
2026-05-21
В 2026 году трансформаторная отрасль, являющаяся ключевым компонентом строительства новой энергетической системы, вступает в период интенсивных технологических прорывов и реализации государственных программ. От проектов сверхвысокого напряжения до подключения распределенных фотоэлектрических систем, от инноваций в области экологически чистых материалов до цифровой интеллектуальной эксплуатации и технического обслуживания — вся отраслевая цепочка демонстрирует мощный импульс высококачественного развития, становясь ключевой опорой энергетического перехода.
I.Усиление политических мер для содействия «зеленому» переходу и всеобъемлющее повышение стандартов энергоэффективности
Государство продолжает усиливать политическое регулирование, способствуя переходу трансформаторной отрасли в направлении повышения эффективности, энергосбережения и защиты окружающей среды. Государственный совет по развитию и реформам четко потребовал завершить регистрацию всех данных об оборудовании основной энергосистемы к концу 2026 года, установить единые правила оценки и торговли, а также содействовать трансформации трансформаторов из «устройств передачи энергии» в «узлы энергетических данных». Совместно опубликованный четырьмя министерствами «План реализации высококачественного развития энергосберегающего оборудования (2026–2028 гг.)» устанавливает четкие цели: к 2028 году более 75% новых трансформаторов должны соответствовать стандартам энергоэффективности, а доля высокоэффективных продуктов среди действующего оборудования должна быть увеличена до 15%. Одновременно с этим будет обеспечено полное внедрение обязательных стандартов энергоэффективности S22, а также ускорится процесс обновления и модернизации старых и неэффективных трансформаторов. Согласно отраслевым статистическим данным, к 2025 году доля высокоэффективных энергосберегающих трансформаторов увеличится на 10 процентных пунктов по сравнению с 2020 годом, и в 2026 году эта тенденция еще более усилится.
II.Ускорение строительства линий сверхвысокого напряжения, резкий рост спроса на основное оборудование
Линии сверхвысокого напряжения, являющиеся основным средством реализации стратегии «передачи электроэнергии с запада на восток и с севера на юг», стали основным двигателем роста трансформаторной отрасли. В рамках «15-го пятилетия» Государственная электросетевая компания планирует ввести в эксплуатацию 15 проектов по строительству линий электропередачи сверхвысокого напряжения постоянного тока. В 2026 году запланировано начало строительства таких ключевых проектов, как кольцевая сеть переменного тока сверхвысокого напряжения в провинции Чжэцзян и проект переменного тока сверхвысокого напряжения в Паньси. Общий объем инвестиций в проекты по строительству линий электропередачи сверхвысокого напряжения в течение года превысит 120 млрд юаней. Трансформаторы для линий электропередачи сверхвысокого напряжения, являющиеся основным вспомогательным оборудованием, стоят более 10 млн юаней за единицу. Спрос на них продолжает расти, а портфели заказов ведущих компаний заполнены. По состоянию на март 2026 года портфель заказов компании TEBEI превысил 80 млрд юаней, а производственный план рассчитан до конца 2027 года. При этом доля внутренних заказов на оборудование сверхвысокого напряжения составляет более 60%, а заказ на трансформаторы сверхвысокого напряжения из Саудовской Аравии на сумму 16,4 млрд юаней также вступил в интенсивную фазу выполнения. Данные показывают, что в 2025 году общий объем экспорта трансформаторов из Китая достиг 64,6 млрд юаней, что на 36% больше, чем в предыдущем году, а международная конкурентоспособность высокотехнологичного оборудования сверхвысокого напряжения значительно повысилась.
III. Многосторонние прорывы в области технологических инноваций: экологичные материалы как движущая сила перемен
В 2026 году произойдет массовое внедрение инновационных технологий в области трансформаторов, при этом основное внимание будет уделяться экологичным материалам и новым конструкциям. Введенный в эксплуатацию в июне 2025 года первый в мире трансформатор с гибридной изоляционной жидкостью на 220 кВ использует смесь «60% минерального масла + 40% растительного масла», благодаря чему скорость термического старения изоляционной бумаги снизилась до 52% по сравнению с традиционным минеральным маслом, срок службы оборудования увеличился более чем на 50%, а теплоотдача и перегрузочная способность значительно повысились. На международном уровне в мае 2026 года компания Hitachi Energy завершила испытания первого в мире трансформатора на 765 кВ с натуральным эфирным маслом, температура вспышки и возгорания которого в два раза выше, чем у традиционного минерального масла, а биоразлагаемость составляет 100% в течение 28 дней, что открывает новые возможности для передачи электроэнергии в экологически уязвимых регионах. Внутренние технологии также лидируют: первый в мире энергосберегающий масляный трансформатор с трехмерным сердечником из аморфного сплава на 110 кВ имеет потери в холостом ходе, сниженные более чем на 60% по сравнению со стандартом энергоэффективности 1-го класса, что позволяет экономить более 120 000 кВт·ч электроэнергии в год и заполняет технологический пробел в области трансформаторов из аморфного сплава высокого напряжения. Кроме того, ускоряется промышленное производство твердотельных трансформаторов (SST). Продукты мощностью 4 МВт, выпущенные такими компаниями, как China XD Electric и Jinpan Technology, имеют КПД более 97,5% и занимают всего 1/3 объема традиционных трансформаторов, широко применяясь в центрах обработки данных, а также в сферах накопления энергии и новых источников энергии.
IV.Снятие ограничений на подключение распределенных фотоэлектрических систем к сети и расширение спроса в отрасли
Новая версия «Руководства по оценке подключения распределенных источников энергии к энергосистеме», вступившая в силу 18 июня 2026 года, отменила жесткое ограничение на обратную нагрузку трансформатора в 80%, ввела двухуровневую оценку (на уровне системы и на уровне оборудования) и систему управления с тремя цветовыми зонами (зеленая, желтая, красная), что ознаменовало переход подключения распределенных фотоэлектрических систем к сети от «физического ограничения установки» к «точной нагрузочной способности». Корректировка политики напрямую стимулирует рост спроса на трансформаторы: во многих регионах срок рассмотрения заявок на подключение сократился с «месяца» до 3 рабочих дней, что привело к резкому росту спроса на трансформаторы для распределенных фотоэлектрических систем и интегрированные трансформаторы для систем накопления энергии. Одновременно с этим происходит согласованное развитие систем накопления энергии и распределенных фотоэлектрических систем: проекты по установке систем накопления энергии в «желтых» и «красных» зонах получают более высокий приоритет при подключении, что способствует дальнейшему расширению рынка специализированных трансформаторов для систем накопления энергии, а отрасль переходит от экстенсивного роста к качественному развитию.
V.Углубление цифровой трансформации: интеллектуальное техническое обслуживание и эксплуатация становятся стандартом
Цифровизация и интеллектуализация стали основными направлениями трансформации трансформаторной отрасли. Интеллектуальные трансформаторы, основанные на технологии цифровых двойников, обеспечивают мониторинг в реальном времени и профилактическое техническое обслуживание, а также позволяют заблаговременно предупреждать о неисправностях с помощью анализа больших данных, что снижает затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание более чем на 30%. Ускоряется внедрение базовой архитектуры TaaS (Transformer as a Service), продвигаемой Государственным комитетом по развитию и реформам. Ведущие предприятия открывают платформы для периферийных вычислений, привлекая к сотрудничеству разработчиков алгоритмов, страховые компании и организации по управлению выбросами углерода, что позволяет осуществлять распределение доходов от услуг в режиме реального времени. По прогнозам, к 2029 году объем торговли данными в китайской трансформаторной отрасли превысит 4,2 млрд юаней, а доходы от услуг, основанных на данных, станут основным источником прибыли для предприятий. Одновременно интеграция таких функций, как датчики, дистанционное управление и интеллектуальная диагностика, станет стандартом для трансформаторов среднего и высокого ценового сегмента, что приведет к значительному повышению общего уровня интеллектуализации отрасли.
VI.Оптимизация структуры отрасли и дальнейшее углубление замены импортной продукции отечественной
На фоне технологических прорывов и роста спроса структура трансформаторной отрасли продолжает оптимизироваться, а процесс замены импортной продукции отечественной в сегменте высококачественных трансформаторов ускоряется. В настоящее время уровень локализации ключевых компонентов высококачественных трансформаторов в Китае достигает 78%, доля рынка трансформаторов переменного тока сверхвысокого напряжения превышает 36%, а доля рынка трансформаторов-преобразователей — 40%; они занимают доминирующее положение в таких ключевых проектах, как гидроэлектростанция на реке Яру-Цангбу и линия электропередачи Лундун-Шаньдун. Что касается международного рынка, то благодаря соотношению цены и качества, а также технологическим преимуществам доля зарубежных доходов китайских производителей трансформаторов продолжает расти. В 2025 году доля зарубежных доходов компании «ТЭБЭН» достигла 35%, при этом активно реализуются зарубежные проекты в Испании, Саудовской Аравии и других странах. Концентрация отрасли еще более усиливается: ведущие предприятия, опираясь на свои технологические и масштабные преимущества, вытесняют с рынка малые и средние производители, способствуя развитию отрасли в направлении высоких технологий и интенсификации производства.
В 2026 году трансформаторная отрасль, опираясь на технологические инновации, ориентируясь на «зеленый» переход и опираясь на политическую поддержку, совершит скачок от традиционного оборудования к интеллектуальному «зеленому» оборудованию. По мере углубления строительства новых энергетических систем и продвижения глобальной энергетической трансформации трансформаторная отрасль будет продолжать раскрывать свой потенциал роста, становясь ключевой силой, обеспечивающей энергетическую безопасность и способствующей достижению целей «двойного углерода».