Розроблено інтегровану Smart Grid систему узгодження виробництва та споживання електричної енергії та теплоти з використанням теплонасосного енергопостачання біогазової установки, низькопотенційним джерелом енергії для якого є зброджене сусло. Прогнозування зміни коефіцієнта потужності когенераційної системи, температури місцевої води відбувається з вимірюванням напруги на вході в інвертор, на виході із інвертора та частоти напруги. В контурі охолодження двигуна вимірюється температура охолоджувальної води на вході в теплообмінник, на виході із теплообмінника та температура зворотної води. Запропоновано оцінювати зміну співвідношення напруги на вході в інвертор та на виході із інвертора. Прийняття випереджуючих рішень на зміну потужності теплового насоса та кількості пластин теплообмінника контуру охолодження двигуна дозволяє підтримувати напругу на вході в інвертор та температуру місцевої води, що нагрівається. Виконано комплексне математичне та логічне моделювання когенераційної системи, що базується на математичному обґрунтуванні архітектури когенераційної системи та математичному обґрунтуванні підтримки функціонування когенераційної системи. Визначено постійні часу та коефіцієнти математичних моделей динаміки щодо оцінки зміни коефіцієнта потужності когенераційної системи, температури місцевої води. Здобуто функціональну оцінку зміни коефіцієнта потужності когенераційної системи в діапазоні 85-95 %, температури місцевої води в діапазоні 30-55 °С при компенсації реактивної потужності до 40 %. Визначення підсумкової функціональної інформації надає можливість приймати випереджуючі рішення на зміну потужності теплового насоса та зміну кількості пластин теплообмінника контуру охолодження двигуна щодо підтримки функціонування когенераційної системи Ключові слова: когенераційна система, коефіцієнт потужності, біогазова установка, тепловий насос, перетворювач частоти UDC 621.