+7 499 703-30-08
Услуги
Услуги
ЛИЭС
Комплексные индустриальные решения
Энергосервисные решения
Инжиниринг и локализация оборудования
Инновационные обследования
Комплексное сервисное обслуживание
Проектная деятельность
Монтажные работы
Поставки оборудования
Испытание и диагностика
Образовательные услуги
Комплексные термоэнергетические решения
Инжиниринг и локализация оборудования
Реверс-инжиниринг Все услуги раздела
Монтажные работы
СМР ЭМР ПНР Все услуги раздела
Образовательные услуги
Обучение персонала Все услуги раздела
Оборудование
Оборудование
Локальные энергосистемы (ЛИЭС)
Силовое оборудование
Малая энергетика
Системы релейной защиты и автоматики
Электроприводное оборудование
Щитовое и коммутационное оборудование
Новинка: ТЭСС | ЛА — модульные контроллеры для автоматизации энергетики и промышленности

Требования к СУ ГПЭ и особенности интеграции ЛИЭС

21 августа 2025 г.
Содержание:
Требования к СУ ГПЭ и особенности интеграции ЛИЭС
В статье рассмотрим требования к системам управления генерацией (СУ ГПЭ) и особенности интеграции локальных источников энергии (ЛИЭС), работающих с централизованной системой электроснабжения (ЦСЭ)

Требования к системам управления генерацией (СУ ГПЭ) и особенности интеграции локальных источников энергии (ЛИЭС)

Современная электроэнергетика характеризуется активным развитием распределенной генерации и интеграцией локальных энергоисточников в единую сеть, но требует строго соблюдения технических норм. В компании «ТЭСС» эти требования регламентируются внутренним стандартом организации. Этот документ разработан для формирования единых подходов к нормативному регулированию в области распределенной генерации и интеллектуальных энергосистем. Подробнее о принятии стандарта можно узнать в нашем новостном материале, а в этой статье мы разберём ключевые требования к СУ ГПЭ и особенности интеграции ЛИЭС в единую сеть.

Требования к СУ ГПЭ, работающих параллельно с ЦСЭ, в составе ТИЛИЭС, СбЭР

  1. Система противоаварийной автоматики ГПЭ должна иметь защиту генератора от «обратной мощности» с действием на отключение выключателя генератора с технологическим остановом ГПД.
  2. Значения уставок срабатывания защиты «от обратной мощности», как правило, должны быть в диапазоне от 2 % до 6 % номинальной мощности генератора ГПЭ.

Требования к интеграции ЛИЭС с ЦСЭ

1. В качестве вариантов и схем интеграции ЛИЭС с электрической сетью ЦСЭ следует рассматривать:

  • присоединение одиночной ЛИЭС к внешней электрической сети без параллельной работы электростанций с сетью (работа ЛИЭС с АВР от внешней электрической сети);
  • индивидуальное присоединение каждой из ЛИЭС к разным узлам внешней электрической сети с возможностями, как параллельной работы электростанций с сетью, так и автономной;
  • объединение нескольких ЛИЭС в ТИЛИЭС без связи с внешней электрической сетью;
  • объединение нескольких ЛИЭС в ТИЛИЭС с подключением к внешней электрической сети без параллельной работы (с возможностями взаимного резервирования потребителей);
  • объединение нескольких ЛИЭС в ТИЛИЭС с подключением к внешней электрической в одном или нескольких узлах сети с возможностями как параллельной, так и изолированной работы.

2. Все субъекты, объекты электроэнергетики и (или) энергопринимающие установки которых присоединяются к ЕЭС России или изолированным территориальным энергосистемам с режимом параллельной работы или функционируют в ее составе, обязаны обеспечить соответствие технических характеристик и параметров принадлежащих им объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, их оборудования и устройств требованиям, установленным настоящим стандартом.

3. В ЛИЭС, ТИЛИЭС, СбЭР, а также в районах их подключения к внешней электрической сети должно быть организовано автоматическое противоаварийное управление, обеспечивающее:

  • предотвращение нарушения устойчивости;
  • опережающее сбалансированное отделение;
  • ограничение снижения частоты;
  • ограничение повышения частоты;
  • ограничение снижения напряжения;
  • ограничение повышения напряжения;
  • предотвращение недопустимой по величине и длительности токовой нагрузки ЛЭП и электросетевого оборудования.

4. Все функции противоаварийного управления должны выполняться на основе информации о параметрах электроэнергетического режима, полученной путем их непосредственного прямого измерения на объекте установки устройств.

Таким образом, соблюдение требований к СУ ГПЭ и особенности интеграции ЛИЭС в единую сеть формирует основу для безопасного, надежного и эффективного взаимодействия распределенной генерации с централизованной сетью. Для обеспечения такой работы автоматика должна не только своевременно локализовать аварию в пределах ЛИЭС, но и исключить её распространение на внешнюю сеть. Решение этой важной задачи возложено на комплекс релейной защиты и автоматики (РЗА), который служит ключевым гарантом устойчивости энергосистемы в целом и предотвращения крупных аварий. О требованиях к релейной защите локальных интеллектуальных энергосистем читайте в нашей следующей статье.

Услуги по теме статьи

ЛИЭС ЖКХ
ЛИЭС ЖКХ
Решения на базе ЛИЭС для многоквартирных домов, котельных, ИТП, ЦТП, водоканалов и объектов инфраструктуры ЖКХ. Обеспечивают надёжность, энергоэффективность и автономность
Подробнее
ЛИЭС АГРО
ЛИЭС АГРО
ЛИЭС для аграрных объектов: тепличные комплексы, фермы, молочные заводы, системы водоснабжения. Обеспечивают автономность, тригенерацию и управление пиковыми нагрузками.
Подробнее
ЛИЭС Майнинг
ЛИЭС Майнинг
Модульные энергосистемы на базе ГПУ и ДГУ для питания вычислительных ферм. Обеспечивают постоянную подачу энергии, резервы и контроль потребления
Подробнее
ЛИЭС ЦОД
ЛИЭС ЦОД
ЛИЭС для центров обработки данных — надёжное и масштабируемое решение с возможностью резервирования, накопления энергии и интеграции с системами управления ИТ-инфраструктурой
Подробнее

Другие статьи

Как муравьи и пчёлы учат энергетиков: что такое «роевой интеллект» в электрической сети?
Инновации
Как муравьи и пчёлы учат энергетиков: что такое «роевой интеллект» в электрической сети?

Почему умная сеть будущего больше похожа на муравейник, чем на диспетчерский пульт, и как эта идея уже 8 лет работает в реальном микрорайоне Новосибирска

06 августа 2026 г.
Распределённая генерация: как промышленность снижает счёт за электричество до 30%
ЛИЭС
Распределённая генерация: как промышленность снижает счёт за электричество до 30%
Если вы владеете промышленным предприятием, у вас есть минимум две причины для беспокойства, когда речь заходит об энергоснабжении.

Первая — тариф. Электроснабжение промышленных предприятий уже стоит до 7,5 рубля за киловатт-час. При этом в Генеральной схеме развития электроэнергетики до 2042 года, представленной Минэнерго, средняя цена для промышленности почти удваивается — до 12,3 ₽/кВт·ч (в ценах 2025-го, без учета будущей инфляции).

Вторая — стабильность. Центральные сети изнашиваются быстрее, чем модернизируются. Качество напряжения падает, аварийные отключения случаются всё чаще. А каждый простой — это остановленные линии, сорванная отгрузка, недовольные клиенты и риски для людей.

Проблема в том, что на эти вводные бизнес повлиять напрямую не может. Но у государства появился понятный ответ: Энергетическая стратегия до 2050 года, утверждённая правительством, делает ставку на распределённую генерацию — энергию, которую предприятие производит само, на своей площадке.
20 мая 2026 г.
Морской ветрогенератор: новая альтернативная энергия
Малая генерация
Морской ветрогенератор: новая альтернативная энергия

Морская ветроэнергетика — одно из перспективных направлений в сфере возобновляемых источников энергии. Ветряные генераторы, установленные в море, работают эффективнее: там ветра сильнее и стабильнее, поэтому выработка электроэнергии выше. К тому же размещение станций на воде не требует отвода земельных участков и меньше затрагивает интересы местных жителей. Однако у таких проектов есть сложности в реализации. Разберемся подробнее.

15 апреля 2026 г.
Подземные кабельные тоннели и линии: промышленные технологии прокладки
Электрообогрев
Подземные кабельные тоннели и линии: промышленные технологии прокладки

Прокладка электрокабеля под землей может казаться простой строительной задачей. Но всё гораздо сложнее, если речь о кабельных линиях промышленного класса, которые представляют собой полноценные инженерные сооружения.

В статье рассмотрим, какие существуют способы прокладки подземных кабельных линий, чем отличаются кабельные сооружения и где применяются такие решения на промышленных объектах.

12 марта 2026 г.