Теперь совсем на пальцах.
Появилось много возобновляемой генерации. Солнечные станции, ветряки, накопители постоянного тока. Чтобы вся эта байда могла работать в обычной энергосистеме, нужны инверторы. Они делают из постоянки переменку.
Раньше большинство таких инверторов работало довольно просто. Они смотрели на уже существующую энергосистему, брали от неё частоту и фазу напряжения и в соответствии с ними отдавали в сеть ток.
То есть, грубо говоря, работали как источники тока.
Но есть проблема.
Если такую систему с инверторами отделить от большой энергосистемы и отправить в изолированную работу, внезапно выясняется, что сами по себе эти инверторы беспомощны.
Они умеют работать с сетью, но не умеют создавать сеть.
Кто-то другой должен сначала создать им напряжение, частоту и фазу, за которыми они смогут следовать.
Поэтому начали активно развивать GFM-инверторы — Grid-Forming Inverter, то есть инверторы, формирующие сеть.
И вот эти ребята уже гораздо интереснее.
Их программно заставляют вести себя так, чтобы они могли сами формировать напряжение и частоту. Один из вариантов — вообще заставить инвертор изображать виртуальный синхронный генератор, вплоть до эмуляции его инерции.
То есть инвертор перестаёт быть просто устройством, которое спрашивает у энергосистемы: «Какая у нас сегодня частота и фаза?»
Он сам становится одним из тех, кто эту частоту, фазу и напряжение создаёт.
И тогда в перспективе куча таких инверторов, оказавшись в энергетическом «острове», уже сможет не просто беспомощно ждать появления внешней сети, а сама сформировать энергосистему и продолжить работу.
И тут мы приходим к Испании.
28 апреля 2025 года энергосистема Испании и Португалии действительно полностью погасла. Но говорить, что её просто «завалила возобновляемая энергетика», неправильно. Официальное расследование показало целый комплекс причин: колебания, проблемы с регулированием напряжения и реактивной мощности, отключения генерирующих установок и недостаточные возможности системы по стабилизации режима.
Но этот блэкаут очень хорошо показал, насколько важным становится вопрос: кто и каким образом будет обеспечивать устойчивость энергосистемы, в которой всё больше генерации подключено через силовую электронику?
И вот здесь история становится ещё интереснее.
GFM-инверторы уже разрабатываются, требования к ним постепенно появляются. Но возникает простой вопрос:
А как производитель докажет, что его инвертор действительно умеет формировать сеть?
Можно написать красивый алгоритм. Можно заявить виртуальную инерцию. Можно сказать, что внутри реализована виртуальная синхронная машина.
А как это проверить?
И буквально 26 августа 2026 года опубликована научная работа, авторы которой предлагают интересный вариант ответа.
Не верить декларациям и не разбираться, какой именно алгоритм производитель спрятал внутри.
Берём инвертор как «чёрный ящик», создаём на его выводах контролируемые возмущения и смотрим на его реальную динамическую реакцию: как он отвечает изменением активной и реактивной мощности, насколько быстро это делает и какой фазовый сдвиг возникает при возмущениях разной частоты.
То есть называешь себя GFM-инвертором и утверждаешь, что способен формировать энергосистему?
Отлично.
А теперь докажи это на испытаниях.
И вот эту тему я сейчас копаю дальше. Потому что там внезапно открывается гораздо более интересный вопрос: если энергосистема будущего будет практически полностью состоять из программно управляемых источников, обязаны ли мы вообще заставлять их всю жизнь изображать синхронные генераторы?
Или однажды мы сможем построить энергосистему совсем по другим правилам?
55
16
6
4
2
1August 28, 2026 3.8K 10 12