ЦДЭС

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭЭС В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

.

.

.

.

Назначение и область применения

  1. Выполнение расчетов электромагнитных и электромеханических переходных процессов
  2. Симуляция поведения энергосистем в реальном режиме времени
  3. Разработка алгоритмов защиты и автоматики энергосистем
  4. Разработка проектных решений по планированию развития энергосистем и микроэнергосистем с ВИЭ и СНЭЭ
  5. Разработка проектных решений по цифровым системам защиты и автоматики
  6. Испытания реальных устройств и систем защиты и автоматики (аттестация/сертификация, кибербезопасность)
  7. Управление режимами работы энергосистем в режиме он-лайн
  8. Адаптивная настройка защит в режиме он-лайн
  9. Научные исследования, обучение и курсы повышения квалификации

Характеристики платформы ЦДЭС

  1.  Единая платформа для всех задач/приложений (Domain Driven Design)
  2. Передача данных между задачами/приложениями по общей шине данных (Event
    Driven Architecture)
  3.  Облачные технологии (Docker + Kubernetes, CI/CD, авто-масштабирование, авто-
    восстановление, WebUI)
  4. Единая информационная модель = CIM в основе + гармонизация с МЭК 61850
  5. Гибкая ролевая модель пользователей
  6. Встроенные средства обеспечения ИБ
  7. Поддержка стандартов – МЭК 60870-6 ICCP/TASE.2, МЭК 61850, МЭК 60870-5-104, OPC
    UA, Modbus и др.
  8. Поддержка беспроводных способов передачи информации (LP-WAN, GSM, LTE, 5G)
  9. Моделирование режимов и симуляция работы алгоритмов релейной защиты и
    автоматики
  10. Моделирование информационных систем для управления ИБ
  11. Онтологии и методы логического вывода, машинное обучение и нейросети,
    мультиагентные системы, продвинутые методы оптимизации режимов

Варианты применения ЦДЭС

  • Проектирование развития энергосистем
  • Внедрение ВИЭ и СНЭЭ
  • Расчеты уставок
  • Расчеты ТКЗ
  • Анализ устойчивости энергосистем
  • Анализ потерь и оптимизация режимов по U\Q
  • Расчеты надёжности и технико-экономической эффективности
  • Импорт и экспорт
  • моделей в формате CIM
  • Проведение испытаний реальных устройств защиты и автоматики
  • Функциональные испытания защит и автоматики
  • Автоматическая генерация тестовых сценариев, автоматическая проверка правильности и генерация отчетов
  • Сертификация и аттестация
  • Оптимальная настройка АРВ
  • Скрипты, автоматическая генерация отчетов
  • Автоматический синтез архитектуры цифровых систем РЗА
  • Расчет надёжности, CAPEX, OPEX
  • Синтез схем ЛВС РЗА и АСУТП
  • Синтез электронной документации по МЭК 61850
  • Автоматическая проверка правильности проектных решений путем симуляции на виртуальных терминалах
  • Автоматическое построение эквивалентов по данным PMU
  • Оптимизация режимов по напряжению и реактивной мощности
  • Управление ВИЭ и СНЭЭ, прогнозирование изменения режимов
  • Расчет уставок в режиме онлайн
  • Автоматическое восстановление сети после отказов
  • Автоматическая генерация программ переключений
  • Сценарное моделирование «Что если»
  • Ситуационно-аналитические центры
  • Получение данных от систем мониторинга и диагностики силового оборудования
  • Расчет ИТС, прогнозирование вероятности отказа
  • Расчеты потенциальных ущербов от недоотпуска электроэнергии
  • Оптимизация планов ТОиР с учетом ресурсных ограничений и минимизации рисков
  • Оценка эффективности затрат на ТОиР
  • Виртуальные РЗА, SCADA, PLC
  • Связь c моделью технологического процесса
  • Автоматическое развертывание конфигурации киберполигона
  • Автоматизированное проведение киберучений
  • Скрипты, автоматическая генерация отчетов
  • Интеграция с Кибермир и Ampire
  • Моделирование работы рынков электроэнергии
  • Моделирование поведения просьмеров
  • Ценозависимое поведение нагрузки (Demand response)
  • Ценозависимое поведение владельцев электротранспорта
  • Симуляция движения электротранспорта
  • Моделирование коммерческого поведения субъектов при оказании системных услуг
  • Каждый субъект или национальный центр компетенций разрабатывает свою часть модели и верифицирует ее
  • Для проведения расчетов режимов комплексы объединяются в сеть и позволяют запускать совместные симуляции
  • Студенты могут создавать модели ЭЭС и оснащать их полным набором устройств РЗА и АСУТП
  • Решается проблема недостаточности устройств в лабораториях
  • Не хватает понимания комплексного взаимодействия
  • С использованием ЦДЭС у каждого студента будет возможность сделать целиком комплекс РЗА для сети или подстанции
  • Автоматическая генерация заданий и автоматическая проверка правильности с генерацией отчета – автоматизация труда преподавателя
  • 2025 год
  • Возможность сдавать в аренду неиспользуемые мощности через облачную платформу
  • Возможность создавать и коммерциализировать свои приложения

Программный модуль «Редактор схемы ЭЭС»

Программный модуль «Симулятор РВ»

Программный модуль «Журнал событий»

 Программный модуль «Графики»

Программный модуль «Расчетный модуль реального времени (РМРВ)»

Программный модуль «Протокол МЭК 60870-5-104»

Программный модуль «Протокол UDP»

Программный модуль «Дискретный и аналоговый ввод/вывод»

Программный модуль «Протокол Aurora»

Программный модуль «Протокол PMU»

Стоимость продукта рассчитывается для каждого клиента индивидуально. Для расчета стоимости продукта Вам необходимо связаться с нашим специалистом по телефону: +7 (495) 362-74-77, либо по электронной почте: nti@mpei.ru

официальный дистрибьютор

Карантаев

Карантаев Владимир Геннадьевич

Образование

Высшее техническое, кандидат технических наук, закончил бизнес школу MBA по специализации «Стратегический менеджмент».

Липецкий государственный технический университет – 2002.

Воронежский государственный технический университет – 2005.

Диплом о профессиональной переподготовке 520 ч. ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баума-на (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Программа: «Информационная безопасность» № 04.08-43-03/№ 370, г. Москва, 2014 г.

Диплом о профессиональной переподготовке 360 ч. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. Проф. М.А. Бонч-Бруевича» Программа: «Комплексная защита объектов информатизации» «Специалист по защите информации» Диплом: 7827 00069434 Санкт-Петербург 2022 г.

Диплом о профессиональной переподготовке, 360 ч.  ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет теле-коммуникаций и информатики» Программа: «Разработка автоматизированных систем в защищенном исполнении» Диплом: 080000019539 Новосибирск 2022

Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО “МТУСИ” Тема “Кибербезопасность автоматизированных систем” 72 часа, номер 83431

Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО “МТУСИ” Тема “Управление информационной безопасностью” 72 часа, номер 83564

Стаж деятельности в области ИТ и ИБ - 22 года (с 2002 года).

Начал трудовую деятельность с должности инженера-конструктора отдела главного конструктора. На разных должностях занимался проектированием, модернизацией ИТ систем, созданием систем защиты информации в АС и АСУ разного назначения, разработкой продуктов для индустриальных встраиваемых систем. Под руководством реализовано несколько крупных региональных проектов по проектированию и внедрению систем безопасности государственных и муниципальных органов. В качестве директора проекта реализованы проекты федерального уровня в субъектах электроэнергетики. Последние 14 лет занимаюсь исключительно вопросами защиты информации (киберзащиты) автоматизированных систем управления. Занимаюсь экспертной и преподавательской деятельностью. Автор экспертных докладов на российских и международных конференциях, посвященных вопросам защиты информации АСУ ТП.

Автор и соавтор 1 монографии, 4 учебных пособий, более 20 статей и 11 научных публикаций. Автор курса лекций программы подготовки магистров на кафедре “Релейной защиты и автоматизации энергосистем” НИУ МЭИ “Основы кибербезопасности РЗА энергосистем.” При научном и методическом руководстве магистром НИУ МЭИ В.И. Карпенко была подготовлена и успешно защищена магистерская диссертация на тему «Разработка экспертной системы для оценки влияния деструктивных воздействий компьютерных атак на подстанции с высшим классом напряжения 500кВ с децентрализованной архитектурой вторичных подсистем». Магистерская диссертация в 2020 году заняла первое место во всероссийском конкурсе выпускных квалификационных работ, проводимом компанией ПАО «Россети» совместно с оргкомитетом Молодежной секции РНК СИГРЭ.

ExРуководитель отдела индустриальных продуктов и встраиваемых средств защиты KasperskyOS АО Лаборатория Касперского

Членство в организациях, комитетах:

СИГРЭ, РНК СИГРЭ, МЭК.

  • Технологический центр исследования безопасности ядра Linux.
  • Руководитель рабочей группы РНК СИГРЭ В5.12 «Требования к обеспечению кибербезопасности (устойчивости функционирования) цифровых систем РЗА».
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux