ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 18.10.2024
Просмотров: 122
Скачиваний: 0
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