Акции
категории услуг
Написать
info@obrprofi.ru Отправить сообщение Telegram
Позвонить
Заказать обратный звонок Telegram 8 800 550-24-62
Доставка

Условия доставки

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Обучение по области В.2 по промышленной безопасности

Удостоверение установленного образца с занесением в ФРДО. Без отрыва от работы.

Ответим на все вопросы по обучению
Узнать подробности МАКС Написать в МАКС
Удостоверение
установленного образца
Запись в ФРДО
госреестр Рособрнадзора
От 16 часов
72 / 144 / 256 ч
Доставка по РФ
оригиналы курьером
Стоимость обучения
7 900 ₽ 24900 ₽ -30%
Рассрочка 658 ₽/мес на 12 месяцев без процентов
Договор и закрывающие документы
Внесение в ФРДО
Скан в день оплаты
Доставка по России
Бесплатная консультация
Менеджер свяжется в течение 15 минут · Без обязательств
8 800 550-24-62
О курсе

Аттестация В.2 — ГТС электроэнергетики

Область аттестации В.2 «Эксплуатация ГТС объектов энергетики» охватывает крупнейшие гидроэнергетические сооружения РФ: плотины ГЭС, водоводы, водосбросные сооружения, шлюзы, агрегатные здания ГЭС. Российская гидроэнергетика — 20% всей электрогенерации страны (~200 млрд кВт·ч/год); самые мощные ГЭС в мире — РусГидро Сая­но-Шушенская (6400 МВт), Красноярская (6000 МВт), Братская (4500 МВт).

Кому нужна
Главные инженеры ГЭС, начальники эксплуатационных служб
Нормативная база
ФЗ-117 + Приказ № 547 + ПТЭ
Объём программы
72-200 часов, дистанционный формат
Документ
Удостоверение установленного образца, 5 лет

Курс охватывает специфику энергетических ГТС: типы плотин (гравитационные бетонные — Красноярская 124 м, арочные — для горных условий, каменно-набросные — Усть-Илимская 102 м, грунтовые — Чебоксарская), водосбросные сооружения (поверхностные водосливы, глубинные водовыпуски, эксплуатационные и аварийные), агрегатные здания (с гидроагрегатами — турбинами Францис, Каплана, Пельтона + генераторами 50-800 МВт каждый), напорные водоводы (для деривационных ГЭС с большими перепадами), шлюзы (для пропуска судоходства на каскадных реках — Волга, Енисей).

Аттестация В.2 нужна руководителям ИТР всех крупных ГЭС: каскада Енисея (Сая­но-Шушенская 6400 МВт, Красноярская 6000, Майнская 321 МВт), каскада Ангары (Иркутская 662, Братская 4500, Усть-Илимская 3800, Богучанская 2997 МВт), Волжско-Камского (Волжская 2671, Жигулёвская 2469, Чебоксарская 1404, Воткинская 1020, Камская 552 МВт), Колымского каскада (Колымская 900, Усть-Среднеканская 570 МВт), Северо-Кавказской (Зарамагская 342 МВт), малых и средних ГЭС в регионах. Основной эксплуатант — РусГидро; также Иркутскэнерго, Татэнерго, Башкирэнерго, региональные генерирующие компании.


Что вы изучите на курсе В.2

  • ФЗ-117 от 21.07.1997 «О безопасности ГТС»
  • Приказ Ростехнадзора № 547 (ФНП по ГТС)
  • ПТЭ электрических станций и сетей РФ — обязательный документ для эксплуатации ГЭС
  • Типы плотин ГЭС: бетонные гравитационные (Красноярская, Братская, Жигулёвская), бетонные арочные (Чиркейская — 232 м самая высокая в РФ), каменно-набросные (Усть-Илимская, Богучанская), грунтовые (Чебоксарская, Камская)
  • Гидроагрегаты: турбины Францис (для напоров 30-700 м, основной тип в РФ), Каплана (для напоров 5-80 м, низконапорные равнинные ГЭС), Пельтона (для напоров 500+ м, горные ГЭС); мощность 50-800 МВт; генераторы синхронные с водяным охлаждением
  • Сая­но-Шушенская ГЭС (Енисей) — крупнейшая в РФ; высота арочно-гравитационной плотины 245 м; 10 гидроагрегатов по 640 МВт; авария 17.08.2009 с разрушением турбинного зала и гибелью 75 человек — крупнейшая катастрофа российской гидроэнергетики

Документ по окончании

Выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного образца «Эксплуатация ГТС объектов энергетики (В.2)» с указанием часов (72-200). Соответствует ст. 76 ФЗ-273, заносится в ФРДО. Документ обязателен для главных инженеров и директоров ГЭС, начальников машинных залов, специалистов по эксплуатации гидротехнических сооружений электростанций.

Российская гидроэнергетика — стратегическая отрасль с уникальными объектами. Саяно-Шушенская ГЭС — самая мощная в РФ (6400 МВт) с высочайшей плотиной (245 м арочно-гравитационная). Авария 17.08.2009 на Саяно-Шушенской — гидроагрегат №2 разрушился из-за усталостных трещин в шпильках крепления крышки турбины; вода под напором 100+ атм заполнила машинный зал. Восстановление заняло 4 года и 41 млрд ₽. Уроки этой аварии пересмотрели требования ко всем российским ГЭС.

Юридические основания программы

  • ФЗ-117 от 21.07.1997 «О безопасности ГТС»
  • ФЗ-35 от 26.03.2003 «Об электроэнергетике»
  • Приказ Ростехнадзора № 547 (ФНП по ГТС)
  • Приказ Минэнерго № 229 от 19.06.2003 (ПТЭ электрических станций и сетей)
  • СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»
  • Постановление Правительства РФ № 1357 (порядок аттестации)
  • ФЗ-225 (обязательное страхование ответственности владельца ОПО)
Совет от методистов

Для главного инженера ГЭС обязательный пакет: В.2 (энергетические ГТС — основная) + В.1 (общие требования) + Г.2.1 (электробезопасность тепловых электростанций — применимая часть для ГЭС). На тестировании В.2 ключевые темы: 1) Типы плотин и условия их применения; 2) Гидроагрегаты — турбины Францис/Каплана/Пельтона, их характеристики; 3) Эксплуатация водосбросных сооружений в паводки и засухи; 4) Анализ катастрофы Саяно-Шушенской ГЭС 2009 — причины и уроки; 5) Регламент технического обслуживания и капитального ремонта.

Учебный план

Программа «Обучение по области В.2 промышленной безопасности»

Программа охватывает компетенции для аттестации по области В.2:

1

Нормативная база

  • ФЗ-116 (ОПО)
  • ФНП области В.2
  • ПП РФ № 1357 (аттестация)
  • Приказы Ростехнадзора
  • ФНП по видам работ
2

Категорирование объектов

  • I-IV категории опасности
  • Особенности ОПО эксплуатации стационарных подъёмно-транспортных машин
  • Регистрация в реестре
  • Декларация ПБ
  • Страхование
3

Безопасная эксплуатация

  • Особенности оборудования эксплуатации стационарных подъёмно-транспортных машин
  • Технологические регламенты
  • Технадзор
  • ППК (производственный контроль)
  • Аварийные ситуации
4

Аттестация работников

  • Подача заявки в Ростехнадзор
  • Подготовка 72-200 ч
  • Тестирование 100 вопросов
  • Удостоверение на 5 лет
  • Переаттестация
5

Документация

  • Декларация ПБ
  • Технологические регламенты
  • Журналы наблюдения
  • Графики ТО
  • Акты расследования ЧП
6

Ответственность

  • Административная (КоАП ст. 9.1)
  • Уголовная (УК ст. 217)
  • Гражданская
  • Дисциплинарная
  • Корпоративная
* Наши курсы постоянно обновляются методическим отделом в соответствии с изменениями в законодательстве, и возможно, итоговая программа будет немного отличаться. Уточнить актуальный план или оставить заявку на разработку персональной программы обучения вы можете по телефону 8 800 550-24-62
Итоговая аттестация и документ
По завершении проводится итоговое тестирование. После успешной сдачи выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного образца с занесением в ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Удостоверение

Удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации по промышленной безопасности, безопасности в сфере электроэнергетики и гидротехнических сооружений

Удостоверение о повышении квалификации
Обложка удостоверения
УЦ ОбрПрофи

Почему выбирают наш центр

Лицензированное образовательное учреждение с 15-летней историей. Наша команда — это методисты, преподаватели и менеджеры, которые сопровождают каждого слушателя от заявки до получения документов.

Государственная лицензия
Минобразования № Л035-01265-18/00256787
Внесение в ФРДО
Все документы регистрируются в реестре Рособрнадзора
Персональный менеджер
Сопровождение от заявки до получения документов на руки
10 000+
специалистов выпущено
200+
компаний-клиентов
10 000+
выпускников
Как пройти повышение квалификации в «ОбрПрофи»?
дистанционного обучения ЗАПОЛНЕНИЕ
ЗАЯВКИ
1
дистанционного обучения ОТПРАВКА НА ВАШ
E-MAIL : ДОГОВОРА, СЧЕТА И ДАННЫЕ К СДО
2
дистанционного обучения ОБУЧЕНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ 3
дистанционного обучения ОПЛАТА
ОБУЧЕНИЯ
4
дистанционного обучения ПОЛУЧЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ 5
Формат обучения:
дистанционный (без отрыва от производства) или очный
Внимание

Наши гарантии

Проверка в ФИС ФРДО — данные о выданном документе вносятся в федеральный реестр
Актуальные программы — соответствуют профессиональным стандартам и ФГОС
Персональное сопровождение — от записи до получения документов на руки
Возврат средств — полный возврат, если обучение не соответствует заявленному

Готовы записаться на курс?

Менеджер свяжется в течение 15 минут, ответит на вопросы и оформит документы

Наша
Лицензия
логотип
Лицензия УЦ ОБРПРОФИ
Лицензия УЦ ОБРПРОФИ

Регистрационный номер: № Л035-01265-18/00256787

Проверить лицензиюПроверить действительность лицензии

Часто задаваемые вопросы

Катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС (Хакасия) 17 августа 2009 года в 8:13 утра — крупнейшая авария российской гидроэнергетики, унесшая 75 жизней. Хронология: 1) В машинном зале работали 9 из 10 гидроагрегатов мощностью по 640 МВт каждый; гидроагрегат №2 имел длительную историю проблем с вибрациями; 2) В момент аварии — переходный режим работы (балансировка нагрузки в энергосистеме Сибири); вибрации усилились критически; 3) Произошёл срыв шпилек крепления крышки турбины №2 (15-20 шпилек из 80 разрушены усталостными трещинами от длительных вибраций); 4) Под давлением воды напорного водовода (~200 атм при напоре 220 м) ротор гидроагрегата массой 1500+ т был выброшен из шахты, разрушив крышу машинного зала; 5) Огромный объём воды (5000+ м³/с) хлынул через образовавшийся пролом в машинный зал; 6) Все 9 работающих гидроагрегатов получили повреждения от воды и обломков; 7) За минуты машинный зал был полностью затоплен; 8) 75 человек, находившихся в нижних этажах машинного зала (преимущественно в ремонтных зонах) — погибли (утонули или раздавлены обломками); 9) Город Саяногорск ниже плотины оказался под угрозой затопления, но плотина устояла. Причины (по расследованию Ростехнадзора): 1) Усталостные трещины в шпильках крепления крышки турбины №2 (выявлены на этапе расследования при разборке остатков шпилек); 2) Длительные вибрации сверх допустимых норм (мониторинг показывал превышения, но не было своевременных мер); 3) Эксплуатация гидроагрегата в нерасчётных режимах (балансирование нагрузки в энергосистеме при изменениях потребления); 4) Недостаточное обслуживание и контроль состояния крепёжных элементов. Последствия: 1) Восстановление машинного зала — 4 года (2009-2014); 2) Затраты на восстановление — 41 млрд ₽; 3) Замена всех 10 гидроагрегатов на новые от Силовых машин (Россия); 4) Полная модернизация систем мониторинга и автоматического управления; 5) Пересмотр требований ко всем российским ГЭС — программа ремонтов и модернизации каскадов; 6) Уголовные дела против руководителей — судебные процессы длились годами с противоречивыми приговорами (часть фигурантов осуждены условно, часть оправданы); 7) Принятие ФЗ-225 «Об обязательном страховании ответственности владельца ОПО» в 2010 году — прямое следствие катастрофы; 8) Создание единой системы мониторинга ГТС РФ. Уроки: 1) Критическая важность контроля состояния крепёжных элементов крупного оборудования; 2) Необходимость учёта усталостных явлений при длительной эксплуатации (Саяно-Шушенская работала с 1985 года, 24 года к моменту аварии); 3) Регламенты переменных режимов работы должны учитывать ресурс оборудования; 4) Современные системы автоматического мониторинга вибраций и параметров гидроагрегатов с автоматической остановкой при критических отклонениях.

Гидроагрегаты — основные машины ГЭС, состоящие из гидротурбины (превращает энергию воды во вращение вала) и электрогенератора (превращает вращение в электроэнергию). Типы гидротурбин: 1) Радиально-осевые (Францис) — наиболее распространённый тип в РФ и мире; для напоров 30-700 м; компактные размеры; КПД 92-95% в номинальном режиме; применяются на большинстве крупных ГЭС РФ — Саяно-Шушенской (напор 220 м), Красноярской (101 м), Братской (106 м), Усть-Илимской (87 м), Жигулёвской (28 м); 2) Поворотно-лопастные (Каплана) — для низких напоров 5-80 м; большая пропускная способность; КПД 90-94%; применяются на низконапорных равнинных ГЭС — Чебоксарской (16 м), Камской (21 м), Волгоградской (27 м), на каскаде Волги от Иваньковской до Чебоксарской; 3) Ковшовые (Пельтона) — для высоких напоров 300-1800 м; струя воды бьёт по ковшам колеса; применяются на горных ГЭС — Чиркейская (232 м, Кавказ), Зарамагская (610 м, Северный Осетия — самый высокий напор в РФ); 4) Диагональные (Дериаз) — промежуточный тип между Францис и Каплана; для напоров 30-200 м; редкое применение; 5) Капсульные (горизонтальные) — для очень низких напоров 3-25 м; компактные «погружные» агрегаты; применяются на малых ГЭС, приливных станциях. Электрогенераторы — синхронные с электромагнитным возбуждением: 1) Мощность от 5 до 800 МВт на единицу (крупнейший в мире — 770 МВт на ГЭС «Три ущелья» Китай); 2) Скорость вращения — обычно 100-300 об/мин (зависит от количества пар полюсов и частоты сети 50 Гц); 3) Напряжение генерации — 13,8-22 кВ; 4) Охлаждение — водяное (для крупных), воздушное (для средних и малых); 5) Возбуждение — статические тиристорные системы (современные) или генератор возбуждения; КПД генератора — 96-99% в номинальном режиме. Производители гидроагрегатов в РФ: 1) ОАО «Силовые машины» (СПб) — крупнейший российский производитель крупных гидротурбин и генераторов; поставщик для Саяно-Шушенской (после восстановления 2009-2014), Богучанской, Бурейской ГЭС; 2) Уралэлектротяжмаш (Екатеринбург) — генераторы для крупных ГЭС; 3) Импортные до 2022 — Voith Hydro (Германия), Andritz Hydro (Австрия), GE Hydro (США), Toshiba (Япония); после 2022 — резкое сокращение поставок с заменой китайскими (Harbin Electric, Dongfang Electric) и отечественными производителями. Срок службы гидроагрегатов — 30-50 лет с капитальными ремонтами каждые 8-15 лет; полная замена обычно происходит при модернизации ГЭС с увеличением установленной мощности (например, замена агрегатов 1960-х годов на современные более мощные).

Каскад ГЭС — система нескольких гидроэлектростанций на одной реке, расположенных последовательно от верховья к устью; объединены общим водным режимом и оптимизацией энергопроизводства. Крупнейшие каскады РФ: 1) Енисейский каскад — самый мощный в стране; включает Саяно-Шушенскую ГЭС (6400 МВт), Майнскую (321 МВт, контр-регулятор Саяно-Шушенской), Красноярскую (6000 МВт); общая мощность 12,7 ГВт; в перспективе — рост за счёт малых ГЭС в верховьях; 2) Ангарский каскад — Иркутская ГЭС (662 МВт), Братская (4500 МВт), Усть-Илимская (3800 МВт), Богучанская (3000 МВт); общая мощность 11,9 ГВт; обеспечивает электроэнергию большинства промышленных предприятий Восточной Сибири, в т.ч. крупных алюминиевых заводов РУСАЛа; 3) Волжско-Камский каскад — самый протяжённый; включает 12 действующих ГЭС: Иваньковская (30 МВт), Угличская (120), Рыбинская (366), Горьковская (520), Чебоксарская (1404), Жигулёвская (2469), Саратовская (1378), Волжская (2671), Нижнекамская (1248), Воткинская (1020), Камская (552); общая мощность 11,8 ГВт; 4) Колымский каскад — Колымская ГЭС (900 МВт), Усть-Среднеканская (570 МВт пускается); для Магаданской области; 5) Зейский каскад — Зейская (1330 МВт), Бурейская (2010 МВт), Нижне-Бурейская (320 МВт); для Дальнего Востока; 6) Северо-Кавказский каскад — Чиркейская (1000 МВт), Миатлинская (220), Гергебильская (17,8), Зарамагская (342) и другие — для Дагестана и Северной Осетии. Преимущества каскадного построения: 1) Оптимизация использования стока — верхние ГЭС регулируют сток для нижних; накопление воды в водохранилищах в паводки с использованием в межень; 2) Снижение пиковых нагрузок ниже по течению — равномерный режим эксплуатации; 3) Защита нижних ГЭС от ледовых нагрузок и наносов — верхние работают как «фильтры»; 4) Каскадный эффект — каждая ГЭС использует один и тот же сток воды для генерации электроэнергии (КПД каскада 90-95% против одной плотины); 5) Возможность регулирования всей энергосистемы — пуск/остановка отдельных ГЭС в зависимости от спроса. Управление каскадом: 1) Единый диспетчерский пункт для каждого каскада (для Енисейского — в Дивногорске под Красноярском, для Волжско-Камского — в Самаре); 2) Согласование графиков работы всех ГЭС каскада; 3) Координация с системным оператором энергосистемы РФ (Системный оператор Единой энергетической системы — СО ЕЭС) для общегосударственного баланса. Перспективы — модернизация существующих каскадов (замена устаревших гидроагрегатов), достройка незавершённых ГЭС (Усть-Среднеканская, Нижне-Бурейская), новые малые каскады на сибирских реках.

Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) — особый тип ГЭС для регулирования энергосистемы, отличный от обычных регулирующих гидроэлектростанций. Принцип работы ГАЭС: 1) Имеет два водохранилища на разных уровнях — верхний и нижний резервуары; 2) В периоды низкой нагрузки энергосистемы (ночью, по выходным) ГАЭС работает в насосном режиме — закачивает воду из нижнего в верхний резервуар; потребляет электроэнергию из сети; 3) В периоды пиковой нагрузки (утренние и вечерние часы рабочих дней) ГАЭС работает в турбинном режиме — пропускает воду из верхнего в нижний резервуар через турбины; вырабатывает электроэнергию; 4) КПД полного цикла «закачка-выработка» — 70-80%; 5) Экономика — выгодно за счёт разницы цен на электроэнергию (закупка дешёвой ночной, продажа дорогой пиковой). Главные отличия от обычной регулирующей ГЭС: 1) ГАЭС не зависит от речного стока (для классической ГЭС сток определяет генерацию); 2) ГАЭС использует обратимые гидроагрегаты (турбина + насос в одном оборудовании); 3) ГАЭС работает циклически (12 часов закачка + 12 часов выработка), а ГЭС — постоянно; 4) ГАЭС в энергетическом балансе — нетто-потребитель (за счёт КПД 70-80%); ГЭС — нетто-генератор; 5) ГАЭС обычно строится в горных условиях с большими перепадами высот для эффективности. ГАЭС в РФ: 1) Загорская ГАЭС (Московская обл., 1200 МВт + ГАЭС-2 строящаяся 840 МВт) — единственная действующая крупная ГАЭС в РФ; основана 1987 году; обеспечивает регулирование Московской энергосистемы; 2) Перспективные проекты — Ленинградская ГАЭС (1560 МВт, проектируется на берегу Финского залива), Курская ГАЭС (200 МВт, изучается), Дагестанская ГАЭС (для регулирования солнечной генерации). Применение ГАЭС в мире: 1) Япония — крупнейший рынок (более 30 ГАЭС, общая мощность 24 ГВт); 2) Китай — активное строительство (планы — 100+ ГВт к 2030); 3) США — 22 ГАЭС с общей мощностью 23 ГВт; 4) ЕС — Швейцария, Германия, Австрия с горными ГАЭС. Перспективы ГАЭС в РФ: 1) Растёт важность регулирующих мощностей с развитием возобновляемой энергетики (солнечной, ветровой) — ВИЭ имеют изменчивую генерацию, требуют резервирования; 2) Замена устаревших регулирующих мощностей на ТЭС с более экологичными ГАЭС; 3) Реализация Загорской ГАЭС-2 — приоритетный проект Минэнерго; 4) Малые ГАЭС в горных регионах — для локального регулирования; 5) Морские ГАЭС с использованием шельфа Финского залива и Чёрного моря — перспективные исследования. Стоимость строительства крупной ГАЭС — 200-500 млрд ₽; срок реализации 8-15 лет; окупаемость 20-30 лет за счёт регулирующих услуг для энергосистемы.

Основные проблемы и вызовы российской гидроэнергетики: 1) Старение основной инфраструктуры — большая часть ГЭС РФ построена в 1930-1970-е годы; для крупных ГЭС средний возраст 50-60 лет; гидротехнические сооружения проектировались на срок службы 50-100 лет, многие приближаются к концу проектного периода; требуется масштабная программа реконструкции с инвестициями триллионы рублей; 2) Технологическое отставание после 2022 года — прекращение поставок гидроагрегатов от Voith Hydro (Германия), Andritz Hydro (Австрия), GE Hydro (США); компенсация — отечественные «Силовые машины» (СПб) и китайские (Harbin Electric, Dongfang Electric); качество китайских аналогов уступает европейским по КПД и ресурсу; 3) Климатические вызовы — изменения водного режима рек из-за глобального потепления; для южных регионов — уменьшение стока (Волга, Дон, Кубань) с риском дефицита воды; для арктических — таяние ледников и многолетней мерзлоты с изменением стока; 4) Финансирование — высокие капитальные затраты на новое строительство и реконструкцию; необходимость государственной поддержки или специальных тарифов; 5) Конкуренция со стороны других видов генерации — особо с дешёвой угольной (Сибирь, где много ГЭС, имеет также крупные угольные ресурсы) и атомной (Росатом активно строит АЭС в европейской части РФ); ГЭС остаются конкурентоспособными только за счёт регулирующих возможностей и нулевых выбросов CO₂; 6) Социальные аспекты — затопление территорий при строительстве новых крупных ГЭС с переселением жителей и затоплением хозяйственных земель и культурно-исторических объектов; общественное сопротивление новым крупным проектам; 7) Экологические последствия — изменение водного режима рек, нарушение миграций рыб (особо для лососёвых дальневосточных рек), эвтрофикация водохранилищ; 8) Кадровый дефицит — недостаток квалифицированных гидро­энергетиков и гидротехников; высокий средний возраст специалистов; программы переподготовки в технических вузах; 9) Безопасность — после Сая­но-Шушенской 2009 требуется регулярные проверки и модернизация всех ГЭС РФ; программа РусГидро по комплексной модернизации каскадов; 10) Геополитические риски — энергобезопасность стратегических объектов в условиях возможных угроз. Перспективные решения: 1) Глубокая модернизация существующих ГЭС (замена устаревших гидроагрегатов на более мощные и эффективные); 2) Развитие ГАЭС для регулирования энергосистемы; 3) Малая гидроэнергетика в регионах с дефицитом электроэнергии; 4) Цифровизация эксплуатации (цифровые двойники ГЭС, AI-управление, предиктивное обслуживание); 5) Государственно-частное партнёрство для финансирования крупных проектов; 6) Подготовка нового поколения квалифицированных кадров через профильные программы вузов; 7) Международное сотрудничество (особо с дружественными странами — Китай, Иран, страны ЕАЭС) для технологического обмена.

Эксплуатация ГЭС требует высоко­квалифицированного персонала разных категорий: 1) Главный инженер ГЭС — высшее гидро­энергетическое или электро­энергетическое образование; стаж 10+ лет в гидро­энергетике; обязательно аттестации В.2 (ГТС объектов энергетики), Г.2.1 (электро­энергетика), Б.9.1 (ПС для мостовых кранов ремонтных цехов); ответственность за безопасную эксплуатацию всей ГЭС; зарплата 1-3 млн ₽/мес на крупных ГЭС; 2) Начальник смены — высшее техническое образование; стаж 5+ лет; ответственность за работу ГЭС в смену; ежесуточное дежурство; зарплата 300-500 тыс. ₽/мес; 3) Машинист гидроагрегата — среднее специальное (гидро­энергетическое); стаж 3-5 лет; работа в машинном зале с гидроагрегатами; группа электробезопасности 4-5; зарплата 150-250 тыс. ₽/мес; 4) Электромонтёр электростанции — для обслуживания электрооборудования (трансформаторов, генераторов, распредустройств); группа электробезопасности 4-5; зарплата 100-200 тыс. ₽/мес; 5) Гидротехник — для эксплуатации плотины и гидротехнических сооружений; высшее или среднее специальное гидротехническое образование; аттестация В.1, В.2; зарплата 150-250 тыс. ₽/мес; 6) Слесарь по ремонту гидротурбин и насосов — узкая специализация; зарплата 100-180 тыс. ₽/мес; 7) Геодезист — для мониторинга деформаций плотины и ГТС; геодезическое образование; зарплата 100-150 тыс. ₽/мес; 8) Геофизик-гидротехник — для специальных измерений (пьезо­метрия, инклино­метрия, сейсмо­метрия); зарплата 150-250 тыс. ₽/мес. Дополнительные требования: 1) Регулярные медосмотры (ежегодно) — особо для работников с электротехническими обязанностями; 2) Психологическое тестирование при приёме на работу и периодически (раз в 3-5 лет); 3) Допуск ФСБ для работников критически важных объектов (главный инженер, начальники смен) — после 2022 года требования ужесточены; 4) Регулярное обучение на тренажёрах — современные ГЭС имеют тренажёрные системы для отработки действий в нештатных ситуациях; обязательные тренинги раз в полугодие. Подготовка кадров: 1) Профильные вузы — НИУ МЭИ (Москва), Санкт-Петербургский политехнический университет (Политех), Сибирский федеральный университет (Красноярск — основной для Енисейского каскада), Иркутский политехнический университет (для Ангарского каскада), Северо-Кавказский ФУ; 2) Колледжи — Дивногорский гидро­энергетический техникум (для Саяно-Шушенской и Красноярской), Братский политехнический колледж; 3) Корпоративные учебные центры — РусГидро имеет собственный учебный центр в Дивногорске для непрерывной подготовки своих специалистов; 4) Программы переподготовки для смежных специалистов — на базе РусГидро и партнёрских вузов. Кадровый дефицит — постоянная проблема российской гидроэнергетики; для удержания специалистов крупные операторы предлагают высокие зарплаты, корпоративное жильё в моногородах, программы карьерного роста, обучение за счёт работодателя.
Остались
вопросы?

Меня зовут Тимур, я менеджер учебного центра «ОбрПрофи».
Для получения консультации вы можете оставить заявку:

Консультация с менеджеромКонсультация МАКСНаписать в МАКС

Контакты
УЦ «ОБРПРОФИ»


Реквизиты
УЦ «ОБРПРОФИ»


Скачать карточку учебного центра Скачать карточку учебного центра
Запросить коммерческое

Другие программы по направлению

Сайт собирает cookie и данные о посещении. Продолжая пользоваться, вы даёте согласие на обработку.