# Цена пика

Алексей Ананьин и группа Эшелон. 09.09.2026.

# Одна минута, ради которой строят систему


 Представьте ресторан, в который все гости пришли в одну минуту. Еды на вечер хватает, но нужны дополнительные столы, повара и официанты. Если гости распределятся по времени, ресторан обслужит тот же поток меньшими ресурсами. С электричеством похожая история: запас годовой выработки ещё ничего не говорит о возможности включить всё одновременно. 
 Кабель, трансформатор, генератор, преобразователь и резерв выбирают с учётом тяжёлых режимов. Часть оборудования большую долю года работает с неполной загрузкой. Его строительство, обслуживание и готовность всё равно кто-то оплачивает. На уровне системы это возвращается через цены, тарифы, договоры и стоимость надёжности. 
 Пик начинается с совпадения решений во времени. Чем раньше система умеет согласовать эти решения, тем меньше дорогой мощности приходится держать ради короткого события. 
 Это публичная редакция рабочей постановки Алексея Ананьина и группы Эшелон. Бытовые решения дают важную часть совпадений. Погода, аварии генерации, ограничения сети и структура промышленности тоже создают пики и дефициты. Управление поведением входит в общий набор средств. 
 Учебник предназначен прежде всего для обучения агентов. Человек может пройти маршрут ориентировки: главы 1-5, мировая практика, космос и итоговое задание. Агенту предстоит воспроизвести расчёты, различить подтверждённые результаты и планы, затем предложить проверяемое решение для конкретного объекта.   [19] IEA: The Value of Demand Flexibility  

# Мощность, энергия, интервал


 Чайник мощностью 2 кВт за 3 минуты потребляет примерно 0,1 кВт·ч. Десять таких чайников одновременно потребуют 20 кВт. Если включать их по очереди, максимум этой группы составит 2 кВт, а электрическая энергия останется около 1 кВт·ч. Последний человек получит чай позже. Значит, у выравнивания есть цена в удобстве и времени.  E = ∫ P(t) dt ≈ Σ Pᵢ Δtᵢ P̄ = E / T LF = P̄ / Pmax = E / (Pmax T) 
 При мощности в кВт время в этих формулах выражают в часах. LF, коэффициент заполнения графика, безразмерный. За сутки объект использовал 2 400 кВт·ч: средняя мощность 100 кВт. При максимуме 200 кВт LF = 0,50. С тем же объёмом и максимумом 150 кВт LF = 0,67. Оборудование используется полнее. 
 Коэффициент заполнения сам по себе не определяет экономику. Добавить бесполезную ночную нагрузку можно легко, но это увеличит расходы. Полезный результат, ограничения и полная стоимость важнее красивого графика.      Величина  Единица  Пример ошибки      Мгновенная активная мощность  кВт  Пусковой ток приняли за суточное потребление    Полная мощность  кВА  Для генератора использовали только кВт и забыли cos φ    Энергия  кВт·ч  Накопитель 100 кВт назвали ёмкостью 100 кВт·ч    Скорость изменения мощности  МВт/мин  Достаточную мощность приняли за способность быстро набрать её    Расчётный максимум  кВт с указанием интервала  Сравнили секундный максимум с получасовым     

# Пять масштабов пика

     Масштаб  Что происходит  Что обычно помогает  Что проверять      Миллисекунды и секунды  Пуск двигателя, переходный процесс, просадка  Последовательный пуск, подходящий привод, быстрый буфер  Ток, напряжение, защиту, кВА, совместимость генератора    Минуты  Скопление пусков, быстрый набор нагрузки  Очередь, предел мощности, батарея  Темп изменения, запас мощности и заряд    15-60 минут  Расчётный максимум объекта  Контроль спроса, перенос операций, накопитель  Правила договора и окно усреднения    Часы  Вечерний максимум, исчезновение солнечной генерации  Тепловой запас, DR, ГАЭС, батареи, маневренная генерация  Энергию, длительность, восстановление    Дни и сезон  Жара, холод, длительный дефицит  Планирование мощности и топлива, сети, долгий резерв  Многодневный баланс и надёжность     
 Секундный бросок может отключить защиту или посадить напряжение даже при небольшой энергии события. Четырёхчасовой пик требует большого запаса энергии. Покупка одного типа накопителя «от всех пиков» часто приводит к неверному размеру и цене. 
 Нужно различать максимум потребления, максимум остаточной нагрузки, перегрузку конкретного элемента и дефицит располагаемой мощности. Часть аварий возникает при умеренном спросе из-за потери генерации или сети. График потребления в одиночку таких событий не объяснит. 

# Как читать наши рисунки


     Исходная схема пользователя. Суточный профиль, сезонный ход и многолетняя динамика показаны качественно; единицы и реальные измерения отсутствуют.  
     Красные выбросы помогают увидеть проблему кратковременного максимума. Высота и ширина выбросов иллюстративные.  
 На среднем ряду нарисованы месяцы одного года, поэтому точнее назвать его сезонным профилем. Нижний ряд показывает несколько лет. На верхнем ряду нужен график мощности с единицами; на нижних заранее выбирают измеряемую величину: месячную энергию, среднюю мощность или максимум. Их нельзя незаметно подменять. 
 Рисунок США не следует использовать как реальную статистику. Во многих американских регионах летний максимум связан с кондиционированием; зимний профиль сильно зависит от типа отопления. Для Нью-Йорка электрическая нагрузка тоже не сводится к отопительному сезону. Город, страна, рабочий день и выходной дают разные картины. 
 Красную линию «пиковая мощность», которую пересекает выброс, в расчёте лучше подписать «допустимый предел» или «расчётный уровень». Фактический максимум конкретного ряда должен проходить через его высшую точку. Средняя мощность определяется интегралом, и её нельзя надёжно поставить на глаз. 
 Практическое продолжение рисунка: взять интервальные данные за год, обозначить часовой пояс и переходы часов, пропуски, погоду, праздники, место измерения. Затем нарисовать суточные перцентили, помесячную энергию и максимумы отдельно. Для России отправная точка приведена ниже.   [22] СО ЕЭС: отчёты о работе энергосистемы  

# Из чего складывается цена пика


 Цена состоит из нескольких слоёв. Строительство мощностей и сети возвращается в течение многих лет. Топливо и переменные расходы оплачиваются во время работы. Быстрый резерв нужен для непредвиденных событий. У потребителя может быть отдельная плата за максимум или за мощность в определённые системные часы. Потеря продукции и простой образуют ещё один слой.      Слой  За что платят  Как проявляется эффект сглаживания      Генерация  Готовность обеспечить тяжёлый час  Меньшая потребность в новой мощности или её отсрочка    Сеть  Кабели, трансформаторы, подстанции  Разгрузка нужного узла в нужное время    Рынок энергии  Дополнительная выработка при дефиците  Замещение дорогих часов более дешёвыми    Резерв и балансирование  Быстрый доступный отклик  Оплачиваемая услуга при выполнении требований    Объект  Договорный максимум, потери, простои  Избежанный счёт и более устойчивый режим    Накопитель  Капитал, потери, деградация, обслуживание  Расходы, которые нужно вычесть из выгоды     
  Учебный пример.  Дополнительная мощность 10 кВт нужна 20 часов в год. Примем условные ежегодные затраты готовности 12 000 ₽ на кВт. Получится 120 000 ₽ в год ради 200 кВт·ч, то есть 600 ₽ на каждый кВт·ч этой редкой нагрузки только по компоненту готовности. Топливо сюда ещё не вошло. Это арифметическая иллюстрация, не действующий тариф и не стоимость конкретной станции. 
 При равномерной розничной цене человек обычно не видит отдельную строку за свой чайник. Системные издержки распределяются между потребителями и периодами. Поэтому личный стимул перенести нагрузку может быть слабее общественного эффекта. Контракт должен соединить эти две экономики.   [19] IEA: The Value of Demand Flexibility  

# Бытовые примеры, которые всё объясняют

     Ситуация  Что совпало  Как разнести  Ограничение      Кухня перед ужином  Чайник, духовка, посудомойка  Дать посудомойке позднее окно  Готовность еды и горячей воды    Зарядка автомобиля  Возвращение домой совпало с вечером  Зарядить к заданному времени с общим пределом дома  Утренний выезд, резерв пробега    Многоквартирный дом  Все таймеры стартуют с дешёвым тарифом  Распределить старты по окну и учитывать трансформатор  Готовность, комфорт, местный предел    Водонагреватель  Нагрев во время общего максимума  Создать запас горячей воды заранее  Температурный режим и санитарные требования    Супермаркет  Оттайка совпала с пусками и HVAC  Согласовать оттайки и компрессоры  Температура продукта и допустимые циклы    Водоканал  Насосы и наполнение ёмкостей одновременно  Использовать запас в резервуарах  Давление, качество воды, аварийный запас    Метро и трамвай  Несколько разгонов в одном участке  Координация тяги и рекуперация  Безопасность движения и расписание     
 Британский оператор зафиксировал во время матча Англия-Германия на EURO 2020 рост спроса примерно на 1 ГВт в перерыве и 1,6 ГВт после окончания. Это измеренный пример того, как общее событие синхронизирует миллионы небольших действий. Сравнение с чайниками служит иллюстрацией масштаба; приборный состав скачка этим сравнением не устанавливается. 
 Удобный интерфейс спрашивает: «К какому времени нужен результат?» Агент получает разрешённое окно, предельную мощность и возможность отказаться от переноса. Для человека остаются понятные выбор и вознаграждение.   [1] NESO: телевизионный пик, EURO 2020  

# Лаборатория: та же энергия, другой график


   Перенести из вечерних часов      Допустимая мощность, кВт           Учебный профиль объекта, шаг один час. Переносимая энергия делится поровну между часами 00:00-06:00. Учитывается получившийся ночной максимум. Тепловые потери и ограничения процесса в этой модели отсутствуют.  Скачать профиль CSV  
 Красная линия показывает исходную нагрузку, зелёная показывает результат, пунктир показывает заданный предел. При чрезмерном переносе новый максимум может появиться ночью. Это первый важный урок: успешное снижение вечернего часа ещё нужно проверить на остальных часах. 
 В реальном управлении переносить можно только доступную часть нагрузки. Нужны исходное состояние оборудования, сроки операций, прогноз погоды и запас на ошибку. Если энергия процесса возрастёт из-за переноса, в баланс добавляют это увеличение. 

# Двенадцать способов выравнивания

     Способ  Смысл  Главное ограничение      1. Убрать ненужное потребление  Снизить саму потребность в энергии  Сохранить услугу и качество    2. Разнести операции  Очередь пусков, оттайки, зарядки  Сроки и допустимая задержка    3. Ограничить скорость изменения  Плавный набор доступной нагрузки  Техническая совместимость привода    4. Использовать тепловую инерцию  Заранее охладить или нагреть  Температура, влажность, дополнительные потери    5. Накапливать электрическую энергию  Батарея заряжается до события  Мощность, ёмкость, SoC, ресурс    6. Быстрый мощностной буфер  Суперконденсатор или маховик  Малый запас энергии, потери, преобразователь    7. Гидроаккумулирование  Перекачать воду, потом выработать  География, гидрология, объём, CAPEX    8. Маневрировать генерацией  Добавить доступную выработку  Топливо, выбросы, темп набора    9. Переток по сети  Использовать другой источник или район  Пропускная способность и совпадение пиков    10. Экономический сигнал  Цена, бонус, понятный контракт  Отклик и измерение результата    11. Агрегация через VPP  Согласовать много малых ресурсов  Корреляция, доступность, телеметрия    12. Перепланировать систему  Размещение, графики, гибкая вычислительная работа  Долгие решения и ограничение услуги     
 Большие проекты обычно сочетают несколько способов. Сначала проверяют доступные изменения расписания и управления. Затем под оставшийся профиль выбирают оборудование. Такая последовательность часто уменьшает размер накопителя, однако измерения могут показать и обратное: гибкости мало, требуется усиление сети.   [20] NREL: Demand Response in High-Growth Electricity Systems  

# Пуск компрессора и генератор


 У двигателя прямого пуска ток при старте может существенно превышать рабочий. Точное отношение зависит от двигателя, нагрузки и способа пуска. При генераторном питании нужно проверить ступень нагрузки, реактивную составляющую, падение напряжения, частоту, регулятор и допустимое время переходного процесса. 
 Три компрессора по 10 кВт не означают, что генератор 30 кВт обеспечит их одновременный старт. И условный шестикратный пусковой ток нельзя автоматически превратить в шестикратную активную мощность. Здесь нужны паспортные параметры и измерения. 
 Практические меры: очередь старта, запрет совпадения с оттайкой, освобождение части допустимой нагрузки на момент пуска, совместимый мягкий пуск или частотный привод, быстрый буфер. Окончательное решение проверяют вместе с изготовителем оборудования и защитой. Для компрессора учитывают минимальные интервалы между стартами, смазку, давление и охлаждение двигателя. 
 Название «стабилизатор Мосэнергосбыт / X5 Power» в материалах проекта обозначает рассматриваемую систему. Физическую способность обеспечить пуск подтверждают мощность преобразователя, запас энергии, время отклика и протокол испытания. Одно название такой гарантии не даёт. 
  Что увидит счётчик?   Добавочная мощность броска, кВт    Длительность броска, секунд    Окно усреднения, минут   15  30  60       Прямоугольный бросок целиком внутри одного окна. При длительности больше окна модель ограничивает вклад самим значением мощности. Это учебное усреднение, параметры договора задаются отдельно.  
 Для события +100 кВт на одну секунду энергия всего 0,0278 кВт·ч. При получасовом усреднении добавка около 0,0556 кВт. Электрическая защита при этом может сработать. Поэтому финансовый эффект от снижения расчётного максимума и эффект от устойчивого пуска считают раздельно. 

# Холод и тепло как запас времени


 Холодильник, витрина, склад, водонагреватель и здание обладают тепловой инерцией. Если допустимые температуры позволяют, часть работы можно выполнить заранее. Во время пика компрессор или нагреватель уменьшит электрическую нагрузку, а полезная функция некоторое время поддерживается запасом.  Q = m c ΔT Eэл ≈ Q / COP Cth · dT/dt = Qприток − Qхолод 
 В первых двух формулах согласуют единицы: джоули переводят в кВт·ч делением на 3,6 млн. COP зависит от температур и режима; постоянный COP является упрощением. Для льда и фазового перехода добавляется скрытая теплота. Температура воздуха меняется быстрее температуры продукта, поэтому датчика воздуха недостаточно для оценки качества хранения. 
  Учебный пример.  Накоплено 300 кВт·ч полезного холода, условный COP = 3. Такой запас соответствует примерно 100 кВт·ч работы компрессора. При снижении электрической мощности на 50 кВт это около двух часов до учёта дополнительных притоков, потерь и границ температуры. Проверка начинается с реальной тепловой модели. 
 Предварительное охлаждение может увеличить температурный напор и расход энергии. После события холодильники потребуют восстановления. Контроллер должен распределить это восстановление и проверить температуру продукта, частоту пусков и требования технолога. 

# Батарея: два размера вместо одного


 Чтобы уменьшить прямоугольный пик на 100 кВт в течение двух часов, нужно отдать на нагрузку 200 кВт·ч. Номинальный размер батареи должен покрыть потери, разрешённую долю заряда и снижение ёмкости к концу расчётного срока.  Eном ≥ ΔP × t / (ηразр × wSoC × SOH) Pпреобразователя ≥ ΔP Eзаряда = Eотданная / ηцикла 
  Размер батареи   Срезаемая мощность, кВт    Длительность, часов    КПД разряда, %    Доступное окно заряда, %    Остаточная ёмкость SOH, %       Идеализированный прямоугольный пик. Модель не включает собственные нужды, температурное ограничение мощности, дополнительный аварийный резерв и подробную деградацию.  
 Нужно также успеть зарядиться до следующего события. Если доступная мощность подключения мала, крупная батарея может не успеть восстановить запас. Ограничение на заряд иногда определяет проект сильнее паспортной ёмкости. 
 Одна и та же мощность и запас заряда не могут одновременно быть полностью обещаны нескольким несовместимым услугам. Резерв аварийного питания, снижение максимума и частотное регулирование делят один физический ресурс. Контрактам требуется общий диспетчер ограничений. 

# Суперконденсаторы, транспорт и короткие циклы


 У суперконденсатора небольшой запас энергии относительно массы и объёма, зато он подходит для частых быстрых циклов в соответствующем рабочем диапазоне. Его полезность оценивают через допустимую мощность, число циклов, потери и разгрузку остальной системы. Батарея тоже может обеспечивать быстрый отклик, если её ячейки и преобразователь рассчитаны на такой режим.  Eконденсатора = ½ C (Vmax² − Vmin²) 20 кВт × 10 с / 3 600 = 0,0556 кВт·ч 
 В наших рабочих материалах по гибридным накопителям рассматривалась архитектура с энергетическим и быстрым мощностным слоями. Соотношение 80/20 служило проектным ориентиром. Его нельзя переносить на каждый магазин или транспортную систему без профиля нагрузки. 
 Для тяги полезно рассматривать весь участок: поезд принимает энергию разгона, при торможении часть возвращается, соседний поезд или накопитель может её принять. Результат зависит от расписания, расстояния, состояния сети и разрешённой мощности рекуперации. 
 Условные 550 В и снижение тока сети с 800 до 200 А дают разницу 330 кВт. Это воспроизводимая арифметика рабочего примера. Утверждение о таком эффекте на конкретном вагоне требует измерений. Оценки срока службы и числа замен на десятилетия остаются сценариями до протоколов и гарантий. 
 Полезная форма сравнения: рубли за обеспеченный пуск, за сохранённый час работы, за подтверждённую отсрочку сетевого усиления и за жизненный цикл. В расчёт включают собственные потери и дополнительную сложность гибридной системы. 

# Солнечная энергетика и вечерняя ступень


 Остаточная нагрузка в простом представлении равна потреблению за вычетом доступной переменной генерации. Днём солнечные станции уменьшают её. К вечеру выработка падает, а спрос ещё высок. Возникает задача быстро увеличить прочую генерацию, разряд накопителей или уменьшить потребление.  Lостаточная(t) = Lпотребление(t) − Pсолнце(t) − Pветер(t) 
 Сдвиг нагрузки на солнечный полдень может повысить дневное потребление из сети в одной точке и одновременно улучшить баланс энергосистемы. Поэтому стремление сделать потребление каждого объекта совершенно плоским способно мешать общей оптимизации. 
  Увидеть остаточную нагрузку  Солнечная генерация в полдень, кВт          Учебные часовые профили. Отрицательная остаточная нагрузка означает потенциальный экспорт или ограничение генерации. Батарея здесь отсутствует; модель не предполагает бесконечную способность сети принять избыток.  
 Калифорнийская практика в следующей части показывает именно такой перенос. Для выбора часов требуется прогноз доступной генерации, цены, местных сетевых ограничений и, если это цель проекта, предельных выбросов.   [4] CAISO: Battery Storage, отчёт за 2024 год  ·  [21] RMI: выбросы и перенос нагрузки  

# От команды прибору к согласованию решений


 Человек обычно хочет к утру заряженный автомобиль, готовую продукцию, горячую воду и комфорт. Большинство людей не хотят ежедневно вручную разбирать энергорынок. Агент может согласовать результат и разрешённое окно работы, затем сам выбрать момент исполнения. 
 Рабочая архитектура группы Эшелон: прогноз пика, оценка доступной гибкости, предложение цены за перенос, решение человека или его уполномоченного агента, физическое действие, измерение, расчёт вознаграждения. Банк и платёжная платформа способны дать удобный интерфейс, бонус, мгновенный расчёт и финансовый контракт. Энергетический оператор определяет физическую потребность, а измерительный контур подтверждает результат. 
 Модель решений должна учитывать добровольность участия, понятную цену, право отмены и заранее определённые границы. Для больницы, охлаждения лекарств или жизнеобеспечения разрешения отличаются от бытовой зарядки. Это конкретные параметры управления. 
 «Перенесите 5 кВт на 20 минут и получите 120 ₽» означает вознаграждение за 1,667 кВт·ч, то есть 72 ₽ за кВт·ч переноса. Пример может быть разумным при дорогом редком событии, но это придуманная ставка. Нужно установить, кто платит, за какой проверенный эффект, из какого бюджета и какова полная стоимость программы. 
 Фиксированное правило полезно для жёстких ограничений. Адаптивный интеллект помогает оценивать меняющиеся ситуации и выбирать действия. Цель агента задаётся через полезный результат и ограничения, а каждый выбор сохраняет объяснение, исходные данные и возможность проверки. 

# Почему единый сигнал создаёт новый пик


 Если все зарядки стартуют в 23:00 после окончания дорогого тарифа, вечерний пик переместится на границу тарифа. Аналогично тысячи компрессоров после команды восстановления могут одновременно набрать мощность. Этот отскок называют rebound. 
 Управление портфелем включает случайное распределение разрешённых стартов, очереди, обратную связь по трансформатору и предел суммарной мощности. Случайность уменьшает синхронность статистически. Для жёсткой гарантии применяется измеряемый общий предел и допускающий контроллер. 
  Очередь зарядок   Число автомобилей    Мощность зарядки, кВт    Энергия каждому, кВт·ч    Общее окно готовности, часов       Идеальный нижний предел средней мощности при непрерывно регулируемой зарядке, без потерь и прочих нагрузок. Реальная очередь требует запаса и ограничения трансформатора.  
 В этом примере 100 машин по 7 кВт создают 700 кВт одновременного спроса. Им нужно 1 400 кВт·ч. Восьмичасовое окно даёт теоретический минимум 175 кВт. Если окно сократится до одного часа, выполнить задачу зарядками по 7 кВт невозможно: каждой машине требуется два часа. 

# Мировая практика: у каждого решения своя сильная сторона


 Универсального победителя по всем пикам нет. Место в сравнении зависит от критерия: реальные МВт в событиях, перенесённые МВт·ч, снижение расходов, доступность для населения, отсрочка сети или длительность автономной работы. Установленная ёмкость сама по себе не доказывает фактическую разгрузку.      Пример  Что подтверждено  Для чего особенно полезен  Граница вывода      Великобритания, DFS  Зима 2023/24: более 3,7 ГВт·ч и пиковая отдача свыше 400 МВт  Массовое участие в переносе нагрузки  Энергия событий не равна годовой экономии    Калифорния, батареи  2024: в часах 17-21 в среднем около 8,6% энергии зоны CAISO  Солнечный день и вечерний остаточный максимум  Это доля энергии в выбранных часах    Hornsdale, Австралия  Первые два года: оценка эффекта свыше A$150 млн  Быстрые системные услуги и конкуренция  Оценка рынка, не чистая прибыль батареи    Франция, Tempo  Действующий бытовой тариф с 22 днями зимних максимумов  Заранее понятный экономический сигнал  Тариф не доказывает одинаковый эффект у всех    Китай, новые накопители  Конец 2024: 73,76 ГВт / 168 ГВт·ч  Масштаб ввода и накопление на часы  Мощность парка не равна срезанному пику    Нью-Йорк, BQDM  Документированный план и развитие локальных программ  Отсрочка сетевого усиления в нужном узле  Нельзя считать весь CAPEX ежегодной экономией    МКС и Hubble  Многолетнее применение панелей и батарей  Энергия в тени и дисциплина ограничений  Орбитальная надёжность не является тарифной экономией       [2] NESO: Demand Flexibility Service, зима 2023/24  ·  [4] CAISO: Battery Storage, отчёт за 2024 год  ·  [5] Neoen: расширение Hornsdale Power Reserve  ·  [7] EDF: устройство тарифа Tempo  ·  [8] NEA: новые накопители Китая, итог 2024 года  ·  [9] Con Edison: план развития сети, BQDM  ·  [14] NASA: электрическое питание Hubble  ·  [15] NASA: электрическая система МКС  

# Британия и Франция: участие миллионов


 Demand Flexibility Service  NESO сообщает, что зимой 2023/24 охват программы превысил 2,6 млн участников, выполненный объём составил более 3,7 ГВт·ч, а пиковая отдача превысила 400 МВт. Были тестовые и реальные события. Эти числа относятся к отчётному сезону и разным показателям. 
 В отчёте за зиму 2024/25 описан переход к регулярному рыночному использованию: 28 поставщиков, около 1,98 млн зарегистрированных точек учёта, принятые заявки на 5 449,6 МВт·ч, выплаты за выполненный объём £943 983. Принятый объём заявок нужно отделять от фактически выполненного. Сравнение двух сезонов требует учитывать изменение правил. 
 Урок для проекта: участник получает простую задачу и понятное вознаграждение. За этой простотой находятся прогноз, агрегатор, опорное потребление, интервальный учёт и разбор невыполнения. 
 Tempo  EDF предлагает экономический сигнал через календарь: 22 дня зимних максимумов требуют особенно внимательного выбора потребления, в остальные 343 дня условия выгоднее в логике этого продукта. Сравнивать личный счёт нужно по действующей сетке цен и полному годовому профилю. Современные устройства могут автоматизировать перенос внутри заданного человеком комфорта. 
 Переносимый принцип: правила понятны заранее, сигнал приходит вовремя, у потребителя есть доступная альтернатива. Семья с электрическим отоплением и малым тепловым запасом имеет другую гибкость, чем дом с хорошо утеплённым водяным буфером.   [2] NESO: Demand Flexibility Service, зима 2023/24  ·  [3] NESO: Demand Flexibility Service, зима 2024/25  ·  [7] EDF: устройство тарифа Tempo  

# Калифорния, Австралия и Китай


 Калифорния: солнечная энергия переезжает в вечер  По отчёту CAISO за 2024 год батареи обеспечивали в среднем около 8,6% энергии зоны в часах 17-21. В часах окончания интервала 10-13 их зарядка составляла около 14,7% нагрузки. Это рабочий цикл накопления в солнечные часы и отдачи вечером, наблюдаемый оператором рынка. Из этих долей нельзя вывести снижение годового пика на 8,6%. 
 Hornsdale: скорость и системные услуги  Первоначальная система 100 МВт / 129 МВт·ч начала работать в 2017 году. В 2020 году её расширили на 50 МВт / 64,5 МВт·ч. Neoen со ссылкой на обзор Aurecon сообщает об экономии для потребителей Южной Австралии свыше A$150 млн в первые два года. Этот результат включает системные услуги и рыночное воздействие; считать его доходом владельца от простого срезания вечернего пика неверно. 
 Китай: масштаб и длительность  NEA на конец 2024 года указывает 73,76 ГВт / 168 ГВт·ч введённых новых накопителей, среднюю длительность около 2,3 часа. Категория «новые накопители» выделена отдельно от ГАЭС. NEA также сообщает примерно 1 000 эквивалентных часов использования в 2024 году по статистике сетевых предприятий. Масштаб производства и ввода здесь особенно показателен; фактическое снятие максимума нужно смотреть по узлу, дате, состоянию заряда и диспетчерской команде.   [4] CAISO: Battery Storage, отчёт за 2024 год  ·  [5] Neoen: расширение Hornsdale Power Reserve  ·  [6] ARENA: расширение Hornsdale  ·  [8] NEA: новые накопители Китая, итог 2024 года  

# Нью-Йорк, Индия, Россия и гидроаккумулирование


 Нью-Йорк: ценность места  План Con Edison 2017 года описывает пакет 52 МВт снижения нагрузки в районе BQDM для отсрочки подстанции стоимостью $1,2 млрд. В него входили разные средства, включая энергоэффективность, DR и распределённые ресурсы. Это конкретная задача узла сети. Отсрочка на несколько лет имеет стоимость с учётом дисконтирования, затрат программы и обновлённого прогноза спроса. В плане 2025 года видна дальнейшая практика целевых программ управления нагрузкой. 
 Индия: сильная программа, цифры пока как цели анонса  Tata Power и AutoGrid объявили в 2023 году программу для 55 000 домохозяйств и 6 000 крупных коммерческих и промышленных клиентов Мумбаи. Целью были 75 МВт в первые полгода и 200 МВт к лету 2025 года. Использованный анонс не является отчётом о достижении этих величин. Из него можно уверенно взять архитектуру: агрегирование малых изменений, цифровые сообщения и экономические стимулы. 
 Россия: агрегирование встроено в рыночную процедуру  СО ЕЭС описывает отбор ресурса на II квартал 2025 года с участием восьми субъектов оптового рынка и заявками по 43 агрегированным объектам первой ценовой зоны и 20 второй. Отбор означает готовность ресурса участвовать по правилам услуги. Экономию конкретного магазина подтверждают договор, график события и измерения. Российский расчёт мощности нельзя автоматически заменить иностранной формулой «самый большой получасовой максимум месяца». 
 ГАЭС: проверенный запас на часы  Dinorwig в Уэльсе показывает роль гидроаккумулирования: вода перемещается между уровнями, а запас используется для быстрого покрытия потребности. Оператор ENGIE указывает мощность 1 728 МВт и быстрый выход на неё в подготовленном режиме. Для проекта следует отдельно уточнить условия готовности агрегатов; скорость подготовленной машины отличается от запуска полностью остановленной станции.   [9] Con Edison: план развития сети, BQDM  ·  [10] Con Edison: Distributed System Implementation Plan  ·  [11] Tata Power: запуск программы с AutoGrid  ·  [12] СО ЕЭС: отбор ресурса на II квартал 2025 года  ·  [13] СО ЕЭС: технология управления спросом  ·  [23] ENGIE: Dinorwig Power Station  

# Космос: там цена пика выражается ещё и в массе


 На спутнике и станции доступная энергия ограничена геометрией освещения, состоянием панелей, ориентацией, зарядом и ресурсом аккумуляторов. В тени солнечная выработка исчезает. Нагрузка продолжается за счёт накопленной энергии. Затем на освещённом участке нужно одновременно питать аппаратуру и восполнить расход. 
 Hubble совершает оборот примерно за 95 минут и проводит около 36 минут в тени Земли в описании NASA. Неиспользованная сразу солнечная энергия запасается в батареях. Это наглядный эксплуатационный пример двух временных окон. 
 Для МКС NASA описывает изменение затенения от величин порядка 35 минут за виток до периодов непрерывного освещения при определённой геометрии. Поэтому запись «35 минут тени на каждой орбите всегда» чрезмерно упрощает ситуацию. Батареи и графики работы проверяют для разных режимов. 
 Планирование электропитания учитывает приоритеты нагрузок, запасы, условия включения и аварийные состояния. Для будущего вычислительного узла часть фоновых задач можно планировать на освещённое окно. Непрерывная связь, критическая автоматика и жизнеобеспечение требуют другого класса обслуживания. 
 Управление электрическим графиком связано с теплом: почти вся потреблённая аппаратурой энергия в итоге превращается в тепло, которое надо отвести. Перенос вычислений способен уменьшить электрический дефицит и одновременно создать тепловой максимум. Радиатор и тепловой запас входят в общую модель.   [14] NASA: электрическое питание Hubble  ·  [15] NASA: электрическая система МКС  ·  [16] NASA: состояние литий-ионных батарей МКС  ·  [17] NASA: Small Spacecraft Technology, Power  

# Лаборатория орбитального баланса


   Нагрузка в тени, кВт    Нагрузка на свету, кВт    Тень, минут    Свет, минут    КПД цикла заряда и разряда, %         Учебный узел с прямоугольным освещением. Мощность панелей считается доступной на шине до ветви накопления. Геометрические потери, деградация, собственные нужды, аварийный запас и теплоотвод добавляются в инженерном проекте.   Eтень = Pтень × tтень Pпанелей, свет ≥ Pсвет + Eтень / (ηцикла × tсвет) 
 При 100 кВт нагрузки, 35 минутах тени, 55 минутах света и КПД цикла 90% потребуется отдать в тени 58,33 кВт·ч. Средняя доступная мощность панелей на освещённом участке должна быть не менее 170,7 кВт. Результат показывает нижнюю границу этой модели, без проектного запаса. 
 Если перенести 20 кВт·ч вычислений из тени на свет, нагрузка в тени сократится примерно на 34,3 кВт, а на свету увеличится на 21,8 кВт. Батарейный цикл станет меньше. При этом общий полезный объём вычислений должен быть сохранён, а требуемая мгновенная мощность аппаратуры и тепловая нагрузка проверены отдельно. 

# Калькулятор денег и границы обещания


 Сначала выясняют, чья экономика считается: магазина, агрегатора, сетевой компании или системы в целом. Платёж от одного участника другому является доходом получателя и расходом плательщика. В консолидированном расчёте он не создаёт дополнительной общественной выгоды.  Чистый годовой эффект = снижение платы за мощность + доход услуги + эффект переноса энергии − потери − деградация − OPEX Простая окупаемость = CAPEX / положительный годовой эффект 
  Экономика владельца объекта   Снижение оплачиваемой мощности, кВт    Условная ставка, ₽/(кВт·месяц)    Другие совместимые выгоды, ₽/год    Все дополнительные расходы, ₽/год    Вложения, ₽       Учебная ставка и простой недисконтированный расчёт. Предполагается сохранение снижения во всех 12 месяцах и соответствие договору. Для сделки нужны налоги, сроки, финансирование, замены, остаточная стоимость и сценарии отказа.  
 Если удаётся уменьшить оплачиваемую мощность на 50 кВт при условных 1 200 ₽/(кВт·месяц), годовой компонент равен 720 000 ₽. Добавим 100 000 ₽ совместимых выгод и вычтем 220 000 ₽ расходов: 600 000 ₽ в год. При вложениях 3 млн ₽ простая окупаемость составит 5 лет. Изменение любого предположения меняет результат. 
 Отсроченное расширение сети оценивается через разницу приведённых затрат и надёжность альтернативы. Включать полную стоимость подстанции в выручку агрегатора можно только при соответствующем договорном денежном потоке. DOE приводит сценарий масштабирования VPP до 80-160 ГВт к 2030 году и порядка $10 млрд ежегодного снижения сетевых и генерационных издержек. Это сценарий развития, а не уже полученный результат конкретного проекта.   [18] DOE: проекты виртуальных электростанций  

# Измерение, опорный сценарий и защита от самообмана


 Опорный сценарий, baseline, отвечает на вопрос, сколько объект потребил бы без команды управления. Его строят заранее по сопоставимым дням, погоде, выпуску продукции, времени работы и исходному состоянию. Метод фиксируют до события. Иначе можно случайно или намеренно раздуть исходный уровень и получить красивую экономию на бумаге.      Проверка  Что записать      Данные  Счётчик, точка, единицы, интервал, часовой пояс, пропуски    Baseline  Метод, обучающий период, погодная и производственная поправка    Команда  Время, полномочия, предложенный объём, подтверждение принятия    Исполнение  Мощность, энергия, длительность, время реакции    Полезная функция  Температура продукта, давление, готовность, выпуск, комфорт    Восстановление  Энергия и максимум после события, время возврата    Экономика  Отдельные денежные потоки, потери, износ, плательщик    Надёжность  Недоступность, отмены, потеря связи, аварийный режим     
 Для портфеля важна корреляция. Тысяча объектов с одинаковым поведением не даёт тот же гарантированный ресурс, что тысяча независимых объектов. Жара или единая настройка контроллера может сделать их недоступными одновременно. 
 Интервальную телеметрию проверяют по часовым поясам и летнему времени. Для финансового максимума используется договорное усреднение. Для пуска нужно быстродействующее измерение. Суточный счёт за кВт·ч не восстанавливает секундные провалы напряжения. 

# Когда сглаживание не получилось

     Ошибка  Что пойдёт не так  Как исправить      Слишком короткая батарея  Мощности хватает, энергия кончилась до конца пика  Считать площадь дефицита и запас на длительность    Гонка за дешевизной  Зарядка перегрузила ночной трансформатор  Добавить локальное ограничение    Единый массовый сигнал  Все устройства восстановились одновременно  Очередь, распределённые старты, общий предел    Красивый LF  Бесполезное ночное потребление улучшило метрику  Считать стоимость полезной функции    Продажа одного резерва дважды  На событии часть обязательств невыполнима  Общий учёт мощности, энергии и приоритетов    Переохлаждение ради DR  Потери и качество продукта съели эффект  Тепловая модель и контроль технолога    Смешение МВт и МВт·ч  Объявленный парк приняли за выполненный объём  Паспорт каждого показателя    Плата за максимум без проверки договора  Реальный счёт не уменьшился  Моделировать конкретный механизм расчёта    Прогноз выдали за результат  Решение опирается на недоказанную экономию  Статусы: измерено, оценено, запланировано    Выравнивание любой ценой  Запас надёжности и полезная функция ухудшились  Оптимизировать общую стоимость с ограничениями     
 Маленький остаточный пик иногда дешевле обеспечить резервом, чем полностью устранять. Гибкость не бесконечна. Чем жёстче срок готовности и требования надёжности, тем выше стоимость дальнейшего снижения. Правильный предел находится расчётом. 

# Программа для агента и итоговый проект


   Поставить задачу.  Объект, полезный результат, место ограничения, длительность и оплачиваемый показатель.   Собрать данные.  Интервальный профиль, события пуска, договор, погода, выпуск и параметры оборудования.   Сформировать три решения.  Изменение расписания; управление с тепловым запасом; накопитель или усиление инфраструктуры.   Проверить физику.  Мощность, энергия, границы температуры, SoC, ресурс, запас и восстановление.   Посчитать деньги.  Ставки, выплаты, потери, эксплуатацию, замену, отказ и отсутствие двойного счёта.   Провести стресс-сценарии.  Пик дольше на 50%, связь потеряна, часть оборудования недоступна, прогноз ошибся, восстановление совпало с новым пиком.   Передать решение.  Одна страница человеку и воспроизводимый набор данных для независимой проверки.  
 Итоговый проект: магазин  Учебные условия: максимум 220 кВт, желаемый предел 180 кВт, событие два часа. Доступны перенос операций до 20 кВт в течение часа, тепловая гибкость 20 кВт до 45 минут и батарея 40 кВт / 80 кВт·ч номинально. КПД разряда 95%, окно SoC 80%, SOH 90%. Считать, что исходные 220 кВт сохраняются два часа. 
  Проверить рассуждение  Полный дефицит: 40 × 2 = 80 кВт·ч. Доступная отдача батареи: 80 × 0,95 × 0,8 × 0,9 = 54,72 кВт·ч. Перенос может дать 20 кВт·ч, тепловой ресурс 15 кВт·ч. Энергии вместе достаточно: 89,72 кВт·ч. Теперь надо показать допустимый график: в первые 45 минут работают оба ресурса по 20 кВт, батарея отдыхает; следующие 15 минут перенос даёт 20 кВт, батарея 20 кВт; последние 60 минут батарея 40 кВт. Отдача батареи 45 кВт·ч, в пределах 54,72. Результат выполним в заданной модели при доступности ресурсов в эти окна. Для реального объекта добавляются условия переноса и теплового восстановления.  
 Автоматический незачёт: потеря единиц, отсутствие баланса энергии, нарушение критического ограничения, неподтверждённый денежный поток или представление цели как измеренного результата. Решение агента и результат независимой проверки записывают отдельно. 
  Программа и рубрика JSON  Полный текст Markdown  Реестр источников  Печать / сохранить PDF  

# Самопроверка

     Пройти заново 

# Что читать, смотреть и проверять дальше


  Первый круг.  NESO про телевизионные пики, EDF про Tempo, NASA про Hubble. Эти три источника связывают бытовое поведение, экономический сигнал и ограниченный запас энергии. 
  Второй круг.  Отчёт CAISO, результаты DFS, документы Con Edison. Здесь учатся различать мощность, объём событий, деньги и локальную ценность сети. Для видео и визуального знакомства используйте материалы оператора Dinorwig и NASA на страницах проектов; численные выводы проверяйте по техническим текстам. 
  Третий круг.  IEA и NREL по проектированию гибкости, документация СО ЕЭС, NASA Small Spacecraft Technology. Задание агенту: взять один внешний кейс и воспроизвести расчёт применимости к своему объекту с явными ограничениями. 
   NESO: телевизионный пик, EURO 2020  2021 · Измеренные скачки спроса во время футбольного матча.    NESO: Demand Flexibility Service, зима 2023/24  11.06.2024 · Объём событий, максимальная отдача, участие.    NESO: Demand Flexibility Service, зима 2024/25  03.07.2025 · Принятые заявки, выплаты, переход к регулярной услуге.    CAISO: Battery Storage, отчёт за 2024 год  29.05.2025 · Реальный суточный цикл зарядки и отдачи накопителей.    Neoen: расширение Hornsdale Power Reserve  02.09.2020 · 150 МВт и оценка эффекта за первые два года.    ARENA: расширение Hornsdale  04.09.2020 · Контекст проекта и исследования Aurecon.    EDF: устройство тарифа Tempo  проверено 09.09.2026 · 22 дня зимних максимумов и правила переноса потребления.    NEA: новые накопители Китая, итог 2024 года  23.01.2025 · 73,76 ГВт / 168 ГВт·ч; средняя длительность 2,3 часа.    Con Edison: план развития сети, BQDM  03.11.2017 · Целевой пакет 52 МВт для отсрочки подстанции стоимостью $1,2 млрд.    Con Edison: Distributed System Implementation Plan  30.06.2025 · Развитие практики локального управления нагрузкой.    Tata Power: запуск программы с AutoGrid  2023 · Цели 75 и 200 МВт; статус чисел: объявленный план.    СО ЕЭС: отбор ресурса на II квартал 2025 года  07.03.2025 · Агрегаторы и отобранные объекты в целевой модели.    СО ЕЭС: технология управления спросом  проверено 09.09.2026 · Механизм участия, документы, новости и результаты отборов.    NASA: электрическое питание Hubble  21.01.2025 · Панели, аккумуляторы и около 36 минут тени на 95-минутной орбите.    NASA: электрическая система МКС  2000 · Архитектура системы и зависимость затенения от орбитальной геометрии.    NASA: состояние литий-ионных батарей МКС  2019 · Ресурс, глубина разряда и замена батарей.    NASA: Small Spacecraft Technology, Power  проверено 09.09.2026 · Справочник по источникам, накоплению и управлению питанием спутников.    DOE: проекты виртуальных электростанций  проверено 09.09.2026 · Сценарий 80-160 ГВт VPP к 2030 году; прогнозный эффект.    IEA: The Value of Demand Flexibility  редакция доступна 09.09.2026 · Системная ценность гибкости, стимулы и барьеры внедрения.    NREL: Demand Response in High-Growth Electricity Systems  2018 · Учебный материал по проектированию программ DR.    RMI: выбросы и перенос нагрузки  2021 · Почему результат зависит от сигнала выбросов и времени переноса.    СО ЕЭС: отчёты о работе энергосистемы  архив · Первичные данные для проверки российских профилей.    ENGIE: Dinorwig Power Station  проверено 09.09.2026 · Эксплуатационный пример быстрого гидроаккумулирования.   
 Редакция 1.0 · 09.09.2026. Даты и периоды каждого результата указаны отдельно. Подборка содержит подтверждённые исторические кейсы и документы, доступные на дату подготовки; это не рейтинг по неполному 2026 году. 

# Ссылки

1. [NESO: телевизионный пик, EURO 2020](https://www.neso.energy/news/euro-2020-and-tv-pick-effect) · 2021
2. [NESO: Demand Flexibility Service, зима 2023/24](https://www.neso.energy/document/319941/download) · 11.06.2024
3. [NESO: Demand Flexibility Service, зима 2024/25](https://www.neso.energy/document/363911/download) · 03.07.2025
4. [CAISO: Battery Storage, отчёт за 2024 год](https://www.caiso.com/documents/2024-special-report-on-battery-storage-may-29-2025.pdf) · 29.05.2025
5. [Neoen: расширение Hornsdale Power Reserve](https://neoen.com/en/news/2020/neoen-completes-50-expansion-of-hornsdale-power-reserve/) · 02.09.2020
6. [ARENA: расширение Hornsdale](https://arena.gov.au/blog/south-australian-battery-grows-bigger-and-better/) · 04.09.2020
7. [EDF: устройство тарифа Tempo](https://particulier.edf.fr/fr/accueil/gestion-contrat/options/tempo/details.html) · проверено 09.09.2026
8. [NEA: новые накопители Китая, итог 2024 года](https://www.nea.gov.cn/20250123/3e5379eb74b94d94bcdaf556268ad466/c.html) · 23.01.2025
9. [Con Edison: план развития сети, BQDM](https://www.nyiso.com/documents/20142/1406468/ConEd_2017_LTP.pdf/a2de91fd-1a68-4614-17e9-d5ab42d9f2a8) · 03.11.2017
10. [Con Edison: Distributed System Implementation Plan](https://jointutilitiesofny.org/sites/default/files/Con%20Ed%202025%20distributed-system-implementation-plan.pdf) · 30.06.2025
11. [Tata Power: запуск программы с AutoGrid](https://www.tatapower.com/news-and-media/media-releases/tata-power-joins-hands-with-autogrid-to-expand-ai-enabled-smart-energy-management-system-in-mumbai) · 2023
12. [СО ЕЭС: отбор ресурса на II квартал 2025 года](https://www.so-ups.ru/news/press/press-release-view/news/26986/) · 07.03.2025
13. [СО ЕЭС: технология управления спросом](https://www.so-ups.ru/functioning/markets/dr/) · проверено 09.09.2026
14. [NASA: электрическое питание Hubble](https://science.nasa.gov/mission/hubble/observatory/design/electrical-power/) · 21.01.2025
15. [NASA: электрическая система МКС](https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20000063506/downloads/20000063506.pdf) · 2000
16. [NASA: состояние литий-ионных батарей МКС](https://ntrs.nasa.gov/citations/20200000004) · 2019
17. [NASA: Small Spacecraft Technology, Power](https://www.nasa.gov/smallsat-institute/sst-soa/power-subsystems/) · проверено 09.09.2026
18. [DOE: проекты виртуальных электростанций](https://www.energy.gov/edf/virtual-power-plants-projects) · проверено 09.09.2026
19. [IEA: The Value of Demand Flexibility](https://www.iea.org/reports/the-value-of-demand-flexibility/executive-summary) · редакция доступна 09.09.2026
20. [NREL: Demand Response in High-Growth Electricity Systems](https://docs.nlr.gov/docs/fy19osti/70630.pdf) · 2018
21. [RMI: выбросы и перенос нагрузки](https://rmi.org/app/uploads/dlm_uploads/2021/02/rmi_carbon_emissions_demand_flexibility.pdf) · 2021
22. [СО ЕЭС: отчёты о работе энергосистемы](https://www.so-ups.ru/functioning/tech-disc/tech-disc-ups/) · архив
23. [ENGIE: Dinorwig Power Station](https://www.engie.co.uk/dinorwig-power-station-en/) · проверено 09.09.2026

# Вопросы и объяснения

## 1. Чайник 2 кВт работает 3 минуты. Сколько энергии?

1. 6 кВт·ч
2. 0,1 кВт·ч
3. 2 кВт·ч

Правильный ответ: 2. 3 минуты = 0,05 часа; 2 × 0,05 = 0,1 кВт·ч.

## 2. Разнесли одинаковые операции во времени без потерь. Что обязательно уменьшилось?

1. Энергия
2. Ничего обязательно: максимум зависит от нового графика
3. Годовой тариф

Правильный ответ: 2. Операции могут создать новый максимум в другом окне. Энергию и максимум проверяют отдельно.

## 3. Какой показатель нужен для пуска от генератора?

1. Только суточные кВт·ч
2. Только средняя активная мощность
3. Переходные токи, кВА, напряжение, частота и характеристики агрегатов

Правильный ответ: 3. Генератор и защита реагируют на быстрый режим и реактивную составляющую.

## 4. 100 кВт на 2 часа: сколько полезной энергии?

1. 50 кВт·ч
2. 200 кВт·ч
3. 100 кВт·ч

Правильный ответ: 2. Энергия равна мощности, умноженной на время.

## 5. Почему номинальная батарея больше полезного дефицита?

1. Из-за потерь, окна SoC и деградации
2. Потому что кВт всегда больше кВт·ч
3. Из-за одной только цены

Правильный ответ: 1. Дополнительно могут понадобиться резерв и температурный запас.

## 6. Счёт за мощность снизится от любого секундного броска?

1. Всегда
2. Зависит от договора и интервала
3. Только если батарея литиевая

Правильный ответ: 2. Секундный бросок сильно усредняется в длинном расчётном окне.

## 7. Что такое rebound?

1. Дополнительный максимум или потребление при восстановлении
2. КПД генератора
3. Годовая инфляция

Правильный ответ: 1. Возврат отложенных операций может снова синхронизировать нагрузку.

## 8. Остаточная нагрузка в простой модели равна…

1. Спрос минус доступные солнце и ветер
2. Спрос плюс солнце
3. Только нагрузка ночью

Правильный ответ: 1. Конкретная модель уточняет состав вычитаемой генерации.

## 9. 73,76 ГВт накопителей Китая означает…

1. Столько пика уже снято в каждый час
2. Паспортный масштаб введённых новых накопителей на конец 2024 года
3. 73,76 ГВт·ч энергии

Правильный ответ: 2. Для исполнения нужны режим, заряд, доступность и измеренный отклик.

## 10. Цель Tata Power 200 МВт из анонса доказывает достижение?

1. Да
2. Да, если срок уже прошёл
3. Нет, нужен отчёт об исполнении

Правильный ответ: 3. Истечение срока не превращает план в подтверждённый результат.

## 11. Почему $1,2 млрд подстанции нельзя записать как годовой доход агрегатора?

1. Отсрочка CAPEX и доход по контракту являются разными величинами
2. Сетевой эффект всегда нулевой
3. Все денежные оценки запрещены

Правильный ответ: 1. Нужно определить период, плательщика, договор и дисконтированную разницу затрат.

## 12. Можно ли всю батарею одновременно обещать для аварийного резерва и разряда на пик?

1. Да, если два договора
2. Только при физически совместимых обязательствах и общем учёте резерва
3. Всегда, если есть ИИ

Правильный ответ: 2. Договоры делят один запас мощности и энергии.

## 13. Почему панели орбитального узла мощнее ровной нагрузки?

1. Нужно питать узел и восполнить расход батареи за тень
2. Потому что космос холодный
3. Потому что нагрузка в кВт·ч

Правильный ответ: 1. Энергия на тень производится в доступное солнечное окно с учётом потерь.

## 14. 35 минут тени на МКС…

1. Одинаковы на каждом витке всегда
2. Зависят от геометрии; это характерный расчётный режим
3. Возникают раз в год

Правильный ответ: 2. NASA описывает разные условия освещения, включая непрерывный свет.

## 15. Если все зарядки включатся в начале дешёвого тарифа…

1. Пик обязательно исчезнет
2. Может возникнуть новый максимум
3. Энергия станет бесплатной

Правильный ответ: 2. Нужны общие ограничения и распределение исполнения.

## 16. Какие данные нужны для честного baseline?

1. Только максимальный день прошлого года
2. Заранее выбранные сопоставимые данные и поправки
3. Желаемая прибыль

Правильный ответ: 2. Метод фиксируется до события и независимо проверяется.

## 17. Что важнее идеально плоского графика?

1. Полезная функция, ограничения, надёжность и общая стоимость
2. Максимальное ночное потребление
3. Число умных устройств

Правильный ответ: 1. График служит задаче, а не становится самостоятельной целью.

## 18. Какие выгоды можно складывать?

1. Все обещанные эффекты
2. Совместимые денежные потоки одного выбранного участника без двойного счёта
3. Отсроченный CAPEX и чужую выручку без договора

Правильный ответ: 2. Для системного расчёта внутренние платежи между участниками исключаются.

