<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные наукоемкие технологии</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>1812-7320</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.17513/snt.37933</article-id>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-37933</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ КАК СВЯЗУЮЩЕЙ ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ ГЕНЕРАЦИЮ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Белкин</surname>
              <given-names>П.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Belkin</surname>
              <given-names>P.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>belkinptr@gmail.com</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Посмаков</surname>
              <given-names>Н.П.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Posmakov</surname>
              <given-names>N.P.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>kolya_posmakov95@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Ростовский</surname>
              <given-names>Н.С.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Rostovskiy</surname>
              <given-names>N.S.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>rosnik@list.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»</institution>
        <institution xml:lang="en">National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute)</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2020-03-24">
        <day>24</day>
        <month>03</month>
        <year>2020</year>
      </pub-date>
      <issue>3</issue>
      <fpage>19</fpage>
      <lpage>24</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://top-technologies.ru/article/view?id=37933</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Мировой рынок электроэнергетики существенно изменяется за счет перехода на возобновляемые источники генерации, децентрализацию и цифровизацию. Это влечет за собой увеличение сложности энергосистемы, приводит к дополнительному обмену информацией между ее частями, требует более сложного мониторинга и контроля каждого из узлов. При этом, помимо экологического выигрыша, от новой системы энергетики требуют сократить расходы на предоставление сервиса конечным потребителям при повышении его качества. В качестве перспективной технологии, позволяющей обеспечить необходимый уровень информационного обмена, мониторинга и управления в энергосистеме, может выступить технология блокчейна, также известная как технология распределенного реестра. Данная технология включена в Программу цифрового развития страны и сейчас активно обсуждается в различных сообществах. В текущей работе рассматриваются возможные сценарии и проблемы внедрения технологии блокчейна в различные сферы электроэнергетики в мире и в России. Первый раздел содержит краткий обзор технологии распределенного реестра, во втором и третьем разделе представлены потенциальные направления использования данной технологии в мировой электроэнергетике в целом и применительно к электроэнергетике России соответственно.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The global electricity market is changing significantly due to the transition to renewable sources of generation, decentralization and digitalization. This entails an increase in the complexity of the power system, leads to an additional exchange of information between its parts, requires more complex monitoring and control of each node. At the same time, in addition to environmental benefits, the new energy system is required to reduce the cost of providing services to end users while improving its quality. Blockchain technology also known as distributed registry technology can be a promising technology to ensure the necessary level of information exchange, monitoring and control in the power system. This technology is included in the country’s Digital Development Program and is now actively discussed in various communities. The current work discusses possible scenarios and problems of introducing blockchain technology in various areas of the electric power industry in the world and in Russia. The first section contains a brief overview of the technology of the distributed registry, the second and third sections present potential directions for using this technology in the global electric power industry as a whole and in relation to the electric power industry in Russia, respectively.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>цифровая трансформация</kwd>
        <kwd>блокчейн</kwd>
        <kwd>блокчейн платформы</kwd>
        <kwd>возобновляемые источники энергии</kwd>
        <kwd>распределенная генерация</kwd>
        <kwd>децентрализованное управление</kwd>
        <kwd>потребление электроэнергии</kwd>
        <kwd>торговля энергией</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>digital transformation</kwd>
        <kwd>blockchain</kwd>
        <kwd>blockchain platforms</kwd>
        <kwd>renewable energy sources</kwd>
        <kwd>distributed generation</kwd>
        <kwd>decentralized management</kwd>
        <kwd>electricity consumption</kwd>
        <kwd>energy trade</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. McKinsey. Global Energy Perspective 2019: Reference Case. McKinsey [Electronic resource]. URL: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Oil?%20and?%20Gas/Our?%20Insights/Global?%20Energy?%20Perspective?%202019/McKinsey-Energy-Insights-Global-Energy-Perspective-2019_Reference-Case-Summary.ashx (date of access: 21.02.2020).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. WorldBank. Electricity production from oil sources (?% of total). WorldBank. [Electronic resource]. URL: https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.PETR.ZS (date of access: 21.02.2020).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Dena.Blockchain in the energy transition a survey among decision-makers in the German energy industry. Dena [Electronic resource]. URL: https://www.esmt.org/system/files_force/dena_esmt_studie_blockchain_english.pdf (date of access: 21.02.2020).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Swan М. Blockchain: Blueprint for a New Economy. O’Reilly Media. 2015. [Electronic resource]. URL: https://www. scirp.org/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID= 2529258 (date of access: 21.02.2020).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Merlinda Andoni, Valentin Robu, D. Flynn, Simone Abram, Dale Geach, David Paul Jenkins, Peter Mccallum, Andrew Peacock. Blockchain technology in the energy sector: A systematic review of challenges and opportunities. ReserchGate [Electronic resource]. URL: https://www.researchgate.net/publication/328760651_Blockchain_technology_in_the_energy_sector_A_systematic_review_of_challenges_and_opportunities (date of access: 21.02.2020).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Engerati. Blockchain Europe: Utilities pilot peer-to-peer energy trading. Engerati [Electronic resource]. URL: https://www.engerati.com/article/blockchain-europe-utilities-pilot-peer-peer-energy-Trading (date of access: 21.02.2020).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Power Technology. Amazon announces three new renewable energy projects in US and UK. Power Technology [Electronic resource]. URL: https://www.power-technology.com/news/amazon-renewable-energy-us-uk/ (date of access: 21.02.2020).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8. Sundar Pichai. Our biggest renewable energy purchase ever. Google [Electronic resource]. URL: https://www.blog.google/outreach-initiatives/sustainability/our-biggest-renewable-energy-purchase-ever/ (date of access: 21.02.2020).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>9. Apple. Apple-launched China Clean Energy Fund invests in three wind farms. Apple [Electronic resource]. URL: https://www.apple.com/newsroom/2019/09/apple-launched-china-clean-energy-fund-invests-in-three-wind-farms/ (date of access: 21.02.2020).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>10. WePower. WePower whitepaper version 2. WePower [Electronic resource]. URL: https://wepower.network/media/WhitePaper-WePower_v_2.pdf (date of access: 21.02.2020).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>11. Blockchain for Power Utilities: A View on Capabilities and Adoption. Cognizant [Electronic resource]. URL: https://cfrd8-files.cfr.org/sites/default/files/report_pdf/Discussion_Paper_Livingston_et_al_Blockchain_OR_0.pdf (date of access: 21.02.2020).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>12. Energy Web Origin. Energy [Electronic resource]. URL: https://www.energyweb.org/technology/ew-origin/ (date of access: 21.02.2020).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>13. Miller D., Griesing Jens. «Engie, Microsoft, SP Group, DBS Bank, TWL, E.ON, and Sonnen Test the First Version of EW Origin Blockchain App». Energy Web Foundation [Electronic resource]. URL: https://energyweb.org/2018/04/20/engie-microsoft-sp-group-dbs-bank-twl-e-on-and-sonnen-test-the-first-version-of-ew-origin-blockchain-app/ https://energyweb.org/2018/04/20/engie-microsoft-sp-group-dbs-bank-twl-e-on-and-sonnen-test-the-first-version-of-ew-origin-blockchain-app/ (date of access: 21.02.2020).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>14. Power Ledger. Power Ledger Whitepaper. Power Ledger [Electronic resource]. URL: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4519667/Documents?%20/Power?%20Ledger?%20Whitepaper.pdf (date of access: 21.02.2020).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>15. Правительство Российской Федерации. Постановление от 28 мая 2013 г. № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности» [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&amp;prevDoc=102054722&amp;backlink=1&amp;nd=102165645 (дата обращения: 21.02.2020).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>16. Правительство Российской Федерации. Постановление от 27 сентября 2018 г. № 1145 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам стимулирования использования возобновляемых источников энергии» [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&amp;prevDoc=102165645&amp;backlink=1&amp;&amp;nd=102482798 (дата обращения: 21.02.2020).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>17. Cherepovitsyn A., Tcvetkov P. Overview of the prospects for developing a renewable energy in Russia. In Green Energy and Applications (ICGEA), International Conference, 2017. Р. 113–117.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>18. IRENA (2018). Renewable Power Generation Costs in 2017. International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi. [Electronic resource]. URL: https://www.enerjiportali.com/wp-content/uploads/2019/05/IRENA_2018_Power_Costs_2019.pdf (date of access: 21.02.2020).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>19. Тупчиенко В.А., Путилов А.В., Харитонов В.В., Гусева А.И., Киреев В.С., Бочкарёв П.В., Кузнецов И.А., Крянев А.В., Силенко А.Н., Юшков Е.С., Аликова О.П., Ростовский Н.С., Смирнов Д.С. Цифровые платформы управления жизненным циклом комплексных систем / Под ред. В.А. Тупчиенко. М.: Научный консультант, 2018. 439 с.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
