Современная электроэнергетика развивается на стыке масштабных инфраструктурных задач и технологических инноваций, что и нашло отражение в материалах свежего номера журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение». В новом выпуске содержатся как материалы, посвященные стратегическим вопросам надежности электросетевого комплекса, так и глубоким научным изысканиям в области цифровизации, искусственного интеллекта и управления спросом. Особое внимание уделено практической реализации новых методов, направленных на оптимизацию работы кабельных систем, повышение качества электроэнергии и модернизацию оборудования в условиях меняющейся нормативной среды.
Открывает номер интервью с Генеральным директором АО «Объединенная энергетическая компания» Евгением Сергеевичем Прохоровым о том, как компания обеспечивает развитие электросетевого комплекса Москвы, создавая запас прочности для экономики, социальной инфраструктуры и качества жизни горожан. В ходе беседы раскрываются ключевые результаты АО «ОЭК» за 2025 год, планируемые к внедрению решения для повышения эффективности и надежности сетей и связанные с этим необходимые изменения в нормативно-правовой сфере. Отдельное внимание уделено внедрению новых технологий, развитию партнерских отношений с различными категориями контрагентов.
В 2025 году журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» вновь выступил ключевым информационным партнером 13 конкурса инновационных проектов «Энергопрорыв», который проводится Группой «Россети» и Фондом «Сколково». О том, как проходил финал конкурса и о распределении мест среди проектов финалистов по итогам голосования жюри, — читайте в нашем обзоре на страницах журнала.
Вслед за общим обзором результатов конкурса «Энергопрорыв» опубликована статья одного из его победителей: «Система накопления электрической энергии «СНЕГИРЬ». В ней рассматривается инновационное технологическое решение компании «Русское электротехническое общество» в области систем накопления электрической энергии (СНЭЭ) и их интеграция в распределительные сети. Проанализированы ключевые технико-экономические эффекты от внедрения пилотного проекта СНЭЭ в энергосистему ПАО «Россети», включая повышение качества электроэнергии, оптимизацию затрат, снижение пиковых нагрузок и другие преимущества. Особое внимание уделено потенциалу СНЭЭ в контексте развития распределенной генерации и «умных» сетей на основе ВИЭ.
Продолжает тему повышения эффективности электроснабжения и одновременно открывает блок научных публикаций зимнего номера статья исследователей ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», посвященная применению алгоритмов машинного обучения для верификации управляющих воздействий в системах противоаварийного управления режимами энергосистем. В ходе исследования установлено, что высокое быстродействие недетерминированных алгоритмов машинного обучения, позволяющих синтезировать решающие правила на основе заранее сформированных выборок данных, позволяет использовать их для верификации результатов выбора управляющих воздействий. Эффективность методики продемонстрирована на численном эксперименте с применением математической модели IEEE24, для которой была показана точность верификации в 98,8% при вычислительных затратах в 0,082 мс. В заключение приведены основные результаты исследования и направления для будущих работ.
Учеными из института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН рассмотрена возможность применения холонического подхода для повышения эффективности функционирования агрегатора управления спросом на электроэнергию (DR-агрегатора), который является одним из важнейших приложений, создаваемых в ЕЭС России при переходе к интеллектуальной энергосистеме (ИЭС). Показано, что структуре DR-агрегатора присущи свойства холонических систем, что позволило применить холонический подход к иерархическому представлению DR-агрегатора. Предложен подход к созданию холонической системы управления спросом, который обладает большей гибкостью, адаптируемостью и интеллектуальностью и позволяет оперативно реагировать на динамические изменения в системе, в частности на запросы рынка.
Обеспечение качества электроэнергии (КЭ) — один из наиболее важных вопросов в современной электроэнергетике. Неудовлетворительное КЭ становится причиной сокращения срока службы электроприемников, нарушений технологических процессов на производствах, брака продукции, приводит к снижению энергоэффективности передачи и распределения электроэнергии. Исследователями из НИУ «МЭИ» выполнен анализ существующих подходов к определению фактических вкладов источников искажений в уровень несинусоидальности напряжения. В опубликованной на страницах журнала статье рассмотрено развитие данных методов, предложена их классификация и оценена применимость.
Также, с целью решения задачи оптимизации размещения зарядных станций для электромобилей и устройств компенсации реактивной мощности в распределительных сетях исследователями из НИУ «МЭИ» предложен специальный оптимизационный метод. Задача сформулирована в виде целевой функции с учетом технических и эксплуатационных ограничений. Для ее решения применяется модифицированный генетический алгоритм, адаптированный к особенностям рассматриваемой задачи. Эффективность подхода продемонстрирована на примере различных сценариев.
Алгоритм адаптации модели оценки эффективности мероприятий в распредсети при взаимодействии с локальной базой знаний предложен учеными Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ). При формировании базы знаний и взаимодействии с моделью использован процессный подход и псевдодинамическое моделирование, что позволяет последовательно определять перечень экономически целесообразных мероприятий в сети и производить их ранжирование. Модель сочетает в себе достоинства детерминистского и экспериментально-статистического подходов, адаптируясь к объектам сети, позволяет получить результаты с приемлемой точностью за счет ввода реальных параметров элементов и онлайн-данных потребления, включая прогнозные значения нагрузок, и генерации событий с произвольными законами распределения длительностей аварийных, неотложных и преднамеренных отключений.
Развитие отечественных полупроводниковых силовых элементов в настоящее время позволяет применять их в высоковольтных сетях переменного тока, в том числе и с целью замены контактных групп различных коммутационных устройств ввиду ухудшения характеристик при длительной эксплуатации силовых контактов. В частности, во многих региональных энергосистемах России недостаточно широко используются возможности регулирования напряжения при помощи переключения коэффициента трансформации из-за изношенного состояния большинства переключающих устройств силовых трансформаторов и автотрансформаторов. Модернизация переключающих устройств с применением полупроводниковых элементов требует разработки отдельных схемных решений и их взаимосвязи с автоматизированной управляющей системой, учитывающий особенности работы полупроводников. В статье Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) приведены результаты разработки системы управления переключающими устройствами с симисторными ключами в качестве переключателей.
Особого внимания заслуживает статья «Многостороннее наблюдение энергообъекта для целей релейной защиты и автоматики», подготовленная кандидатом технических наук, профессором, заслуженным изобретателем ЧАССР и РСФСР, действительным членом Академии электротехнических наук РФ, президентом Академии электротехнических наук Чувашии, заведующим кафедрой ТОЭ и РЗА ЧГУ им. И.Н. Ульянова Годой Семеновичем Нудельманом в соавторстве с коллегами незадолго до его ухода из жизни. В ней рассматривается новый подход построения релейной защиты, основанный на использовании всей доступной информации о наблюдаемом энергообъекте. Эффектом от такого объединения информации оказывается более высокая распознающая способность алгоритмов релейной защиты и автоматики, которая позволяет не только реализовать функцию распознавания повреждения, но и решать более сложную задачу определения места повреждения.
В статье специалистов ООО «Прософт-Системы» показана возможность использования цифрового двойника устройства передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) в качестве современного инструмента для его модернизации и исследования помехоустойчивости. Показано, что цифровой двойник позволяет модернизировать и отлаживать алгоритмы цифровой обработки сигналов (ЦОС), выполнять полноценные испытания на помехоустойчивость с большим объемом статистики, а также формировать ПО модуля ЦОС для универсального АРМ-процессора. Продемонстрированы также дополнительные возможности цифрового двойника.
При проектировании силовых кабельных линий (КЛ) одной из задач является тепловой расчет КЛ и выбор достаточного сечения жилы с учетом схемы заземления экранов и условий прокладки кабелей. Для КЛ высокого напряжения 110–500 кВ такой расчет проводится максимально ответственно, с применением компьютерных программ, тогда как для КЛ среднего напряжения 6–35 кВ в проекте зачастую ограничиваются упрощенным выбором сечения жилы, опираясь на каталожные значения допустимых токов и систему поправочных коэффициентов. В статье к.т.н. М.В. Дмитриева демонстрируется, что этот подход к выбору КЛ 6–35 кВ может приводить к заметным ошибкам.
Статья специалистов ПАО «Россети Московский регион» «Разработка прогнозной модели оценки риска повреждения концевых кабельных муфт с учетом влияния внешних факторов» посвящена актуальной проблеме обеспечения надежности электросетевого оборудования в условиях воздействия агрессивных факторов внешней среды. Несмотря на наличие существующих методик прогнозирования отказов элементов ЛЭП, большинство из них носит долгосрочный характер и не учитывает динамическое влияние климатических параметров на техническое состояние узлов в оперативном периоде. Предложенный в статье подход позволяет перейти от календарного планирования обслуживания к управлению техническим состоянием по фактическому риску, что существенно повышает эксплуатационную надежность кабельных систем.
В декабре 2025 года в филиале АО «Сетевая компания» Приволжские электрические сети после завершения опытно-конструкторской работы принят в эксплуатацию роботизированный комплекс для нанесения изоляционного покрытия на провода. В статье специалистов компании подробно описываются все нюансы работы данного комплекса, а также преимущества применения данной технологии.
Свои новейшие технические решения для обеспечения надежности функционирования электросетевого комплекса представили:
- Компания «Райтек»: RSTI-RU — экранированные Т-образные адаптеры на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ.
- Компания «ТермоЭлектрика»: Термоиндикаторы — новый инструмент предупреждения пожаров и отказов.
- ООО «ШТОРМПРОФ»: технология электроклининга на основе синтетических изопарафинов и биоразлагаемых экологически чистых компонентов.
- ООО «СФРР»: технологии по устранению течи трансформаторного масла композитными материалами.
- ООО «СКБ ЭП»: диагностическое оборудование для электроэнергетики.
В начале декабря прошлого года в Москве в выставочном комплексе «Тимирязев Центр» прошел Международный форум «Электрические сети» (МФЭС). Форум является важной площадкой для демонстрации последних достижений отраслевой промышленности. Ассоциация «Электросетьизоляция» в пятый раз на МФЭС провела конкурс перспективных разработок для воздушных линий электропередачи.
За последние пять лет Правила технологического присоединения к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861, менялись более 30 раз. До 2030 года ожидается волна новых изменений, в том числе в области земельного, градостроительного и процессуального законодательства. Как не утонуть в бурном потоке техприсоединения и о важности междисциплинарного обучения правовому сопровождению деятельности в сфере электроэнергетики в своей статье рассказывают специалисты компании «Техприспро» — разработчики 3-месячного теоретического и практического онлайн-курса повышения квалификации — «Энергоюрист-2026».
Свежий номер журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» доступен всем подписчикам издания.
Оформить подписку на печатную или электронную версию журнала можно начиная с любого номера на любой период.
Подписывайтесь на Telegram-канал журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение»
Подписаться