• Рассмотрим, как изменится жизнь энергетических компаний в процессе цифровой трансформации — от революционных изменений структуры энергорынка и взаимоотношений игроков до внедрения конкретных технологических цифровых решений - цифровой подстанции, накопителей энергии, учета на основе блокчейна

    Для кого

    Для специалистов генерирующих, сетевых, сбытовых компаний, региональных комитетов по энергетике и промышленной политике, специалистов промышленных предприятий, IT-отрасли


    Программа

    Обзор инициатив по цифровизации в энергетике

    1. Ведомственный проект Минэнерго «Цифровая энергетика». Проект «Энерджинет» («Energynet») Национальной технологической инициативы. Дорожная карта реализации проекта «Энерджинет» (ПП № 1184 от 29.09.2017) и совершенствования законодательства в целях обеспечения его реализации.
    2. Нормативное регулирование и стандарты цифровой трансформации в энергетике.
    3. Базовые понятия цифровизации в энергетике. Соотношение понятий «цифровизация» и «автоматизация». Понятия «блокчейн» и «технология распределенного реестра».
    4. Обязательность внедрения цифровых решений на энергопредприятиях. Барьеры реализации требований цифровизации на практике.

    Надежные и гибкие распределительные сети

    1. Технологические решения: интеллектуальные сети электроснабжения (Smart Grid). Применяемые к ним стандарты. Основные интерфейсы передачи и форматы потоков данных. Интеллектуальный учет электроэнергии (ФЗ № 522 от 27.12.2018). Распределенные системы автоматизации сетей. Универсальные измерительные контроллеры. Интеллектуальные коммутационные аппараты. Цифровые измерители электрических величин.
      • Цифровая подстанция.
      • Разработка и производство накопителей энергии.
      • Создание платформы для оценки состояния и моделирования жизненного цикла производственных сетевых активов.
      • Создание цифровых сервисов и построение системы мотивации сетевой компании к изменениям.
      • Автоматическая выдача рекомендаций диспетчеру по управлению распределительными сетями.

    Новая модель рынка на основе распределенной энергетики

    1. Взаимоотношения участников энергорынка: потребитель — производитель — хранитель — распределитель — регулятор. Новые понятия «Активный потребитель», «Активный энергетический комплекс», «Агрегатор спроса и предложения» (ПП № 287 от 20.03.2019).
    2. Новая структура энергосистемы — распределенная на основе управления спросом и нагрузкой. Гибкость энергосистемы.
    3. Новая инфраструктура цифровой энергетики. Архитектура интернета энергии (IoT) и его компоненты.
    4. Включение в энергосистему микрогенерации, в том числе на основе ВИЭ, и микросетей.

    Потребительские сервисы. Изменения договорных и финансовых схем энергоснабжения

    Продажа, поставка и оплата энергоресурсов на основе технологий распределенных реестров и смарт-контрактов (TE). Новые виды энергетических сервисов. Новые правила формирования тарифа.

    Возможность «цифровых двойников» энергетических систем

    1. Математическое моделирование — как инструмент построения «цифровых двойников». Принципы работы, задачи математической модели.
    2. Примеры применения «цифровых двойников»:
      • Динамическое непрерывное моделирование режимов работы и распределения нагрузок между энергооборудованием. Перевод технологических процессов генерации, транспортировки, потребления в цифровую модель. Подбор наиболее выгодных решений по замене оборудования и более экономного режима энергооборудования.
      • Моделирование переходных режимов на примере пуска электропривода, работы систем РЗА.
      • Расчет и анализ удельных показателей нормативных или фактических потерь в сетях электро- и теплоснабжения.
      • Учет влияния внешних факторов на энергосистему.
      • Расчет технико-экономических показателей и параметров инвестиционных проектов, их синхронизация в рамках программы развития с учетом мероприятий по модернизации, реконструкции, ремонтов и других факторов. Оценка влияния мероприятий на технико-экономические показатели работы объекта.
      • Выявление и оценка факторов, влияющих на надёжность работы оборудования систем электротеплоснабжения, а также транспортного узла.

      На этом курсе можно получить удостоверение на английском языке

      Стоимость обучения с выдачей удостоверений на русском и английском языках — 38 400 р.

      Подробная информация здесь >