Промышленность
Энергия для бизнеса: зачем российские предприятия внедряют электронакопители
Рост энергопотребления и дефицит мощности в ряде регионов вынуждают компании искать новые инструменты обеспечения бесперебойного энергоснабжения. Системы накопления энергии становятся решением для ЦОД, промышленности и удалённых объектов: они снижают риски блэкаутов, сокращают плату за мощность и позволяют отложить расширение сетевой инфраструктуры. В статье на СберПро разбираем принцип работы и сценарии применения промышленных СНЭ в реальном секторе.
Содержание:
Дефицит мощности как ограничивающий фактор
Потребление электроэнергии в России растёт: по данным «Системного оператора», в 2020–2025 годах показатель увеличился на 12% — с 1,05 трлн кВт·ч до 1,18 трлн кВт·ч. Ряд регионов страны — на юге, в Сибири и на Дальнем Востоке — уже сталкивается с энергодефицитом.
На фоне роста числа центров обработки данных (ЦОД), инфраструктуры для искусственного интеллекта и развития энергоёмких производств дефицит энергетической мощности возникает и в Московском регионе. «Системный оператор» включил Москву в число энергодефицитных регионов, а энергосетевые компании начали отказывать ЦОД в заключении договоров на подключение к электросетям.
В этих условиях для многих компаний ограничивающим фактором становится не объём потребляемой энергии, а доступная энергетическая мощность. В ряде регионов на фоне высокой нагрузки на энергосистему уже происходили блэкауты, и риски их повторения сохраняются. При этом многие направления бизнеса, в том числе работа дата-центров, нуждаются в непрерывном энергоснабжении.
Снизить риски нарушения деятельности им могут позволить системы накопления энергии (СНЭ).
Что такое СНЭ и как они работают
Система накопления энергии (СНЭ) — это комплекс технологий, предназначенных для хранения энергии с последующим её преобразованием в электричество. Такие системы играют ключевую роль в современной энергетике, особенно при использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Зачем нужны СНЭ
Они решают сразу несколько задач в энергосистеме:
Основные типы СНЭ и принцип их работы
Как работают СНЭ: основные этапы
Наиболее распространённый тип — литийионные электрохимические накопители, использующие для хранения и выдачи энергии химические реакции. Они всё активнее применяются бизнесом и являются инструментом управления энергией.
«В мире подавляющее большинство СНЭ — это электрохимические накопители. Они универсальны, модульны и подходят как для энергетики, особенно в комбинации с ВИЭ, так и для электромобилей», — отмечает независимый эксперт по энергетике, доктор экономических наук Дмитрий Стапран.
Стоимость таких накопителей в последние годы существенно снизилась, обращает внимание советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), за последние 15 лет они подешевели более, чем в 10 раз.
Глобальный рынок и российская специфика
В настоящее время в мире сформировался полноценный рынок СНЭ. По данным Energy Institute, глобальная установленная мощность СНЭ промышленного масштаба выросла в 2025 году на 65,8% к уровню предыдущего года — до 301,7 ГВт. В 2020 году установленная мощность была почти в 16 раз ниже.
«В мире основными драйверами распространения СНЭ стали массовое внедрение ВИЭ и электромобилей, а также ценовой арбитраж — возможность зарабатывать на разнице между пиковой и низкой ценой на электроэнергию, — поясняет Дмитрий Стапран. — В России все три фактора пока не так сильно способствуют массовому внедрению. Доля ВИЭ без учёта крупных ГЭС в выработке электроэнергии в 2025 году составила чуть более 1%, тогда как в ЕС — 30%, в Китае — 22%, в США — 13,7%. Ценовые колебания электроэнергии в течение суток у нас незначительные, тогда как в Европе и США они могут составлять сотни процентов в течение дня».
По оценке эксперта по энергетике Кирилла Родионова, совокупная установленная мощность СНЭ в России по итогам 2026 года составит не более 600 МВт·ч, то есть менее 1% от мирового показателя.
Где и как бизнес применяет СНЭ
Эффективное применение накопителей требует их работы в строгом соответствии с общей работой сети, а также с собственной генерацией в случае её наличия. Для этого бизнес всё активнее использует системы управления энергией (Energy Management System, EMS).
EMS — аппаратно-программный комплекс, который с помощью алгоритмов машинного обучения определяет оптимальный режим использования электроэнергии на объекте с учётом особенностей работы оборудования, стоимости электроэнергии и погодных условий. Система автоматически определяет, когда предприятию выгоднее использовать энергию из СНЭ и когда увеличивать объём хранения.
«Для эффективного использования СНЭ необходимо понимание пиков нагрузки и аварийных рисков — для этого и применяются EMS», — отмечает Максим Шапошников. Ещё выше эффективность применения СНЭ при использовании собственной генерации — солнечной, ветровой, газопоршневой или дизельной, добавляет эксперт.
Бизнес в России активно внедряет СНЭ, и сценарии очень разные — от экономии на счетах за свет до решения сложных задач на удалённых объектах.
Гигафабрики «Росатома»: масштабный фундамент для отечественных СНЭ
Флагманский проект в секторе производства накопителей реализует госкорпорация «Росатом». В Калининградской области развёрнута первая в стране гигафабрика полного цикла мощностью 4 ГВт·ч в год (от ячеек до батарейных модулей), введённая в опытно-промышленную эксплуатацию в декабре 2025 года. Вторая производственная площадка аналогичной мощности возводится в Москве с плановым запуском в сентябре 2026 года.
Наиболее актуальные цели применения СНЭ:
1. Промышленные предприятия (сглаживание пиков и экономия)
Один из наглядных кейсов — проект в Курганской области. Группа компаний «Уралэнергосбыт» запустила систему накопления электрической энергии (СНЭЭ) мощностью 5 МВт и энергоёмкостью 10 МВт·ч на площадке промышленного предприятия.
Как это работает: накопитель заряжается в часы, когда тариф на электроэнергию минимальный, а в периоды пикового спроса отдаёт накопленную энергию во внутреннюю сеть завода. В результате предприятие снижает отбор мощности из внешней сети и сокращает расходы на энергоснабжение. Интеллектуальная система автоматически анализирует график потребления и выбирает оптимальные моменты для заряда и разряда.
Важный нюанс: проект реализовали по сервисной модели. Предприятие не несло капитальных затрат на покупку и монтаж — оно оплачивало только сервисные платежи за счёт фактически достигнутой экономии. «Уралэнергосбыт» взял на себя управление режимами, техобслуживание и анализ показателей.
2. Нефтегазовая отрасль (стабилизация на удалённых объектах)
Здесь СНЭ решают задачу нестабильной нагрузки. При бурении потребление энергии резко меняется: то растёт, то падает. Если опираться только на дизель- или газопоршневые установки, часть генераторов приходится держать включёнными с неполной загрузкой — это ведёт к перерасходу топлива, износу и росту затрат.
СНЭ берут на себя компенсацию резких скачков: выдают мощность при пиках и поглощают избыток при спадах. В результате повышается устойчивость энергокомплекса, снижается риск сбоев. Такие системы могут временно замещать «горячий вращающийся резерв» (когда генераторы работают вхолостую в ожидании нагрузки) и выступать единственным источником энергии при полной остановке основной электростанции.
Пример: НТЦ «Приводная техника» разработал промышленную СНЭ для буровых установок. Накопитель в составе автономного энергокомплекса сглаживает пики потребления, замещает вращающийся резерв генераторов и защищает сеть от аварийных скачков напряжения в суровом климате.
3. Собственная генерация (ВИЭ и гибридные схемы)
Бизнес, который строит собственные солнечные или ветровые электростанции, использует СНЭ, чтобы сгладить неравномерность выработки. Накопитель запасает излишки в периоды хорошей генерации и отдаёт их, когда выработка падает. Это повышает надёжность энергоснабжения и позволяет эффективнее использовать собственную генерацию.
Эксперт по энергетике Кирилл Родионов отмечает, что СНЭ активно используется на объектах энергетики: подстанциях и солнечных и ветровых электростанциях. Такой подход, например, используют США и в Китай. В Германии, которая является одним из лидеров по установленной мощности накопителей в Европе, большинство СНЭ расположено на объектах потребителей.
Такие решения особенно актуальны для изолированных территорий (отдельные производства, вахтовые посёлки в Сибири, на Дальнем Востоке, в Якутии), где дорого завозить топливо, а прокладка новых ЛЭП экономически нецелесообразна. В таких условиях гибридные системы (ВИЭ + генераторы + СНЭ) часто оказываются выгоднее чистой дизельной генерации.
4. Другие направления
Масштабный проект в сегменте накопителей реализуют «Россети», внедряя в ОЭС Юга СНЭ мощностью 350 МВт (2,1 ГВт·ч). Локальный энергодефицит стимулирует и коммерческий сектор: предприятия оптимизируют затраты на мощность за счёт связки «солнечная генерация + СНЭ». Кроме того, накопители позволяют крупным игрокам зарабатывать на рынке Demand Response — оперативно снижать забор из сети по запросу «Системного оператора» с фиксированной выплатой за системную услугу.
Как бизнес получает экономический эффект от СНЭ
СНЭ позволяют сократить платежи за мощность, отказаться от затрат на расширение подключения к сети, а также снижают выпадающие доходы или убытки от простоев и аварийных остановок.
«Основной экономический эффект для бизнеса приносят снижение платы за мощность и отсрочка расширения сетевого присоединения, — считает Максим Шапошников. — Важным источником получения доходов от СНЭ также является арбитраж тарифов. При этом для ЦОД, некоторых отраслей производства, связи, медицины и холодильной логистики ключевым эффектом от применения СНЭ является снижение ущерба от простоев оборудования».
Сценарии окупаемости промышленных СНЭ
«Для российского бизнеса наиболее реалистичные сценарии окупаемости сегодня — это не «батарея ради батареи», а проекты, где СНЭ решает конкретную дорогую проблему: пики, дизель, плохое качество сети, лимит мощности или риск простоя», — указывает Максим Шапошников.
Что важно учесть при расчёте окупаемости:
Срок окупаемости сокращается до минимума при гибридной модели использования — когда система одновременно сглаживает пики, интегрирована с собственной генерацией (ВИЭ) и участвует в программах управления спросом (Demand Response), обеспечивая синергетический экономический эффект. Драйвером сокращения срока окупаемости проектов становится снижение цены СНЭ. По оценкам МЭА, к 2035 году стоимость накопителей снизится примерно на 30%, отмечает Дмитрий Стапран.
Какие барьеры есть?
Несмотря на очевидные выгоды, внедрение сдерживается рядом факторов:
Перспективы рынка СНЭ в России
Текущее отставание России по уровню применения СНЭ не только не является критичным, но и может стать преимуществом за счёт эффекта снижения стоимости технологии, считает Кирилл Родионов. В благоприятном сценарии российский бизнес может быстро нагнать зарубежный по темпам ввода мощности накопителей, говорит он.
«В России развитие СНЭ, вероятнее всего, пойдёт неравномерно, — прогнозирует Максим Шапошников. — Первыми будут отрасли, где экономика уже понятна: удалённые промышленные и добывающие объекты, ЦОД и телеком, предприятия с собственной генерацией, зарядная инфраструктура, промышленные площадки с пиковыми нагрузками, гибридные энергокомплексы».
По мере снижения стоимости, появления типовых решений и развития нормативной базы сфера применения СНЭ в бизнесе будет расширяться.