажился в другой, куда более тревожной реплике, прозвучавшей из разных уст: «Будущее сформируется без нас».
Любопытно, что контуры этого будущего очертили представители профильных ведомств. Замминистра энергетики констатировал: в приграничных регионах мы уже вынуждены идти в децентрализацию. Это неизбежно потянет за собой радикальную пересборку и технологической, и экономической организации всей отрасли. Ему вторил замминистра экономразвития, обративший внимание на перспективы скорого и ощутимого удешевления накопителей энергии. А представитель Счётной палаты и вовсе предложил форсировать переход к распределённым решениям — например, через снижение требований по локализации оборудования.
Хранителем отраслевого гомеостаза привычно выступил Системный оператор: разворот в «распределёнку» охарактеризован как недешёвое удовольствие — тренд есть, но «вопрос требует обсуждения». Остальные участники дискуссию о смене уклада попросту не подхватили, с явным облегчением вернувшись в знакомую колею — к тарифам, ремонтам и капзатратам.
Будущее вламывается в отрасль не из футурологических прогнозов, а из суровой физической реальности. Институциональная инерция такова, что проще прятаться в знакомой повестке «латания дыр», чем проектировать новую архитектуру энергосистемы.
Однако старая картина мира уже треснула.
2 559
Repost from ⚡️Energynet.Lab⚡️
Energynet расширяет географию 🌍
Готовимся к запуску новой научно-образовательной лаборатории в Ташкентском государственном техническом университете (ТГТУ). Будем обучать будущих инженеров моделированию энергосистем и Интернету энергии.
Детали — в посте ниже: 👇 https://t.me/ToshDTU_Matbuot_Xizmati/39297?single
2 559
Забег за новыми идеями для электрических сетей
#событияEnergyNet #образование
🏃 В эти дни мы сопровождаем Исследовательский марафон Группы Россети, который проходит в Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей в Санкт-Петербурге.
⚡️ Директор аналитического направления Центра «Энерджинет» Игорь Чаусов и директор Института электроэнергетики НИУ «МЭИ» Владимир Тульский выступают наставниками «марафонцев» – команд молодых ученых, отправившихся на поиски передовых технологий, которые могут принципиально изменить дело транспортировки и распределения электроэнергии.
💡 На пути к собственным проектным предложениям «марафонцев» ждут подготовка по ТРИЗ, знакомство с технологическими «чудесами» Китая, погружение в историю «битвы токов» и творчества Николо Теслы, освоение принципов и приемов биомиметики.
🏆 На финише Исследовательского марафона 6 команд представят свой взгляд на то, на какие технологии, способные произвести революцию в передаче электроэнергии, стоит делать ставку сегодня, чтобы они «сыграли» в ближайшие 30 лет.
2 559
Аммиак в системах децентрализованной электроэнергетики
#H2номика
Аммиак (NH3) всё активнее рассматривается как перспективный химический энергоноситель для распределенной и низкоуглеродной генерации. Его ключевые преимущества — высокая объемная плотность энергии (около 15,6 МДж/л против 5,6 МДж/л у водорода при 700 бар) и развитая мировая инфраструктура транспортировки и хранения.
В журнале Renewable and Sustainable Energy Reviews (№ 224, 2025) вышел подробный аналитический обзор исследователей из Неаполитанского университета им. Фридриха II (Bellucci Sessa и др.), посвященный интегрированным аммиачным энергетическим системам.
В материале рассматриваются два ключевых варианта использования:
➖ Прямое использование NH3 в твердооксидных топливных элементах (SOFC): обеспечивает максимальный КПД (до 70% в гибридных циклах с газовыми турбинами и циклом Калины) и не требует предварительной сепарации газов, однако отличается медленным пуском.
➖ Крекинг аммиака с последующим питанием мембранных топливных элементов (PEMFC): для малых децентрализованных и мобильных энергоустановок наиболее сбалансированным решением признано сочетание крекинга с высокотемпературными HT-PEMFC (КПД 50–55%), обладающими высокой толерантностью к примесям остаточного аммиака.
Кроме того, в статье проанализированы технологии электрифицированного крекинга, методы мембранной очистки водорода, экономика установок (LCOE и LCOH), вопросы токсичности и сценарии обеспечения промышленной безопасности.
Читайте обзор здесь.
2 559
Repost from Системный оператор ЕЭС
#вмире
Как Чехия страхует энергосистему от полного обесточения
🆘 Системный оператор Чехии ČEPS внедряет новую услугу по восстановлению нормального режима работы национальной энергосистемы после аварий — Schopnost obnovy soustavy (SOS).
♻️Услуга предполагает создание автономных энергоостровов, которые будут постепенно синхронизироваться для восстановления энергосистемы. Её смогут оказывать электростанции мощностью 135 МВт и выше, подключённые к узловым подстанциям и имеющие возможность пуска из обесточенного состояния.
⚙️ Необходимость внедрения SOS обусловлена изменением ресурсной базы чешской энергетики. На фоне ожидаемого снижения располагаемой мощности угольных ТЭС системному оператору требуется обеспечить наличие источников, способных в долгосрочной перспективе восстанавливать энергосистему после системных аварий.
2 559
Repost from Сообщество потребителей энергии
⚡️ Михаил Каминский: развитие энергетики не должно приводить к потере конкурентоспособности экономики
Продолжаем традиционную рубрику ярких цитат спикеров конференции АСПЭ.
Михаил Каминский, заместитель министра экономического развития Российской Федерации, обозначил, на чём необходимо сосредоточиться в текущих макроэкономических условиях, чтобы развитие энергосистемы оставалось совместимым с возможностями промышленности.
«Считаем, что в текущих макроэкономических условиях необходимо концентрироваться не на дорогостоящем строительстве новых мощностей, а на высвобождении существующих резервов в генерации и сетях, а также поиске более эффективных моделей финансирования строительства объектов энергетики».Ключевые направления: 📌 заранее учитывать рост стоимости электроэнергии: бизнесу уже сейчас необходимо дать сигнал, что электроэнергия будет расти в цене, и учитывать это при принятии решений об инвестициях в энергоёмкие производства; 📌 повышать эффективность сетей и генерации: параллельно взяться за все инициативы по повышению эффективности как самого сетевого комплекса, так и стимулов рациональной выработки электроэнергии в генерации и довести их до конца, так как только балансировкой инвестиций цену на киловатт мы не удержим; 📌 использовать потенциал собственной генерации и сетевой мощности: видим потенциал в крупной собственной генерации, частично работающей на рынок, а также в развитии рынка перераспределения сетевой мощности. 🔔 Подписаться на АСПЭ 🤝 Поддержать канал АСПЭ 📲 АСПЭ в MAX
2 559
Энергопереход для теплиц в холодном климате
#энергопереход
Коммерческое тепличное хозяйство в северных широтах — одна из самых энергоемких отраслей АПК. Исторически энергоснабжение теплиц базировалось на природном газе, который одновременно обеспечивал базовое отопление и давал CO₂ для подкормки культур. Однако современная декарбонизация требует системного пересмотра всей технологической цепочки: простая замена газового котла или переход на LED-освещение без учета теплового баланса приводят к разбалансировке микроклимата и взрывному росту себестоимости.
На нашем ресурсе опубликован обзор исследования группы ученых (О.И. Ибигву и др.) из журнала Renewable and Sustainable Energy Reviews (№ 238, 2026 год), посвященного инженерным решениям для безуглеродных тепличных комплексов.
Прочитать обзор можно здесь.
