Актуально
EBITDA группы Газпром за 2025г может составить 2,9 трлн рубГазпром повысил инвестиции на 2025г до 1,615 трлн рубГазпром отметил рост спроса в РФ на малотоннажный СПГ компанииК 2035г США, Катар и РФ внесут основной вклад в увеличение предложения СПГ в миреЗа 9 мес ТГК-1 снизила производство электроэнергии на 3,9%В МЭИ разработали новый способ защиты котлов-утилизаторов от износа
Директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» (Красноярское РДУ) Владимир Смирнов считает реализацию технического решения по снижению ограничения мощности Красноярской ГЭС одним из важнейших мероприятий по повышению надежности Красноярской энергосистемы.
Об этом Владимир Смирнов заявил на производственно-практической конференции «Опыт проектирования, изготовления, монтажа и эксплуатации гидрогенераторов Красноярской ГЭС». Конференция состоялась в городе Дивногорске Красноярского края. В ней приняли участие представители собственника Красноярской ГЭС ОАО «ЕвроСибЭнерго», ОАО «Иркутскэнерго», филиалов ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Сибири» (ОДУ Сибири) и Красноярское РДУ, а также нескольких проектных институтов и производителей энергетического оборудования.
Владимир Смирнов в своем докладе отметил, что максимальная мощность Красноярской ГЭС ограничена пределами статической и динамической устойчивости энергосистемы, в которых она работает, а также допустимыми значениями токовой загрузки оборудования. Эти ограничения не позволяют в многоводные годы использовать потенциал электростанции с максимальной эффективностью.
Эффективным решением для снятия существующих режимных ограничений мощности гидроэлектростанций, уже используемым для снижения ограничений других ГЭС в ЕЭС России, является оснащение станции системой локальной автоматики предотвращения нарушения устойчивости (ЛАПНУ). Такая автоматика предназначена для обеспечения сохранности параллельной работы генерирующего оборудования электростанций с ЕЭС России при различных аварийных возмущениях в энергосистеме, что позволяет поддерживать режим региональной энергосистемы в области допустимых значений при повышенной нагрузке электростанции.
Владимир Смирнов рассказал, что по заказу Системного оператора в 2013 году было сделано технико-экономическое обоснование (ТЭО) создания системы противоаварийной автоматики центрального энергорайона Красноярской энергосистемы. Документ предполагает установку ЛАПНУ на Красноярской ГЭС, что позволит снизить ограничения выдачи мощности гидрогенераторов №№ 1 – 6 Красноярской ГЭС в сеть 220 кВ. На основании ТЭО руководством Красноярской ГЭС было принято решение об установке устройств ЛАПНУ.
В 2015 году Красноярская ГЭС планирует начать разработку проектной документации по оснащению станции системой ЛАПНУ. Реализация системы противоаварийной автоматики центрального энергорайона Красноярской энергосистемы предполагает выполнение комплекса работ, как на самой Красноярской ГЭС, так и на смежных электросетевых объектах 220 кВ ОАО «ФСК ЕЭС», что потребует эффективного взаимодействия между участниками проекта на стадии его разработки и реализации, подчеркнул Владимир Смирнов.
Выполнение намеченных технических мероприятий позволит увеличить объем выработки электроэнергии Красноярской ГЭС и повысить надежность электроснабжения потребителей центрального энергоузла Красноярской энергосистемы.
Читайте в Telegram:
Наш Телеграм
EBITDA группы Газпром за 2025г может составить 2,9 трлн руб
Поступления от продажи газа «Газпрома» по итогам года ожидаются на…
Газпром повысил инвестиции на 2025г до 1,615 трлн руб
С планируемых 1,524 трлн руб.
Газпром отметил рост спроса в РФ на малотоннажный СПГ компании
Его реализация совместными предприятиями и «дочками» группы компаний выросла в…
К 2035г США, Катар и РФ внесут основной вклад в увеличение предложения СПГ в мире
При этом мировая торговля сжиженным природным газом к 2035г может…
За 9 мес ТГК-1 снизила производство электроэнергии на 3,9%
До 21,5 млрд кВтч.
В МЭИ разработали новый способ защиты котлов-утилизаторов от износа
Предложенный метод основан на изменении гидродинамического режима в испарительном контуре.