ГК «ТЭСС» совместно с НГТУ представили на 98-м научном семинаре ИСЭМ СО РАН в Санкт-Петербурге развитие технологии децентрализованного управления энергосистемами с элементами роевого интеллекта


С 13 по 17 июля 2026 года в Санкт-Петербурге прошло 98-е заседание Международного научного семинара им. Ю.Н. Руденко «Методические вопросы исследования надёжности больших систем энергетики», организованного Институтом систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН (ИСЭМ СО РАН) и Петербургским энергетическим институтом повышения квалификации (ПЭИПК).

Тема заседания — «Обеспечение надёжности систем энергетики в условиях развития искусственного интеллекта» — объединила более 150 учёных, инженеров и представителей энергетических компаний из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и других стран.

В работе семинара приняли участие ведущие специалисты отрасли, включая председателя Программного комитета, академика РАН В.А. Стенникова, представителей НП «НТС ЕЭС», АО «Россети НТЦ», АО «НТЦ ЕЭС», научных институтов СО РАН и профильных вузов.

Развитие концепции децентрализованного управления

Значимым событием семинара стало представление новых результатов развития концепции децентрализованного мультиагентного управления (ДМАУ) активной электрической сети с элементами роевого интеллекта, над которой АО «ТЭСС» совместно с учёными Новосибирского государственного технического университета (НГТУ-НЭТИ) работает на протяжении нескольких лет.

Напомним, что ещё на 97-м заседании семинара в 2025 году в Новосибирске ГК «ТЭСС» совместно с НГТУ представили международному экспертному сообществу проект отраслевого стандарта для интеграции малой генерации в централизованные энергосети.

В этом году партнёры представили следующую ступень развития технологии — доклад на тему «Фрагментация и дефрагментация активной электрической сети децентрализованной автоматикой с роевым интеллектом», подготовленный соавторами А.Г. Фишовым (д.т.н., профессор, НГТУ-НЭТИ), А.А. Осинцевым (к.т.н., доцент, НГТУ-НЭТИ) и А.В. Холдиным (генеральный директор АО «ТЭСС»).

Доклад вызвал живой отклик научного сообщества. В нём была представлена идеология управления, при которой целостность энергосистемы обеспечивается не централизованным диспетчерским центром, а согласованными действиями локальных интеллектуальных агентов, размещённых на каждом элементе сети — подстанции, распределительном пункте, генерирующей установке. Каждый агент принимает решения автономно, на основе локальных измерений и продукционных правил, формализующих опыт инженеров-автоматчиков.

«В России всё построено на централизованных системах управления, а мы создаём технологию децентрализованного управления распределёнными энергетическими объектами. С точки зрения ресурсов такие системы на порядок дешевле и гораздо более надёжны», — отметил в своём выступлении профессор А.Г. Фишов.

Концепция описывает два ключевых процесса:

  • Фрагментация — экспресс-изоляция аварийного участка за миллисекунды без ожидания команд сверху;
  • Дефрагментация — автоматическое восстановление питания потребителей по обходным путям после локализации аварии.

Стендовые испытания на электродинамической модели (ЭДМ) в лаборатории НГТУ подтвердили работоспособность подхода: время локализации аварии составило менее 40 мс, восстановление питания критических нагрузок — 0,8–1,2 секунды, снижение ущерба от неселективных отключений — на 70–85% по сравнению с традиционной релейной защитой. Отказоустойчивость системы подтверждена: выход из строя до 30% агентов не парализует работу сети.

Открытая платформа для тиражирования технологии

Второй доклад семинара от АО «ТЭСС» — «Архитектура открытой программно-технической платформы с экспертным ИИ для управления режимами локальных интеллектуальных энергосистем» (авторы: Е.С. Ивкин, А.В. Холдин, Д.В. Холдин) — представил инструментарий для практической реализации концепции ДМАУ, разработанной совместно с НГТУ.

Докладчики показали, что традиционный подход к автоматизации, при котором каждая функция реализуется на отдельном специализированном устройстве, создаёт барьеры для интеграции и тиражирования. В качестве решения предложена унифицированная программно-техническая платформа на базе контроллера локальной автоматики, использующего связку процессорного модуля x86 и ПЛИС.

Ключевые архитектурные решения:

  • Разделение уровней по критичности: быстродействующий контур измерений отделён от прикладной логики управления;
  • Использование открытых стандартов: среда IEC 61499 для интеграции функциональных блоков;
  • Экспертный ИИ: надстройка над детерминированной логикой защит, формирующая объяснимые рекомендации на основе правил вида «условие — вывод — действие».

«Наша цель — не заменить традиционную релейную защиту, а создать открытую платформу, на базе которой могут реализовываться различные функции локальной автоматики. При этом аппаратная и системная части остаются типовыми, а различия между устройствами определяются составом модулей расширения и прикладных функциональных блоков», — подчеркнул Е.С. Ивкин.

Экспертный ИИ: не «чёрный ящик», а оцифрованный опыт

Особое внимание на семинаре было уделено различию между нейросетевыми подходами и экспертным искусственным интеллектом. В докладах подчёркивалось, что в энергетике, где цена ошибки может быть катастрофической, применение моделей, обучаемых на больших данных, вызывает обоснованные опасения.

Экспертный ИИ, представленный в докладе, основан на продукционных правилах, формализующих знания и опыт инженеров-автоматчиков и диспетчеров. Каждое решение сопровождается указанием причин и использованных правил, что обеспечивает объяснимость и возможность инженерной проверки. Управляющие воздействия выполняются только через технологические блокировки и проверки допустимости — экспертный уровень является надстройкой над системой автоматики и не вмешивается напрямую в защитные функции.

Научное сообщество: время внедрения

В кулуарах семинара участники отметили, что представленные доклады по развитию концепции децентрализованного управления стали одними из наиболее содержательных на заседании. Академик РАН В.А. Стенников в своём выступлении подчеркнул, что смыслы конференции должны доноситься до лиц, принимающих решения, научного сообщества, руководителей и чиновников энергетической отрасли.

«Распределённая энергетика уже существует. Строятся солнечные электростанции, ветряные станции, накопители — уже реальные проекты. Россия богата газом, и огромное количество газопоршневых установок работает в стране. Всё это требует доработки, стандартизации, унификации. Пришло время массового применения», — отметил академик.

Участники семинара сошлись во мнении, что представленные разработки — от фундаментальной теории роевого интеллекта до открытой программно-технической платформы — готовы к практическому внедрению. Задача научного сообщества и отрасли — сократить путь от разработок до реальных энергоцентров, которые служили бы на благо страны.

О семинаре

Международный научный семинар им. Ю.Н. Руденко «Методические вопросы исследования надёжности больших систем энергетики» — одна из старейших и наиболее авторитетных научных площадок в области электроэнергетики в России.

Семинар проводится с 1960-х годов и за свою историю состоялся 98 раз.

Организаторы — ИСЭМ СО РАН (г. Иркутск) и ПЭИПК (г. Санкт-Петербург).

По итогам семинара издаётся сборник трудов.