Telegram Web Link
Машинное обучение помогает предсказывать аварии на ЛЭП

🤝 Исследователи из Федерального научного агроинженерного центра ВИМ Российской академии сельскохозяйственных наук совместно с независимыми коллегами из США создали систему, которая с помощью методов машинного обучения позволяет предсказывать вероятность аварийных отключений на высоковольтных линиях электропередачи. Такой инструмент помогает энергетическим компаниям заранее выявлять уязвимые участки сети и эффективнее планировать ремонт и модернизацию.

👉 Ученые собрали данные о 395 линиях электропередачи 110 кВ в Орловской области и проанализировали девять параметров, включая длину линии, долю прохождения через лесные массивы и населенные пункты, тип опор, срок эксплуатации, индекс технического состояния и тип провода. Эти данные были обработаны с помощью методов разведочного анализа, чтобы выявить скрытые закономерности. Затем на подготовленных данных были обучены пять различных алгоритмов машинного обучения: метод опорных векторов, логистическая регрессия, случайный лес и два варианта градиентного бустинга – LightGBM и CatBoost. Чтобы повысить точность прогнозов, исследователи применили специальные методы, компенсирующие дисбаланс выборки, ведь случаев аварий было меньше, чем примеров нормальной работы.

💪 Лучший результат показала логистическая регрессия. Эта модель достигла качества прогнозирования 0,78 на обучении и 0,84 на тесте по метрике ROC AUC, что говорит о ее способности уверенно различать линии с высоким и низким риском отключений. При этом она не только прогнозировала сбои, но и позволяла понять, какие именно параметры создают риск аварии.

🤔 Так, ключевым фактором риска стала вовсе не формальная оценка состояния линии и не ее возраст, а длина: чем протяженнее трасса, тем выше вероятность аварии. Интересно, что прохождение линии через населенные пункты, наоборот, снижает риск – вероятно, из-за более частого контроля и оперативного обслуживания. Кроме того, оказалось, что линии с большей долей железобетонных опор выходят из строя чаще, чем те, где применяются металлические. Транзитные линии также показали более высокую аварийность. А вот параметры вроде срока службы или индекса состояния, напротив, оказались малозначимыми – вероятно потому, что критически важные объекты регулярно обслуживаются независимо от возраста.

👍 В целом результаты исследования вновь наглядно продемонстрировали, как машинное обучение помогает увидеть скрытые зависимости и по-новому взглянуть на задачи, которые десятилетиями решались традиционными методами. В дальнейшем исследователи планируют расширить базу данных за счет других регионов и временных периодов, чтобы создать более устойчивые модели и приблизиться к практическому внедрению таких прогнозов в энергетических компаниях.

📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
⚡️ Наше новое видео❗️

🎥 В преддверии Российской энергетической недели нобелевский лауреат, председатель Международного комитета премии «Глобальная энергия» Рае Квон Чунг рассказал о том, как

📌 раскрывать потенциал научно-технического взаимодействия между развитыми и развивающимися странами,
📌 отбирали лауреатов премии «Глобальная энергия» в этом году,
📌 искусственный интеллект и роботизация становятся частью нашей жизни.

👉 Смотрите на Smotrim, Rutube и Youtube.
4👍2🤔1
🇮🇩 ТЭС «Пайтон» (Paiton) — комплекс из нескольких электростанций на острове Ява. ТЭС работает на угле и входит в число крупнейших подобных предприятий в мире.

📸 Источники снимков: Paiton Energy, Nebras Power
👍2
Слова классика

- Истинный учёный — это мечтатель, а кто им не является, тот называет себя практиком.

Оноре де Бальзак
2👍1
Самые интересные новости телеграм-каналов. Выбор «Глобальной энергии»

Традиционная энергетика
Сырьевая игла: Россия обновила рекорд поставок газа в Китай
Coala: Восточные рынки фиксируют максимум цен на кокс с начала года
ЦДУ ТЭК - аналитика: Новый метод очистки нефти сделает дизельное топливо дешевле и чище

Нетрадиционная энергетика
Энергополе: Росатом и Иран договорились о строительстве малых АЭС на иранской территории
Высокое напряжение: Морское солнце для угольного хаба
ИнфоТЭК: TotalEnergies построит крупнейшую во Франции ветроэлектростанцию

Новые способы применения энергии
Декарбонизация в Азии: Китай построил крупнейший в мире гибридный накопитель
Вселенная Плюс: Дирижабль-электростанция парит в небе Китая
ЭнергетикУм: Энергия, которая не спит даже ночью

Новость «Глобальной энергии»
Интервью с нобелевским лауреатом, председателем Международного комитета премии «Глобальная энергия» Рае Квон Чунгом
👍21🤔1
«Росатом» расширяет работу в Африке

⚛️ Государственная корпорация «Росатом» расширяет свои возможности по работе в Африке. На полях Atomic Week 2025 Эфиопия и Нигер пригласили российскую компанию принять участие в национальных проектах по строительству атомных станций.

🇳🇪 В частности, министр горнодобывающей промышленности Нигера Усман Абарчи сообщил, что страна готовит проект по строительству двух атомных реакторов суммарной мощностью 2 гигаватта. «Это предложение Нигера «Росатому». Мы готовы разрабатывать этот проект совместно с «Росатомом» под контролем МАГАТЭ», — сказал министр.

🤝 Кроме того, он пригласил российские компании к разработке месторождений урана на территории Нигера. Страна занимает седьмое место в мире по добыче урана. В среднем, она составляет 40 тысяч тонн в год. При этом разведанные запасы урана достигают 500 тысяч тонн.

🎙 «Прозвучало, что запасов урана будет недостаточно на планете к 2080 году. Но в нашей стране могут быть открыты новые месторождения урана. Пока открытые запасы урана составляют 500 тысяч тонн. Однако эти запасы составляют всего 20% ресурсного потенциала, который находится в недрах Нигера», — сказал Усман Абарчи.

🇪🇹 Эфиопия также получила одобрение МАГАТЭ на строительство АЭС совместно с «Росатомом». В июле 2023 года представители России и Эфиопии подписали дорожную карту по изучению возможностей строительства реакторов большой и малой мощности. Документ определил конкретные шаги, которые стороны предпримут в 2023-2025 годах по проработке возможности строительства АЭС, а также Центра ядерной науки и технологий на территории Эфиопии.

👍 Как заявил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али на World Atomic Week 2025, страна готова вступить в партнерство с Россией и объединить усилия в сфере атомных технологий.

🎙 «Мы заручились поддержкой со стороны МАГАТЭ, разработали совместно с Россией дорожную карту, которая предполагает развитие ядерной инфраструктуры и подготовки кадров», — отметил премьер-министр.

👉 По словам Абия Ахмеда Али, Эфиопия, как никто другой, нуждается в атомной энергетике. «Солнце, ветер, вода дают нам многое, но они не смогут в одиночку обеспечить наше процветание. У нас растущий рынок, у нас более 130 млн населения. Ядерная энергетика необходима для развития и для диверсификации энергобаланса», — сказал он.

🇷🇺 Глава «Росатома» Алексей Лихачёв поддержал проект строительства АЭС в Эфиопии. «Конечно же, сделаем все, чтобы удовлетворить потребности растущей экономики, растущего населения Эфиопии в чистой, устойчивой энергии», — подчеркнул А. Лихачёв.

📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
4👏3🤔1
Forwarded from ЭнергетикУм
Панели против солнца

В датской деревне 🇩🇰 решили поставить панели не привычно наклонно, а вертикально. Такой тандем позволил одновременно получать и урожай и электричество. При этом панели занимают всего около 10% площади поля. А при производстве того же урожая и электроэнергии с горизонтальными панелями, требуется на 18–26% больше площади.

Ученые подсчитали, что вертикальные панели производят меньше электроэнергии в год, чем панели наклонной направленности, но она у них вырабатывается утром и вечером, когда люди потребляют ее больше всего.

Такая конфигурация обеспечивает дополнительные технические и экологические преимущества: меньше материалов, меньшие выбросы CO₂, Вертикальные панели снижают ветровую нагрузку — при этом сохраняя совместимость со стандартным сельскохозяйственным оборудованием.

#Дания #солнечныепанели #агроэлектроэнергетика
3🔥2
Особые прозрачные солнечные панели создали в Испании

🇪🇸 Ученые из Политехнического университета Каталонии, Барселонского университета и Института энергетических исследований Каталонии создали прототипы прозрачных солнечных элементов на основе аморфного кремний-углеродного сплава. Эти устройства пропускают более 60% видимого света, оставаясь полноценными генераторами электричества. По сути, стекло превращается в «невидимую батарею», которую можно встроить в окна, фасады зданий, автомобили или даже использовать в интерьере для питания датчиков и устройств интернета вещей.

🤔 Главное препятствие для развития прозрачных солнечных панелей все последние годы заключалось в противоречивых свойствах традиционного аморфного кремния: он в целом надежен и стабилен, но слишком сильно поглощает свет. Поэтому панели на его основе выходили либо темными, либо маломощными. Уменьшение толщины слоя повышало прозрачность, но одновременно снижало энергоэффективность.

👉 Чтобы преодолеть это ограничение, исследователи начали добавлять в структуру аморфного кремния атомы углерода. Меняя соотношение газов при осаждении, они научились управлять шириной запрещенной зоны материала и тем самым регулировать его прозрачность. Чем больше углерода, тем выше способность пропускать свет. В экспериментах удалось достичь не только стабильных 60%, но и почти 90% светопропускания в отдельных образцах.

🤔 Конечно, рост прозрачности сопровождался уменьшением генерируемого тока. Но оказалось, что можно найти разумный компромисс. Лабораторные образцы показали коэффициент использования света около 1,3% – показатель, достаточный для сфер, где важна не высокая мощность, а эстетика и интеграция в окружающую среду.

👍 Особое преимущество новых элементов проявилось при слабом освещении. В отличие от других технологий, новые солнечные ячейки сохраняли стабильные характеристики под лампами или при рассеянном дневном свете, что делает их удобными для работы в помещениях. В этом они превзошли органические и перовскитные аналоги: если органика быстро деградирует под воздействием ультрафиолета, а перовскиты страдают от нестабильности и токсичности, то аморфный кремний зарекомендовал себя как долговечный и легко воспроизводимый материал.

💪 Исследователи подчеркивают, что дальнейшая оптимизация толщины слоев и противоотражающих покрытий может еще улучшить характеристики. Все это открывает перспективы массового производства прозрачных и надежных солнечных панелей, которые перестанут быть чем-то скрытым на крышах и смогут незаметно встраиваться в окна или работать в интерьерах, превращая привычные поверхности в новые источники чистой энергии.

📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
2🔥2👍1
Ученые разработали метод контроля трещин в нефтяных пластах.

Специалисты Школы естественных наук Тюменского государственного университета (ТюмГУ) разработали стационарную и нестационарную математические модели, описывающие динамику развития трещин, возникающих в результате гидроразрыва нефтяного пласта.
Уникальность моделей заключается в возможности однозначного определения длины трещины на основе баланса между объемом закачиваемой жидкости и ее фильтрацией из трещины в окружающий пласт. В основе разработанных моделей лежат фундаментальные законы сохранения массы и импульса, дополненные граничным условием, описывающим баланс притока и оттока суспензии.

На поздних стадиях эксплуатации скважин для интенсификации нефтеотдачи применяется закачка воды в пласт с целью вытеснения нефти. Скорость фильтрации закачиваемой воды определяется такими параметрами, как забойное давление, фильтрационно-емкостные свойства пласта и вязкость воды. В случае загрязнения призабойной зоны пласта происходит снижение ее проницаемости, что ведет к уменьшению дебита скважины. Для поддержания дебита на требуемом уровне возникает необходимость повышения забойного давления. Однако, чрезмерное увеличение забойного давления может привести к превышению давления разрыва породы, следствием чего является образование техногенных трещин.


В этих условиях прогнозирование динамики развития трещин, индуцированных автогидроразрывом пласта (АГРП), необходимо для оптимизации процессов заводнения и увеличения степени охвата пласта. Существуют различные методы ограничения размеров трещин АГРП, однако их эффективное применение требует точного знания о темпах увеличения длины трещины, что позволяет своевременно инициировать соответствующие мероприятия.

Исследование проводилось в рамках стратегического проекта «Ресурсосберегающие технологии для нефтегазовой отрасли, экологически чистой энергетики и защиты окружающей среды» программы развития вуза «Приоритет-2030».

По данным ЦДУ ТЭК – филиала РЭА Минэнерго России, закачка воды для поддержания ППД в 1 полугодии 2025 года составила 1649,2 млн м³, +0,6% к аналогичному периоду 2024 года.


#добыча_нефти #ГРП


ЦДУ ТЭК
2👍2👏1
Китайские ученые создали плавучие солнечные панели с кольцевыми поплавками. Открытая конструкция лучше переносит морские волны, чем обычные понтоны.

Поплавки пропускают воду через центр — это гасит удары волн и снижает качку. Тесты показали: чем больше модулей, тем стабильнее система.

Технология может решить главную проблему морских солнечных ферм — их быстрое разрушение в штормах.

Для стран без свободной земли плавучие панели — единственный способ нарастить солнечную генерацию. Но пока их ставят только в спокойных озерах и заливах.
👍2
Индий и галлий открывают путь к новым дисплеям на основе микро-LED

🤝 Ученые из Техасского университета сельскохозяйственных и механических наук, Массачусетского технологического института и Университета Сунгюнкван в Южной Корее проанализировали состояние нынешних светодиодов и описали перспективы микросветодиодов (micro-LED), которые, как предполагается, уже в обозримом будущем лягут в основу дисплеев нового поколения.

🤔 Современные дисплеи подошли к пределу своих возможностей. Жидкокристаллические панели (LCD) не способны воспроизвести глубокий черный цвет, а органические светодиоды (OLED) имеют короткий срок службы, чувствительны к влаге и обладают сравнительно невысокой яркостью. В условиях, когда изображение должно оставаться четким даже при ярком солнечном свете, например, в очках дополненной реальности, этих технологий недостаточно.

В этой связи международные группы ученых усердно работают над развитием micro-LED – миниатюрных неорганических диодов размером менее 100 микрометров. Эти диоды отличаются высокой яркостью, энергоэффективностью, устойчивостью к влаге и перегреву, а также значительно более долгим сроком службы по сравнению с OLED. Благодаря своим уникальным свойствам micro-LED открывают путь к новым формам дисплеев: прозрачным витринам и автомобильным стеклам, гибким и растягиваемым панелям, ультраплотным микро-экранам для VR- и AR-устройств.

😕 В настоящее время серьезным препятствием остается резкое снижение их эффективности при уменьшении размера кристаллов. Дело в том, что при габаритах диодов менее 20 микрометров увеличивается количество дефектов на их боковых поверхностях, что приводит к потерям энергии и падению яркости. Особенно остро это проявляется у красных светодиодов на основе соединения алюминия, галлия, индия и фосфора (AlGaInP). Как выяснили американские и южнокорейские исследователи, эффективным решением может стать переход к красным диодам на основе нитрида индия-галлия (InGaN). Выращиваются эти диоды на сапфировых подложках так же, как и зеленые и синие аналоги.

👉 Не менее сложная задача связана с массовым переносом чипов micro-LED на подложку. Для одного 4K-дисплея требуется около 24 миллионов светодиодов, и даже минимальный процент брака оборачивается тысячами дефектных пикселей, которые необходимо выявить и заменить. Сегодня исследуются различные подходы: микро-трафаретная печать, лазерный перенос, жидкостная самосборка и монолитная интеграция. Последний метод предусматривает вертикальное послойное формирование красных, зеленых и синих диодов, что позволяет создавать панели с рекордной плотностью – более 5000 пикселей на дюйм. Такие параметры критически важны для VR- и AR-гарнитур.

👍 Ученые отмечают, что несмотря на высокую стоимость и технологическую сложность, потенциал micro-LED чрезвычайно велик. Уже сегодня появляются прототипы прозрачных дисплеев, где светодиоды формируют сетку с просветами, а также гибкие и растягиваемые панели на основе новых конструктивных решений и эластичных материалов.

📰 Материал доступен на сайте «Глобальной энергии»
👍21👏1
Китай — король батареек

🔋 КНР не только лидирует по установленной мощности классических систем хранения энергии (СНЭ),
например, литий-ионных аккумуляторов, но и СНЭ следующего поколения. По прогнозу Benchmark Mineral Intelligence, к концу этого года Китай останется вне конкуренции по установленной мощности твердотельных и натрий-ионных батарей, а также редокс-аккумуляторов.

👉 Источник
3🔥3👏2👍1
💡 В какой стране появилась первая осмотическая электростанция?
Anonymous Quiz
25%
Дания
21%
Китай
17%
США
37%
Япония
2025/10/01 03:28:48
Back to Top
HTML Embed Code: