Энергаз 2026
Главная / Новости / Отрасли ТЭК / Ученые Пермского Политеха нашли способ эффективнее передавать энергию по оптоволокну

Новости


03:18, 30 Марта 26
Электроэнергетическая Россия Сибирский ФО
Ученые Пермского Политеха нашли способ эффективнее передавать энергию по оптоволокну

Ученые Пермского Политеха нашли способ эффективнее передавать энергию по оптоволокну Обычные электрические провода в шахтах, на химических производствах, высоковольтных подстанциях, в авиации, космосе и медицине несут потенциальную угрозу. Искра, короткое замыкание, помехи от мощных приборов — последствия могут быть катастрофическими.

Кроме того, в некоторых местах проложить обычный кабель технически невозможно или экономически неоправданно. Например, в Арктике из-за вечной мерзлоты, удаленных объектов, полярной ночи обслуживать линии сложно и дорого.
 
С помощью технологии передачи энергии по оптоволокну (Power over Fiber, PoF) можно безопасно передавать энергию, используя свет вместо электрического тока, но низкий коэффициент полезного действия таких систем мешает широкому распространению. Исследователи из Пермского Политеха предложили, как увеличить их эффективность.
 
Разработка позволяет повысить КПД в 6–7 раз. Кроме того, новый режим работы снижает нагрев компонентов, что продлевает срок службы оборудования и защищает его от перегрева в сложных условиях. Это сделает применение технологии оправданным там, где раньше оно было невыгодным, в том числе в Арктике.
 
Обычно оптоволокно ассоциируется с интернетом и передачей данных — по стеклянным нитям бегут световые сигналы, обеспечивая высокоскоростную связь. Но по тому же принципу можно передавать не только информацию, но и энергию. Технология Power over Fiber (передача энергии по оптоволокну), или PoF, позволяет заменять медные провода на оптические и передавать электричество с помощью света.
 
Работает это так: на входе системы лазер преобразует электричество в свет, который проходит по оптоволокну. На выходе фотоприемник (специальная пластина, похожая на солнечную батарею) ловит этот свет и превращает его обратно в ток.
 
Зачем нужна такая сложная технология, если есть привычные медные провода? Дело в том, что существуют множество областей, где металлические кабели неприменимы. В шахтах и на химических производствах любое повреждение изоляции грозит искрой и взрывом, а оптоволокно, передающее свет вместо тока, полностью безопасно. На высоковольтных подстанциях мощные электромагнитные поля создают в обычных проводах помехи, нарушающие работу оборудования. В авиации и космосе важен каждый килограмм, а оптоволокно легче меди и может встраиваться в композитные материалы. Для удаленных объектов вроде датчиков вдоль трубопроводов оно позволяет передавать энергию на километры. 
 
В Арктике вечная мерзлота делает прокладку обычного кабеля крайне сложной и дорогой. А обслуживать удаленные метеостанции с регулярной заменой батарей в условиях полярной ночи и бездорожья практически невозможно. Оптоволокно решает обе проблемы: оно не боится холода, устойчиво к коррозии и электромагнитным помехам и позволяет годами передавать и данные, и энергию без обслуживания. Именно поэтому сегодня в Арктике при поддержке государства реализуются масштабные проекты — трансарктическая линия «Полярный экспресс» (Мурманск — Владивосток, более 12,5 тыс. км) и «Синергия Арктики» в Якутии (7 тыс. км оптоволокна до 61 поселка).
 
Проблема в том, что в реальных условиях подключенные устройства редко потребляют энергию равномерно. Например, датчик угарного газа измеряет показания раз в минуту, а остальное время находится в режиме ожидания. Или вентилятор охлаждения включается, когда оборудование нагревается, работает недолго и снова отключается. Такую нагрузку называют динамической.
 
Лазер и фотоприемник же эффективно работают только при определенном уровне света и когда подключенное устройство имеет подходящее сопротивление. При резких изменениях, характерных для динамической нагрузки, эти условия постоянно изменяются. В результате значительная часть энергии не доходит до устройства, а рассеивается в виде тепла. Для арктического оборудования, работающего в герметичных термостабилизированных контейнерах, это критично: избыточный нагрев требует усложнения систем охлаждения и снижает надежность в условиях, где ремонт невозможен.
 
Из-за этого коэффициент полезного действия таких систем остается низким. Даже в лучшем случае до устройства доходит лишь 10–15 процентов энергии от источника. В худшем, например, при мощности менее 1 ватта, КПД падает до 2 процентов. А с учетом потерь в самом кабеле, особенно на больших расстояниях, общая эффективность может составлять всего 1–7 процентов. 
 
Проблема усугубляется тем, что в обычных системах, когда устройству нужно мало энергии, мощность лазера просто уменьшают. В таком режиме он работает неэффективно, а фотоприемник получает слишком мало света, и большая часть энергии снова уходит в тепло.
 
Ученые Пермского Политеха нашли способ повысить эффективность таких систем. Вместо уменьшения мощности они перевели лазер в импульсный режим с помощью широтно-импульсной модуляции. Теперь устройство работает короткими включениями — например, на долю миллисекунды, а затем на некоторое время отключается. Мощность в момент включения при этом должна быть такой, при которой конкретный лазер и фотоэлемент работают наиболее эффективно.
 
Чтобы этот механизм эффективно работал в системе передачи энергии по волокну на стороне приемника должны быть установлены датчики тока и напряжения, которые показывают сколько мощности необходимо передавать лазеру в каждый промежуток времени.
 
Количество передаваемой энергии регулируется не мощностью каждого импульса, а их длительностью и паузами между ними. Если устройству требуется мало энергии, включения длятся очень короткое время, а паузы между ними длинные. Если много — включения становятся длиннее, а паузы короче.
 
Дополнительно исследователи добавили в систему конденсатор — накопитель энергии, который устанавливается перед нагрузкой. Во время короткого включения лазера он быстро накапливает энергию, а в паузе плавно отдает ее устройству. Благодаря этому устройства получают стабильное питание и не реагируют на то, что энергия поступает неравномерно.
 
Эффективность такого подхода ученые проверили с помощью компьютерного моделирования. Они создали цифровой двойник системы и загрузили в него реальные характеристики лазера и фотоприемника, полученные в лаборатории. 
 
Моделирование подтвердило эффективность предложенного решения. При передаче малой мощности (менее 1 ватта) традиционный непрерывный режим обеспечивал КПД всего 2 процента. Импульсный режим поднял этот показатель до 12–14 процентов — улучшение в 6–7 раз. Во всем диапазоне средних мощностей от 0,75 до 15 ватт прирост КПД составил до 6 процентов. 
 
— Важно понимать, что даже небольшое повышение КПД в таких системах дает гораздо более существенный эффект для конечного потребителя. Увеличение эффективности на 3–5 процентов означает, что конечное устройство получает до 20 процентов больше полезной энергии. Это связано с тем, что снижаются потери на всех этапах преобразования и уменьшается количество тепла, которое приходится рассеивать, — объясняет Алексей Гаркушин, лаборант-исследователь молодежной лаборатории оптоэлектронных систем мониторинга ПНИПУ, кандидат технических наук.
 
Главное, что система перестала терять эффективность при колебаниях нагрузки — теперь КПД стабилен во всем рабочем диапазоне. Кроме того, лазер и фотоприемник работают в том диапазоне мощности, где их эффективность максимальна. За счет этого ключевые компоненты системы меньше греются. В итоге снижение тепловой нагрузки напрямую повышает надежность всей системы и продлевает срок службы.
 
Разработка пермских ученых позволяет повысить эффективность передачи энергии по оптоволокну, что расширяет возможности применения этой технологии. Особенно востребован такой способ энергоснабжения там, где безопасность и помехоустойчивость важнее абсолютного значения эффективности. Стабильный КПД в широком диапазоне мощностей делает ее перспективной для робототехники и промышленной автоматизации, для питания датчиков в «умных городах», для оборудования на вышках сотовой связи, в подводных, морских и космических системах, медицинской технике, а также для научных установок в условиях сильных магнитных полей.
 
Актуальна такая система и для Арктики. Здесь сочетание стабильного КПД и сниженного тепловыделения особенно важно: оборудование на удаленных метеостанциях сможет получать энергию по оптоволокну без перегрева и потерь даже при нестабильной нагрузке.  При этом технология, предложенная учеными, не требует создания принципиально новых компонентов — используются те же лазеры и фотоприемники, поэтому решение можно интегрировать в уже существующие системы без кардинальной перестройки.

Источник фото: ПНИПУ


Все новости за сегодня (51)
15:09, 7 Апреля 26

«Росатом» начал опытную эксплуатацию «толерантного» МОКС-топлива для реакторов ВВЭР

дальше..
15:00, 7 Апреля 26

Энергетики повысили надежность электроснабжения крупнейшего деревообрабатывающего предприятия Югры

дальше..
11:55, 7 Апреля 26

На стройплощадке Свободненской ТЭС-2 установлены буронабивные сваи

дальше..
11:40, 7 Апреля 26

Разработки «Газпромнефть-СМ» на основе машинного обучения вошли в число мегатрендов

дальше..
10:55, 7 Апреля 26

На строящемся атомном ледоколе «Ленинград» установлены гребные электродвигатели

дальше..
10:39, 7 Апреля 26

Российские ученые улучшили технологию создания автомобильных катализаторов очистки выхлопных газов

дальше..
10:34, 7 Апреля 26

ВТИ подтвердил возможность продления ресурса турбины на Шатурской ГРЭС

дальше..
10:26, 7 Апреля 26

Доля ГЭС в реестре низкоуглеродной электроэнергии составляет порядка 80%

дальше..
10:18, 7 Апреля 26

Воткинская ГЭС получила памятный знак «Гордость года-2026»

дальше..
10:14, 7 Апреля 26

Уровень воды в ряде рек на Камчатке превысит среднемноголетние показатели

дальше..
10:11, 7 Апреля 26

Волжская ГЭС перейдет в режим специального попуска в низовья Волги

дальше..
10:01, 7 Апреля 26

ДРСК предупреждает амурчан о звонках мошенников

дальше..
08:45, 7 Апреля 26

Свыше 50 компаний представят вакансии для студентов Томского Политеха

дальше..
08:10, 7 Апреля 26

Газовики Екатеринбурга приняли участие в турнире по волейболу

дальше..
07:49, 7 Апреля 26

Россия представила практики цифровизации в ТЭК на заседании АТЭС в Бангкоке

дальше..
07:39, 7 Апреля 26

«Ростовэнерго» реконструирует воздушную ЛЭП 6 кВ в Октябрьском районе

дальше..
07:21, 7 Апреля 26

В Приамурье открыт 44-й объект, построенный по программе «Газпром — детям»

дальше..
07:09, 7 Апреля 26

Доля «зеленой» генерации в энергобалансе Казахстана достигла 7% в 2025 году

дальше..
07:03, 7 Апреля 26

В Нижегородской области газифицирован ФАП в деревне Старое Дружково

дальше..
06:58, 7 Апреля 26

ФАС: принцип «целевой амортизации» поспособствует привлечению инвестиций в сфере ЖКХ

дальше..
06:52, 7 Апреля 26

В Саратовской области подключен к газоснабжению православный храм в селе Приречное

дальше..
06:49, 7 Апреля 26

«Высшая школа гостеприимства “Росатома”» получила более 400 заявок на обучение из 29 городов России и Абхазии

дальше..
06:16, 7 Апреля 26

Активные жители Калининградской области прошли обучение в «Школе грантов» фонда «АТР АЭС»

дальше..
06:11, 7 Апреля 26

В Ивановской области построен распределительный газопровод в деревне Сантелево

дальше..
06:07, 7 Апреля 26

«ТЭК Санкт-Петербурга» проводит температурные испытания теплосетей

дальше..
05:59, 7 Апреля 26

В Екатеринбурге на площадке AtomSkills-2026 обсудили подготовку кадров для целей технологического развития

дальше..
05:57, 7 Апреля 26

В Удмуртии сетевой газ пришел в деревню Баднюк

дальше..
05:54, 7 Апреля 26

«Мунайтелеком» получил сертификат Американского института нефти

дальше..
05:43, 7 Апреля 26

Лыжный марафон «Кандалакша - Полярные Зори» собрал 265 спортсменов

дальше..
05:41, 7 Апреля 26

На площадке Балаковской АЭС прошли стажировку будущие руководители российских атомных станций

дальше..
05:38, 7 Апреля 26

Запасы снега в бассейнах крупных притоков Ангары превышают норму на 15-30%

дальше..
05:35, 7 Апреля 26

В Новгородской области газифицирован Свято-Троицкий храм

дальше..
05:32, 7 Апреля 26

Смоленская АЭС дала старт весеннему сезону федерального проекта «Вода России»

дальше..
05:27, 7 Апреля 26

«Газпром газораспределение Киров» подключил к газовым сетям первые домовладения в деревне Сергеевы

дальше..
05:25, 7 Апреля 26

На площадке Нововоронежской АЭС атомщики обменялись практиками в области ремонта оборудования

дальше..
05:22, 7 Апреля 26

Ростехнадзор выдал разрешение на ведение взрывных работ на реках Приволжья

дальше..
05:15, 7 Апреля 26

В Уссурийске пройдут общественные слушания по строительству Приморской АЭС

дальше..
05:11, 7 Апреля 26

Сборная «Росэнергоатома» завоевала 35 медалей на чемпионате AtomSkills-2026

дальше..
05:03, 7 Апреля 26

Братская ГЭС заменила рабочеее колесо на гидроагрегате

дальше..
05:01, 7 Апреля 26

Главе «Росатома» присвоено звание почетного доктора СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

дальше..
04:47, 7 Апреля 26

«Россети Новосибирск» модернизировали подстанцию в Искитиме

дальше..
04:42, 7 Апреля 26

РусГидро в 2025 году закупило 90% всего реализуемого Петербургской биржей угля

дальше..
04:24, 7 Апреля 26

Мощность подстанции 110 кВ «Керамик» в Екатеринбурге вырастет до 50 МВА

дальше..
04:19, 7 Апреля 26

Главгосэкспертиза России одобрила разработку Дюрягинской залежи Хохловского месторождения урана

дальше..
04:15, 7 Апреля 26

Нижне-Бурейская ГЭС вывела в капремонт гидроагрегат №1

дальше..
04:10, 7 Апреля 26

Южная тепловая станция в Рубцовске реконструирует химический цех

дальше..
03:57, 7 Апреля 26

Чебоксарская ГЭС открыла 4 из 18 донных водосбросов для пропуска половодья

дальше..
03:51, 7 Апреля 26

«Мособлэнерго» установило в Щёлкове двухтрансформаторную подстанцию

дальше..
03:44, 7 Апреля 26

В Екатеринбурге наградили победителей международного чемпионата AtomSkills-2026

дальше..
03:40, 7 Апреля 26

РусГидро выплатило 708 млн купонного дохода по биржевым облигациям

дальше..
03:24, 7 Апреля 26

Энергетики ДРСК в Приморье контролируют работу энергообъектов в пожароопасный период

дальше..
 

Поздравляем!
Воткинская ГЭС получила памятный знак «Гордость года-2026» Воткинская ГЭС получила памятный знак «Гордость года-2026»

Воткинская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») отмечена памятным знаком Чайковского городского округа «Гордость года-2026» в номинации «Партнер года». Он вручается за высокие достижения и результаты деятельности, направленные на развитие и продвижение территории.



О проекте Размещение рекламы на портале Баннеры и логотипы "Energyland.info"
Яндекс цитирования         Яндекс.Метрика