№ 67-4 (том 2): ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ, Октябрь, 2025
Научно-образовательные статьи

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ

Шадрин А.В.
Военный инновационный технополис ЭРА
Галявиев Э.М.
Военный инновационный технополис ЭРА
Смелик А.А.
Военный инновационный технополис ЭРА

Опубликован 08.11.2025

Ключевые слова

  • цифровой двойник, энергетика, программная платформа, энергетические объекты, моделирование

Как цитировать

А.В. Шадрин, Э.М. Галявиев, & А.А. Смелик. (2025). АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ, 67-4 (том 2). https://mpcareer-google.ru/index.php/journal/article/view/3826

Аннотация

В статье рассматриваются основные определения и классификация цифровых двойников. Особое внимание уделяется примерам использования цифровых двойников в энергетике, как на международном уровне, так и в Российской Федерации. Также рассматривается программное обеспечение, необходимое для создания цифровых двойников, анализируются режимы функционирования цифровых двойников и основные характеристики этой концепции в энергетическом секторе.

Библиографические ссылки

  1. Смелик А.А., Степанов В.В., Виноградов Е.А. Обеспечение стабильной работы энергетической системы в России и за рубежом // Технологии энергообеспечения. Аппараты и машины жизнеобеспечения. Сборник статей II Всероссийской научно-технической конференции. Анапа, 2020. С. 233-237.
  2. Цифровые двойники турбомашин: учебное пособие / В.Л. Блинов, С.В. Богданец; М-во науки и высш. образования РФ.− Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2022.− 162 с.
  3. Булатов Ю.Н., Короткова К.Е. Применение технологий цифровых двойников в энергетике // Труды Братского государственного университета. Серия: Естественные и инженерные науки. 2021. Т. 1. С. 103-112.
  4. Колосок И.Н., Коркина Е.С. Применение технологии граничной аналитики (Edge Analytics) при создании цифровых двойников объектов ЕЭС России // Информационные и математические технологии в науке и управлении. 2021. № 3 (23). С. 28-39.
  5. Мозохин А.Е., Черкасова Н.В. Анализ применения программных платформ по созданию цифровых двойников для энергетических объектов и систем на этапах их жизненного цикла // Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования. 2020. № 6 (58). С. 322-334.
  6. Тимофеева Е.В., Тимофеев М.В., Гусарова Н.И. Математическое обеспечение сапр виртуальной сборки роторов газотурбинных двигателей // Вестник РГАТА имени П. А. Соловьева. 2019. № 3 (50). С. 67-73.
  7. Акулич Н.С., Бойко Е.А Риск-ориентированное управление техническим состоянием технологического оборудования тепловых электростанций // Энергоэксперт. 2020. № 4 (76). С. 72-76.
  8. IBM, IBM Engineering Lifecycle Optimization [Электронный ресурс]. URL: https://www.ibm.com/us-en/marcketplace/lifecycle-integration-adaptes (дата обращения 07.10.2025)
  9. GE, PREDIX [Электронный ресурс]. URL: https://www.ge.com/digital/applications/digital-twin (дата обращения 07.10.2025)
  10. Мотовилов Д. Уральский Турбинный Завод использует цифровой двойник турбин на базе Creo и Windchill // ПТС [Электронный ресурс]. URL: https://pts-russia.com/solutions/tsifrovoy_dvoynik_turbin_na_utz/ (дата обращения 07.10.2025).
  11. Грабчак Е.П., Логинов Е.Л. «Цифровые двойники» АЭС и ТЭС как элементы цифровых агломераций в энергетической суперсистеме // Сборник: Современные проблемы электроэнергетики и пути их решения. Материалы V Всероссийской научно-технической конференции. 2019. С. 155-159.
  12. Аминов Д.С. Применение программного комплекса Ansys electronics desktop для анализа водопогружного гидрогенератора комбинированного возбуждения // Электротехнические системы и комплексы. 2020. № 1 (46). С. 13-18.
  13. K. Sivalingam A Review and Methodology Development for Remaining Useful Life Prediction of Offshore Fixed and Floating Wind turbine Power Converter with Digital Twin Technology Perspective // 2018 2nd International Conference on Green Energy and Applications, Singapore, 2018, pp. 197-204.