Управление режимами локальной интеллектуальной энергосистемы на базе малой генерации
/
/
Программно-технический комплекс
отечественная разработка, заменяющая импортные аналоги
Блочная автоматика
отечественная разработка для управления всеми видами генераторов, заменяющая импортные аналоги
Программно-технический комплекс
автооператор, который управляет объектами малой генерации

Беспилотные объекты энергетики

Опросный лист
Заполните опросный лист и получите расчет с лучшими ценами. С вами свяжется инженер, уточнит потребности бизнеса и предложит оптимальные решения.
Заполните форму
С вами свяжется инженер, уточнит потребности бизнеса и предложит оптимальные решения.

Преимущества

(01)
Умные решения в электроэнергетики
Высокая степень независимости от внешних поставщиков и колебаний цен на энергоресурсы за счет внедрения собственных источников энергии
Оптимизация потребления энергии за счет возможности распределения нагрузки в зависимости от потребностей производственных процессов и доступности энергоресурсов
Получение прибыли от продажи избытков мощности и энергии во внешнюю сеть, в т. ч. за счет заключения прямых договоров на розничном рынке
Увеличение срока службы оборудования
Снижение пиковых нагрузок за счет выполнения функции агрегатора при управлении спросом
Возможность выравнивания графика нагрузки и противоаварийного балансирования режима
(02)
Продукты
Устройство синхронизированных векторных измерений
В основе противоаварийного управления для режима параллельной работы с внешней сетью — способ режимного и противоаварийного управления, использующий опережающее (менее 80 мс) отделение сбалансированной ЛИЭС от внешней сети по заранее подготовленному автооператором фиксированному сечению.
Блочная автоматика
В основе противоаварийного управления для режима параллельной работы с внешней сетью — способ режимного и противоаварийного управления, использующий опережающее (менее 80 мс) отделение сбалансированной ЛИЭС от внешней сети по заранее подготовленному автооператором фиксированному сечению.


Программно-технический комплекс
В основе противоаварийного управления для режима параллельной работы с внешней сетью — способ режимного и противоаварийного управления, использующий опережающее (менее 80 мс) отделение сбалансированной ЛИЭС от внешней сети по заранее подготовленному автооператором фиксированному сечению.
(03)
За эти годы компания реализовала более 800 успешных проектов в сфере строительства, реконструкции и сервисного обслуживания энергетических объектов.
Кейсы
Закажите консультацию!
С вами свяжется инженер, уточнит потребности бизнеса и предложит оптимальные решения
Промышленные и производственные объекты предприятий топливно-энергетического комплекса, нефтехимической и горнодобывающей отраслей, агропромышленного комплекса, металлургической отрасли, ЖКХ, гражданского строительства, объектов ретейла.
(04)
Сферы применения
01.
Застройщики и ЖКХ
Застройщики и ЖКХ
НАДЕЖНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ:
• Высокая степень независимости от централизованных сетей, снижение рисков отключений;
• Возможность поэтапного увеличения мощности с учетом будущего расширения и модернизации.
• Снижение затрат на электроэнергию за счет собственного производства;
• Снижение количества потребляемого топлива;
• Привлекательность объектов на рынке за счет современной и эффективной энергетической инфраструктуры;
• Возможность получать государственную поддержку в виде субсидий и налоговых льгот в качестве застройщиков, реализующих проекты в области энергоэффективности.
НАДЕЖНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ:
• Снижение затрат на электроэнергию за счет собственного производства;
• Снижение количества потребляемого топлива;
• Привлекательность объектов на рынке за счет современной и эффективной энергетической инфраструктуры;
• Возможность получать государственную поддержку в виде субсидий и налоговых льгот в качестве застройщиков, реализующих проекты в области энергоэффективности.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ:
• Снижение количества выбросов, что укрепляет имидж экологически ответственного застройщика;
• Следование современным требованиям государственной политики в области энергосбережения и экологии;
• Внедрение передовых технологий в области управления энергетическими ресурсами подчеркивает инновационный подход застройщика.
ИМИДЖ:
02.
Промышленные предприятия
Промышленные предприятия
НАДЕЖНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ:
• Снижение зависимости от внешних поставщиков и колебаний цен на энергоресурсы за счет внедрения собственных источников энергии;
• Минимизация рисков, связанных с внешними отключениями и перебоями в работе общей электросети
• Оптимизация потребления энергии за счет возможности распределения нагрузки в зависимости от потребностей производственных процессов и доступности энергоресурсов;
• Возможность использования побочных продуктов производства в качестве топлива для генерации энергии, что позволяет дополнительно снизить затраты на утилизацию и энергопотребление;
• Повышение эффективности и конкурентоспособности за счет внедрения передовых энергетических решений;
• Возможность получения государственных субсидий, налоговых льгот и других форм поддержки при инвестировании в энергоэффективные технологии и возобновляемые источники энергии.
НАДЕЖНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ:
• Снижение затрат на электроэнергию за счет собственного производства;
• Снижение количества потребляемого топлива;
• Привлекательность объектов на рынке за счет современной и эффективной энергетической инфраструктуры;
• Возможность получать государственную поддержку в виде субсидий и налоговых льгот в качестве застройщиков, реализующих проекты в области энергоэффективности.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ:
• Снижение объема выбросов вредных веществ в атмосферу за счет интеграции систем на основе более эффективных технологий малой генерации;
• Внедрение передовых технологий в области управления энергетическими ресурсами подчеркивает инновационный подход, что влияет на репутацию компании.
ИМИДЖ:
03.
Майнинг центры / Майнинг отели
Майнинг центры / Майнинг отели
НАДЕЖНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ:
• Минимизация рисков отключений и снижение зависимости от внешних источников питания;
• Возможность обеспечить надежным источником питания важные участки логистического центра (холодильное оборудование, системы автоматизации);
• Возможность интеграции дополнительных мощностей по мере роста и развития логистического центра.
• Снижение затрат на электроэнергию за счет использования собственной генерации;
• Возможность оптимизации энергопотребления, адаптируя его к текущим потребностям и снижая нагрузку в периоды пиковых тарифов;
• Снижение операционных затрат и повышение эффективности операций делают логистический центр более привлекательным для ритейлеров и других клиентов;
• Доступ к государственным и международным программам поддержки за счет внедрения устойчивых и инновационных технологий.
НАДЕЖНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ:
• Снижение затрат на электроэнергию за счет собственного производства;
• Снижение количества потребляемого топлива;
• Привлекательность объектов на рынке за счет современной и эффективной энергетической инфраструктуры;
• Возможность получать государственную поддержку в виде субсидий и налоговых льгот в качестве застройщиков, реализующих проекты в области энергоэффективности.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ:
• Сокращение углеродного следа за счет интеграции возобновляемых источников энергии и повышения общей энергоэффективности, что улучшает экологический профиль компании
ИМИДЖ:
Агрокомплексы
Агрокомплексы
04.
НАДЕЖНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ:
  • Отсутствие зависимости от внешних поставщиков электро и теплоэнергии
  • Защита от внешних перебоев электроэнергии и колебаний цен на энергоресурсы.
  • Повышенная автономность агрокомплекса, позволяет обеспечивать стабильное и предсказуемое энергоснабжение независимо от внешних факторов.
  • Сокращение расходов на электроэнергию и тепло за счет собственной генерации и полностью автономному управлению, обеспечиваемому автооператором нашего ПТК.
  • Углекислый газ, выделяющийся в процессе работы ГПУ, может быть использован для стимуляции роста растений в теплицах.
  • Гибкость в управлении нагрузкой помогает оптимизировать затраты в периоды пикового потребления.
  • Возможность реализации избыточной электро- и теплоэнергии на внешние рынки через прямые договоры.
  • Продление срока службы оборудования за счет снижения пиковых нагрузок и оптимизации режимов работы при подключении генерирующего оборудования к внешней сети на параллельную работу.
НАДЕЖНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ:
• Снижение затрат на электроэнергию за счет собственного производства;
• Снижение количества потребляемого топлива;
• Привлекательность объектов на рынке за счет современной и эффективной энергетической инфраструктуры;
• Возможность получать государственную поддержку в виде субсидий и налоговых льгот в качестве застройщиков, реализующих проекты в области энергоэффективности.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ:
  • Экологичное использование выделяемого CO₂, подчеркивает ответственное отношение к окружающей среде.
  • Формирование имиджа компании как инновационного и экологически ответственного предприятия.
  • Привлечение партнеров и клиентов, ориентированных на устойчивые и передовые технологии, за счет демонстрации высоких стандартов надежности и эффективности.
  • Укрепление рыночных позиций благодаря энергонезависимости и экологичным решениям, что помогает выделяться среди конкурентов.
ИМИДЖ:
Центр обработки данных и пункты связи
Центр обработки данных и пункты связи
05.
НАДЕЖНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ:
  • ЦОД и пункты связи зависят от стабильного энергоснабжения для обеспечения работы серверов, телекоммуникационного оборудования и передачи данных. Параллельная работа малой генерации с централизованной сетью под управлением ПТК исключает риски простоев.
  • ПТК обеспечивает беспилотное и точное регулирование генерации, что особенно важно для обеспечения надежности инфраструктуры с высокими требованиями к времени отклика.
  • Независимость от колебаний цен и доступности энергоресурсов повышает устойчивость работы систем.
  • ПТК позволяет гибко распределять нагрузку между локальными источниками и внешней сетью, что снижает пиковые затраты и энергопотери.
  • Избыточная энергия, генерируемая локальными источниками, может быть продана на рынок, создавая дополнительный источник дохода.
  • Стабильная работа энергосистемы продлевает срок службы оборудования минимизируя расходы на ремонт и замену.
НАДЕЖНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ:
• Снижение затрат на электроэнергию за счет собственного производства;
• Снижение количества потребляемого топлива;
• Привлекательность объектов на рынке за счет современной и эффективной энергетической инфраструктуры;
• Возможность получать государственную поддержку в виде субсидий и налоговых льгот в качестве застройщиков, реализующих проекты в области энергоэффективности.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ:
  • Высокая надежность энергоснабжения демонстрирует способность предоставлять стабильные услуги, что важно для клиентов.
  • Использование ПТК для управления энергоснабжением подтверждает приверженность современным решениям и передовым технологиям.
ИМИДЖ:
Мощностной центр. Был реализован проект по замене старой электростанция на новую более мощную с ГПУ китайского производства и строительсвом ПС для передачи избытков электроэнергии в централизованную сеть
Был реализован проект по выводу из эксплуатации старой электростанции и созданию новой с более высокой суммарной мощностью до 25 МВт, оборудованной газопоршневыми установками произвиденными в Китае. Построена подстанция с двумя трансформаторами 35/6 кВ мощностью по 10 МВт каждый, что позволяет выдавать в централизованную сеть свободную генерирующую мощность в диапазоне 10-15 МВт. Для утилизации тепла от ГПУ запущено тепличное овощеводство. Проект также направлен на создание районного энергоцентра, обеспечивающего поставку электроэнергии потребителям в районе. Центр может работать, как в автономном, так в парлельном режиме с центральной сетью. Автоматическое управление сетью реализовано на ПТК Минигрид, это даёт снижение потребности в высококвалифицированном оперативном персонале. Ориентировочный срок окупаемости проекта составляет 8 лет.
Мини ТЭЦ. Был реализован проект по строительству мини ТЭЦ для питания жилищного комплекса тепло и электроэнергией.
Был реализован проект по строительству мини ТЭЦ для питания жилищного комплекса тепло и электроэнергией с максимальной электрической мощностью 10 МВт и 8 МВт тепловой мощности, оборудованной газопоршневыми установками в колличестве 5 штук. Класс напряжения сети 10 кВ. Продажа избытков вырабатоваемой электроэнергии в центральную сеть. Мини ТЭЦ может работать, как в автономном, так в парлельном режиме с центральной сетью. Автоматическое управление сетью реализовано на ПТК Минигрид, это даёт снижение потребности в высококвалифицированном оперативном персонале. Применение данной системы привело к заинтересованностью иновациями инвесторов и снижению стоимости жилья.
Проведем аудит Вашей системы
  • Обследование энергосистемы
  • Расчёт выгоды
  • Определение стоимости проекта и его окупаемости
(06)
Научные статьи
Системная автоматика для интеграции локальных систем электроснабжения с синхронной малой генерацией в электрические сети. Системная автоматика для интеграции локальных систем электроснабжения с синхронной малой генерацией в электрические сети
Системная автоматика для интеграции локальных систем электроснабжения с синхронной малой генерацией в электрические сети
Системная автоматика для интеграции локальных систем электроснабжения с синхронной малой генерацией в электрические сети
B рамках научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) на тему «Разработка целевой модели (прототипа) Mini/Microgrid» разработан опытный образец программно-технического комплекса сетей Minigrid (ПТК Minigrid), обеспечивающий управление нормальными и аварийными режимами работы распределëнной генерации, сетей и энергопринимающих устройств, объединëнных системой поддержания баланса вы- работки и потребления электроэнергии (Minigrid).
O разработке целевой модели (прототипа) Mini/Microgrid
O разработке целевой модели (прототипа) Mini/Microgrid
Множество причин определяет масштабное развитие малой генерации и объектов на ее основе, работающих как в составе электрических сетей существующих энергосистем, так и в удаленных районах, образующих изолированные энергосистемы малой мощности.
Активные распределительные электрические сети с децентрализованным мультиагентным управлением режимом
Активные распределительные электрические сети с децентрализованным мультиагентным управлением режимом
Обсуждаются направления развития распределенной малой генерации, обосновывается особое значения направления развития через создание Минигрид (самобалансирующихся локальных систем энергоснабжения малой мощности, способных работать, как автономно, так и параллельно с внешней энергосистемой под управлением специализированной системной автоматики).
Режимы и автоматика Минигрид, работающих в составе распределительных электрических сетей ЕЭС
Режимы и автоматика Минигрид, работающих в составе распределительных электрических сетей ЕЭС
Представлены результаты разработки цифрового двойника (симулятора) самобалансирующихся локальных интеллектуальных энергосистем (Минигридов) на основе синхронной малой генерации. Цифровой двойник адекватен реальному объекту с управлением на основе специализированной системной автоматики, использующей инновационные способы противоаварийного и режимного управления Минигридами, интегрированных в существующие электрические сети централизованного энергоснабжения.
Цифровой двойник управления режимами Минигрид

Цифровой двойник управления режимами Минигрид

Представлены результаты исследования целесообразности создания самобалан- сирующихся локальных интеллектуальных энергосистем (минигридов) на основе малой генерации с их интеграцией в существующие электрические сети централи- сованного энергоснабжения. Обосновывается предпочтительность развития рас- пределëнной по электрической сети малой генерации путём создания на еë основе самобалансирующихся минигридов для обеспечения надёжности энергоснабже- ния, экономической эффективности использования генерирующего оборудования, а также соответствия требованиям при работе этого оборудования в составе EЭC России. Представляется технология создания и управления режимами минигридов с использованием специализированной системной автоматики, реализующей инно- вационные способы противоаварийного и режимного управления.
Технические и экономические аспекты создания минигридов и их интеграции с централизованным энергоснабжением

Технические и экономические аспекты создания минигридов и их интеграции с централизованным энергоснабжением
(07)
О компании
ТЭСС — надежный сервисный партнер
ТЭСС — современная технологическая компания по сервисному обслуживанию инженерных систем объектов промышленности и энергетики. В штате компании более 1000 человек, 53% сотрудников имеет высшее образование. В парке ТЭСС более 100 единиц специализированной техники.
20 лет
в области обеспечения энергией людей и компаний
800+
успешно реализованных проектов
23 города
присутствия на территории России
Запишитесь на консультацию
Менеджер перезвонит и обсудит с вами индивидуальные условия работы