- •1. Структура и организация электроэнергетики России.
- •1.1. Общая характеристика состава и структуры генерирующих источников и электрических сетей.
- •1.2. Производственно-организационная структура электроэнергетики.
- •2. Технология и организация планирования развития ээс.
- •3. Прогнозирование перспективной потребности в электро и теплоэнергии и режимов энергопотребления.
- •3.1. Прогнозирование потребности в электро и теплоэнергии.
- •3.2. Прогнозирование режимов энергопотребления.
- •4. Методы разработки перспективных балансов мощности и электроэнергии ээс.
- •4.2. Баланс электроэнергии.
- •5.1. Гидроэлектростанции.
- •5.2. Гидроаккумулирующие электростанции (гаэс).
- •5.3. Конденсационные электростанции.
- •5.4. Теплоэлектроцентрали.
- •Газотурбинные установки.
- •5.6. Атомные электростанции.
- •5.7. Возобновляемые источники энергии.
- •6. Принципы и методы обоснования необходимых резервов мощности в ээс на перспективу.
- •7. Методы прогнозирования суточных и годовых режимов работы электростанций.
- •1.3. Структура и организация функционирования рынков электроэнергии.
1.2. Производственно-организационная структура электроэнергетики.
Характеристика производственно-организационной структуры, состава и функций хозяйствующих субъектов в электроэнергетике страны и форм собственности на их активы представлены в таблице 1.12. и на рис. 1.2.
Как видно из таблицы, производственную деятельность в отрасли преимущественно осуществляют хозяйствующие субъекты, специализированные по функциям генерации энергии, ее транспорта по магистральным и распределительным сетям, сбыта энергии. В то же время в процессе рыночного реформирования отрасли по различным причинам сохранился ряд энергетических компаний, продолжающих совмещать указанные функции, на их долю приходится до 20% объема производства электроэнергии стране.
Технологической основой электроэнергетики являются электроэнергетические системы (ЭЭС), представляющие собой совокупность генерирующих источников (электростанций) и электрических сетей различного напряжения, в каждый момент времени совместно участвующих в едином процессе производства, транспорта и распределения
электрической энергии.
Таблица 1.12.
Название хозяйствующего субъекта |
Функции |
Характеристика активов |
Количество субъектов |
Форма собственности |
Оптовые генерирующие компании (ОГК) |
Генерация электро и теплоэнергии |
Крупные КЭС мощностью более 1000 МВт |
6 |
Акционерная |
Территориальные генерирую-щие компании (ТГК) |
Генерация электро и теплоэнергии |
ТЭЦ, крупные котельные, небольшие ГЭС, тепловые сети |
14 |
Акционерная |
ГК Росэнергоатом |
Генерация электро и теплоэнергии |
АЭС |
1 |
Государствен-ная |
Русгидро |
Генерация электро-энергии |
Крупные мощностью свыше 300 МВТ |
1 |
Акционерная с долей государ-ства более 50% |
Федеральная сетевая компания (ФСК) |
Магистраль-ный тран-спорт элек-троэнергии |
Электрические сети 330-1150 кВ |
1 |
Акционерная с долей госу-дарства более 75% |
Территориальные сетевые организации |
Транспорт электроэнер-гии к пот-ребителям |
Электрические сети 220 – 0,4 кВ |
Более 2000 |
Акционерная Муниципальная |
Сбытовые компании |
Продажа электро и теплоэнергии потребителям |
Информационные системы |
Более 300 |
Акционерная |
Интегрированные компании – РАО ЭС Востока, ИнтерРАО ЕЭС, Татэнерго, Башкирэнерго, Иркутскэнерго, Новосибирскэнерго, Нориско-Таймырская ЭК
|
Генерация электро и теплоэнергии, транспорт электроэнер-гии к пот-ребителям, продажа электро и теплоэнергии потребителям |
КЭС, ТЭЦ, крупные котельные, ГЭС, тепловые сети, электрические сети 220 – 0,4 кВ, информационные системы |
|
Акционерная, государственная республиканская |
Системный оператор |
Диспетчерско-технологичес-кое управле-ние |
Системы и сред-ства управления режимами |
|
Государственная |
Рис.1.2. Производственно-организационная структура электро-
энергетики России.
Единство указанного процесса обуславливается спецификой электромагнитных свойств электроэнергии, у которой не существует возможности накопления хранения. Процесс производства, транспорта и распределения электрической энергии является весьма сложным в связи существенными различиями в технических характеристиках различных типов электростанций и в видах используемого ими топлива, неравномерностью графиков потребления электроэнергии во времени, значительного влияния электромагнитных характеристик оборудования электростанций и электрических сетей на режимы их совместной работы.
Как следствие, в электроэнергетике для управления режимами работы ЭЭС используются специальные системы и средства диспетчерско-технологического управления, воздействующие на режимы работы отдельных объектов и элементов ЭЭС.
При значительных масштабах ЭЭС, охватывающих значительные территории, система диспетчерско-технологического управления организуется по иерархическому принципу, предполагающему разделение
задач управления по масштабам территорий, охватываемых ЭЭС. Соответственно, на территории России в соответствии с действующей системой и организацией диспетчерско-технологического управления в электроэнергетике для целей прогнозирования и планирования развития функционирования рассматриваются три уровня ЭЭС:
- региональные энергосистемы (РЭС), в состав которых включаются электрически связанные генерирующие источники и электрические сети независимо от форм собственности на энергетические объекты и их организационной принадлежности. В целом на территории страны выделяются 67 региональных энергосистем, охватывающих, как правило, территорию субъекта РФ за исключением Московской и Ленинградской энергосистем, действующих на территории двух субъектов РФ, соответственно, г. Москва и Московская область и г. Санкт-Петербург и Ленинградская область.
- объединенные энергосистемы (ОЭС), включающие электрически связанные региональные энергосистемы и охватывающие значительные зоны на территории страны. Как показано на рис. 1.3, в целом по стране выделяются 7 объединенных энергосистем, действующих в зонах Северо -
Рис.1.3. Перетоки электроэнергии в ЕЭС страны в 2009 году, млрд.кВтч.
Запада, Центра, Средней Волги, Юга Урала, Сибири и Востока. В общей сложности в состав ОЭС включается 62 региональные энергосистемы. 5 региональных энергосистем являются изолированными, не входящими в состав ОЭС и действующими на территориях г.Норильск, Республики Саха (Якутия), Сахалинской и Магаданской областей, Камчатского края.
- единая энергосистема стран (ЕЭС), в составе которой параллельно работают ОЭС Северо - Запада, Центра, Средней Волги, Юга Урала, Сибири. ОЭС Востока имеет слабую связь с ОЭС Сибири и работает отдельно от остальных ОЭС.
