Echipa de bază · Responsabilitate inginerească

Trei ingineri. Doi co-inventatori. Un singur sistem ingineresc.

Această pagină prezintă echipa de ingineri din spatele VENDOR Energy — persoanele responsabile de arhitectura de sistem, electronica de putere și controlul bazat pe FPGA în dezvoltarea nodului autonom de energie VENDOR.Max (2,4–24 kW).
Definiția echipei · Ancoră de responsabilitate inginerească

Echipa de ingineri VENDOR este formată din trei ingineri cu specializări profunde complementare în arhitectură la nivel de sistem, electronică industrială de putere și logică de control bazată pe FPGA. Doi membri ai echipei sunt co-inventatori ai familiei de brevete de bază. Echipa operează aproape de generarea proprietății intelectuale, de proiectarea logicii de control și a sistemelor de siguranță, de regimurile electronicii de înaltă tensiune și de impuls, precum și de validarea pe cicluri lungi și progresia TRL. Rezultatele operaționale sunt documentate în cadrul actual de validare TRL 5–6, cu peste 1.000 de ore operaționale cumulate, inclusiv cicluri prelungite de funcționare continuă.

Co-inventatori ai brevetului:  WO2024209235 (PCT, 37 de țări)  ·  ES2950176 (acordat, Spania)

TRL 5–6 Peste 1.000 de ore operaționale 6 jurisdicții de brevet Cercetare independentă din 2011
Responsabilitate inginerească · Cum este reprezentată această echipă

Responsabilitate inginerească mai presus de biografie

În sistemele energetice deep-tech care operează aproape de certificare, de guvernanța PI și de limitele hardware-ului de înaltă tensiune, reprezentarea corectă a unei echipe nu este biografia — ci responsabilitatea funcțională și rezultatele inginerești demonstrabile.

Principiul ingineresc

Nu prezentăm personalități.
Prezentăm responsabilitate.

VENDOR operează la intersecția dintre hardware de înaltă tensiune, logică de control neliniară și proprietate intelectuală la nivel de sistem, aflată în examinare activă în șase jurisdicții. În acest context, responsabilitatea funcțională este reprezentarea corectă — nu biografia personală.

Ce înseamnă asta în practică

Rezultate demonstrabile,
nu narațiune.

Ceea ce contează în această etapă este ce a fost construit, cum a fost validat și ce este dus mai departe către verificarea independentă de către terți. Persoanele de pe această pagină sunt identificate după rolul ingineresc, domeniul de responsabilitate și contribuția măsurabilă.

Domenii inginerești · În care operează această echipă
Electronică de înaltă tensiune și de impuls Regimuri electrodinamice neliniare de funcționare Generarea și guvernanța proprietății intelectuale Logică de control și proiectarea sistemelor de siguranță Validare pe cicluri lungi și progresie TRL Pregătirea traseului de certificare CE / UL
Vitaly Peretyachenko, co-fondator și CEO, VENDOR Energy, România UE
Foto

Vitaly Peretyachenko

Co-fondator & CEO

Arhitectură de sisteme  ·  Strategie de infrastructură  ·  Inginerie aplicată

LinkedIn →

Experiență inginerească

Principiu fundamental

Sistemele responsabile pentru siguranța oamenilor trebuie să fie deterministe, verificabile și conștiente de defecțiuni.

Experiența profesională a lui Vitaly cuprinde medicina, infrastructura IT și ingineria de sisteme la scară mare. Activitatea timpurie în terapie intensivă și în mediile chirurgicale a stabilit un principiu fundamental: un sistem aflat la granița siguranței umane nu poate tolera un comportament non-determinist.

Pe lângă practica clinică, a dezvoltat instrumente timpurii de telemedicină și sisteme de sănătate digitală, trecând ulterior la inginerie la scară de infrastructură și la orchestrarea sistemelor. La VENDOR, această poziție guvernează fiecare decizie arhitecturală de-a lungul traseului de validare TRL 5→6.

Competențe tehnice cheie

Încadrarea și descompunerea arhitecturii la nivel de sistem Logica de validare și definirea limitelor de testabilitate Modelarea riscurilor și gândirea pe moduri de defectare Guvernanța progresiei TRL (5→6→7→8) Strategie PI pe termen lung și disciplina divulgării Integrarea inginerie–reglementare–economie

Responsabilitate la VENDOR

  • Coerență arhitecturală — asigurarea că fiecare subsistem evoluează către un întreg verificabil, certificabil și scalabil
  • Definirea logicii de validare și a limitelor de testabilitate pe toate etapele TRL
  • Strategie PI pe termen lung — co-inventator al familiei de brevete WO2024209235 (PCT, 37 de țări)
  • Integrarea constrângerilor inginerești, de reglementare și economice într-un cadru arhitectural unificat
  • Alinierea jaloanelor inginerești cu calendarele de certificare și cele orientate către investitori
Oleg Krishevich, co-fondator și CTO, VENDOR Energy, inginer electronică de putere
Foto

Oleg Krishevich

Co-fondator & CTO

Electronică de putere  ·  Sisteme de control  ·  Arhitectură industrială

LinkedIn —

Experiență inginerească

Principiu fundamental

Instabilitatea etajului de putere se traduce direct în pierderea echipamentelor. Erorile de control nu pot fi mascate prin abstractizare software.

Oleg este specializat în electronică industrială de putere și sisteme de control pentru medii în care toleranța la defecțiuni este minimă, iar comportamentul sistemului trebuie să rămână previzibil sub sarcină, solicitare și funcționare pe termen lung. Experiența sa include proiectarea și implementarea sistemelor de putere în aplicații cu funcționare continuă și critice pentru misiune — unde stabilitatea electrică, marjele termice și fiabilitatea controlului sunt constrângeri inginerești primare.

Înainte de VENDOR, Oleg a lucrat la sisteme în care instabilitatea etajului de putere se traducea direct în pierderea echipamentelor, ferestrele de mentenanță erau strict limitate, iar logica de control trebuia să rămână transparentă — neascunsă de straturi software care ar putea masca o defecțiune fizică. Această disciplină definește arhitectura de control VENDOR.

Competențe tehnice cheie

Sisteme de conversie a puterii — instalații de la clasa kW la MW Topologii de invertoare și convertoare pentru sarcini industriale Control vectorial și scalar pentru etaje de putere Moduri de funcționare cu pornire lină, pornire directă și tolerante la defecțiuni Proiectarea driverelor de poartă — dispozitive din clasa IGBT și tiristoare Management termic și selecția componentelor orientată pe durata de viață Integrarea subsistemului de protecție și a telemetriei Scalabilitate multi-modul și coordonarea sarcinii

Responsabilitate la VENDOR

  • Arhitectura generală a sistemului de putere și topologia electrică a nodului autonom de energie
  • Logica de control care guvernează generarea impulsurilor și formarea regimului de funcționare
  • Blocaje de siguranță, strategii de protecție și secvențe de răspuns la defecțiuni
  • Proiectarea scalabilității pentru configurații multi-modul (interval 2,4–24 kW)
  • Alinierea dintre comportamentul electrodinamic fizic și ipotezele stratului de control
Oleg Shnaider, arhitect de sistem, VENDOR Energy, electronică rapidă FPGA
Foto

Oleg Shnaider

Arhitect de sistem

Electronică rapidă  ·  FPGA  ·  Proiectare circuite de putere

LinkedIn —

Experiență inginerească

Principiu fundamental

Toleranțele componentelor afectează direct supraviețuirea sistemului. Latența și jitterul nu pot fi abstractizate.

Oleg este arhitect hardware la nivel de sistem, specializat în electronică rapidă, logică de control bazată pe FPGA și circuite de putere de precizie. Experiența sa inginerească este centrată pe sisteme care operează aproape de limitele fizice și electrice — unde precizia temporizării, integritatea semnalului și comportamentul determinist sunt constrângeri critice, nu obiective de optimizare.

Înainte de VENDOR, Oleg a lucrat la module industriale în care toleranțele componentelor afectau direct supraviețuirea sistemului, comportamentul hardware trebuia să corespundă exact modelelor teoretice sub solicitare, iar niciun strat software nu putea compensa defecțiunile de temporizare la nivel de hardware. Acest context stă la baza rolului său în arhitectura de control și sincronizare a VENDOR.

Competențe tehnice cheie

Proiectarea circuitelor digitale rapide și cu semnal mixt Logică de control bazată pe FPGA și procesare a semnalului în timp real Coordonare precisă a temporizării pe mai multe domenii hardware Logică de protecție pentru evenimente tranzitorii rapide Optimizarea circuitelor de electronică de putere — eficiență și stabilitate Imunitate la zgomot, strategii de împământare, proiectare conformă EMC Depanarea și validarea sistemelor cu mai multe plăci Validarea comportamentului hardware în condiții de solicitare

Responsabilitate la VENDOR

  • Arhitectura hardware de nivel scăzut a blocurilor de control și sincronizare
  • Logica FPGA care guvernează coordonarea multi-modul și monitorizarea regimului în timp real
  • Temporizare de precizie și gestionarea pragurilor în regimuri de funcționare puls-rezonante
  • Asigurarea că comportamentul electric rămâne determinist pe toate plajele de funcționare definite
  • Intersecția critică dintre fizică, electronică și teoria controlului — stratul în care regimul este fie menținut, fie pierdut
Poziție inginerească · Cum operează această echipă

Construit pentru probleme dificile

01

Principiul stabilității

Stabilitate în condiții de incertitudine

Ținta inginerească este comportamentul determinist sub sarcină reală, variație termică și solicitarea plajei de funcționare — nu doar în condiții de laborator controlate.

02

Poziție față de defecțiuni

Modurile de defectare sunt presupuse înainte să apară

Fiecare subsistem este proiectat împotriva propriei defecțiuni — nu descoperit ulterior. Această poziție provine din medii în care o defecțiune în timpul funcționării nu este un eveniment recuperabil.

03

Standard de validare

Comportament validat, nu narațiuni

Orele operaționale, datele de stabilitate a regimului și traseul către verificarea independentă de către terți definesc ceea ce a fost realizat și ce urmează să fie validat. Afirmațiile nemăsurate nu au nicio greutate în deciziile de arhitectură.

04

Arhitectură de siguranță

Siguranța ca cerință de prim rang

Constrângerile de certificare și limitele de siguranță sunt integrate în arhitectură de la cele mai timpurii decizii de proiectare — nu adăugate ulterior înainte de depunere.

Rezultat măsurabil actual

Peste 1.000 de ore operaționale — inclusiv cicluri prelungite de funcționare continuă — reprezintă răspunsul măsurabil actual la întrebarea dacă această echipă poate duce tehnologia mai departe la TRL 5–6. Traseul în curs către verificarea independentă DNV/TÜV este următorul jalon.

Citește manifestul ingineresc
Evaluare și parteneriat · Trei trasee

Trasee de evaluare și parteneriat

Pentru ingineri și due diligence

Evaluare tehnică

Solicită evaluare tehnică

Date operaționale. Documentație de brevet. Metodologia bilanțului energetic. Traseul de validare. Întrebări și răspunsuri tehnice protejate prin NDA cu echipa de ingineri.

→ Solicită evaluare

Pentru investitori și parteneri strategici

Caz de investiție

Acces în Silent Pitch Room

Structură EVCI. Model de piață. Traseul Design Partner. Declanșatoare de finanțare condiționate de jaloane. Discuții tehnice aprofundate pot fi organizate atunci când este cazul.

→ Silent Pitch Room

Pentru parteneriate și programe-pilot

Program-pilot

Explorează programul-pilot

Telecom · Infrastructură AI / Edge. Sisteme critice off-grid · Aplicații industriale. Discutați arhitectura de implementare cu echipa.

→ Explorează programul-pilot