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
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
👍6⚡3✍2
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:
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:
🔎 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
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.
— Серьезнейшим испытанием стал Чернобыль. На сей раз нам предстояла неплановая командировка на АЭС. Мы должны были проанализировать работу устройств РЗА на основе записей рабочих журналов, провести их технический осмотр и в соответствии с подготовленной программой осуществить проверку и испытание устройств.
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.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✍8💯5❤3🫡2
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».
Сегодня отраслям ТЭК требуется порядка 300 тысяч квалифицированных специалистов.
Директор фонда «Надежная смена» Артем Королев:
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.
🔎 Обзор выступлений
🔗 Журнал «ЭЭПиР» в MAX
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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5✍4💯3❤2🔥2
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.
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.
Берегите себя, своих сотрудников и коллег!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6❤5🔥5
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
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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9🔥6❤4🍾3
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
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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6👍6🔥4⚡1😁1
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
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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✍5⚡4👌4🔥3👨💻1
Анализ травматизма с летальным исходом на энергетических объектах
За 2020–2024 годы, на энергетических объектах, поднадзорных Ростехнадзору, несчастные случаи (НС) чаще всего происходили в распределительных устройствах свыше 1 кВ — 72 случая (38%) и на воздушных линиях электропередачи — 51 случай (27%).
За последние пять лет наиболее травмоопасным месяцем является июль, на долю которого приходится 19% от общего числа НС со смертельным исходом в течение календарного года. При этом выявлены два интервала времени, характеризующиеся высоким уровнем травматизма: первые два часа рабочей смены (40% от общего количества НС) и через 5 часов от начала работ, что соответствует времени после обеденного перерыва— 12%.
В статье, основой которой стали результаты совместных исследований Ростехнадзора и НИУ «МЭИ», проведена оценка влияния на уровень производственного травматизма сезонности, вида работ и оборудования, рассмотрены основные причины НС и определены наиболее перспективные направления мероприятий по профилактике травматизма на энергетических объектах.
🔎 Читать статью из журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» (выпуск № 2(95), март-апрель 2026 г.) на сайте издательства
🔗 Журнал «ЭЭПиР» в MAX
За 2020–2024 годы, на энергетических объектах, поднадзорных Ростехнадзору, несчастные случаи (НС) чаще всего происходили в распределительных устройствах свыше 1 кВ — 72 случая (38%) и на воздушных линиях электропередачи — 51 случай (27%).
За последние пять лет наиболее травмоопасным месяцем является июль, на долю которого приходится 19% от общего числа НС со смертельным исходом в течение календарного года. При этом выявлены два интервала времени, характеризующиеся высоким уровнем травматизма: первые два часа рабочей смены (40% от общего количества НС) и через 5 часов от начала работ, что соответствует времени после обеденного перерыва— 12%.
В статье, основой которой стали результаты совместных исследований Ростехнадзора и НИУ «МЭИ», проведена оценка влияния на уровень производственного травматизма сезонности, вида работ и оборудования, рассмотрены основные причины НС и определены наиболее перспективные направления мероприятий по профилактике травматизма на энергетических объектах.
🔎 Читать статью из журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» (выпуск № 2(95), март-апрель 2026 г.) на сайте издательства
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✍10👍5⚡3🔥1
Изолированные траверсы ускоряют реконструкцию ВЛ под напряжением
Зарубежными электросетевыми организациями активно развиваются технологии, методы и приемы, позволяющие минимизировать время операций на линиях при выполнении работ под напряжением.
Так одной из компаний США были успешно применены специальные изолированные траверсы, предназначенные для монтажа на стрелу автогидроподъемника (АГП) или крановой манипуляторной установки (КМУ), что позволило кардинально ускорить замену опор на линиях 115 кВ без отключения электроснабжения потребителей.
Устройство способно одновременно удерживать до трех фаз общим весом до 1770 кг, при этом каждая фаза ограничена нагрузкой в 590 кг. Траверса оснащена гидравлическим приводом, беспроводным пультом дистанционного управления и быстросъемными захватами, что позволяет оператору точно позиционировать проводники, раздвигать их на безопасное расстояние и надежно фиксировать в воздухе на всех этапах демонтажа старой и монтажа новой опоры.
На полевых испытаниях при реконструкции линии в районе Берлингтона (штат Колорадо) бригада из пяти специалистов заменила опоры на двух участках линии 115 кВ за 2 недели. Работы проводились под напряжением. Благодаря применению траверс производительность бригады возросла на 50–80%, а в отдельные дни объем выполненных операций удваивался. Технология исключила необходимость частого перемещения кранов и люлек АГП, а также свела к минимуму использование монтерских когтей, что существенно снизило физическую нагрузку и риск падений.
Несмотря на первоначальные затраты на аренду и обучение, технология окупается за счет сокращения времени работ, минимизации плановых отключений и снижения потребности в повторных выездах. Отмечается, что аналогичные системы изолированных траверс могут быть адаптированы для линий напряжением 10–35 кВ и интегрированы с датчиками нагрузки для мониторинга состояния арматуры в реальном времени.
🔎 Подробности
🔗 Журнал «ЭЭПиР» в MAX
Зарубежными электросетевыми организациями активно развиваются технологии, методы и приемы, позволяющие минимизировать время операций на линиях при выполнении работ под напряжением.
Так одной из компаний США были успешно применены специальные изолированные траверсы, предназначенные для монтажа на стрелу автогидроподъемника (АГП) или крановой манипуляторной установки (КМУ), что позволило кардинально ускорить замену опор на линиях 115 кВ без отключения электроснабжения потребителей.
Устройство способно одновременно удерживать до трех фаз общим весом до 1770 кг, при этом каждая фаза ограничена нагрузкой в 590 кг. Траверса оснащена гидравлическим приводом, беспроводным пультом дистанционного управления и быстросъемными захватами, что позволяет оператору точно позиционировать проводники, раздвигать их на безопасное расстояние и надежно фиксировать в воздухе на всех этапах демонтажа старой и монтажа новой опоры.
На полевых испытаниях при реконструкции линии в районе Берлингтона (штат Колорадо) бригада из пяти специалистов заменила опоры на двух участках линии 115 кВ за 2 недели. Работы проводились под напряжением. Благодаря применению траверс производительность бригады возросла на 50–80%, а в отдельные дни объем выполненных операций удваивался. Технология исключила необходимость частого перемещения кранов и люлек АГП, а также свела к минимуму использование монтерских когтей, что существенно снизило физическую нагрузку и риск падений.
Несмотря на первоначальные затраты на аренду и обучение, технология окупается за счет сокращения времени работ, минимизации плановых отключений и снижения потребности в повторных выездах. Отмечается, что аналогичные системы изолированных траверс могут быть адаптированы для линий напряжением 10–35 кВ и интегрированы с датчиками нагрузки для мониторинга состояния арматуры в реальном времени.
🔎 Подробности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7⚡4🔥2👀2
Специалисты зарубежных электросетевых компаний примут участие в XI Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности электрических сетей»
В работе XI Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности электрических сетей», которая состоится 1–2 июля 2026 года в Москве, в Конгресс-центре ЦМТ, примут участие специалисты электросетевых компаний и вузов Белоруссии, Грузии, Армении, Киргизии, Узбекистана, Абхазии.
Организаторами конференции при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации выступают ПАО «Россети» и журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение».
Свое участие в конференции подтвердили технические руководители и специалисты электросетевых компаний Государственного производственного объединения «Белэнерго» и республиканских унитарных предприятий: Минскэнерго, Брестэнерго, Витебскэнерго, Гомельэнерго, Могилевэнерго, Белэнергосетьпроект и их филиалов.
В конференции также примут участие представители АО «Региональные электрические сети» (Узбекистан), АО «Теласи» (Грузия), ЗАО «Электрические сети Армении», ОАО «Кыргызский энергетический расчетный центр», Иссык-Кульский государственный университет им. К. Тыныстанова (Киргизия).
Руководители и специалисты электросетевых компаний сопредельных государств обменяются своим передовым опытом с российскими коллегами.
📋Перечень докладов и архитектура программы конференции
Сопровождает конференцию Техническая выставка «ЭЭПиР», на которой будут представлены 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.
✒️Регистрация участников продолжается и доступна на официальном сайте конференции.
🔗 Журнал «ЭЭПиР» в MAX
В работе XI Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности электрических сетей», которая состоится 1–2 июля 2026 года в Москве, в Конгресс-центре ЦМТ, примут участие специалисты электросетевых компаний и вузов Белоруссии, Грузии, Армении, Киргизии, Узбекистана, Абхазии.
Организаторами конференции при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации выступают ПАО «Россети» и журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение».
Свое участие в конференции подтвердили технические руководители и специалисты электросетевых компаний Государственного производственного объединения «Белэнерго» и республиканских унитарных предприятий: Минскэнерго, Брестэнерго, Витебскэнерго, Гомельэнерго, Могилевэнерго, Белэнергосетьпроект и их филиалов.
В конференции также примут участие представители АО «Региональные электрические сети» (Узбекистан), АО «Теласи» (Грузия), ЗАО «Электрические сети Армении», ОАО «Кыргызский энергетический расчетный центр», Иссык-Кульский государственный университет им. К. Тыныстанова (Киргизия).
Руководители и специалисты электросетевых компаний сопредельных государств обменяются своим передовым опытом с российскими коллегами.
📋Перечень докладов и архитектура программы конференции
Сопровождает конференцию Техническая выставка «ЭЭПиР», на которой будут представлены 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.
✒️Регистрация участников продолжается и доступна на официальном сайте конференции.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡8👍7🔥4❤2
Предупреждение аварий по радиочастотным сигнатурам
Платформа раннего обнаружения дефектов в электрических сетях, разработанная в США, в реальном времени выявляет и локализует зарождающиеся электрические неисправности по радиочастотным сигналам.
Система обеспечивает постоянный мониторинг RF-сигналов, которые сопровождают начинающиеся дефекты оборудования, и помогает выявить проблему до того, как она перерастет в аварию. Разработанная технология, функционирует независимо от основной частоты сети и способна выявлять дефекты, сопровождающиеся как малыми, так и большими токами. Среди выявляемых угроз: отключения ВЛ из-за растительности, повреждения проводов и изоляторов, воздействие птиц, перегорание предохранителей, повреждения трансформаторов и другого оборудования.
Архитектура системы включает три основных слоя: беспроводные датчики, обработку данных и IoT-платформу. Система способна работать на магистральных линиях электропередачи напряжением до 500 кВ, а также в распределительных сетях напряжением до 66 кВ. Разработчиками заявлена высокая точность локализации критического места — до 9 метров. Важной особенностью системы является возможность ее быстрого развертывания: датчики могут устанавливаться на линии без отключения, а облачная инфраструктура обеспечивает массовое внедрение.
Однако, несмотря на свою универсальность, данная разработка также имеет свои ограничения. Поскольку она ориентирована прежде всего на обнаружение RF-подписей зарождающихся дефектов, ее эффективность зависит от того, насколько дефект действительно генерирует измеримый RF-сигнал. Тем не менее, практические результаты ее внедрения в более чем 11 североамериканских штатах и провинциях подтвердили общую эффективность подобного подхода.
🔎 Подробности
🔗 Журнал «ЭЭПиР» в MAX
Платформа раннего обнаружения дефектов в электрических сетях, разработанная в США, в реальном времени выявляет и локализует зарождающиеся электрические неисправности по радиочастотным сигналам.
Система обеспечивает постоянный мониторинг RF-сигналов, которые сопровождают начинающиеся дефекты оборудования, и помогает выявить проблему до того, как она перерастет в аварию. Разработанная технология, функционирует независимо от основной частоты сети и способна выявлять дефекты, сопровождающиеся как малыми, так и большими токами. Среди выявляемых угроз: отключения ВЛ из-за растительности, повреждения проводов и изоляторов, воздействие птиц, перегорание предохранителей, повреждения трансформаторов и другого оборудования.
Архитектура системы включает три основных слоя: беспроводные датчики, обработку данных и IoT-платформу. Система способна работать на магистральных линиях электропередачи напряжением до 500 кВ, а также в распределительных сетях напряжением до 66 кВ. Разработчиками заявлена высокая точность локализации критического места — до 9 метров. Важной особенностью системы является возможность ее быстрого развертывания: датчики могут устанавливаться на линии без отключения, а облачная инфраструктура обеспечивает массовое внедрение.
Однако, несмотря на свою универсальность, данная разработка также имеет свои ограничения. Поскольку она ориентирована прежде всего на обнаружение RF-подписей зарождающихся дефектов, ее эффективность зависит от того, насколько дефект действительно генерирует измеримый RF-сигнал. Тем не менее, практические результаты ее внедрения в более чем 11 североамериканских штатах и провинциях подтвердили общую эффективность подобного подхода.
🔎 Подробности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11🔥5⚡4❤3🤔1
Применение БПЛА для монтажа провода ВЛ
Идея строительства воздушных линий с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) давно находилась в фокусе внимания российских энергетиков. Один из наиболее перспективных сценариев применения дронов — это использование их для протяжки лидер-троса при монтаже проводов ВЛ в сложных условиях, где традиционная протяжка по земле вдоль линии либо затруднительна, либо невозможна, либо связана с высокими затратами (применение вертолета).
Положительный опыт применения БПЛА для строительства ВЛ был получен в рамках реализации проекта в Республике Алтай. С помощью дрона была проведена протяжка пролета ВЛ в габаритах 110 кВ длиной 806 м с пересечением бурной, круглогодично незамерзающей реки Бия и федеральной автодороги.
🔎 Читать статью из журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» (выпуск № 2(95), март-апрель 2026 г.) на сайте издательства
Идея строительства воздушных линий с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) давно находилась в фокусе внимания российских энергетиков. Один из наиболее перспективных сценариев применения дронов — это использование их для протяжки лидер-троса при монтаже проводов ВЛ в сложных условиях, где традиционная протяжка по земле вдоль линии либо затруднительна, либо невозможна, либо связана с высокими затратами (применение вертолета).
Положительный опыт применения БПЛА для строительства ВЛ был получен в рамках реализации проекта в Республике Алтай. С помощью дрона была проведена протяжка пролета ВЛ в габаритах 110 кВ длиной 806 м с пересечением бурной, круглогодично незамерзающей реки Бия и федеральной автодороги.
🔎 Читать статью из журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» (выпуск № 2(95), март-апрель 2026 г.) на сайте издательства
🔥7❤5⚡4👍3
Представители более 250 организаций уже зарегистрировались на участие в XI Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности электрических сетей»
XI Международная научно-техническая конференция «Развитие и повышение надежности электрических сетей» вызвала высокий интерес экспертов электроэнергетики самых различных профилей: cвое участие уже подтвердили более 800 представителей из свыше 250 организаций (Перечень организаций по состоянию на 19.05.2026 здесь).
Программой конференции предусмотрено более 70 докладов в рамках 6 тематических сессий, а также ряд круглых столов для наиболее подробного обсуждения ключевых тем:
🔹Сессия 1. Эксплуатация и диагностика объектов электрических сетей
🔹Сессия 2. Инновационные технические решения для эксплуатации электрических сетей
🔹Сессия 3. Автоматизация управления сетями 0,4–35 кВ
🔹Сессия 4. Эффективные решения передачи электроэнергии, возможности снижения потерь
🔹Сессия 5. Территориальные сетевые организации в изменяющихся условиях
🔹Сессия 6. Культура производства – основа безопасности
🔹Круглый стол. СТСО – вопросы и решения
🔹Круглый стол. Развитие систем учета электроэнергии
🔹Круглый стол. Качество образования: ожидания работодателей и активная адаптация системы образования
🔹Круглый стол. Стандартизация требований к тренажерам: от идеи до внедрения. Опыт эффективного применения
🔹Семинар РНК СИГРЭ. Современные решения для повышения надежности ВЛ и КЛ
Перечень докладов и архитектура программы конференции
Одновременно с конференцией пройдет Техническая выставка «ЭЭПиР», на которой более 70 компаний представят свои новейшие разработки и образцы продукции.
Конференция состоится 1–2 июля 2026 года в Центре международной торговли (Москва, Краснопресненская наб., 12, Конгресс-центр ЦМТ). Организаторами конференции при поддержке Министерства энергетики РФ выступают ПАО «Россети» и журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение».
Регистрация участников продолжается и доступна на официальном сайте конференции.
🔗 Журнал «ЭЭПиР» в MAX
XI Международная научно-техническая конференция «Развитие и повышение надежности электрических сетей» вызвала высокий интерес экспертов электроэнергетики самых различных профилей: cвое участие уже подтвердили более 800 представителей из свыше 250 организаций (Перечень организаций по состоянию на 19.05.2026 здесь).
Программой конференции предусмотрено более 70 докладов в рамках 6 тематических сессий, а также ряд круглых столов для наиболее подробного обсуждения ключевых тем:
🔹Сессия 1. Эксплуатация и диагностика объектов электрических сетей
🔹Сессия 2. Инновационные технические решения для эксплуатации электрических сетей
🔹Сессия 3. Автоматизация управления сетями 0,4–35 кВ
🔹Сессия 4. Эффективные решения передачи электроэнергии, возможности снижения потерь
🔹Сессия 5. Территориальные сетевые организации в изменяющихся условиях
🔹Сессия 6. Культура производства – основа безопасности
🔹Круглый стол. СТСО – вопросы и решения
🔹Круглый стол. Развитие систем учета электроэнергии
🔹Круглый стол. Качество образования: ожидания работодателей и активная адаптация системы образования
🔹Круглый стол. Стандартизация требований к тренажерам: от идеи до внедрения. Опыт эффективного применения
🔹Семинар РНК СИГРЭ. Современные решения для повышения надежности ВЛ и КЛ
Перечень докладов и архитектура программы конференции
Одновременно с конференцией пройдет Техническая выставка «ЭЭПиР», на которой более 70 компаний представят свои новейшие разработки и образцы продукции.
Конференция состоится 1–2 июля 2026 года в Центре международной торговли (Москва, Краснопресненская наб., 12, Конгресс-центр ЦМТ). Организаторами конференции при поддержке Министерства энергетики РФ выступают ПАО «Россети» и журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение».
Регистрация участников продолжается и доступна на официальном сайте конференции.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥7⚡5👍3🔥2
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак обратился к участникам XI Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности электрических сетей» и Технической выставки «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» (ЭЭПиР-2026)
Из обращения:
✒️ Регистрация участников
📃 Перечень докладов и архитектура конференции
🔗 Журнал «ЭЭПиР» в MAX
Из обращения:
— За свою многолетнюю историю конференция приобрела статус одной из ключевых отраслевых площадок, объединяющих руководителей, специалистов, ученых и производителей оборудования для электросетевого комплекса.
Сегодня перед отраслью стоят масштабные задачи, связанные с обеспечением надежности энергоснабжения, повышением эффективности работы сетей и укреплением технологического суверенитета. Опережающее развитие энергосистемы, внедрение современных технологий, стандартизация оборудования и снижение потерь электроэнергии являются важнейшими условиями устойчивого развития экономики страны.
В этой связи особое значение приобретает практическая направленность конференции. Уверен, что экспертные дискуссии, тематические круглые столы и демонстрация отечественных разработок позволят выработать востребованные решения, способствующие дальнейшему развитию электросетевого комплекса.
✒️ Регистрация участников
📃 Перечень докладов и архитектура конференции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7⚡4🔥4❤🔥3👍2
Развитие технологий накопления энергии
🔹Общие тенденции
В новом отчете Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) «Отказ от использования ископаемого топлива» делается вывод, что накопление энергии теперь является системным элементом, а не сопутствующей технологией: оно необходимо для интеграции различных ВИЭ, обеспечения гибкости и поддержки энергосистемы с более высокой долей ветровой и солнечной энергии.
При этом подчеркивается, что не может быть единой технологии накопления энергии для различных целей ее использования. В некоторых случаях важна скорость зарядки, в других — плотность энергии, а в-третьих — стоимость и масштабируемость.
Эксперты IRENA также отмечают рост привлекательности данного сегмента. Этому способствует существенное снижение затрат на создание СНЭ, произошедшее за последнее десятилетие.
🔹Новые технологические решения
Учеными по всему миру разработано множество технических решений по созданию СНЭ, основанных как на различных физических принципах (сжатый воздух, водород…), так и на различных химических составах (Li-ion, LFP, NMC…), и поиски новых продолжаются.
В результате одного из последних исследований учеными получен новый материал, основанный на модифицированной органической молекуле под названием пиримидон, который способен поглощать солнечный свет, накапливать эту энергию в химических связях, а затем выделять ее в виде тепла, когда это необходимо. После поглощения солнечного света молекула принимает напряженную, высокоэнергетическую форму и остается в таком состоянии до активации. Новый материал накапливает более 1,6 МДж/кг. Для сравнения, обычный литий-ионный аккумулятор накапливает примерно 0,9 МДж/кг.
🔎 Подробности
🔗 Журнал «ЭЭПиР» в MAX
🔹Общие тенденции
В новом отчете Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) «Отказ от использования ископаемого топлива» делается вывод, что накопление энергии теперь является системным элементом, а не сопутствующей технологией: оно необходимо для интеграции различных ВИЭ, обеспечения гибкости и поддержки энергосистемы с более высокой долей ветровой и солнечной энергии.
При этом подчеркивается, что не может быть единой технологии накопления энергии для различных целей ее использования. В некоторых случаях важна скорость зарядки, в других — плотность энергии, а в-третьих — стоимость и масштабируемость.
Эксперты IRENA также отмечают рост привлекательности данного сегмента. Этому способствует существенное снижение затрат на создание СНЭ, произошедшее за последнее десятилетие.
🔹Новые технологические решения
Учеными по всему миру разработано множество технических решений по созданию СНЭ, основанных как на различных физических принципах (сжатый воздух, водород…), так и на различных химических составах (Li-ion, LFP, NMC…), и поиски новых продолжаются.
В результате одного из последних исследований учеными получен новый материал, основанный на модифицированной органической молекуле под названием пиримидон, который способен поглощать солнечный свет, накапливать эту энергию в химических связях, а затем выделять ее в виде тепла, когда это необходимо. После поглощения солнечного света молекула принимает напряженную, высокоэнергетическую форму и остается в таком состоянии до активации. Новый материал накапливает более 1,6 МДж/кг. Для сравнения, обычный литий-ионный аккумулятор накапливает примерно 0,9 МДж/кг.
Журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» — официальный информационный партнер Всемирной выставки индустрии аккумуляторов и СНЭ (WBE-2026), приглашает с 16 по 18 сентября 2026 года в Гуанчжоу (Китай), где в Выставочном комплексе более 2000 компаний представят новейшие технологии в области создания СНЭ.
🔎 Подробности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✍5❤4👍4💯3🔥1
Интерактивные презентации и мастер-классы в рамках XI Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности электрических сетей»
XI Международная научно-техническая конференция «Развитие и повышение надежности электрических сетей», которая состоится 1–2 июля 2026 года в Конгресс-центре ЦМТ (Москва, Краснопресненская набережная, 12), предложит всем участникам возможность детально ознакомиться и лично опробовать практики применения новейшего оборудования и технологий при строительстве и эксплуатации объектов электросетевой инфраструктуры.
В специально оборудованной демонстрационной зоне Технической выставки «ЭЭПиР», сопровождающей конференцию, представителями российских компаний-разработчиков будут проведены презентации и мастер-классы:
🔹 Компактные ВЛ 35 кВ и точки трансформации 35/10 кВ как инструмент решения проблем энергоснабжения потребителей
🔹 Система мониторинга персонала и контроля выполнения работ
🔹 Быстромонтируемая натяжная и соединительная линейная арматура, не требующая применения опрессовочного инструмента
🔹 Инновации при строительстве ЛЭП — применение беспилотных систем
🔹 Инновационные разработки в области виброзащиты ВЛ
🔹 Мастер-класс по проведению противоаварийной тренировки с участием оперативного персонала
Расписание презентаций и мастер-классов будет опубликовано в программе конференции.
🔎 Описание мастер-классов
✒️ Регистрация участников
🔗 Журнал «ЭЭПиР» в MAX
XI Международная научно-техническая конференция «Развитие и повышение надежности электрических сетей», которая состоится 1–2 июля 2026 года в Конгресс-центре ЦМТ (Москва, Краснопресненская набережная, 12), предложит всем участникам возможность детально ознакомиться и лично опробовать практики применения новейшего оборудования и технологий при строительстве и эксплуатации объектов электросетевой инфраструктуры.
В специально оборудованной демонстрационной зоне Технической выставки «ЭЭПиР», сопровождающей конференцию, представителями российских компаний-разработчиков будут проведены презентации и мастер-классы:
🔹 Компактные ВЛ 35 кВ и точки трансформации 35/10 кВ как инструмент решения проблем энергоснабжения потребителей
🔹 Система мониторинга персонала и контроля выполнения работ
🔹 Быстромонтируемая натяжная и соединительная линейная арматура, не требующая применения опрессовочного инструмента
🔹 Инновации при строительстве ЛЭП — применение беспилотных систем
🔹 Инновационные разработки в области виброзащиты ВЛ
🔹 Мастер-класс по проведению противоаварийной тренировки с участием оперативного персонала
Расписание презентаций и мастер-классов будет опубликовано в программе конференции.
🔎 Описание мастер-классов
✒️ Регистрация участников
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7🔥6✍5❤1
Анализ методов определения вкладов в показатели качества электроэнергии
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. При этом негативное влияние на качество электроэнергии оказывают, в первую очередь, сами потребители.
В отечественных электрических сетях систематически наблюдаются нарушения требований к КЭ в части несинусоидальности напряжения. Причиной этого является увеличение количества электроустановок с нелинейными вольтамперными характеристиками. Основные источники помех в электроэнергетической системе России являются электрифицированные железные дороги, предприятия горнодобывающей и металлургической отраслей, ВИЭ и т.д.
При этом все более остро начинают стоять вопросы о распределении ответственности между источниками искажений за ухудшение КЭ, в частности, при рассмотрении вопросов о возмещении коммерческих убытков.
Существующие методики определения фактических вкладов (ФВ) в уровни показателей качества электроэнергии (ПКЭ) в части несинусоидальности не позволяют эффективно решить эту проблему. Кроме того, их практическая реализация затрудняется ввиду отсутствия серийных средств измерений, имеющих приемлемые метрологические характеристики.
Исследователями из НИУ «МЭИ» проведен анализ существующих подходов к определению ФВ источников искажений в уровень несинусоидальности напряжения. Рассмотрено развитие данных методов, предложена их классификация и оценена применимость.
🔎 Читать статью из журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» (выпуск № 1(94), январь-февраль 2026 г.) на сайте издательства
🔗 Журнал «ЭЭПиР» в MAX
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. При этом негативное влияние на качество электроэнергии оказывают, в первую очередь, сами потребители.
В отечественных электрических сетях систематически наблюдаются нарушения требований к КЭ в части несинусоидальности напряжения. Причиной этого является увеличение количества электроустановок с нелинейными вольтамперными характеристиками. Основные источники помех в электроэнергетической системе России являются электрифицированные железные дороги, предприятия горнодобывающей и металлургической отраслей, ВИЭ и т.д.
При этом все более остро начинают стоять вопросы о распределении ответственности между источниками искажений за ухудшение КЭ, в частности, при рассмотрении вопросов о возмещении коммерческих убытков.
Существующие методики определения фактических вкладов (ФВ) в уровни показателей качества электроэнергии (ПКЭ) в части несинусоидальности не позволяют эффективно решить эту проблему. Кроме того, их практическая реализация затрудняется ввиду отсутствия серийных средств измерений, имеющих приемлемые метрологические характеристики.
Исследователями из НИУ «МЭИ» проведен анализ существующих подходов к определению ФВ источников искажений в уровень несинусоидальности напряжения. Рассмотрено развитие данных методов, предложена их классификация и оценена применимость.
🔎 Читать статью из журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» (выпуск № 1(94), январь-февраль 2026 г.) на сайте издательства
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8✍3🔥2💯1
СИЗ — от однократного применения до цифровых инноваций
Повестку очередного вебинара Ассоциации НАОТ, который прошел 28 мая 2026 г., составили актуальные вопросы обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Акценты были сделаны на комплексной защите и СИЗ однократного (ограниченного) применения.
Среди основных тезисов:
🔹 Перед специалистами по охране труда и закупкам стоит задача не только обеспечить безопасность работника, но и сохранить ресурс основной спецодежды в течение установленного срока.
🔹 Загрязнения (пыль, краска, химикаты) при работе на высоте могут сделать ленты привязи жесткими или скользкими, что критично для безопасности. В этом случае эффективным представляется использование комбинезона, который надевается поверх страховочной привязи, защищая ее от загрязнений и продлевая срок службы
🔹 Согласно пункту 10 Приказа Минтруда России № 766н, работодатель вправе совмещать в одном СИЗ защиты от нескольких опасностей. Однако для этого необходимо прописать соответствующие опасности в локальных документах.
🔹 Полная стоимость владения СИЗ — показатель, который включает не только цену закупки, но также затраты на хранение, обслуживание, ремонт, стирку, дезинфекцию и утилизацию. Как показали исследования, полный цикл расходов на основные (неодноразовые) СИЗ часто в 2–3 раза превышает первоначальную цену закупки.
🔹 Порядка 70% работников, обеспечиваемых специальной обувью, не знают своего реального размера ноги, при этом антропометрические параметры (полнота, подъем, длина стопы) в личные карточки заносятся исключительно со слов самих сотрудников.
🔹 В соответствии с Приказом Минтруда России № 766н выдавать СИЗ необходимо по индивидуальным антропометрическим параметрам работников, однако на практике эта информация зачастую не верифицируется.
🔎 Журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» следил за ходом вебинара и подготовил обзор выступлений
🔗 Журнал «ЭЭПиР» в MAX
Повестку очередного вебинара Ассоциации НАОТ, который прошел 28 мая 2026 г., составили актуальные вопросы обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Акценты были сделаны на комплексной защите и СИЗ однократного (ограниченного) применения.
Среди основных тезисов:
🔹 Перед специалистами по охране труда и закупкам стоит задача не только обеспечить безопасность работника, но и сохранить ресурс основной спецодежды в течение установленного срока.
🔹 Загрязнения (пыль, краска, химикаты) при работе на высоте могут сделать ленты привязи жесткими или скользкими, что критично для безопасности. В этом случае эффективным представляется использование комбинезона, который надевается поверх страховочной привязи, защищая ее от загрязнений и продлевая срок службы
🔹 Согласно пункту 10 Приказа Минтруда России № 766н, работодатель вправе совмещать в одном СИЗ защиты от нескольких опасностей. Однако для этого необходимо прописать соответствующие опасности в локальных документах.
🔹 Полная стоимость владения СИЗ — показатель, который включает не только цену закупки, но также затраты на хранение, обслуживание, ремонт, стирку, дезинфекцию и утилизацию. Как показали исследования, полный цикл расходов на основные (неодноразовые) СИЗ часто в 2–3 раза превышает первоначальную цену закупки.
🔹 Порядка 70% работников, обеспечиваемых специальной обувью, не знают своего реального размера ноги, при этом антропометрические параметры (полнота, подъем, длина стопы) в личные карточки заносятся исключительно со слов самих сотрудников.
🔹 В соответствии с Приказом Минтруда России № 766н выдавать СИЗ необходимо по индивидуальным антропометрическим параметрам работников, однако на практике эта информация зачастую не верифицируется.
🔎 Журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» следил за ходом вебинара и подготовил обзор выступлений
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9❤7✍6🔥1👌1👀1
Новые конструкции опор ЛЭП со сниженным углеродным следом
Продолжаем наблюдать за развитием технологий строительства электрических сетей по за рубежом.
Так, одной 🇫🇷французской компанией недавно было объявлено о внедрении новых конструкций опор высоковольтных линий электропередачи, отличающихся от традиционных не только новой изящной формой. Площадь бетонного основания опоры уменьшена на 30%, стальной конструктив на 80% состоит из переработанной стали. Суммарный углеродный след опоры в течение жизненного цикла сокращен примерно на 28% по сравнению с текущими моделями. Срок службы оценивается примерно в сто лет, при этом изделие не требует регулярной перекраски.
Опора проще в изготовлении, так как состоит примерно из 200 деталей по сравнению с более чем 1000 у традиционных решетчатых моделей. В конструкции также вдвое меньше болтов, поэтому на ее сборку и установку уходит на два дня меньше времени.
При всех достоинствах новой конструкции опоры, есть и недостаток – цена. Она дороже на 5–6% по сравнению с существующими опорами (около €275 000 за опору линии 400 кВ).
Учитывают экологический аспект и разработчики новых конструкций опор ЛЭП из 🇩🇪Германии. Компании все чаще изготавливают конструкции опор из переработанной стали. Кроме того, они производится с использованием электродуговых печей и возобновляемой энергии, а не на сталелитейных заводах с использованием традиционных доменных печей. Этот метод имеет решающее преимущество в плане выбросов CO₂. В целом все использованные методы позволяют снизить выбросы углерода на 75%.
🔎 Подробности
🔗 Журнал «ЭЭПиР» в MAX
Продолжаем наблюдать за развитием технологий строительства электрических сетей по за рубежом.
Так, одной 🇫🇷французской компанией недавно было объявлено о внедрении новых конструкций опор высоковольтных линий электропередачи, отличающихся от традиционных не только новой изящной формой. Площадь бетонного основания опоры уменьшена на 30%, стальной конструктив на 80% состоит из переработанной стали. Суммарный углеродный след опоры в течение жизненного цикла сокращен примерно на 28% по сравнению с текущими моделями. Срок службы оценивается примерно в сто лет, при этом изделие не требует регулярной перекраски.
Опора проще в изготовлении, так как состоит примерно из 200 деталей по сравнению с более чем 1000 у традиционных решетчатых моделей. В конструкции также вдвое меньше болтов, поэтому на ее сборку и установку уходит на два дня меньше времени.
При всех достоинствах новой конструкции опоры, есть и недостаток – цена. Она дороже на 5–6% по сравнению с существующими опорами (около €275 000 за опору линии 400 кВ).
Учитывают экологический аспект и разработчики новых конструкций опор ЛЭП из 🇩🇪Германии. Компании все чаще изготавливают конструкции опор из переработанной стали. Кроме того, они производится с использованием электродуговых печей и возобновляемой энергии, а не на сталелитейных заводах с использованием традиционных доменных печей. Этот метод имеет решающее преимущество в плане выбросов CO₂. В целом все использованные методы позволяют снизить выбросы углерода на 75%.
🔎 Подробности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8✍3🔥3👀3❤2🤔2⚡1
Опубликована программа XI Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности электрических сетей» (1–2 июля 2026, Москва, Конгресс-центр ЦМТ)
Конференция будет состоять из 18 деловых мероприятий различных форматов.
Организаторами при поддержке Минэнерго России выступают ПАО «Россети» и журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение».
На пленарной сессии руководители отрасли выступят с программными и установочными докладами по ключевым темам конференции.
Основные технические дискуссии будут структурированы по 6 тематическим сессиям:
Сессия 1: Эксплуатация и диагностика объектов электрических сетей
Сессия 2: Инновационные технические решения для эксплуатации электрических сетей
Сессия 3: Автоматизация управления сетями 0,4–35 кВ
Сессия 4: Эффективные решения передачи электроэнергии, возможности снижения потерь
Сессия 5: Территориальные сетевые организации в изменяющихся условиях
Сессия 6: Культура производства — основа безопасности
Предусмотрено расширенное обсуждение отдельных тем в формате круглых столов:
🔹СТСО — вопросы и решения
🔹Развитие систем учета электроэнергии
🔹Качество образования: ожидания работодателей и активная адаптация системы образования
🔹Стандартизация требований к тренажерам: от идеи до внедрения
🔹Современные решения для повышения надежности ВЛ и КЛ
На молодежной секции состоится командная интеллектуальная игра — энергобаттл «Час киловатта».
В рамках конференции также пройдет награждение победителей Всероссийского конкурса «Лучший специалист / руководитель охраны труда в сфере электроэнергетики» в 2026 году.
Также на площадке конференции будет проводиться совещание главных инженеров ДО и филиалов ПАО «Россети».
На Технической выставке «ЭЭПиР-2026», сопровождающей конференцию, будут представлены новые разработки и образцы продукции. В специальной демонстрационной зоне пройдут интерактивные презентации и мастер-классы по применению новых технологий при строительстве и эксплуатации электрических сетей.
🔎 Подробности
📄 Программа конференции
✒️ Регистрация участников
🔗 Журнал «ЭЭПиР» в MAX
Конференция будет состоять из 18 деловых мероприятий различных форматов.
Организаторами при поддержке Минэнерго России выступают ПАО «Россети» и журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение».
На пленарной сессии руководители отрасли выступят с программными и установочными докладами по ключевым темам конференции.
Основные технические дискуссии будут структурированы по 6 тематическим сессиям:
Сессия 1: Эксплуатация и диагностика объектов электрических сетей
Сессия 2: Инновационные технические решения для эксплуатации электрических сетей
Сессия 3: Автоматизация управления сетями 0,4–35 кВ
Сессия 4: Эффективные решения передачи электроэнергии, возможности снижения потерь
Сессия 5: Территориальные сетевые организации в изменяющихся условиях
Сессия 6: Культура производства — основа безопасности
Предусмотрено расширенное обсуждение отдельных тем в формате круглых столов:
🔹СТСО — вопросы и решения
🔹Развитие систем учета электроэнергии
🔹Качество образования: ожидания работодателей и активная адаптация системы образования
🔹Стандартизация требований к тренажерам: от идеи до внедрения
🔹Современные решения для повышения надежности ВЛ и КЛ
На молодежной секции состоится командная интеллектуальная игра — энергобаттл «Час киловатта».
В рамках конференции также пройдет награждение победителей Всероссийского конкурса «Лучший специалист / руководитель охраны труда в сфере электроэнергетики» в 2026 году.
Также на площадке конференции будет проводиться совещание главных инженеров ДО и филиалов ПАО «Россети».
На Технической выставке «ЭЭПиР-2026», сопровождающей конференцию, будут представлены новые разработки и образцы продукции. В специальной демонстрационной зоне пройдут интерактивные презентации и мастер-классы по применению новых технологий при строительстве и эксплуатации электрических сетей.
🔎 Подробности
📄 Программа конференции
✒️ Регистрация участников
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5✍2⚡2👍2🔥1