Закрыть

Наука и инновации

Программа инновационного развития

Основные направления и принципы инновационной деятельности Группы, а также объем и источники финансирования проектов определяет Программа инновационного развития Группы РусГидро на 2020–2024 годы с перспективой до 2029 года, утвержденная Советом директоров Общества 69.

Ключевые цели Программы инновационного развития Группы РусГидро

Повышение эффективности деятельности компаний Группы РусГидро за счет внедрения инновационных технических и управленческих решений

Обеспечение соответствия технологического уровня Общества уровню передовых мировых и отечественных энергетических компаний

Повышение энергоэффективности производства и транспортировки электрической и тепловой энергии

Развитие экологически чистых источников энергии, в том числе развитие гидроэнергетического потенциала в отдельных регионах Российской Федерации

Развитие альтернативной энергетики на возобновляемых источниках энергии (ветер, солнечные панели)

КПЭ Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2025 год

ПоказательЦелевое значениеФактическое значениеСтатус выполнения

Доля финансирования на НИОКР от выручки, %

0,25

0,26

Выполнен

Количество объектов интеллектуальной собственности, полученных за год, ед.

23

39

Выполнен

Эффективность управления мощностями ГЭС, человек/100 МВт 70

21,81

19,4

Выполнен

Коэффициент использования топлива, %

49,6

50,4

Выполнен

Рост объема закупок инновационной и высокотехнологичной продукции, %

10

16,6

Выполнен

Удельные затраты на ремонт гидроэлектростанций, тыс. руб./ МВт 71

122,3

140,3 72

Не выполнен

Критерий надежности

16

20

Выполнен

Технологические приоритеты развития Группы РусГидро:

  • развитие технологий автоматизации технологических процессов и дистанционного управления объектами;
  • совершенствование методологии, инструментария и реинжиниринг бизнес-процессов управления объектами электроэнергетики;
  • применение новых материалов, оборудования и технологий на объектах электроэнергетики;
  • цифровая трансформация;
  • снижение отрицательных воздействий на окружающую среду;
  • развитие риск-ориентированной модели управления объектами электроэнергетики на основе его технического состояния.

К главным и приоритетным технологиям инновационного развития относятся ЗС:

  • газотурбинные установки отечественного производства;
  • BIM-технологии;
  • современные методы вычислительной гидродинамики;
  • технологии сохранения популяции рыбы;
  • телеуправляемые необитаемые подводные аппараты и автономные необитаемые подводные аппараты;
  • системы акустического мониторинга;
  • автоматизация и цифровизация электрических сетей;
  • генерация с использованием энергии ветра;
  • генерация с использованием солнечных панелей;
  • гидроаккумулирующие электростанции;
  • онлайн-мониторинг частичного разряда оборудования;
  • платформы сбора данных IoT и цифровые подстанции;
  • системы поддержки принятия решений и цифровые двойники;
  • применение композитных материалов;
  • технологии виртуальной и дополненной реальности;
  • предиктивная аналитика/обслуживание с использованием удаленного мониторинга;
  • беспилотные летательные аппараты в процессах эксплуатации и технического обслуживания;
  • виртуализация вычислительных ресурсов.

Оценка текущего уровня технологического развития Группы РусГидро относительно ведущих компаний-аналогов, прогноз внедрения ими новых технологий и решений, а также анализ потенциальной экономической эффективности для Группы позволяют выделить приоритетные направления, на развитии которых ПАО «РусГидро» сконцентрировалось в отчетном периоде, в том числе для улучшения позиции относительно мирового уровня.

Ключевые инновационные проекты, реализованные в 2025 году

Краткое описание проектаЦель реализации

Применение современных газотурбинных установок отечественного производства при строительстве новых объектов тепловой генерации

Внедрение высокоэффективных газотурбинных установок в рамках реализации инвестиционных проектов нового строительства на Артемовской ТЭЦ-2 и Хабаровской ТЭЦ-4

Исследование опасных гидродинамических явлений в проточной части гидроагрегатов ГЭС

Получение данных, необходимых для проверки надежной и безаварийной эксплуатации высоконапорных ГЭС ПАО «РусГидро», оборудованных радиально-осевыми гидротурбинами

Исследование влияния гидроакустических сигналов на поведение рыб в районе водоприемников гидроэнергетических сооружений для разработки рыбозащитного устройства с использованием гидроакустических сигналов

Предотвращение попадания рыб в водоприемники и водозаборные сооружения

Создание гибридной ветросолнечной установки для автономного электроснабжения изолированных объектов

Повышение эффективности, надежности и качества электроэнергии в автономной системе электроснабжения за счет рационального распределения энергетических потоков между разнородными источниками генерации, гибридной системой накопления энергии и комплексной балластной нагрузкой

Создание комплексного тренажера оперативного персонала ТЭС на базе цифрового двойника

Подготовка персонала ТЭС с использованием компьютерного комплекса, оснащенного интерактивными сенсорными панелями и с использованием математических моделей реальных схем и алгоритмов АСУТП ТЭС

Создание комплексной диагностической математической модели гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС им. П. С. Непорожнего

Разработка программно-аппаратного комплекса мониторинга оценки статического и динамического состояния, параметров фильтрационного режима, анализа предельных состояний гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС им. П. С. Непорожнего

Виртуализация вычислительных ресурсов в отношении систем технологического управления объектов

Повышение надежности и безопасности эксплуатации систем технологического управления на Угличской, Рыбинской и Нижегородской ГЭС

Научно-проектная деятельность

Группа РусГидро объединяет ряд инжиниринговых ПО, которые являются крупнейшими в российской электроэнергетике проектными институтами: АО «Институт Гидропроект», АО «Ленгидропроект», АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева», АО «Мособлгидропроект», АО «ХЭТК», а также Научно-исследовательский центр (НИЦ) на о. Русский (далее — инжиниринговые ПО).

Приоритетным направлением в работе инжиниринговых ПО является обеспечение потребности Группы РусГидро в инжиниринговых услугах для нового строительства, технического перевооружения, реконструкции и модернизации объектов, а также оценка технического состояния оборудования и гидротехнических сооружений с целью обеспечения его надежности и безопасности.

Инжиниринговые ПО обладают следующими компетенциями:

  • реализация гидротехнических проектов на международном уровне;
  • инжиниринг и проектирование объектов гидроэнергетики, атомной, тепловой, геотермальной, солнечной и ветровой энергетики, в нефтегазовом секторе, в сфере экологии и водопользования;
  • проведение комплексных инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения;
  • разработка природоохранных мероприятий и проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) для объектов гидроэнергетики, промышленных и гражданских объектов;
  • выполнение наукоемких расчетов сложных процессов, связанных с функционированием гидроэнергетических и гидротехнических объектов.
  • создание систем безопасности, накопления энергии и сетевого проектирования.

В 2025 году финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) составило 1 290 млн руб., что на 7 % больше, чем в 2024 году

Объем финансирования Программы инновационного развития Группы РусГидро 4, млн руб. GRI-РГ
Количество полученных патентов и лицензий, шт. GRI-РГ

Структура финансирования НИОКР в 2025 году, % GRI-РГ

НИОКР

2025

Мониторинг и эксплуатация оборудования и сооружений

32

Технологии проектирования, строительства, реконструкции и ремонта

44

Энергоэффективность и управление водными ресурсами

7

Экология и охрана окружающей среды

17

С целью повышения качества и оптимизации процессов проектирования объектов гидроэнергетики инжиниринговые ПО внедряют следующие инновационные решения ЗС:

  • методика паспортизации данных, полученных при обследовании состояния зон отремонтированных трещин, для прогнозирования изменений состояния ГТС в течение срока эксплуатации;
  • комплексная конечно-элементная модель для анализа напряженно-деформированного состояния всех сооружений Саяно-Шушенской ГЭС имени П. С. Непорожнего. Модель построена на основании результатов анализа сущности, происходящих в ГТС физических процессов;
  • скоростная технология КВЭСТ для возведения массивных железобетонных гидротехнических сооружений и конструкций со сложной конфигурацией. Технология направлена на сокращение сроков строительства, снижение трудозатрат на производство бетонных работ, а также на снижение стоимости и повышение качества, долговечности и других эксплуатационных характеристик возведенных зданий и сооружений.
  • технология информационного моделирования для разработки информационных моделей сооружений и последующего выпуска проектной документации;
  • технология наземного лазерного сканирования для быстрого и точного сбора больших объемов геометрической информации о зданиях, сооружениях, ландшафте и инфраструктурных объектах;
  • технология моделирования разжижжения грунтов основания при сейсмическом воздействии с использованием модели UBC3S-PLM, позволяющая получить уточненные зоны разжижжения (их наличие или отсутствие) грунтов при сейсмическом воздействии;
  • технология низкотемпературного теплоносителя на изопентане, использующая углеводородное соединение в качестве рабочего тела в теплоутилизационных установках;
  • геокомпозитные материалы противофильтрационного экрана для плотин и дамбы обвалования, позволяющие снизить водопроницаемость конструкций, а также повысить их надежность и срок службы;
  • методика расчета гибких плавучих заграждений для обеспечения устойчивости сооружения, прочности элементов и соответствия требованиям эксплуатации;
  • технология «стена в грунте» в качестве противофильтрационного элемента постоянных и временных земляных плотин напорного фронта, позволяющая предотвратить фильтрационные деформации грунтов основания и снизить фильтрационное давление на подошву плотины.

Проекты НИОКР, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и климатических рисков, в том числе значимые с точки зрения устойчивого развития

В 2025 году реализовывались следующие проекты GRI-РГ:

  • измерение выбросов парниковых газов и оценка поглощающей способности водохранилищ;
  • реализация мероприятий по получению комплексных экологических разрешений (КЭР) и переходу Группы РусГидро на принципы наилучших доступных технологий;
  • разработка системы мониторинга функционирования систем автоматического регулирования гидроагрегатов ГЭС, позволяющая обеспечивать контроль выполнения функций автоматического регулирования возбуждения, системы автоматического управления гидроагрегатом и группового регулирования активной и реактивной мощности в эксплуатационных, аварийных и особых режимах этими устройствами, а также выявлять источник их некорректной работы;
  • разработка программного комплекса, позволяющего обрабатывать информацию, полученную с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с целью определения и отслеживания во времени поверхностных дефектов и отклонений от работоспособного состояния ГТС.

Ключевые результаты деятельности инжиниринговых ПО в 2025 году

АО «Ленгидропроект»
  • Проведена презентация Мастер-плана по развитию водоснабжения, водоотведения и гидроэнергетики Республики Дагестан.
  • Выполнен комплекс проектно-изыскательных работ по объектам: Усть-Среднеканская ГЭС, Колымская ГЭС, Чиркейская ГЭС, Воткинская ГЭС.
АО «Институт Гидропроект»
  • Выполнены работы по анализу современного состояния и перспектив развития энергетики объединенной энергетической системы Дальнего Востока.
  • Получено положительное заключение Главгосэкспертизы по трем этапам объекта «Комплекс гидротехнических сооружений, обеспечивающий дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы».
АО «ХЭТК»
  • Реализована Программа развития системы оценки технического состояния силовых трансформаторов объектов Группы РусГидро, в рамках которой проведено комплексное диагностическое обследование трансформаторов АО «ДГК».
  • Создан Центр методологического сопровождения и управления ресурсом металла подконтрольных организаций ДФО.
АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева»
  • Создана комплексная диагностическая модель гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС им. П. С. Непорожнего.
  • Организована XVII научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии», объединившая более 1 тыс. специалистов из 200 российских организаций.
Финансирование НИОКР, млн руб. с НДС GRI-РГ МЭР 4