По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.311

Перспективы развития передачи и распределения электрической энергии

Большанин Г.А. E-mail: bolhaning@mal.ru, Братский государственный университет, г. Братск, Иркутская область
Марьясова Е.Г. E-mail: марkageo@mail.ru, Братский государственный университет, г. Братск, Иркутская область
Большанина Е.Г. E-mail: dream.len@yandex.ru, Новосибирский государственный технический университет», г. Новосибирск

Рассмотрены перспективы развития электроэнергетики России. Отмечены проблемы, мешающие поступательному развитию отрасли. Обращено внимание на изменение условий электрообеспечения промышленных и иных объектов, что связано с прогрессирующим снижением качества электрической энергии. Положение усугубляется наличием децентрализации объектов электроэнергетики. Намечены пути рационального развития.

Литература:

1. Баринов, В.А. Перспективы развития электроэнергетики России на период до 2030 г. // Открытый семинар «экономические проблемы энергетического комплекса» (семинар А.С. Некрасова). 133 заседание от 23 октября 2012 года. – М.: Издательство ИНП РАН. – 33 с.

2. Платонов, В.В. Анализ стратегии развития электроэнергетики России. / В.В. Платонов. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2005 – 49 с.

3. Wei, Gand. Исследование небаланса параллельных многоцепных линий электропередачи. / Wey Gand, Zhang Ziyang, fang Zhengliang, Zhang Ghengxue. // gaodianya jishu = High Voltage Eng. – 2004 – 30 – № 10 – Р. 9-11.

4. ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. – М.: Стандартинформ, 2014 – 19 с.

5. Большанин, Г.А. Автоматизированная система активного контроля показателей качества электрической энергии. / Г.А. Большанин. – Братск: БрГУ, 2006 – 150 с.

6. Большанин, Г.А. Распределение электрической энергии по участкам электроэнергетических систем. В 2-х кн. – Братск: БрГУ, 2006. – 807 с.

7. Костенко, М.В. Волновые процессы и электрические помехи в многопроводных линиях высокого напряжения. / М.В. Костенко, А.С. Перельман, Ю.П. Шкарин. – М.: Энергия, 1973. – 272 с.

8. Большанин, Г.А. Особенности распространения электрической энергии по линии электропередачи. / Г.А. Большанин, Л.Ю. Большанина. – Братск: Изд-во БрГУ, 2011. – 64 с.

9. Большанина, Л.Ю. Особенности распространения электрической энергии по многопроводным линиям электропередачи. / Л.Ю. Большанина, Г.А. Большанин, Е.Г. Марьясова. // Труды Братского государственного университета: Серия: Естественные и инженерные науки – развитию регионов Сибири: в 2-х т. – Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2011. – Т. 2. – С. 38–43.

10. Большанин, Г.А. Выбор оптимального места подключения электрической нагрузки к действующей линии электропередачи. / Г.А. Большанин, Л.Ю. Большанина // Электро. Электротехника. Электроэнергетика. Электротехническая промышленность. – 2012. – № 6. – с. 8–13.

11. Большанин Г.А. Оптимизация подключения электрической нагрузки к действующей линии электропередачи. / Г.А. Большанин, Л.Ю. Большанина. – Братск: ФГБОУ ВПО «БрГУ», 2014. – 124 с.

Единая энергетическая система России (ЕЭС России) состоит 7 объединенных энергетических систем, соединенных межсистемными высоковольтными линиями электропередачи напряжением 220–500 кВ, работающих в синхронном режиме (параллельно).

В электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит около 700 электростанций мощностью свыше 5 МВт. На начало 2016 г. общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 235,30 ГВт.

Сетевое хозяйство ЕЭС России насчитывает более 10 700 линий электропередачи класса напряжения 110–1150 кВ [1].

13 ноября 2009 года распоряжением Правительства Российской Федерации была утверждена энергетическая стратегия России на период до 2030 года (ЭС-30) и по истечению пяти лет была уточнена и дополнена на период до 2035 года (ЭС-35). Было отмечено физическое и моральное старение электротехнического оборудования, дефицит пропускной способности линий электропередачи, увеличение потерь электрической энергии при ее передачи к потребителю, отсутствие электрической связи Сибирь – Урал – Центр с пропускной способностью, позволяющей эффективно использовать сибирские гидро- и топливные ресурсы, реализовать эффекты широтной протяженности Единой энергетической системы России и другие системные эффекты.

В рамках энергетической стратегии планируется существенное развитие Нижнеангарского, Витимского, Нижнеенисейcкого и Южно-Якутского гидроэнергетических комплексов. Электроэнергия этих гидроэнергетических комплексов будет использоваться для освоения значительных местных природных ресурсов, создания региональной горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и будет передаваться по сооружаемым с этой целью линиям электропередачи постоянного и переменного тока сверхвысокого напряжения на Урал, в европейскую часть России и промышленные районы Сибири и Дальнего Востока.

В сфере развития электросетевого комплекса предполагается обеспечить: оптимизацию конфигурации и повышение пропускной способности системообразующих и распределительных электрических сетей, позволяющих осуществлять эффективное функционирование Единой энергетической системы России и систем распределенной генерации электроэнергии с высокими показателями надежности их работы; снижение износа электрических сетей до среднего уровня развитых стран мира, в том числе за счет качественного обновления парка оборудования электрических подстанций; снижение потерь в электрических сетях и повышение эффективности транспортировки электроэнергии, в том числе за счет широкого внедрения проводников из новых композиционых материалов, позволяющих увеличить токонесущую способность и увеличить продолжительность срока их службы, а также создания систем автоматизированного учета и регулирования в электрических сетях.

Для Цитирования:
Большанин Г.А., Марьясова Е.Г., Большанина Е.Г., Перспективы развития передачи и распределения электрической энергии. Главный энергетик. 2017;9.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: