Forwarded from 2035. Новости НТИ
Киловатты будущего
К 2030 году рынок накопителей энергии может привлечь до 431 млрд руб. инвестиций, общая мощность, по прогнозам, достигнет 3,7 ГВт. Потребители могут использовать накопители для снижения платы за мощность и повышения надежности энергоснабжения. Но из-за высокой стоимости таких устройств спрос, вероятно, будет ограничен отдельными секторами, например, крупными ЦОДами.
Объем инвестиций в строительство систем накопления энергии (СНЭ) общей мощностью 3,7 ГВт (емкость рынка — 14,4 ГВт•ч) к 2030 году составит 431 млрд руб., следует из аналитического обзора компании «Норд Энерджи», которая работает на рынке накопителей и газопоршневой генерации. К 2035 году показатель может достичь 706 млрд руб. при средней стоимости 1 МВт•ч в 30 млн руб. «под ключ», в более оптимистичном прогнозе — 1,4 трлн руб. Мощность накопителей к этому моменту достигнет 8,7 ГВт (33,6 ГВт•ч) в базовом сценарии или 16,2 ГВт (69 ГВт•ч) в оптимистичном. В будущем СНЭ станут стандартным элементом энергоснабжения для крупных промышленных потребителей логистических и торговых центров, ЦОДов, сетевых, генерирующих и нефтяных компаний, считают аналитики компании.
Игорь Чаусов из центра «Энерджинет» оценивает текущие инвестиции в стационарные СНЭ в России в 25–30 млрд руб. в год, но если все необходимые факторы для полноценного старта этого рынка будут обеспечены, то к 2035 году можно ожидать роста до 130–150 млрд руб. в год. СНЭ, по словам аналитика, важный технологический компонент интеллектуальных распределенных энергетических систем, позволяющих сделать электроснабжение для потребителя дешевле, надежнее, качественнее и доступнее. Вместе с цифровым управлением потреблением накопители позволяют на 10–15% сократить расходы на электроэнергию и мощность, а также на величину до 50% снизить необходимую мощность технологического присоединения, уточняет он.
Новости НТИ в МАХ
К 2030 году рынок накопителей энергии может привлечь до 431 млрд руб. инвестиций, общая мощность, по прогнозам, достигнет 3,7 ГВт. Потребители могут использовать накопители для снижения платы за мощность и повышения надежности энергоснабжения. Но из-за высокой стоимости таких устройств спрос, вероятно, будет ограничен отдельными секторами, например, крупными ЦОДами.
Объем инвестиций в строительство систем накопления энергии (СНЭ) общей мощностью 3,7 ГВт (емкость рынка — 14,4 ГВт•ч) к 2030 году составит 431 млрд руб., следует из аналитического обзора компании «Норд Энерджи», которая работает на рынке накопителей и газопоршневой генерации. К 2035 году показатель может достичь 706 млрд руб. при средней стоимости 1 МВт•ч в 30 млн руб. «под ключ», в более оптимистичном прогнозе — 1,4 трлн руб. Мощность накопителей к этому моменту достигнет 8,7 ГВт (33,6 ГВт•ч) в базовом сценарии или 16,2 ГВт (69 ГВт•ч) в оптимистичном. В будущем СНЭ станут стандартным элементом энергоснабжения для крупных промышленных потребителей логистических и торговых центров, ЦОДов, сетевых, генерирующих и нефтяных компаний, считают аналитики компании.
Игорь Чаусов из центра «Энерджинет» оценивает текущие инвестиции в стационарные СНЭ в России в 25–30 млрд руб. в год, но если все необходимые факторы для полноценного старта этого рынка будут обеспечены, то к 2035 году можно ожидать роста до 130–150 млрд руб. в год. СНЭ, по словам аналитика, важный технологический компонент интеллектуальных распределенных энергетических систем, позволяющих сделать электроснабжение для потребителя дешевле, надежнее, качественнее и доступнее. Вместе с цифровым управлением потреблением накопители позволяют на 10–15% сократить расходы на электроэнергию и мощность, а также на величину до 50% снизить необходимую мощность технологического присоединения, уточняет он.
Новости НТИ в МАХ
Forwarded from МетаФизик (Дмитрий Холкин)
Прагматичное маневрирование
#энергопереход
Евразийский банк развития (ЕАБР) представил доклад «Энергетика Центральной Азии: модернизация и энергопереход».
Документ примечателен поиском «среднего пути» между консервативным скептицизмом и «зеленым» максимализмом в развитии энергетики. Вместо крайних сценариев предлагается прагматичная модель: обновление традиционной генерации в связке с развитием ВИЭ, систем накопления, цифровизации и региональной интеграции.
Пока это выглядит как искусное маневрирование ради компромисса между надежностью, ценой и экологией, а не как диалектический синтез с выходом на новый технологический уровень.
Тем не менее, движение в правильном направлении наметилось. Отрадно, что предлагаемая ЕАБР модель сегодня ближе к нашей концепции 3С (сообеспечение, соорганизация, соразвитие), чем к стандартным западным 3Д (декарбонизация, децентрализация, дигитализация).
Ждем следующего шага — перехода к новой энергетической архитектуре, где энергобезопасность, устойчивость и доступность станут не результатом «балансировки», а естественным следствием нового технологического пакета.
#энергопереход
Евразийский банк развития (ЕАБР) представил доклад «Энергетика Центральной Азии: модернизация и энергопереход».
Документ примечателен поиском «среднего пути» между консервативным скептицизмом и «зеленым» максимализмом в развитии энергетики. Вместо крайних сценариев предлагается прагматичная модель: обновление традиционной генерации в связке с развитием ВИЭ, систем накопления, цифровизации и региональной интеграции.
Пока это выглядит как искусное маневрирование ради компромисса между надежностью, ценой и экологией, а не как диалектический синтез с выходом на новый технологический уровень.
Тем не менее, движение в правильном направлении наметилось. Отрадно, что предлагаемая ЕАБР модель сегодня ближе к нашей концепции 3С (сообеспечение, соорганизация, соразвитие), чем к стандартным западным 3Д (декарбонизация, децентрализация, дигитализация).
Ждем следующего шага — перехода к новой энергетической архитектуре, где энергобезопасность, устойчивость и доступность станут не результатом «балансировки», а естественным следствием нового технологического пакета.
Forwarded from Anna Arestova
Вчера был непростой вечер в Energynet.LAB НГТУ 💡
Студенты снова столкнулись с тем самым «вредным заказчиком». Казалось бы, что ему ещё нужно?! Разве мы не все обсудили в прошлый раз?! 😝
Так вот вчера прошла защита и согласование модели сети AS IS.
Если вам кажется, что на фото слегка ночь, то вам не кажется. Ребята работали с 17:00 до 21:30: обсуждали, спорили, переделывали, согласовывали. Настоящая полевая работа инженеров!
Наставник со вздохом, но с гордостью подтвердил: «Ребята справились!»
А я от себя добавлю: «И Ксения тоже!» ❤️
Студенты снова столкнулись с тем самым «вредным заказчиком». Казалось бы, что ему ещё нужно?! Разве мы не все обсудили в прошлый раз?! 😝
Так вот вчера прошла защита и согласование модели сети AS IS.
Если вам кажется, что на фото слегка ночь, то вам не кажется. Ребята работали с 17:00 до 21:30: обсуждали, спорили, переделывали, согласовывали. Настоящая полевая работа инженеров!
Наставник со вздохом, но с гордостью подтвердил: «Ребята справились!»
А я от себя добавлю: «И Ксения тоже!» ❤️
❤2👍1
Наши студенты не только учатся — они учат других 🔥
Абляметов Сияр, Energynet.LАВ ТашГТУ (Ташкент) — запустил курс по проектированию солнечных электростанций в SAM (System Advisor Model)😎
За 4 часа в неделю он проведёт вас от установки программы до полноценного экономического обоснования проекта. Модули, инверторы, потери, затенение — всё по делу.
Это и есть культура, которую мы строим: учишься → растёшь → передаёшь дальше ✊
Залетайте на курс 👇
https://stepik.org/course/Проектирование-солнечных-электростанций-(System-Advisor-Model)-249150/
Канал Сияра🔝
Абляметов Сияр, Energynet.LАВ ТашГТУ (Ташкент) — запустил курс по проектированию солнечных электростанций в SAM (System Advisor Model)😎
За 4 часа в неделю он проведёт вас от установки программы до полноценного экономического обоснования проекта. Модули, инверторы, потери, затенение — всё по делу.
Это и есть культура, которую мы строим: учишься → растёшь → передаёшь дальше ✊
Залетайте на курс 👇
https://stepik.org/course/Проектирование-солнечных-электростанций-(System-Advisor-Model)-249150/
Канал Сияра
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Stepik: online education
Проектирование солнечных электростанций (System Advisor Model)
SAM (System Advisor Model) - является моделью производительности и финансов, разработанной для облегчения принятия решений для людей, вовлеченных в индустрию возобновляемых источников энергии, от менеджеров проектов и инженеров до дизайнеров программ стимулирования…
🔥1
Forwarded from Минэнерго России
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Сергей Цивилев о построении нового облика мировой энергетики
🌐 На совещании в Минэнерго России Министр подчеркнул курс на построение многополярного мира, построенного на принципах энергетической справедливости и общего технологического суверенитета дружественных стран.
📌 Глава Минэнерго подчеркнул, что задача по построению нового многополярного мира поставлена Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.
🎥 Подробнее в видео.
⚡️ Минэнерго России в МАХ
«Министерство энергетики предлагает подход, основанный на энергетической справедливости, на технологическом суверенитете, на правильном развитии нашей цивилизации в противовес подходу коллективного Запада», - заявил Сергей Цивилев.
«Мы строим новый облик мира. В области энергетики мы обязаны реализовать все поручения нашего Президента по созданию нового энергетического мирового порядка», - заключил Сергей Цивилев.
🎥 Подробнее в видео.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Forwarded from Internet of Energy
ЦОДы переходят на постоянный ток: почему ИИ меняет правила игры?
#AI #цифровойспрос
Эпоха искусственного интеллекта требует не только мощных GPU, но и радикальной перестройки систем энергоснабжения. Пока чипы Nvidia бьют рекорды производительности, традиционная инфраструктура электропитания на переменном токе (AC) становится узким местом.
В чем проблема? Классический путь электричества в дата-центре — это цепочка бесконечных преобразований:
Каждое звено — это потеря энергии и выделение лишнего тепла. Для обычных стоек на 10 кВт это было терпимо. Но когда одна ИИ-стойка начинает потреблять до 1 МВт, старая схема становится катастрофически неэффективной.
Решение: Прямой переход на 800В (DC). Гиперскейлеры и лидеры рынка (Vertiv, Eaton, Delta) внедряют архитектуру, где переменный ток из сети преобразуется в 800В постоянного тока один раз на входе. Что это дает в цифрах:
✔️ Экономия меди: Использование 800В снижает силу тока. Для стойки мощностью 1 МВт нужно на 45% меньше меди (а это минус сотни килограммов дорогого металла на каждую стойку).
✔️ Эффективность: Прямое распределение DC повышает КПД системы на 5%. В масштабах гигаваттных объектов это колоссальные деньги.
✔️ Надежность: Меньше преобразователей и вентиляторов — меньше точек отказа.
✔️ Деньги: Совокупная стоимость владения (TCO) снижается на 30%.
Итог: Чтобы «прокормить» аппетиты ИИ, инженерам пришлось вернуться к истокам спора Эдисона и Теслы, выбрав постоянный ток для внутренних сетей дата-центров.
Источник здесь.
#AI #цифровойспрос
Эпоха искусственного интеллекта требует не только мощных GPU, но и радикальной перестройки систем энергоснабжения. Пока чипы Nvidia бьют рекорды производительности, традиционная инфраструктура электропитания на переменном токе (AC) становится узким местом.
В чем проблема? Классический путь электричества в дата-центре — это цепочка бесконечных преобразований:
AC (сеть) → AC (понижение напряжения) → DC (аккумуляторы ИБП) → AC (распределение) → DC (сервер).
Каждое звено — это потеря энергии и выделение лишнего тепла. Для обычных стоек на 10 кВт это было терпимо. Но когда одна ИИ-стойка начинает потреблять до 1 МВт, старая схема становится катастрофически неэффективной.
Решение: Прямой переход на 800В (DC). Гиперскейлеры и лидеры рынка (Vertiv, Eaton, Delta) внедряют архитектуру, где переменный ток из сети преобразуется в 800В постоянного тока один раз на входе. Что это дает в цифрах:
Итог: Чтобы «прокормить» аппетиты ИИ, инженерам пришлось вернуться к истокам спора Эдисона и Теслы, выбрав постоянный ток для внутренних сетей дата-центров.
Источник здесь.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Андрей Тычкин
📐 Консультация: уточнение топологии распределительной сети
Сегодня провели консультацию по теме «Уточнение топологии распределительной сети». Разобрали ключевые моменты: как корректно корректировать схему, на что обращать внимание при работе в GeoProject, чтобы модель была достоверной и готовой к дальнейшим расчётам.
Обсудили сложные места, ответили на вопросы. Всем спасибо за внимание и включённость! Продолжаем работать дальше 💪
Сегодня провели консультацию по теме «Уточнение топологии распределительной сети». Разобрали ключевые моменты: как корректно корректировать схему, на что обращать внимание при работе в GeoProject, чтобы модель была достоверной и готовой к дальнейшим расчётам.
Обсудили сложные места, ответили на вопросы. Всем спасибо за внимание и включённость! Продолжаем работать дальше 💪
Forwarded from Сообщество потребителей энергии
⚡️ ЭНЕРГОПРОМ/26: ИРЭС для потребителей — это не про «цифру ради цифры», а про экономию, качество и надежность
По итогам дискуссии «Интеллектуальные распределенные энергетические системы — формат энергетики будущего» на ЭНЕРГОПРОМ/26 в АСПЭ обозначили практический подход: ИРЭС нужны не сами по себе, а как способ сокращать затраты на энергоснабжение, повышать качество электроснабжения и усиливать надежность для промышленных потребителей.
Если коротко:
⚡️ ИРЭС — это способ оптимизировать затраты предприятий на энергоснабжение, а не просто еще одна технологическая надстройка;
⚡️ распределенная генерация, системы накопления энергии, Demand Response и smart grid позволяют сглаживать пики, повышать качество электроснабжения, утилизировать вторичные энергоресурсы, минимизировать экологические риски, снижать потери в сетях и нагрузку на дорогостоящую инфраструктуру;
⚡️ в условиях энергодефицита и дорогостоящего обновления ЕЭС для потребителей особенно важны более гибкие и экономичные решения;
⚡️ создавать такие решения проще и быстрее на базе уже действующих промышленных площадок, формируя экономически привлекательные энергетические хабы;
⚡️ именно такая модель позволяет одновременно решать задачи надежности, управляемости и сокращения затрат;
⚡️ ИРЭС могут рассматриваться как основа автономного энергоснабжения в условиях длительных сроков технологического присоединения к сети и роста цен темпами, вдвое превышающими инфляцию.
⚡️ Подписаться на АСПЭ
⚡️ Поддержать канал АСПЭ
📲 АСПЭ в MAX
По итогам дискуссии «Интеллектуальные распределенные энергетические системы — формат энергетики будущего» на ЭНЕРГОПРОМ/26 в АСПЭ обозначили практический подход: ИРЭС нужны не сами по себе, а как способ сокращать затраты на энергоснабжение, повышать качество электроснабжения и усиливать надежность для промышленных потребителей.
Если коротко:
⚡️ ИРЭС — это способ оптимизировать затраты предприятий на энергоснабжение, а не просто еще одна технологическая надстройка;
⚡️ распределенная генерация, системы накопления энергии, Demand Response и smart grid позволяют сглаживать пики, повышать качество электроснабжения, утилизировать вторичные энергоресурсы, минимизировать экологические риски, снижать потери в сетях и нагрузку на дорогостоящую инфраструктуру;
⚡️ в условиях энергодефицита и дорогостоящего обновления ЕЭС для потребителей особенно важны более гибкие и экономичные решения;
⚡️ создавать такие решения проще и быстрее на базе уже действующих промышленных площадок, формируя экономически привлекательные энергетические хабы;
⚡️ именно такая модель позволяет одновременно решать задачи надежности, управляемости и сокращения затрат;
⚡️ ИРЭС могут рассматриваться как основа автономного энергоснабжения в условиях длительных сроков технологического присоединения к сети и роста цен темпами, вдвое превышающими инфляцию.
В «Сообществе потребителей энергии» считают, что ИРЭС должны развиваться как прикладной инструмент для промышленности: это меньше лишних расходов на энергоснабжение, выше устойчивость к пиковым нагрузкам, лучше качество электроэнергии и больше возможностей для собственной эффективной генерации. Иначе цифровизация рискует остаться дорогой витриной без реального экономического эффекта для потребителя.
⚡️ Подписаться на АСПЭ
⚡️ Поддержать канал АСПЭ
📲 АСПЭ в MAX
Forwarded from 2035. Новости НТИ
Интеллектуальная распределенная энергетическая система (ИРЭС) - это другой тип видения энергетики с учетом существующих сегодня технологических пакетов и моделей угроз. Благодаря такой энергосистеме потребитель может оптимизировать затраты и получить гибкие решения по энергообеспечению. Об этом рассказал лидер рабочей группы Энерджинет НТИ Олег Гринько на круглом столе "Интеллектуальные распределённые энергетические системы (ИРЭС)" на Международном энергетическом форуме Энергопром.
Приводим ключевые тезисы сессии:
Новости НТИ в МАХ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Internet of Energy
ИРЭС: от концепции к практикам нового энергоуклада
#событияEnergyNet
В первый день Казанского международного энергетического форума «ЭНЕРГОПРОМ 2026» одной из центральных тем обсуждения стала трансформация энергетики. На круглом столе, организованном КГЭУ совместно с рабочей группой «Энерджинет», эксперты и лидеры отрасли наметили контуры нового уклада в энергетике.
Преемственность и актуальность. Модератор дискуссии, лидер рабочей группы «Энерджинет» Олег Гринько, подчеркнул, что сегодня мы видим развитие идей, заложенных еще год назад. Модель интеллектуальных распределенных энергетических систем (ИРЭС), презентованная на форуме в 2025 году, переходит из разряда перспективных концепций в плоскость практической реализации.
Технологический фундамент. Эксперт «Энерджинет» Дмитрий Корев в своем докладе сфокусировался на технологической архитектуре ИРЭС. Главные тезисы:
🪵 Создание современных эффективных энергосистем невозможно без глубокой интеграции распределенных энергетических ресурсов и управления энергетической гибкостью.
🪵 Россия обладает серьезными наработками в области силовой преобразовательной техники и систем накопления электроэнергии — это «мышцы» и «нервная система» современных ИРЭС.
Зачем это нужно? Глобальный вызов сегодня — это живучесть системы. Энергосистема должна быть адаптивной к климатическим изменениям и физическим воздействиям. Распределенная инфраструктура — единственный путь к обеспечению устойчивости в новых условиях.
Экономика и возможности. Переход к распределенной энергетике несет прямой экономический эффект:
✔️ Снижение себестоимости энергии на удаленных территориях.
✔️ Развитие конкуренции и привлечение новых инвесторов.
✔️ Оперативное решение локальных задач без нагрузки на глобальную сеть.
✔️ Формирование новых компетенций у технологических игроков.
Главный вывод. ИРЭС — это прежде всего субъектность потребителя. Как отметил Дмитрий Корев, такая модель позволяет потребителю самостоятельно управлять своей энергообеспеченностью. Гибкая и устойчивая инфраструктура предоставляет настоящую «энергетическую независимость», работая как в составе общей системы, так и в автономном режиме.
#событияEnergyNet
В первый день Казанского международного энергетического форума «ЭНЕРГОПРОМ 2026» одной из центральных тем обсуждения стала трансформация энергетики. На круглом столе, организованном КГЭУ совместно с рабочей группой «Энерджинет», эксперты и лидеры отрасли наметили контуры нового уклада в энергетике.
Преемственность и актуальность. Модератор дискуссии, лидер рабочей группы «Энерджинет» Олег Гринько, подчеркнул, что сегодня мы видим развитие идей, заложенных еще год назад. Модель интеллектуальных распределенных энергетических систем (ИРЭС), презентованная на форуме в 2025 году, переходит из разряда перспективных концепций в плоскость практической реализации.
Технологический фундамент. Эксперт «Энерджинет» Дмитрий Корев в своем докладе сфокусировался на технологической архитектуре ИРЭС. Главные тезисы:
Зачем это нужно? Глобальный вызов сегодня — это живучесть системы. Энергосистема должна быть адаптивной к климатическим изменениям и физическим воздействиям. Распределенная инфраструктура — единственный путь к обеспечению устойчивости в новых условиях.
Экономика и возможности. Переход к распределенной энергетике несет прямой экономический эффект:
Главный вывод. ИРЭС — это прежде всего субъектность потребителя. Как отметил Дмитрий Корев, такая модель позволяет потребителю самостоятельно управлять своей энергообеспеченностью. Гибкая и устойчивая инфраструктура предоставляет настоящую «энергетическую независимость», работая как в составе общей системы, так и в автономном режиме.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM