УДК 621.31:004-047.44(470) Гук С.Н., Грибанов А.А.
Гук С.Н.
студент кафедры энергетического факультета Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (г. Барнаул, Россия)
Грибанов А.А.
канд. тех. наук, доцент кафедры энергетического факультета Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (г. Барнаул, Россия)
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ SMART GRID В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в данной статье рассмотрены перспективы развития интеллектуальной сети Smart Grid.
Ключевые слова: интеллектуальная сеть, энергоснабжение, цифровизация.
В современном мире наблюдается тенденция активной цифровизации и автоматизации процессов в отрасли электроэнергетики. Согласно Энергетической стратегии до 2035 года одним из этапов является построение системы управления, мониторинга цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, создание условий для разработки и развития цифровых сервисов и решений [1].
Smart Grid представляет собой усовершенствованную систему энергоснабжения и внедряется на всех этапах процесса электроснабжения: от генерации электроэнергии до передачи ее потребителям.
Данная система позволяет в автоматическом режиме обнаружить самые уязвимые участки электросети и незамедлительно регулировать параметры и характеристики для минимизации потерь электроэнергии. Также интеллектуальная сеть способна совершать мгновенные переключения между источниками энергии незаметно для потребителей, что повышает надежность энергосистемы в целом.
На данный момент энергосистема России является централизованной, и управляется единым оператором. Основная часть электроэнергии вырабатывается крупными электростанциями и передается потребителям. Преимущество данного устройства энергосистемы состоит в возможности поддержания баланса между производством и потреблением электроэнергии. Однако в случае нарушения баланса возникают колебания частоты в сети, что приводит к аварийным ситуациям и нарушению усточивости сети [3]. Все это ведет к повышенному износу оборудования, и как следствие, к снижению надёжности системы электроснабжения. Уже на сегодняшний день износ оборудования компания ПАО «Россети» по России составляет 70%, что требует как можно более оперативного решения [4].
Немаловажным аспектом работы системы Smart Grid является возможность менее трудозатратной интеграции генераторов, основанных на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), таких как ветрогенераторов и солнечных панелей в сеть электроснабжения. Данные виды генерации электроэнергии набирают все большую популярность с каждым годом. Однако, так как данные генераторы характеризуются непостоянством выработки электроэнергии, их интеграция связана с рядом трудностей. Интеллектуальная сеть способна в динамическом режиме управлять нагрузками, отслеживать потребление электроэнергии на определенном участке сети и, при необходимости, направлять в сеть энергию, накопленную с помощью альтернативных источников электроэнергии [5], что решает проблемы интеграцию генераторов на основе ВИЭ.
Таким образом, развитие интеллектуальной сети Smart Grid в системе электроснабжения - необходимый этап в развитии энергосистемы, обусловленный существенным усложнением задач в данной сфере. Автоматизация процессов обеспечивает снижение уровня потерь, оперативное обнаружение и отключение аварийных участков сети, что способствует повышению надежности и качества электроснабжения за счет увеличения источников генерируемой электроэнергии, а следовательно добиться повышения устойчивости энергосистемы можно описать как комплекс самостоятельно управляемых подсистем, которые в автоматическом режиме передают информацию о текущем состоянии. С точки зрения концепции преимуществ, так как при потере одного или нескольких элементов сети имеет менее пагубные результаты для энергосистемы в целом. Внедрение системы Smart Grid способствовала снижению уровня потерь электроэнергии на 37%.
На основе этого можно говорить о том, что внедрение Smart Grid является ключевым шагом для модернизации российской энергетической отрасли, повышения ее эффективности и устойчивости.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации» от 09.06.2020 № 1523-р;
2. European SmartGrids Technology Platform. Vision and Strategy for Europe's Electricity Networks of the Future. Luxembourg: Office for Official Publications of thew European Communities, 2006;
3. Алексеенко А.А., Подгурская И.Г. «Преимущества использования сетей Smart Grid и способы реализации в электроэнергетике» // Вестник Амурского государственного университета: Естественные и экономические науки, 2023, №103 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/preimuschestva-ispolzovaniya-setey-smart-grid-i-sposoby-realizatsii-v-elektroenergetike;
4. Производственный потенциал // ПАО «Россети Центр» URL: https://w.mrsk-l.ru/investors/indicators/production-potential;
5. Врублевских А.А., Горемыкин Е.В. Технология Smart Grid и альтернативная энергетика // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-smart-grid-i-alternativnaya-energetika
Guk S.N., Gribanov A.A.
Guk S.N.
Altai State Technical University named after I.I. Polzunov
(Barnaul, Russia)
Gribanov A.A.
Altai State Technical University named after I.I. Polzunov
(Barnaul, Russia)
PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF SMART GRID INTELLIGENT SYSTEM IN RUSSIAN FEDERATION
Abstract: this article discusses prospects for the development of an intelligent Smart Grid
network.
Keywords: intelligent network, energy supply, digitalization.