• 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

    Цифровизация в энергетике. Базовые понятия

    1. Нормативное регулирование и стандарты цифровой трансформации в энергетике. Совершенствование законодательства в целях обеспечения его реализации.
    2. Базовые понятия цифровизации в энергетике. Соотношение понятий цифровизация и автоматизация. Понятия блокчейн и технология распределенного реестра.
    3. Цифровизация электроэнергетических систем различного уровня. Тенденции, выгоды, преимущества.

    Надежные и гибкие распределительные сети

    1. Технологические решения: интеллектуальные сети электроснабжения (SmartGrid). Применяемые к ним стандарты. Основные интерфейсы передачи и форматы потоков данных (стандарт МЭК-61850 и др.). Интеллектуальные коммутационные аппараты.
    2. Интеллектуальный учет электроэнергии (ФЗ № 522 от 27.12.2018). Универсальные измерительные контроллеры. Цифровые измерители электрических величин.
    3. Цифровая подстанция. Организация шины процесса. Уровень первичного оборудования, требования к цифровым терминалам РЗА, организация взаимодействия оборудования с верхним уровнем.
    4. Примеры пилотных проектов:
      • Цифровые РЭС. Накопители электроэнергии.
      • Создание платформы для оценки состояния и моделирования жизненного цикла производственных сетевых активов.
      • Моделирование угроз и риск-ориентированный подход управления сетями.

    Новые сервисы и услуги для потребителя

    1. Концепция изменения модели рынка в рамках проекта «Энерджинет». Новая структура энергосистемы — распределенная на основе управления спросом и нагрузкой.
    2. Включение в энергосистему микрогенерации, в том числе на основе ВИЭ и микросетей.
    3. Примеры цифровизации существующих потребительских сервисов и разработка новых видов услуг.

    «Цифровой двойник» предприятия. Технологии и возможности «Цифровых двойников»

    1. Цифровой двойник — виртуальный аналог реального объекта. Технологии машинного обучения. Основные возможности.
    2. Математическое моделирование — как один из инструментов построения «цифровых двойников». Принципы работы, задачи математической модели.
    3. Примеры создания «цифровых двойников» на конкретных объектах: «Цифровые (интеллектуальные)» электрические сети, «Цифровой двойник» промышленного объекта (цифровой завод). Назначение и основные решаемые задачи.
    4. Цифровизация промышленных предприятий. Организация сбора и передачи информации. Цифровые НКУ. Системы предиктивного обслуживания, облачные приложения, удаленный мониторинг.

    Проблемы безопасности «Цифровой трансформации» в энергетике

    1. Обеспечение безопасности цифровых технологий.
    2. Основные виды преднамеренных и непреднамеренных воздействий. Термины и определения. Нормативные документы.
    3. Проблемы безопасности больших данных (BIG DATA).
    4. Стойкость и безопасность оборудования энергосистем к преднамеренным и непреднамеренным воздействиям. Электромагнитная совместимость. Электромагнитные воздействия.

    На этом курсе можно получить удостоверение на английском языке

    Стоимость обучения с выдачей удостоверений на русском и английском языках — 42 800 р.

    Подробная информация здесь >