По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.311.1

Оценка надежности газоснабжающей и электроэнергетической систем

Дзюбина Т. В. канд. техн. наук, ст. научн. сотр., Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева (ИСЭМ) СО РАН 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130
Ковалёв Г. Ф. д-р техн. наук, ведущий. научн. сотр., Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева (ИСЭМ) СО РАН 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130
Крупенёв Д. С. канд. техн. наук, ст. научн. сотр., Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева (ИСЭМ) СО РАН 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130

Обоснована необходимость разработки взаимоувязанного анализа надежности газоснабжающей и электроэнергетической систем при перспективном планировании их развития. Предложен методический подход для оценки балансовой надежности электроэнергетических систем с учетом надежного снабжения газом электрических станций. Осуществлен системный анализ надежности газоснабжающей системы и балансовой надежности электроэнергетической системы Северо-Западного федерального округа.

Литература:

1. World energy outlook // International Energy Agency, 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://iea.org/publications/freepublications/ publication/WEO2015ES_RUSSIAN.pdf (Дата обращения: 01.06.2015).

2. Распоряжение Правительства РФ «Об энергетической стратегии России на период до 2030 года» от 13.11.2009 № 1715-р.

3. Мировая энергетика–2050 (Белая книга) / Под ред. Бушуева В.В., Каламанова В.А. – М.: ИД «Энергия», 2011. – 360 с.

4. Авария в Перми: влияние на рынок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// gosnadzor.ru (Дата обращения: 01.06.2015).

5. Fedora P.A. Reliability review of North American gas/electric system interdependency // Proc. 37th Annu. Hawaii int. conf. system sciences. – 2004. – Р. 10.

6. Carlos M. Correa-Posada, Pedro SanchezMartin. Security-сonstrain optimal power and natural-gas flow [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/ defdeny.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee. org%2Fstamp%2Fstamp.jsp%3Ftp%3D%26arnum ber%3D6717036%26userType%3Dinst&denyReas on=-34&arnumber=6717036&productsMatched= null&userType=inst (Дата обращения: 01.06.2015).

7. Sahin C., Li Z., Shahidehpour M., Erkmen I. Impact of natural gas system on risk-constrained midterm hydrothermal scheduling // IEEE trans. power syst. – V. 26. – May 2011. – № 2. – РР. 520–531.

8. Correa-Posada C. M., Sanchez-Martin P. Stochastic contingency analysis for the unit commitment with natural gas constraints // Proc. IEEE power tech. – Grenoble, France. – 2013. – РР. 1–6.

9. Urbina M., Li Z. A combined model for analyzing the interdependency of electrical and gas systems // Proc. 39th IEEE North Amer. power symp.– 2007. – Sep. 2007. – РР. 468–472.

10. Илькевич Н.И., Дзюбина Т.В., Калинина Ж.В. Многоуровневое моделирование развития систем газоснабжения. – Новосибирск: Наука, 2014. – 217 с.

11. Ковалёв Г.Ф., Лебедева Л.М. Надежность систем электроэнергетики. – Новосибирск: Наука, 2015. – 224 с.

12. Dikin I.I. Iterative solution of problems of linear quadratic programming // Soviet Math. Dokl. – 1967. – РР. 674–675.

13. Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2014–2020 гг. Приказ Минэнерго России от 1 августа 2014 г. № 495.

14. Гостинин И.А ., Вирясов А.Н., Семенова М.А. Анализ аварийных ситуаций на линейной части магистральных газопроводов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1618 (Дата обращения: 01.06.2015).

Комплексная характеристика надежности электроэнергетической системы (ЭЭС) невозможна без оценки обеспеченности электроэнергетической отрасли всеми видами ресурсов: материальных, финансовых и трудовых.

Из всех видов обеспеченности ресурсами наиболее актуальным является обеспеченность первичными энергоресурсами: топливом для тепловых электростанций (ТЭС), водой в водохранилищах для гидроэлектростанций, ядерным топливом для атомных электростанций. Ввиду стремительного развития возобновляемой энергетики актуальными стали задачи учета неравномерности выработки электроэнергии на подобных станциях.

Согласно [1] потребление газа в мире возрастает каждый год примерно на 1,4 %, и к 2040 г. природный газ будет доминировать в мировом энергетическом балансе. Причин этому несколько: относительное изобилие природного газа, его экологические преимущества по сравнению с другими ископаемыми топливами и др. Его доля в энергетическом балансе увеличится с 21 % в 2013 г. до 24 % в 2040 г.

Что касается России, то на современном этапе и в перспективе (до 2050 г.) в отдельных регионах РФ в качестве топлива на ТЭС (конденсационных электростанциях и теплоэлектроцентралях) используется природный газ. Его доля в общем объеме топлива составляет и будет составлять долгое время 70–90 % [2]. Производство электроэнергии на газовых электростанциях к 2030 г. вырастет по сравнению с 2010 г. в 1,92 раза [3]. Фактором роста станет увеличивающийся спрос на тепловую и электрическую энергию при приоритете природного газа по экологическим и экономическим соображениям. При этом следует учитывать, что другие виды топлива: уголь, мазут и т. п., могут запасаться на тепловых электростанциях в значительных количествах, в то время как газ на электростанциях не запасается. Поэтому при крупных авариях в магистральных газовых сетях или отказах в распределительных сетях, непосредственно снабжающих газом конкретные ТЭС, могут появляться длительные отказы электроснабжения потребителей.

Изложенное выше является обоснованием необходимости совместного рассмотрения надежного функционирования газоснабжающей системы (ГСС) и электроэнергетической системы в предположении, что обеспеченность другими ресурсами и особенно другими видами первичных энергоресурсов, как минимум, на порядок выше.

Для Цитирования:
Дзюбина Т. В., Ковалёв Г. Ф., Крупенёв Д. С., Оценка надежности газоснабжающей и электроэнергетической систем. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2021;4.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: