Объявлен прием аннотаций докладов XI Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности электрических сетей»

Объявлен прием аннотаций докладов XI Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности электрических сетей».
Утверждены тематические направления докладов XI Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности электрических сетей», обсуждение которых запланировано в рамках шести технических сессий.
Конференция пройдет 1–2 июля 2026 года в Москве.
Организаторы: ПАО «Россети» и журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» При поддержке: Министерство энергетики Российской Федерации
При содействии: АО «ОЭК», ИК ЭЭС СНГ, ИСЭМ СО РАН, НИУ «МЭИ», Ассоциация «ЭРА России»
Генеральный партнер: Группа компаний «Таврида Электрик»
Стратегический партнер: АО «Концерн Энергомера»
Официальные партнеры: ПО «Форэнерго», ООО «ПиЭлСи Технолоджи», ООО «Энергопласт», ООО «НИЛЕД» (ГК «АРМАТЕХ»), ООО «ПРОМЭНЕРГО», ООО «Энерготэк», ООО «ТрансЭнергоСнаб», АО «НЭК»
Партнеры: ООО «ТермоЭлектрика», ООО «Прософт-Системы», ООО «ТЭМЗ», МНПП «АНТРАКС», АО «ГК «ЭЛЕКТРОЩИТ» — ТМ Самара», ООО «ЭП-А»
На площадке проведения конференции будет работать Техническая выставка «ЭЭПиР», на которой производители представят новые разработки и последние достижения, проведут мастер-классы.
В мероприятии примут участие более 1500 представителей российских и зарубежных электросетевых компаний, отраслевых профильных вузов, а также других ведомств и организаций, занимающихся вопросами эксплуатации и развития электрических сетей.
Регистрация участников будет открыта на официальном сайте конференции 12.03.2026.
Рабочий язык конференции — русский.
Форму заявки для выступления с докладом на конференции можно скачать здесь.
Сбор аннотаций докладов по обозначенным тематическим направлениям — до 26.02.2026.
Полный структурированный перечень тематических направлений приведен ниже:
- Эксплуатация сетей в изменяющихся условиях
- Влияние климатических изменений на планирование развития электрических сетей;
- Прогнозирование аварийности (с применением ИИ);
- Опыт ликвидации последствий масштабных технологических нарушений;
- Организация резервного электроснабжения на период АВР. Технологии для оперативного восстановления поврежденных участков электрической сети (мобильные ПС, временные опоры, быстровозводимые сети и т.д.). Вопросы масштабирования и стандартизации;
- Особенности эксплуатации ВЛ 6–35 кВ в лесистой местности: новые подходы к содержанию просек, предотвращение падения деревьев, необходимость внесения изменений в нормативные документы и т.д.;
- Опыт эксплуатации коммутационных аппаратов, установленных на ВЛ 6–10 кВ в части надежности и безопасности конструкции (реклоузеры, секционные разъединители и т.д.);
- Современные средства диагностики и неразрушающего контроля. Нормативное закрепление применения наиболее эффективных методов;
- Работы под напряжением: расширение номенклатуры, устранение нормативных коллизий;
- Устойчивость к электромагнитным импульсам и атмосферным перенапряжениям: современные решения для ВЛИ 0,4 кВ и ВЛЗ 6–35 кВ;
- Применение СНЭЭ в качестве резервных источников электроснабжения для потребителей 1 и 2 категорий: правовые и технические аспекты;
- Особенности применения литий-ионных СНЭЭ в системах оперативного тока подстанций.
- Инновационные технические решения
- Применение автоматизированных решений для формирования программ ТОиР. Применение нейросетей для обработки данных, в том числе полученных с использованием БПЛА;
- Типовые компактные ВЛ 35 кВ и подстанции 35/10(6) кВ: опыт применения и нормативное сопровождение;
- Новые решения в области кабельно-проводниковой продукции, линейная и кабельная арматура. Результаты пилотных проектов;
- Применение композитных материалов различного назначения;
- Энергоэффективные трансформаторы с сердечниками из аморфной стали: реальная эффективность и анализ стоимости жизненного цикла;
- Унифицированные типовые проекты для «быстрой» реконструкции принимаемых сетей СТСО;
- Новые материалы для изоляции, токопроводящих жил, опор: лабораторные исследования и практическое применение.
- Автоматизация системы управления сетями 0,4–35 кВ
- Принципы моделирования электрической сети 0,4–35 кВ для оценки эффективности внедрения элементов автоматизации;
- Использование данных приборов учета для определения однофазных замыканий (ОЗЗ) в сетях с изолированной нейтралью и их локализации/ликвидации;
- Современные методы определения места повреждения ЛЭП 0,4–35 кВ;
- Алгоритмы расчета оптимального режима работы сетей 0,4–10 кВ с несколькими источниками питания с обеспечением минимальных потерь и необходимого качества электроэнергии;
- Требования к АСУ ТОиР: унификация и стандартизация подходов;
- Стандарт эффективности внедрения систем автоматизации в распределительных электрических сетях;
- Развитие технологий высокоавтоматизированных подстанций (ВАПС);
- Системы мониторинга состояния УРЗА. Практический опыт внедрения и эксплуатации;
- Решения для повышения наблюдаемости сетей 0,4–35 кВ на основе данных ИИ, приборов учета и SCADA;
- Стандартизация интерфейсов конфигурирования ПУ и УСПД;
- Взаимодействие СНЭЭ и противоаварийной автоматики.
- Эффективные решения передачи электроэнергии, возможности снижения потерь
- Вопросы реализации федерального законодательства в части транспорта электроэнергии. Предложения по совершенствованию нормативных актов;
- Алгоритмы и аналитические системы (в т.ч. с использованием технологий нейросетей) для выявления очагов потерь электрической энергии и выработки методов их минимизации;
- Выявление несанкционированных майнинговых ферм с использованием данных интеллектуальных систем учета электроэнергии;
- Современные способы борьбы с неучтенным потреблением электроэнергии;
- Перспективные технические мероприятия для снижения потерь электроэнергии. Совершенствование расчета технических потерь с применением ИИ;
- Формирование балансов электроэнергии в сетях 0,4–10 кВ в условиях исполнения функций СТСО и развития распределенной генерации;
- Механизмы урегулирования разногласий между сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками;
- Применение блокчейн-технологий для расчетов за электроэнергию: пилотные проекты, децентрализованные энергетические рынки;
- Выявление потребителей, допускающих существенные отклонения от согласованных параметров электроснабжения и методы воздействия на них;
- Цифровые сервисы для оперативного взаимодействия с потребителями электроэнергии.
- Цифровая трансформация — от данных к решениям
- Применение ИИ для выявления аномалий в цифровых данных систем мониторинга, учета, автоматизации электрических сетей 0,4–10 кВ;
- Автоматизация прогнозирования отказов и расчета остаточного ресурса оборудования и ЛЭП;
- Интеграция данных интеллектуального учета в систему оценки надежности и качества электроснабжения;
- Требования к кибербезопасности программно-аппаратных комплексов;
- Применение роботизированных решений для мониторинга ЛЭП;
- Применение роботизированных решений для мониторинга ПС.
- Культура производства и безопасность труда
- Видеофиксация + ИИ в системах контроля за соблюдением требований охраны труда: эффективность, этические и правовые рамки;
- Корпоративные программы благополучия: влияние на удержание кадров;
- VR-технологии в обучении: мастер-классы, симуляторы экстремальных ситуаций;
- Направление «Охрана труда» в профобразовании: состояние и перспективы;
- Наставничество как ключевой навык руководителя: практики и показатели эффективности;
- Снижение производственного травматизма персонала электросетевых компаний;
- Цифровые журналы состояния СИЗ и ИЗС;
- Электронные наряды-допуски: особенности применения и правовые коллизии.
Добавить комментарий
Календарь событий
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
ноября










