ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 18.10.2024

Просмотров: 122

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

13%

5%

 

16%

 

6

7

1

13%

2

 

 

5

 

 

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31%

 

 

11%

 

 

11%

 

Рис. 1.3. Протяженность ВЛ отдельных ММСК ОАО «ФСК ЕЭС»: 1 – СевероЗапада; 2 – Центра; 3 – Юга; 4 – Волги; 5 – Урала; 6 – Сибири; 7 – Востока

1.Линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет 330 кВ

ивыше.

2.Линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет 220 кВ:

обеспечивающие выдачу в сеть энергетической мощности электрических станций, общая установленная мощность каждой из которых составляет не менее 200 МВт;

обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных объектов Российской Федерации;

обеспечивающие выдачу энергетической мощности в узлы элек-

трической нагрузки с присоединенной трансформаторной мощностью не менее 125 МВ А;

непосредственно обеспечивающие соединение указанных линий электропередачи, включая магистральные линии электропередачи с подстанциями, внесенными в уставный фонд Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России».

3.Линии электропередачи, пересекающие государственную границу Российской Федерации.

4.Линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 (150) кВ и вывод из работы которых приводит к технологическим ограничениям перетока электрической энергии (мощности) по сетям более высокого класса напряжения.

5.Трансформаторные и иные подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, соединенные с линиями электропередачи, указанными в пунктах 1–3, а также технологическое оборудование, расположенное на их подстанциях, за исключением распределительных устройств электрических станций, входящих в имущественный комплекс генерирующих энергообъектов.

6.Оборудование распределительных устройств напряжением 110 (150) кВ и связанное с ним вспомогательное оборудование

23


на трансформаторных и иных подстанциях, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 (150) кВ, обеспечивающие транзитные перетоки электрической энергии по линиям электропередачи напряжением 110 (150) кВ, указанным в пункте 4.

7. Комплекс оборудования и производственно-технологических объектов, предназначенных для технического обслуживания и эксплуатации указанных объектов электросетевого хозяйства.

Важным направлением реформирования АО-энерго при их разделении по видам деятельности стало создание системы управления распределительным сетевым комплексом (сети напряжением 110 кВ и ниже).

Распоряжением Правительства России (декабрь 2007 г.) утверждена следующая конфигурация межрегиональных распределительных сетевых компаний (МРСК): создаются 8 региональных МРСК, а так же самостоятельные компании на базе Мосэнерго, Ленэнерго и Тюменьэнерго.

Централизация управления распределительным сетевым комплексом позволяет улучшить его управляемость, повышает инвестиционную привлекательность и капитализацию распределительных сетевых компаний.

Дальнейшее развитие в электроэнергетике страны получает энергорынок, который подразумевает сосуществование нескольких сегментов: долгосрочный сегмент мощности, оптовый рынок электроэнергии и рынок системных услуг (РСУ). Системные услуги предполагают действия генераторов электростанций, направленные на поддержание параметров ЕЭС (например, стабильной частоты в сети) и ее готовности к работе в аварийных условиях. Правила РСУ направлены на первичное и вторичное регулирование частоты, развитие систем противоаварийного управления. Исполнители на РСУ определяются конкурентным отбором по критерию минимальной цены.

1.3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ЗА РУБЕЖОМ

В течение ряда последних десятилетий внимание энергетических компаний и производителей электротехнического и энергетического оборудования за рубежом было сфокусировано прежде всего на развитии генерирующего комплекса. Строительству магистральных и распределительных сетей уделялось меньшее внимание. Для примера могут быть приведены данные по структуре капиталовложений в развитие электроэнергетики США. Так, если по принятой в США структуре инвестиций в отрасли на долю «передача

24

ираспределение электроэнергии» в середине 1970-х гг. приходилось 30–32% общих затрат, то в конце 1990-х гг. ситуация стала меняться,

иэта составляющая возросла до 45–47%. Несмотря на отмеченный рост, в правительственном докладе «Национальная энергетическая политика США» (май 2001 г.) отмечено, что «…ограниченная пропускная способность связей не позволяет в общем случае заменить производство электроэнергии передачей мощности и электроэнергии из «избыточных регионов» и препятствует повышению надежности электроснабжения потребителей и дальнейшему развитию бизнеса». Выводом доклада явилось подтверждение необходимости строительства новых магистральных линий электропередачи. Такая же тенденция имеет место и в европейских странах.

Основным техническим параметром, определяющим достигнутый уровень развития электросетевого хозяйства страны, является шкала используемых номинальных напряжений. Сроки освоения отдельных номинальных напряжений в отечественной и зарубежной практике развития энергосистем приведены в табл. 1.4.

 

 

 

Т а б л и ц а 1.4

Освоение отдельных номинальных напряжений электрической сети

 

 

 

 

Класс

Год ввода первых ВЛ

Наименование первой линии

напряже-

 

 

в мире

в СССР

электропередачи, страна

ния, кВ

 

 

 

110–150

1911

 

Лаухаммер – Риза (Германия)

 

 

1922

Каширская ГРЭС – Москва

220–287

1929

 

Браувейлер – Хоэнекк (Германия)

 

 

1933

Свирская ГЭС – Ленинград

330–345

1932

 

ГЭС Болдер ДАМ – Лос-Анджелес (США)

 

 

1959

Прибалтийская ГРЭС – Рига

400

1952

 

Харспрангет – Хальсберг (Швеция)

 

 

1956

Куйбышевская ГЭС – Москва

500

1959

1959

Волгоградская ГЭС – Москва

735–765

1965

 

Маникуаган – Монреаль (Канада)

 

 

1967

Конаковская ГРЭС – Белый Раст

1150

 

1984

Экибастуз – Кокчетав

1000

1993

 

АЭС Касивадзаки – Карива – район Токио

 

(Япония)

 

 

 

Развитию электрических сетей стран Западной Европы способствуют высокие темпы роста потребления электроэнергии и весьма активный обмен электроэнергией между странами сообщества. Для этих стран весьма различна структура производства электроэнергии (табл. 1.5), что также способствует развитию

25


электрических сетей объединения. Так, в Норвегии 99,3% электроэнергии вырабатывается на ГЭС и только 0,6 – на ТЭС; во Франции 78% – на АЭС. Самая большая доля (13%) возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Дании (ветроэнергетика) и Финляндии (сжигание биомассы и отходов).

Т а б л и ц а 1.5

Структура производства, потребления на душу населения и установленная мощность электростанций по странам Западной Европы (2000 г.)

 

 

Доля производства

 

Удельное

Установлен-

Страна

 

электроэнергии, %

 

потребление,

ная мощ-

 

ГЭС

 

АЭС

ТЭС

 

ВИЭ

кВт ч/чел. в год

ность, МВт

Норвегия

99,3

 

0

0,6

 

0,1

27 500

27 637

Австрия

65,0

 

0

32,0

 

3,0

7300

18 040

Швейцария

56,2

 

39,5

4,3

 

0

7800

17 317

Швеция

46,0

 

46,0

8,0

 

0

15 500

30 894

Италия

18,0

 

0

79,0

 

3,0

5500

75 875

Франция

12,2

 

78,0

9,8

 

0

7400

116 800

Германия

4,9

 

29,4

62,0

 

4,0

6500

119 471

Нидерланды

0

 

4,0

93,0

 

3,0

6600

18 459

Бельгия

2,0

 

57,0

39,0

 

2,0

7670

15 690

Дания

0

 

0

87,0

 

13,0

6070

11 225

Финляндия

15,0

 

30,0

42,0

 

13,0

17 000

16 262

Греция

5,0

 

0

93,0

 

2,0

4090

10 791

Великобритания

2,0

 

22,0

74,0

 

2,0

5660

78 075

Ирландия

5,0

 

0

93,0

 

2,0

5520

4708

Люксембург

24,0

 

0

73,0

 

3,0

 

1250

Португалия

18,0

 

0

80,0

 

2,0

3870

10 970

Испания

11,0

 

26,0

58,0

 

5,0

4970

53 322

 

 

 

Среднее значение

 

 

 

12

 

33

52

 

3

6500

Всего:

 

 

 

581 841

 

 

 

 

 

 

 

 

В Европе происходит активный обмен электроэнергией между странами, иногда составляющий значительную часть производимой в отдельной стране электроэнергии. Через границы государств перетекают примерно 20% вырабатываемой электроэнергии. В 2002 г. перетоки составляли 551 млрд кВт ч электроэнергии, в 2001 г. – 543 млрд кВт ч. Самый крупный экспортер – Франция (77 млрд кВт ч, или 14% всего производства в стране), на втором месте – Норвегия (10 млрд кВт ч, или 7%). Больше всего электроэнергии импортирует Италия, купившая за рубежом 50 млрд кВт ч (19% собственного производства), на втором месте – Нидерланды (16 млрд кВт ч,

26


или также 19%). Германия имеет почти нулевое сальдо: экспорт 44 млрд кВт ч, импорт – 43,9.

Высшим напряжением основной электрической сети переменного тока стран Европы является напряжение 750 кВ, которое получило большое развитие в энергосистемах Украины и частично Белоруссии, Польши, Венгрии и Болгарии, а также стран Восточной Европы, где имеются концевые участки межгосударственных электропередач от энергосистем России и Украины.

Высшим напряжением основной электрической сети энергосистем большинства стран Центральной и Западной Европы на уровне 2006 г. являлось 380–420 кВ, законодательно принятое как наивысшее. Сети этого напряжения в последние годы развивались наиболее высокими темпами. При этом сети 220–275 кВ, ранее являвшиеся основными, продолжают эксплуатироваться в условиях ограниченного развития: к этим сетям не присоединяются новые генерирующие мощности, а в отдельных случаях ВЛ этого класса напряжения используются в сети 110–150 кВ до полного физического износа.

Для распределительной сети высокого напряжения в энергосистемах европейских стран используются напряжения 110 (115) – 132– 150 кВ. Вытеснение промежуточных напряжений характерно и для распределительных сетей на низшей ступени распределения электроэнергии (33–35, 66 кВ). Основной шкалой трансформации мощности в странах Европы становится 380–420/110–150/10–20 кВ, при которой шаг шкалы напряжения становится выше двух, что характерно для энергосистем, где идет процесс электрификации «вглубь».

Основная системообразующая сеть энергосистем стран Европы, как правило, строится с использованием двухцепных, а в отдельных случаях и четырехцепных ВЛ с обеспечением двухстороннего питания. В этих условиях даже при достаточно тяжелом виде аварийного повреждения – одновременном отключении двух цепей – питание узловых подстанций сохраняется. Узловые ПС с высшим напряжением 380–420 кВ оснащаются двумя – четырьмя трансформаторами. В распределительных сетях, как правило, применяются резервированные схемы с широким использованием двухцепных ВЛ, кабельных сетей (в городах), двухтрансформаторных подстанций. Мощность ПС 110–150/НН кВ 2×20–2×80 МВ А.

В электрических сетях энергосистем Европы широко используется элегазовое оборудование, комплектные распределительные устройства (КРУ) с элегазовым оборудованием (КРУЭ), маслонаполненные кабели и кабели с синтетическим покрытием, а в последние годы – кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, комплектные батареи статических конденсаторов и др. Некоторые характерные примеры прокладок кабельных линий (КЛ) СВН на территории

27


крупнейших городов Европы, осуществленных в последние годы, приведены ниже. Так, в Лондоне электросетевая компания National Grid в 2004 г. ведет сооружение КЛ 420 кВ, связывающей электростанцию St. John Wood с подстанцией Elstree. Сечение кабеля – 2500 мм2, расчетный ток – 3700 А.

ВБерлине энергокомпанией Bewag осуществлено строительство воздушно-кабельной передачи 380 кВ, основным назначением которой является создание надежной системы внешнего электроснабжения центральной части города на дальнюю перспективу. Другим назначением кабельной электропередачи является усиление связи 380 кВ района Берлина с основной сетью энергосистем стран Центральной Европы, поскольку сооруженная линия является элементом основной сети энергообъединения стран Западной Европы (UCPTE).

Внастоящее время европейскими производителями кабельной продукции разработаны, испытаны и созданы промышленные образцы кабеля СВН рекордной пропускной способности напряжением:

до 1000 кВ (маслонаполненный, с поперечным сечением токоведущей части 2500 мм2, имеющей пропускную способность до 3 млн кВт);

до 500 кВ (с изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE) с поперечным сечением токоведущей части 2500 мм2, пропускная способность 1,9 млн кВт). Кабели этого типа находят все более широкое применение.

Среди энергосистем Азии передовые позиции в мире занимают энергосистемы Токио и Южной Кореи.

На долю столичной энергокомпании Японии (ТЕРСО) приходится треть всех абонентов страны, потребляющих треть всей реализуемой в стране электроэнергии. По объему производства электроэнергии и установленной мощности электростанций ТЕРСО превышает масштабы развития электроэнергетики таких стран, как Италия, Южная Корея, Канада и др., а также крупнейших энергосистем мира (энергокомпании штатов Нью-Йорк и Техас США и др.).

Вэлектрической сети переменного тока (50 Гц) используется шкала напряжений 500–275–154–66 кВ. Протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи ТЕРСО, а также установленные мощности подстанций отдельных напряжений приведены

втабл. 1.6.

Отчетные данные по развитию электрических сетей позволяют отметить ряд характерных особенностей технической политики ТЕРСО.

В распределительных и магистральных ВЛ высокого напряжения преимущественно используются двухцепные, а в ряде случаев и многоцепные линии. Так, практически все ВЛ 500 кВ имеют двухцепное исполнение. Нередки случаи, когда на одной опоре подве-

28