По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

Перспективы строительства объектоориентированных электростанций для новых энергетических проектов

В. А. Ипполитов начальник инженерного центра, ООО «ТСН-электро», Н. Новгород
А. Е. Путера главный инженер проекта, ООО «ТСН-электро», Н. Новгород
О. В. Крюков 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 установок 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. — V. 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. — V. 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 ВСПУ-2014. — 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, — 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 газоперекачивающих агрегатов // Контроль. Диагностика. — 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. — V. 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. — V. 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. — 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 топливноэнергетического 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 энергосистем [10–12].

Для Цитирования:
В. А. Ипполитов, А. Е. Путера, О. В. Крюков, Перспективы строительства объектоориентированных электростанций для новых энергетических проектов. Строительство: новые технологии - новое оборудование. 2023;10.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: