+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
Инжиниринг и локализация оборудования
Реверс-инжиниринг Все услуги раздела
Монтажные работы
ПНР ЭМР СМР Все услуги раздела
Образовательные услуги
Обучение персонала Все услуги раздела
Оборудование
Оборудование
Силовое оборудование
Малая энергетика
Системы релейной защиты и автоматики
Электроприводное оборудование

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

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.
Промышленные накопители электроэнергии: технологии, применение и выгоды внедрения
Энергетика
Промышленные накопители электроэнергии: технологии, применение и выгоды внедрения
В современной электроэнергетике графики нагрузки распределяются неравномерно. Поэтому промышленным предприятиям требуются системы накопления электроэнергии. Рассмотрим, как работают накопители энергии, для чего нужны и какую выгоду дает их использование.
26 февраля 2026 г.