По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.3:656.56

Инновационный вектор Программы строительства электростанций собственных нужд для перспективных проектов ТЭК севера России

Саушев А.В. доктор технических наук, заведующий кафедрой «ЭиЭОБУ», ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», e‑mail: saushev@bk.ru, г. Санкт-Петербург
Ипполитов В.А. руководитель инженерного центра
Подшивалов Е.С. аспирант, инженер
Крюков О.В. доктор технических наук, заместитель директора по науке ООО «ТСН-электро», г. Нижний Новгород
Колганов А.Р. доктор технических наук, профессор «ИГЭУ», г. Иваново

Рассмотрены приоритетные направления Программы внедрения и строительства электростанций для энергообеспечения удаленных потребителей нефте- и газопроводов в ближайшей перспективе. Представлен комплексный анализ аварийности систем электроснабжения ответственных потребителей от центральных сетей и традиционных энергоисточников. Предложены пути повышения надежности и энергоэффективности функционирования технологических установок на примере объектов ПАО «Газпром» в соответствии с Программой строительства новых электростанций собственных нужд с автоматическим управлением и высокими технико-экономическими показателями.

Литература:

1. Саушев А.В., Кононенко А.Б., Крюков О.В. Интеллектуализация энергетики — главный вектор развития систем электроснабжения производственных объектов газовой отрасли//Автоматизация и IT в нефтегазовой области. 2023. № 3 (53). С. 7–17.

2. Гуляев И.В., Степанов С. Е., Васенин А.Б., Крюков О.В. Управление энергетической установкой на базе МДП//Автоматизация и IT в энергетике. 2022. № 10. С. 26–37.

3. Крюков О.В., Степанов С. Е. Организация диспетчерского управления подстанциями компрессорных цехов с экспертной оценкой проектных решений//Промышленная энергетика. 2021. № 1. С. 27–34.

4. Васенин А.Б., Степанов С. Е., Гуляев И.В., Подшивалов Е.С., Крюков О.В. Автономные системы электроснабжения постоянного тока с возобновляемыми источниками энергии//Автоматизация и IT в энергетике. 2023. № 7 (168). С. 16–25.

5. Васенин А.Б., Степанов С. Е., Крюков О.В. Автоматизированный электропривод подводных компрессорных станций//В сборнике: Состояние и перспективы развития электро- и теплотехнологии (ХХII Бенардосовские чтения). Материалы МНТК. ИГЭУ, 2023. С. 75–78.

6. Крюков О.В., Гуляев И.В., Теплухов Д.Ю. Обеспечение энергоэффективных режимов работы ЭГПА//Известия высших учебных заведений. Электромеханика. 2022. Т. 65. № 1. С. 42–48.

7. Саушев А.В., Туганов Р.Б., Крюков О.В. Новый этап использования ЭГПА на объектах добычи и транспорта углеводородов//Автоматизация и IT в НГО. 2022. № 4 (50). С. 38–44.

8. Косоротов А.А., Крюков О.В., Саушев А.В. Функциональные возможности мониторинга распределительных устройств цифровых подстанций//В сборнике: Фёдоровские чтения — 2021. LI МНПК.М.: МЭИ. 2021. С. 143–151.

9. Саушев А.В., Бова Е.В., Крюков О.В., Тырва В.О. Показатели качества при структурно-параметрическом синтезе электромеханических систем//Труды международного симпозиума «Надежность и качество». 2022. Т. 2. С. 156–161.

10. Васенин А.Б., Степанов С. Е., Гуляев И.В., Крюков О.В. Энергетический менеджмент мониторинга энергоэффективности объектов ТЭК//Автоматизация и IT в энергетике. 2022. № 4 (153). С. 32–43.

11. Крюков О.В., Саушев А.В., Ипполитов В.А. Интеллектуальная диагностика систем электрооборудования и связи магистральных газопроводов//Москва; Вологда, 2022.

12. Мещеряков В.Н., Крюков О.В. Системы электропривода переменного тока с релейными и нелинейными корректирующими устройствами. Часть 2//Библиотечка электротехника. 2018. № 12 (240). С. 1–76.

13. Васенин А.Б., Степанов С. Е., Иванов А.А., Подшивалов Е.С., Крюков О.В. Обеспечение устойчивости электроэнергетических систем автоматическим регулированием возбуждения//Автоматизация и IT в энергетике. 2023. № 5 (166). С. 16–25.

14. Крюков О.В., Гуляев И.В., Подшивалов Е.С. Энергосбережение с использованием гибридных накопителей на объектах АПК//В сборнике: Повышение эффективности производства и использования энергии в условиях Сибири. Материалы ВНПК. 2023. С. 391–395.

15. Васенин А.Б., Степанов С. Е., Крюков О.В. Блочно-модульные КТП‑10/0,4 с функциями цифровой подстанции для арктических объектов ПАО «Газпром»//Наука и техника в газовой промышленности. 2023. № 2 (94). С. 9–18.

16. Степанов С. Е., Васенин А.Б., Кононенко А.Б., Крюков О.В. Интеллектуальные функции систем управления и мониторинга распределительных устройств КТП «КАСКАД»//Автоматизация и IT в энергетике. 2022. № 5 (154). С. 4–13.

17. Крюков О.В., Гуляев И.В., Теплухов Д.Ю. Повышение эффективности электроприводов газоперекачивающих агрегатов на базе высоковольтных преобразователей частоты//Известия высших учебных заведений. Электромеханика. 2023. Т. 66. № 2. С. 45–50.

18. Колганов А.Р., Крюков О.В., Романов Л.Р. Автоматизация мониторинга технического состояния электроприводных газоперекачивающих агрегатов//Вестник Ивановского государственного энергетического университета. 2025. № 1. С. 86–92.

19. Гуляев И.В., Волков А.В., Бобров М.А. Сравнительный обзор СД с постоянными магнитами и бесколлекторного ДПТ при непосредственном управлении//Научно-технический вестник Поволжья. 2015. № 6. С. 123–128.

20. Гуляев И.В., Степанов С. Е., Васенин А.Б., Крюков О.В. Разработка прикладного программного обеспечения для системы геотехнического мониторинга газопроводов//Контроль. Диагностика. 2022. Т. 25. № 6 (288). С. 48–59.

21. Васенин А.Б., Степанов С. Е., Крюков О.В. Система интеллектуального мониторинга состояния магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток»//Автоматизация и IT в нефтегазовой области. 2019. № 2 (36). С. 40–53.

22. Ипполитов В.А., Иванов А.А., Крюков О.В., Подшивалов Е.С., Туганов Р.Б. Современные методы повышения эффективности газотурбинных газоперекачивающих агрегатов на КС//Автоматизация и IT в нефтегазовой области. 2025. № 2 (62). С. 28–34.

23. Васенин А.Б., Степанов С. Е., Зюзев А.М., Крюков О.В. Ретроспективный анализ развития и перспективы применения трубопроводов с внутренним гладкостным покрытием//Автоматизация и IT в нефтегазовой области. 2022. № 3 (49). С. 46–56.

24. Крюков О.В., Туганов Р.Б. Применение методов искусственного интеллекта для управления электромеханических систем//Автоматизация и IT в энергетике. 2020. № 3 (128). С. 10–16.

25. Иванов А.А., Крюков О.В Генерирование электроэнергии при газораспределении с использованием турбодетандеров//В сб.: Энергоэффективные технологии в строительстве, энергетике и ЖКХ. Сборник V НТК. Ульяновск, 2025. С. 261–267.

26. Kryukov O., Gulyaev I., Teplukhov D. Optimize of parallel operation several electric driven gas pumping units on a single gas pipeline//В сборнике: Proceedings — 20213rd Intern. Conf. on SUMMA 2021. 3. 2021. С. 1070–1074.

27. Kopylov I.P., Sonin Yu.P., Gulyaev I.V. Frequency-controlled asynchronous motor with double power supply//Russian Electrical Engineering. 1997. Т. 68. № 8. С. 29–35.

Повышение надежности электроснабжения и энергоэффективности производства, разработка мероприятий по снижению затрат на выработку электрической энергии в комплексе технологических процессов бурения, добычи, транспортировки, хранении и переработки углеводородов является важнейшим направлением технической политики всего топливно-энергетического комплекса Российской Федерации [1–3]. Основные положения этой политики нашли свое отражение в Концепции развития энергетики ПАО «Газпром» на основе применения собственных электростанций и энергоустановок, одобренной Постановлением Правления ПАО «Газпром» № 52 от 28 сентября 2000 г., и были учтены в дальнейшем при разработке «Программы внедрения и строительства электростанций и энергоустановок в 2002–2005 гг. и на период до 2010 г. ». Эта пилотная Программа и последующие ее реализации явились основой укрепления и развития энергетической базы ТЭК страны, благодаря новому направлению применения собственных электростанций, а также создания автономных систем электроснабжения (СЭС) объектов повышенной опасности, обеспечивающих высокий уровень надежности и живучести при независимости от внешних источников электроэнергии [4–6].

В настоящее время основным поставщиком электроэнергии потребителям объектов ПАО «Газпром» являются региональные энергосистемы, поставляющие около 90% потребляемой электроэнергии. Для СЭС производственных и социальных объектов введено 379,3 МВт генерирующих мощностей электростанций собственных нужд (ЭСН), с ежегодным ростом в дальнейшем до 120–150 МВт генерирующих мощностей.

Высокая степень изношенности сетевого оборудования энергосистем приводит к снижению его надежности. Ускоренными темпами продолжается старение оборудования: 45% генерирующего оборудования отработало парковый ресурс полностью, более четверти — на 80%, а степень износа электросетей составляет до 70% [7–9].

Анализ аварийных ситуаций, проведенных согласно разделу 6 СТО Газпром 2–2.3– 140–2007 «Инструкция по расследованию и учёту нарушений в работе энергетических объектов ПАО «Газпром» и связанных с нарушением электроснабжения объектов различной категории надежности, показал (рис. 1), что основными причинами аварий являются отказы оборудования питающих энергосистем [10–12].

Для Цитирования:
Саушев А.В., Ипполитов В.А., Подшивалов Е.С., Крюков О.В., Колганов А.Р., Инновационный вектор Программы строительства электростанций собственных нужд для перспективных проектов ТЭК севера России. Оперативное управление в электроэнергетике: подготовка персонала и поддержание его квалификации. 2026;1.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: