По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.311.1.003.13

Особенности решения задачи развития системообразующей электрической сети

Попова О. М. канд. экон. наук, ведущий специалист по информационным технологиям, Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН, г. Иркутск, e-mail: olgapopovaisem@bk.r
Драчев П. С. канд. техн. наук, мл. науч. сотрудник, Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН, г. Иркутск, e-mail: pavel_fm@mail.ru

Рассматривается методический подход к обоснованию долгосрочного развития системообразующей электрической сети с учетом ее инфраструктурной функции и базовых принципов рыночного управления работой энергосистемы. Представлено описание математического инструментария. Приведены возможности использования геоинформационных технологий.

Литература:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике».

2. Постановление Правительства РФ от 17 октября 2009 г. № 823 «О схемах и программах развития электроэнергетики».

3. Усов И.Ю., Драчев П.С., Киндрачук Н.М. Особенности технико-экономического обоснования инвестиционных решений в электросетевом комплексе // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2017. – № 6 (125) – С. 92–102.

4. Попова О.М. Особенности информационного и программного обеспечения задачи оптимизации структуры системообразующей сети электроэнергетических систем // Сб. науч. трудов «Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD’2014)». – М.: ИПУ РАН, 2014. – С. 199–204.

5. Попова О.М., Усов И.Ю. Алгоритмы упрощенного анализа надежности при оптимизации системообразующей электрической сети // Проблемы управления. – 2014. – № 2.– С. 49–55.

6. Попова О.М. Разработка прототипа программно-вычислительного комплекса для задачи развития системообразующей электрической сети с учетом требований интеллектуальной ЭЭС // Информационные и математические технологии в науке и управлении. – 2019. – № 2 (14). – С. 142–150.

7. Труфанов В.В., Драчев П.С. Оценка существующего энергетического потенциала регионов России // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2019. – № 23 (5). – С. 967–977.

8. Drachev P.S., Trufanov V.V. Market-based transmission expansion planning // Energy and Power Engineering. – Scientific Research Publishing, USA. – 2012. – Vol. 4, N 6. – P. 387–392.

9. Драчев П.С. Совершенствование методики обоснования перспективного развития системообразующей электрической сети: дисс. … канд. техн. наук. – Иркутск, 2017. – 160 с.

10. De la Torre S., Conejo A.J., Contreras J. Transmission expansion planning in electricity markets // IEEE Trans. PWRS. –2008. – Vol. 23, N 1.

11. Roh J.H., Shahidehpour M., Wu L. Market-based generation and transmission planning with uncertainties // IEEE Trans. PWRS. – 2009. – Vol. 24, N 3.

12. Приказ Минэнерго РФ от 9 сентября 2015 г. № 627 «Об утверждении схемы и программы развития Единой электроэнергетической системы России на 2015–2021 годы».

Основная цель развития электрических сетей состоит в обеспечении надежного электроснабжения потребителей [1]. Комплекс технических и организационных решений по развитию технологически связанных единым процессом объектов сети сводится к определению оптимальных вариантов, в которых с разной степенью детализации на разных иерархических этапах планирования определяются места размещения объектов, их технические параметры и временная стадийность ввода при обеспечении условий минимизации затрат на строительство и эксплуатацию. Системообразующая электрическая сеть (СЭС) является базовым инфраструктурным элементом электроэнергетической системы (ЭЭС), который должен обеспечивать реализацию таких преимуществ электроэнергетического рынка, как беспрепятственный доступ субъектов оптового рынка к электрической сети, повышение конкурентоспособности участников рынка, развитие спроса на электрическую энергию и мощность. В Институте систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН разработана методика, базирующаяся на принципе максимизации общественного благосостояния и позволяющая учитывать указанные положительные эффекты. Методика направлена на решение долгосрочных задач развития СЭС, функционирующей на межсистемном (региональном) уровне, напряжением 110–750 кВ на перспективу от 5 до 15 лет [2, 3].

Задачи развития технологических инфраструктур, как правило, с точки зрения математической постановки и поиска решения, характеризуются как многокритериальные, многовариантные и нелинейные. Следовательно, для эффективного решения данных задач необходимо иметь набор программных средств, позволяющих естественным и наглядным образом производить обработку и анализ разнородной и пространственно-координированной информации, а также эффективно решать оптимизационную задачу с применением прогрессивных методов поиска решения и т. д.

Одним из таких средств является геоинформационная система (ГИС). Особенности построения ГИС развивающихся электрических сетей как проблемно-ориентированной системы и создание программно-вычислительного комплекса рассмотрены в [4–6]. В настоящей работе сделан акцент на использовании геоинформационных технологий, рассматриваемых, прежде всего, с точки зрения технологии сбора, хранения, обработки и представления данных. Визуализация существенно облегчает восприятие проектировщиком схем сети, обеспечивает учет территориальных и структурных особенностей СЭС при определении принципов ее развития, а также позволяет осуществлять контроль правильности формирования схем, определение протяженности электрических связей.

Для Цитирования:
Попова О. М., Драчев П. С., Особенности решения задачи развития системообразующей электрической сети. Оперативное управление в электроэнергетике: подготовка персонала и поддержание его квалификации. 2022;6.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: