Скачиваний:
131
Добавлен:
12.06.2014
Размер:
2.82 Mб
Скачать

Электрические станции, 2002, ¹ 4

109

 

 

 

 

ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВО ЗА РУБЕЖОМ

Энергетика Австралии1

Файбисович Д. Л., èíæ.

Энергосетьпроект

В административном отношении Австралия делит-

ны. Максимальная электрическая нагрузка энергосис-

ся на семь штатов: Новый Южный Уэльс, Виктория,

темы штата составляет около 10 ГВт, а энергосистемы

Квинсленд, Северная, Западная и Южная Австралия,

Квинсленда около 6 ГВт. Общая установленная мощ-

о. Тасмания. Электроснабжение каждого штата осуще-

ность электростанций энергосистемы НЮУ сущест-

ствляется отдельной энергокомпанией. Электроснаб-

венно превышает достигнутый максимум нагрузок.

жение столицы страны – г. Канберры и ее пригородов

ТЭС энергосистемы работают на каменном угле. Сле-

обеспечивается также отдельной энергокомпанией.

дует отметить, что в целом по стране доля каменного

Вопрос объединения энергосистем Австралии был

угля в производстве электроэнергии носит превалиру-

поставлен еще в середине 70-х годов. Однако объеди-

ющий характер и в последние годы находится на уров-

нению энергосистем страны препятствуют значитель-

íå 85 – 87%.

 

 

ные расстояния между электростанциями и узлами на-

Одной из наиболее крупных ТЭС НЮУ является

грузки. Кроме того, относительно низкая плотность

ТЭС Бейсуотер (2,64 ГВт). Свыше 3,5 ГВт общей нагруз-

электрических нагрузок в северных и западных частях

ки покрывается за счет работы ГЭС в Снежных горах.

страны снижает экономическую эффективность фор-

Распределение электроэнергии по территории шта-

мирования объединенной энергосистемы. Отмеченные

та осуществляется по сети 330 и 132 кВ. В направле-

факторы в той или иной степени действуют и в настоя-

нии г. Сиднея действует двухцепная электропередача

щее время.

500 êÂ.

 

 

Проведение единой технической политики и коор-

В состав энергосистемы Квинсленда входят элект-

динации деятельности отдельных энергокомпаний на

ростанции общей установленной мощностью свыше

национальном уровне осуществляется государствен-

7 ГВт. Крупнейшими

угольными электростанциями

ной структурой – Департаментом по вопросам энерге-

энергосистемы являются ТЭС Гладстон и ТЭС Таронг,

тики и использования водных ресурсов. Указанный де-

общая мощность которых превышает 3 ГВт. Огромная

партамент участвует также в организации и финанси-

территория штата, низкая плотность населения и, как

ровании наиболее крупных энергетических проектов.

следствие, относительно невысокий уровень электри-

Одним из таких проектов последних лет явилось до-

ческих нагрузок определили незначительное развитие

стигнутое в августе 1996 г. соглашение между энерго-

электрических сетей.

 

 

компаниями штатов Квинсленд и Новый Южный

Высшим напряжением электрических сетей энер-

Уэльс (НЮУ) об объединении энергосистем на парал-

госистемы являлось напряжение 275 кВ, на котором

лельную работу. Указанное предусматривало сооруже-

осуществлялась выдача мощности крупнейших элект-

ние межсистемной ВЛ высокой пропускной способно-

ростанций Квинсленда.

 

 

сти напряжением 330 кВ.

В соответствии с выполненным проектом сооруже-

Намеченная межсистемная связь была рассчитана

ние межсистемной электропередачи предусматрива-

на получение экономического эффекта энергосистема-

лось закончить в октябре 2001 г. Вместе с тем, в про-

ми обоих штатов. Это достигается за счет использова-

цессе строительства удалось несколько сократить сро-

ния свободной мощности и электроэнергии электро-

ки выполнения отдельных этапов и завершить строите-

станций Квинсленда на рынке электроэнергии энерго-

льство, включая проведение необходимых испытаний,

объединения восточных и южных энергосистем страны.

в марте. Основные виды работ и продолжительность

Увеличение объемов торговли электроэнергией

их осуществления характеризуются показателями,

ставит своей конечной целью снижение стоимости

приведенными далее.

 

 

электроэнергии для потребителей. Другим важным до-

Начало проектирования

 

Октябрь 1996 г.

стоинством объединения энергосистем будет обычное

 

Получение необходимых со-

 

в этих случаях повышение надежности электроснабже-

Сентябрь 1998 г.

гласований

 

ния, а также повышение эффективности за счет сокра-

 

 

Начало сооружения ВЛ

 

Ìàðò 1999 ã.

щения резервных мощностей.

 

 

 

 

Проект межсистемной ВЛ предусматривает соору-

Земляные работы – сооруже-

Ìàé 1999 ã. – ìàðò 2000 ã.

íèå

 

жение двухцепной электропередачи 330 – 275 кВ, име-

 

 

Сборка опор

 

Июнь 1999 г. – апрель 2000 г.

ющей проектную пропускную способность 1000 МВт.

 

 

 

 

Рассмотрим, что представляют собой энергосистемы

Монтаж опор

 

Август 1999 г. – май 2000 г.

штатов НЮУ и Квинсленда. Энергосистема НЮУ об-

Натяжка провода

 

Сентябрь 1996 г. – июнь

служивает потребителей самого крупного штата стра-

 

2000 ã.

 

 

 

 

Завершение строительных ра-

Октябрь 2000 г.

1 Transmission and Distribution World, 2001, May.

áîò

110

Электрические станции, 2002, ¹ 4

 

 

 

 

Проведение испытательных работ для всей электропереДекабрь 2000 г. дачи (4,5 тыс. км)

Проведение испытаний при перетоке 300 МВт в каждом Февраль 2001 г. направлении

Характерным является то, что проектирование и получение необходимых согласований потребовали времени, соразмерного с непосредственным сооружением электропередачи.

Поскольку сети НЮУ соединены с сетями энергосистем Виктории и Южной Австралии, ввод в работу рассматриваемой электропередачи позволил сформировать объединенную энергосистему восточного побережья страны. Это энергообъединение протянулось с севера (г. Кэрнс, Квинсленд) до Порта Августа (штат Южная Австралия) на расстояние 4,5 тыс. км и является одним из протяженных в мире объединений, работающих на переменном токе.

Следует отметить, что весьма значительная протяженность всей электропередачи, необходимость обеспечения высокой пропускной способности на проектируемом участке, требование высокой надежности работы электропередачи при относительно невысоком номинальном напряжении (330 – 275 кВ) определили ряд специфических технических решений в практике развития энергосистемы Квинсленда. Так, надежная работа протяженной сети выдвинула проблему поддержания устойчивости электропередачи в качестве важнейшей, что потребовало установки практически на каждой ПС статических реакторов, а в опорных точках электропередачи – регулируемых источников реактивной мощности.

Принципиальная схема электропередачи и картасхема участка сети приведены на рисунке.

При проектировании электропередачи и последующем проведении строительных работ важным условием явилось требование максимального сохранения

окружающей среды, а также обеспечение сохранности памятников истории и объектов культуры, расположенных по трассе электропередачи. Указанное предполагало в соответствии с действующим законодательством проведение довольно сложной и длительной процедуры, которая включает в себя ряд последовательных этапов:

предварительный выбор трассы и согласование с общественностью намеченного направления прохождения ВЛ;

уточнение прохода ВЛ вблизи исторических и культурных памятников;

оформление согласований выбранной трассы с уче- том интересов государственных организаций, общественности, кооперативов и частных владельцев.

Первоначальная стоимость проекта оценивалась в 430 млн. дол. (австралийских), в том числе участок электропередачи по территории штата Квинсленд – 270 млн. дол. В процессе строительства оказалось возможным сократить расходы по участку штата Квинсленд до 215 млн. дол.

Отправным концом межсистемной связи является электростанция Таронг, приемным – крупная районная ПС 330 кВ Армидейла, расположенная в северной части штата НЮУ. На участке Таронг – ПС Бреймер ВЛ выполнена на номинальном напряжении 275 кВ, остальная часть электропередачи – на напряжении 330 кВ. Общая протяженность электропередачи 557 км, в том числе 336 км проходят по территории штата Квинсленд. ВЛ выполнена в двухцепном исполнении, что позволило не только сократить затраты по сравнению с одноцепными ВЛ, но и существенно снизить ширину коридора. Для обоих участков ВЛ (330 и 275 кВ) было принято одинаковое сечение токоведущей части. Провода использовались из алюминиевых сплавов, сече- ние фазы принято 2 637 мм2. Принятое сечение отве- чает требуемой пропускной способности, а также устанавливает благоприятный баланс между затратами в

ÒÝÑ

 

 

 

Таронг

 

 

 

Бреймер

 

 

 

Блэкволл

275 êÂ

~

 

ÈÐÌ

~

Проекти-

Бреймер

ÒÝÑ

руемая ВЛ

330 êÂ

Таронг

 

 

 

Балли

 

 

 

Êðèê

Балли

 

 

 

 

 

Квинсленд

Êðèê

Блэкволл

 

 

 

ÈÐÌ

 

 

 

Дамарэск

Дамарэск

 

 

 

 

 

 

Армидейт

 

 

 

ÈÐÌ

 

 

Армадейт

 

á)

 

 

 

 

Новый Южный

 

 

 

Уэльс

 

 

 

à)

 

 

 

Карта-схема и принципиальная схема электропередачи 330 – 275 кВ

Электрические станции, 2002, ¹ 4

111

 

 

 

 

токоведущую часть и уровнем потерь электроэнергии в токоведущей части ВЛ.

Линия электропередачи оснащена оптико-волокон- ной системой связи.

По трассе ВЛ сооружены 3 ПС 330 кВ, в том числе две из них расположены в Квинсленде. На ПС 330 275 кВ Бреймер установлен регулируемый источ- ник реактивной мощности, на остальных ПС 330 кВ электропередачи (Балли Крик и Дамарэск) помимо коммутационного оборудования и трансформаторов установлены статические реакторы.

При выборе высоковольтного оборудования на ПС 330 кВ Бреймер и Балли Крик было использовано оборудование для гибридных схем, разработанное фирмой АВВ. Отказ от применения воздушных выключателей традиционного исполнения, несмотря на их относительно невысокую стоимость, был связан с тем, что их эксплуатация обходится дорого. В этих условиях испо-

льзование выключателей с элегазовой изоляцией носит предпочтительный характер. Конструкция выключателя позволяет вести мониторинг за его состоянием и своевременно определять необходимость проведения ремонтных работ. Это дает возможность определить оптимальную схему ремонтных работ с учетом фактора надежности, с сохранением невысокого уровня затрат.

Как отмечалось, межсистемная электропередача вошла в работу в марте 2001 г., когда была осуществлена реверсивная передача потока мощности 300 МВт. В ближайшее время предполагается постепенно увели- чивать загрузку до 700 МВт на направлении север – юг и до 500 МВт в обратном направлении. Проектное зна- чение перетока мощности на направлении север – юг (1000 МВт) будет достигнуто с вводом в работу электростанции Миллеран в 2003 г. в энергосистеме Квинсленда.

РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЕЭС РОССИИ” ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ВТИ)

В ВТИ разработана диагностика коррозионных поверхностей экранных труб барабанных котлов высокого давления. Повреждения классифицированы по следующим видам коррозии: пароводяной, солевой, кислотной, щелочной, подшламовой, язвенно-усталостной и термоусталостной.

Диагностика коррозионного повреждения для конкретного объекта построена на принципе совпадения в определяемом виде коррозии десяти тестируемых показателей (кодов): теплового потока, длительности работы, температуры стенки трубы, состава котловой воды, характера и места повреждения, состояния внутренней поверхности трубы, внешнего вида отложений, состава отложений, металлографии, наличия перегрева.

Разработана математическая программа диагностики коррозии для персонального компьютера.

По окончании ввода в компьютер названных показателей-кодов, на экран или принтер выдается диагностический

лист с выбранными кодами, а в соответствии с ними – вид коррозии и рекомендации по ее предотвращению.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА

Существующая классификация видов коррозии и коррозионных повреждений теплоэнергетического оборудования не учитывает условия протекания коррозионных процессов и факторы, их определяющие.

Предлагаемый метод диагностики, включающий систему специальных тестов, позволяет выявить характерные признаки того или иного вида коррозии экранных труб барабанных котлов высокого давления и разработать мероприя-

тия для ее предотвращения.

ВНЕДРЕНИЕ

Метод опробован на электростанциях Самараэнерго.

ПРЕДЛАГАЕМ:

,техническую документацию по классификации видов коррозии экранных труб барабанных котлов высокого давления с иллюстрациями внешнего вида повреждения и микроструктуры внутренней поверхности металла труб по каждому виду коррозии;

,методологические карты определения вида коррозии;

,математическую программу диагностики коррозии для персонального компьютера;

,консультации и обучение технического персонала.

По всем вопросам обращаться по адресу: 109280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14/23, Всероссийский теплотехнический институт,

Отделение турбинных установок и теплофикации. Телетайп: 111634 “Корсар”

Телефакс: (095) 275-11-22, 279-59-24 Телефон: (095) 275-50-77 Тумановский Анатолий Григорьевич, заместитель директора,

(095)275-00-23, äîá. 29-42 Богачев Александр Федорович, ведущий научный сотрудник

(095)275-79-81 Иванов Евгений Николаевич, заведующий лабораторией.

112 Электрические станции, 2002, ¹ 4

Лев Ананьевич Кощеев (К 70-летию со дня рождения)

 

17 апреля 2002 г. исполняется 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ны с использованием новых техниче-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лет со дня рождения заместителя ге-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ских средств, прежде всего, так назы-

нерального директора НИИПТ по на-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ваемых,

полностью

управляемых

учной

работе,

члена

редакционной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вентилей, открывающих новые гори-

коллегии

журнала

“Электрические

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зонты применения преобразователь-

станции” Льва Ананьевича Кощеева.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ной техники как в области передачи

 

В 1955 г. Лев Ананьевич окончил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электроэнергии

постоянным током,

Ленинградский

электротехнический

 

 

 

 

 

 

 

 

 

так и для улучшения характеристик

институт им. В. И. Ульянова (Лени-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электрической

ñåòè

переменного

на), и с этого времени его трудовая и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

òîêà.

 

 

 

 

 

творческая биография связана с На-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много

внимания

Л. А. Кощеев

учно-исследовательским институтом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уделяет разработке концепции испо-

ïî

передаче электрической

энергии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

льзования передач и вставок посто-

постоянным током высокого напря-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

янного тока в ЕЭС России и для свя-

жения (НИИПТ).

 

 

 

 

заны с развитием ЕЭС СССР и объе-

зи ее с энергосистемами других

 

Ñ 1972 ïî

1988 г. Л. А. Кощеев

динения энергосистем стран – чле-

стран. Эти работы института и его

заведовал

лабораторией

(отделом)

нов СЭВ, а также с созданием цент-

научного руководителя Л. А. Кощее-

электрических систем, а с 1988 г. – он

рализованных

комплексов

противо-

ва наряду с работами в области

заместитель генерального директора

аварийной автоматики. За участие в

устойчивости, надежности и живуче-

по научной работе НИИПТ.

 

работах по развитию межсистемных

сти энергосистем, повышения техни-

 

В 50 – 60-е годы, годы интенсив-

связей с использованием ВЛ нового

ко-экономических и экологических

ного развития объединенных энерго-

класса

напряжения

750 êÂ

характеристик электрических сетей

систем

è

создания

ÅÝÑ

ÑÑÑÐ,

Л. А. Кощеев

награжден

орденом

направлены на решение важнейших

Л. А. Кощеев участвовал

â

работах

Трудового Красного Знамени, а комп-

научных и практических задач элект-

по проблемам дальних электропере-

лексная разработка адаптивной цент-

роэнергетики.

 

 

 

дач и устойчивости крупных энерго-

рализованной

системы

противоава-

В течение многих лет Лев Ана-

объединений. Под его руководством

рийного управления с внедрением ее

ньевич

читает

лекции студентам

è

ïðè

непосредственном

участии

в ОЭС Урала в последующем была

старших курсов Ленинградского по-

было выполнено большое количество

отмечена

Государственной

премией

литехнического

института

(Санкт-

работ с применением наиболее эф-

ÑÑÑÐ.

 

 

 

 

 

 

 

Петербургского

государственного

фективного в то время инструмента

В 80 – 90-е годы творческие ин-

технического университета), что спо-

исследования

– электродинамиче-

тересы Льва Ананьевича в значитель-

собствует не только передаче знаний

ской (физической) модели.

 

 

ной мере смещаются в область тех-

будущим специалистам, но и отбору

 

Все работы Л. А. Кощеева харак-

íèêè

передачи постоянным током.

молодых специалистов для последу-

теризуются системным подходом к

Участие в системном разделе техни-

ющей научной работы. Последнее ве-

решению

научных

è

практических

ческого проекта ППТ Экибастуз –

сьма существенно ввиду острой не-

вопросов,

связанных

ñ

развитием

Центр, передачи Россия – Финляндия

обходимости в укреплении, а во мно-

энергосистем, будь то вопросы регу-

со вставкой постоянного тока и вы-

гих случаях и в воссоздании отечест-

лирования и противоаварийной авто-

полненная

ïîä

 

руководством

венных научных школ и научных кол-

матики, повышения пропускной спо-

Л. А. Кощеева одна из первых работ

лективов, без чего не может быть

собности линий электропередачи или

по моделированию и исследованию

обеспечено

сохранение

çà

Россией

использования элементов постоянно-

многоподстанционной ППТ на при-

позиций

индустриально

развитой

ãî òîêà.

 

 

 

 

 

 

мере передачи Сибирь – Казахстан –

страны.

 

 

 

 

 

 

Результаты

комплексных иссле-

Урал – Центр, наряду с разработками

Результаты творческой

деятель-

дований для объединенных энергоси-

в области централизованных систем

ности Л. А. Кощеева отражены в 130

стем Северо-Запада, Средней Азии,

противоаварийного

управления, по-

публикациях и 40 авторских свидете-

Урала и Сибири использовались как

служили основой для написания док-

льствах на изобретения, часть из ко-

проектными, так и эксплуатационны-

торской

диссертации.

Дальнейшее

торых была внедрена в энергосисте-

ми организациями, часть этих резуль-

развитие это направление получило

мах, на Братской и Нурекской ГЭС,

татов включена в кандидатскую дис-

ïðè

выполнении

исследований

è

на Киришской

и Сырдарьинской

сертацию. В эти годы Л. А. Кощеев

предпроектных разработок

ÏÏÒ,

â

ГРЭС. Лев Ананьевич регулярно вы-

много времени проводит на электро-

òîì

числе –

многоподстанционных

ступает с докладами на различных

станциях и в диспетчерских центрах,

для межгосударственных связей Рос-

отечественных и зарубежных науч-

участвует

в натурных испытаниях,

сия – Германия, Россия – Китай, Рос-

ных конференциях и семинарах.

привлекается к расследованию ава-

сия – Япония, электропередач от уда-

Поздравляем

Ëüâà

Ананьевича

рий в энергосистемах.

 

 

 

ленных ГЭС Сибири.

 

 

 

 

Кощеева с юбилеем, желаем ему

 

 70 – 80-å

ãîäû

основные на-

В самое последнее время творче-

крепкого здоровья, новых успехов в

правления работ Л. А. Кощеева свя-

ские интересы Л. А. Кощеева связа-

его плодотворной деятельности.

Электрические станции, 2002, ¹ 4

113

 

 

 

 

Семенов Юрий Кузьмин (К 70-летию со дня рождения)

25 февраля 2002 г. Юрию Ку-

 

 

 

 

 

 

 

 

срочно ввести в строй блоки

зьмину Семенову, бывшему ге-

 

 

 

 

 

 

 

 

мощностью 800 тыс. кВт и обес-

неральному

директору

ÏÝÎ

 

 

 

 

 

 

 

 

печить их успешную работу.

Донбассэнерго

 

Минэнерго

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда

на Чернобыльской

ÓÑÑÐ,

заместителю

министра

 

 

 

 

 

 

 

 

АЭС в апреле 1986 г. произошла

энергетики

è

электрификации

 

 

 

 

 

 

 

 

катастрофа, Юрий Кузьмич не

СССР, заместителю председате-

 

 

 

 

 

 

 

 

прятался за спины других. Бла-

ëÿ Áþðî

Совета

Министров

 

 

 

 

 

 

 

 

годаря его настойчивости, энер-

СССР по топливно-энергетиче-

 

 

 

 

 

 

 

 

гии и умению организовать лю-

скому

комплексу,

министру

 

 

 

 

 

 

 

 

дей была осуществлена уника-

энергетики

è

электрификации

 

 

 

 

 

 

 

 

льная операция — еще очень

ÑÑÑÐ,

академику-секретарю

 

 

 

 

 

 

 

 

опасный реактивный блок полу-

 

 

 

 

 

 

 

 

секции

“Электроэнергетика”

заместителем министра энерге-

чил надежную защиту, так назы-

Российской

инженерной

акаде-

тики и электрификации СССР, в

ваемый “саркофаг”. Ю. К. Семе-

мии исполнилось 70 лет.

 

1986 г. — заместителем предсе-

нов провел на площадке Черно-

Юрий Кузьмин прошел боль-

дателя Бюро Совета Министров

быльской АЭС несколько меся-

шой жизненный путь. Окончив в

СССР по топливно-энергетиче-

цев, проявляя гражданское му-

1954 г. Харьковский политехни-

скому комплексу, а в 1985 г. —

жество, но в результате инсульта

ческий институт им. В. И. Лени-

министром энергетики и элект-

с тяжелыми последствиями стал

на по специальности инженер-

рификации СССР.

 

 

 

инвалидом I группы.

 

электрик, он занимал инженер-

Один из ведущих специали-

Деятельность Юрия Кузьми-

ные и руководящие должности:

стов в области электроэнергети-

на высоко оценена. Он награж-

дежурного инженера, заместите-

ки, крупный руководитель и та-

ден орденами Октябрьской Рево-

ля начальника, начальника коте-

лантливый организатор, Юрий

люции, Трудового Красного Зна-

льного цеха Зуевской ГРЭС До-

Кузьмин около 50 лет своей жиз-

мени, “Знак Почета”, двумя ме-

нецкой области.

 

 

 

ни посвятил любимому делу —

далями, а также ведомственны-

Личные качества Юрия Кузь-

развитию

энергетики

страны,

ìè

наградами:

“Почетный

мича, и прежде всего честность

уделяя большое внимание повы-

энергетик

ÑÑÑД,

“Ветеран

и преданность любимому делу,

шению

ее эффективности,

íà-

энергетики РАО “ЕЭС России”,

доброе отношение к товарищам

дежности

энергоснабжения

íà-

“Почетный энергетик РАО “ЕЭС

по работе, снискали ему заслу-

родного

хозяйства,

развитию

России” и другими.

 

женное уважение коллег и быст-

сельской электрификации.

 

После ухода с государствен-

рое продвижение по службе.

Ïðè

 

åãî

личном

участии

ной службы Юрий Кузьмич про-

В 1964 г. он назначен заме-

была проведена большая работа

должает

активную

деятель-

стителем директора Славянской

по внедрению достижений науч-

ность, связанную с

развитием

ГРЭС, в 1969 г. — директором

но-технического прогресса, ши-

отечественной электроэнергети-

Углегорской ГРЭС, в 1973 г. —

рокому применению и освоению

ки, является членом Совета ве-

управляющим

ÐÝÓ

Донбасс-

энергетических блоков единич-

теранов войны и труда энергети-

энерго Минэнерго УССР, а в

íîé

 

мощностью

300 – 800

ков РАО “ЕЭС России”. С 1992 г.

1976 г. — генеральным директо-

òûñ. êÂò,

работающих

íà ïàðå

он — академик-секретарь сек-

ром ПЭО Донбассэнерго Мин-

высокого и сверхвысокого дав-

öèè

“Электроэнергетика” Рос-

энерго УССР.

 

 

 

ления. Будучи заместителем ми-

сийской инженерной академии.

Высокая

деловая

репутация

нистра, он много месяцев про-

Поздравляем Юрия Кузьми-

Юрия Кузьмина Семенова по-

вел на строительстве Экибастуз-

на с юбилеем и желаем ему здо-

зволила в 1980 г. назначить его

ñêîé ÃÐÝÑ,

что позволило

äî-

ровья, бодрости и оптимизма.

114

Электрические станции, 2002,

¹ 4

Внимание!

 

 

Новый адрес редакции журнала

 

«Электрические станции»:

 

109280, Москва, ул. Ленинская слобода, 23

 

Òåë/ôàêñ (095) 234-74-17

 

 

Òåë. (095) 234-74-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

 

Главный редактор ОЛЬХОВСКИЙ Г.Г.

АНТИПОВ К.М. (зам. главного редактора), ВОЛКОВ Э.П., ДЕНИСОВ В.И., ЗОТОВ В.М., КОРНИЕНКО А.Г.,

КОЩЕЕВ Л.А., ЛОШАК С.Б., ЛЯШЕНКО В.С., МОРОЗОВ Ф.Я., НЕКЛЕПАЕВ Б.Н., НЕЧАЕВ В.В., ОБРАЗЦОВ С.В., ОРФЕЕВ В.М., ОХОТИН В.Н., ПРУШИНСКИЙ Б.Я., РЕМЕЗОВ А.Н., РЕШЕТОВ В.И., САВВАИТОВ Д.С., СЕДЛОВ А.С., СОЛОВЬЕВА Т.И., ФЕДОСЕЕВ Б.С., ШИРОКОВА М.И.

РЕДАКЦИЯ

Зам. главного редактора Соловьева Т.И.

Ответственный секретарь Широкова М.И. Научный редактор Шишорина Г.Д.

Литературный редактор Евсеева В.Н. Секретарь редакции Васина С.А. Компьютерный набор Коновалова О.Ф.

Раздел “Энергохозяйство за рубежом”

Научные редакторы: Алексеев Б.А., Котлер В.Р.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

109280, Москва, ул. Ленинская слобода, 23

Телефоны: редакции

(095) 234-7417, 234-7419

 

275-0023, äîá. 21-66

главного редактора

(095) 275-3483

Ôàêñ

(095) 234-7417

Internet: http://www.energy-journals.ru

E-mail: tis@mail.magelan.ru

Сдано в набор 28.02.2002. Подписано в печать 29.03.2002. Формат 60 84 1/8.

Бумага офсетная ¹ 1. Печать офсетная. Печ. л. 14,25. Тираж 1910. Цена свободная

Оригинал-макет выполнен в издательстве “Фолиум”, 127238, Москва, Дмитровское ш., 58, òåë./ôàêñ (095) 482-5590, 482-5544, 488-7210

Internet: http://www.folium.ru, E-mail: folium@online.ru Отпечатано в типографии издательства “Фолиум”

Соседние файлы в папке Подшивка журнала Электрические станции за 2002 год.