По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

Перспективы строительства объектоориентированных электростанций для новых энергетических проектов

Ипполитов В.А. начальник инженерного центра, ООО «ТСН-электро», Н. Новгород
Путера А. Е. главный инженер проекта, ООО «ТСН-электро», Н. Новгород
Крюков О.В. д-р техн. наук, зам. директора по науке, ООО «ТСН-электро», Н. Новгород

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 транспорта углеводородов в соответствии с Программой строительства новых электростанций собственных нужд с автоматическим управлением и высокими технико-экономическими показателями.

Литература:

1. Воронков В.И., Рубцова И.Е., Крюков О.В. Электроснабжение и электрооборудование линейных потребителей магистральных газопроводов // Газовая промышленность. – 2010. – № 3. – С. 32–37.

2. Захаров П.А., Киянов Н.В., Крюков О.В. Системы автоматизации технологических ус-тановок для эффективного транспорта газа // Автоматизация в промышленности. – 2008. – № 6. – С. 6–10.

3. Крюков О.В., Серебряков А.В. Экологические направления электроснабжения и задачи энергосбережения при реконструкции объектов ОАО «Газпром» // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. – 2015. – № 8. – С. 23–33.

4. Kryukov O.V., Serebryakov A.V. Energy efficient power supply systems of oil and gas pipelines electric drives // Bulletin of South Ural State University. Series: Power Engineering. – 2017. – Vol. 17. – N 3. – P. 102–110.

5. Sonin Y.P., Bainev V.F., Gulyaev I.V. Static characteristics of contactless asynhronized thyratron motors // Russian Electrical Engineering. – 1994. – Vol. 65. – N 9. – P. 20–29.

6. Крюков О.В. Оптимальное управление технологическим процессом магистрального транспорта газа // В сб.: XII Всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ2014. – Ин-т проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН. – 2014. – С. 4602–4613.

7. Крюков О.В., Серебряков А.В., Макриденко Л.А. и др. Мониторинг и прогнозирование технического состояния электромеханических систем энергетики. – М.: ВНИИЭМ, 2017. – Т. 1.

8. Крюков О.В. Комплексный анализ условий эксплуатации электродвигателей ГПА // Компрессорная техника и пневматика. – 2013. – № 4. – С. 14–19.

9. Васенин А.Б., Степанов С.Е., Крюков О. В., Титов В. Г. Реализация капсулированных электроприводных ГПА на объектах ПАО «Газпром» // Известия вузов. Электромеханика. – 2020. – Т. 63. – № 1. – С. 31–37.

10. Крюков О.В. Мониторинг условий эксплуатации электродвигателей газоперекачи вающих агрегатов // Контроль. Диагности – ка. – 2016. – № 12. – С. 50–58.

11. Сонин Ю.П., Стромин Б.А., Тургенев И.В., Гуляев И.В. Исследование асинхронизированного вентильного двигателя // Электротехника. – 1982. – № 10. – С. 49–51.

12. Kopylov I.P., Sonin Yu.P., Gulyaev I.V., Nikulin V.V. Contactless asynchronized synchronous motor // Russian Electrical Engineering. – 1999. – Vol. 70. – N 9. – P. 35–41.

13. Репин Д. Г., Крюков О.В. Концепты системы мониторинга технического состояния компрессорных станций // Контроль. Диагностика. – 2017. – № 12. – С. 30–35.

14. Крюков О.В., Краснов Д.В. Перспективы применения преобразователей частоты для регулирования производительности ЭГПА // Газовая промышленность. – 2014. – № 6. – С. 86–89.

15. Kryukov O.V., Gulyaev I.V., Teplukhov D.Y. Method for stabilizing the operation of synchronous machines using a virtual load sensor // Russian Electrical Engineering. – 2019. – Vol. 90. – N 7. – P. 473–478.

16. Крюков О.В., Степанов С. Е. Модернизация систем управления ЭГПА в условиях действующих КС // В сб.: Проблемы автоматизации и управления в технических системах. – МНТК под ред. М.А. Щербакова, 2013. – С. 29–32.

17. Васенин А.Б., Крюков О.В. Проектирование электромеханической части и систем управления энергетических установок газотранспортных потребителей // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – 2011. – № 5–1. – С. 47–51.

18. Крюков О.В. Алгоритмы быстрого преобразования Уолша в микропроцессорных системах управления электроприводом // Известия вузов. Электромеханика. – 2005. – № 4. – С. 39–44.

19. Крюков О.В., Степанов С.Е., Серебряков А.В. Современный подход к организации ремонта по данным прогноза технического состояния и ресурса электрооборудования // Газовая промышленность. – 2017. – № 8 (756). – С. 84–89.

20. Крюков О.В., Мещеряков В.Н., Гуляев И.В. Электроприводы на основе машины двойного питания и асинхронного вентильного каскада с преобразователями в цепях статора и ротора. – Саранск: МГУ, 2020.

21. Мещеряков В.Н., Ласточкин Д.В., Крюков О.В. Приложения теории нечетких множеств для обработки данных и задач прогнозирования в системах АЭП // В сб.: Современные сложные системы управления. – Мат. XII МНПК. – 2017. – С. 153–158.

22. Крюков О.В., Леонов В.П., Федоров О.В. Применение микропроцессорной техники в нагружающих устройствах // Двигателестроение. – 1987. – № 7. – С. 37–43.

23. Васенин А.Б., Крюков О.В. Энергоэффективные и экологичные установки воздушного охлаждения // В сб.: Великие реки» 2017. Труды научного конгресса XIX МНПФ. – НГАСУ. – 2017. – С. 93–96.

24. Vasenin A.B., Kryukov O.V., Serebryakov A.V. Adaptive control algorithms of autonomous generator complexes // В кн.: Электромеханика, электротехнологии, электротехнические материалы и компоненты. – Труды МКЭЭЭ-2016. – 2016. – С. 133–135.

25. Крюков О.В. Параметрическая идентификация технического состояния электроприводных ГПА // В сб.: XIII Всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ-2019. – ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН. – 2019. – С. 558–563.

26. Крюков О.В., Серебряков А.В. Активно-адаптивные алгоритмы управления и мониторинга автономными энергетическими комплексами // В сб.: Пром-Инжиниринг. – Труды II МНТК. – ЮУрГУ. – 2016. – С. 286–290.

27. Крюков О.В. Моделирование и микропроцессорная реализация электромеханических систем // Электротехника: сетевой электронный научный журнал. – 2015. – № 3. – С. 55–61.

28. Kryukov O.V., Blagodarov D.A., Dulnev N.N. Intelligent control of electric machine drive systems // В сб.: 2018 10th International Conference on Electrical Power Drive Systems, ICEPDS 2018 – Conference Proceedings. – 10. 2018. – P. 857–1670.

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.» и далее до 2030 г. Эта пилотная Программа явилась 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 за последние годы было введено 379,3 МВт генерирующих мощностей электростанций собственных нужд (ЭСН), с ежегодным ростом в дальнейшем до120–150 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 учету 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 энергоси – стем [10–12].

Для Цитирования:
Ипполитов В.А., Путера А. Е., Крюков О.В., Перспективы строительства объектоориентированных электростанций для новых энергетических проектов. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2022;9.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: