
- •Производство электрической энергии.
- •153003, Иваново, ул. Рабфаковская, 34. Лекция №1 Введение: электроэнергетика России. История создания и перспективы развития
- •1). Этап I (до 1920 г.).
- •2). Этап II (1920 – 1941 гг.)
- •3). Этап III (1941 – 1945 гг.)
- •4). Этап IV (1945 – 1959 гг.)
- •5). Этап IV (середина 50-х – 1990 гг.)
- •6). Этап VI (1990 – 2006 гг.).
- •7). Перспективы развития электроэнергетики России
- •Лекции №2 –№6
- •Тема I. Общие сведения об электрических станциях, подстанциях и электроэнергетических системах
- •I.1. Компоненты электроэнергетической системы (ээс).Их назначение
- •I.1.1. Электрические станции
- •1) Схема с реактором типа ввэр (см. Рис. I.7).
- •2) Схема с реактором типа рбмк.
- •3) Схема реактора типа бн (см. Рис. I.9).
- •1) Русловые гэс.
- •2) Деривационные гэс.
- •3) Гаэс
- •I.1.2. Подстанции
- •I.1.3. Потребители электроэнергии
- •I.1.4. Электрические сети
- •I.2. Графики нагрузок электроустановок.
- •Лекции №7
- •Тема II. Схемы выдачи мощности электростанций
- •II.1 Условные графические обозначения и буквенный код элементов электрических схем
- •II.2 Структурные схемы выдачи мощности основных типов электростанций и подстанций
- •II.2.1 Структурные схемы выдачи мощности тэц Они представлены на рис. II.1.
- •II.2.2. Структурная схема выдачи мощности кэс, аэс и гэс
- •II.2.3. Структурные схемы выдачи мощности подстанций
- •Лекции №8, №9 Тема іii. Схемы ру напряжением более 1 кВ
- •Лекции №10, №11
- •Тема IV. Основное электрооборудование электрических станций и подстанций
- •IV.2.2. Основные параметры трансформаторов
- •IV.2.3. Системы охлаждения
- •IV.2.4. Маркировка трансформаторов
6). Этап VI (1990 – 2006 гг.).
После распада СССР в России наступил кризис в электроэнергетике. Это отразилось в следующем:
1. Снижение выработки электроэнергии, причем главным образом, за счет снижения выработки на ТЭС.
Рис. В.2.
2. Увеличение среднего возраста оборудования станций и подстанций:
Табл. В.1.
Год |
Средний возраст электрооборудования |
1980 |
9,5 |
1990 |
10,8 |
2000 |
18,5 |
Для сравнения средний срок службы генераторов составляет 40 лет, а силовых трансформаторов – 25 лет.
3. Начался спад производства основного оборудования электростанций (котлы, турбины, трансформаторы).
4. Возросла степень износа основного оборудования электростанций:
Табл. В.1.
Год |
Степень износа, % |
1980 |
32 |
1990 |
41 |
2000 |
52 |
5. Появление в этот период вынужденных неоптимальных режимов работы электростанций, увеличение реверсивных перетоков мощности по электрическим сетям привели к увеличению относительных потерь электроэнергии.
Не смотря на это, Россия занимает 2-е место в мире по производству электроэнергии и 3 место по производству электроэнергии на душу человека.
Страна |
Численность населения, (млн. чел) |
Общее производство электроэнергии, ГВт∙час |
Производство электроэнергии на душу человека, кВт∙ч |
США |
275 |
4000 |
14,5 |
Россия |
144 |
886 |
6,1 |
Германия |
83 |
551 |
6,6 |
Структура установленных мощностей (P) и производство электроэнергии (W) электростанций следующая:
PАЭС 10 %; WАЭС 16 %;
PТЭС 70 %; WТЭС 65 %;
PГЭС 20 %; WГЭС 19 %;
Pальтерн. 0,25 %. Wальтерн. 0,25 %.
В настоящее время в стране функционирует более 700 ТЭС и ГЭС и 10 АЭС.
В составе Единой энергосистемы России параллельно работают 6 ОЭС:Центра, Средней Волги, Урала, Северо-запада, Северного Кавказа, Сибири.
Энергосистема Янтарь-Энерго отделена от России территорией государств Балтики. ОЭС Дальнего Востока работает изолировано. В результате распада СССР потеряны ОЭС Юга, Закавказья и ОЭС Средней Азии.
Основная электрическая сеть ОЭС ЕЭС России сформирована с использованием двух систем номинальных напряжений. В центральной и восточной частях страны это сети 220 – 500 – 1150 кВ. В западных районах страны – 150 – 330 – 750 кВ.
7). Перспективы развития электроэнергетики России
Наиболее актуальные задачи до 2015 – 2020 гг.:
а) техническое перевооружение существующих электростанций;
б) ввод новых мощностей;
в) развитие основной электрической сети ЕЭС России.
В период до 2020 г. структуру вводов мощностей будут определять особенности территориального размещения топливноэнергетических ресурсов:
- АЭС будут строиться в европейских районах страны;
- новые ГЭС будут строиться в ОЭС Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока;
- на действующих газомазутных электростанциях основным направлением станет замена паросиловых установок на ПГУ или ГТУ.
- сооружение новых ТЭС на газе, предполагается осуществлять с установкой на них ПГУ и ГТУ.
- угольные ТЭС предполагается вводить в основном в Сибири и на Дальнем Востоке.
- изменение перспективной структуры установленной мощности и структуры производства электроэнергии произойдет в направлении роста доли АЭС и угольных ТЭС. Это обусловлено тем. Что соотношение цен на угол , газ и мазут в 2000 году в России составило 1:0,6:1,5, а одним из условий вступления нашей страны в ВТО является достижения соотношений надо достичь соотношения 1:1,2:1,5, которое близко к соотношению стоимости этих ресурсов в странах Западной Европы 1:1,6:1,65.
На рассматриваемую перспективу высшим остается напряжение 750 кВ. По мере развития сетей 750 кВ сети 330 кВ поменяют свои функции: из системообразующих они перейдут в разряд районных. Увеличение масштабов экспорта электроэнергии предполагается в направление стран СНГ и Европы.