Sistem listrik terpadu. Karakteristik ues Rusia. Garis daya intersystem.

Sistem listrik terpadu. Karakteristik ues Rusia. Garis daya intersystem.

Komposisi dan karakteristik utama dari sistem energi terpadu Rusia

The Unified Energy System (UES) adalah kompleks stasiun listrik, jaringan dan benda-benda lain dari peternakan grid power, memberikan pasokan energi listrik konsumen yang berkelanjutan, fungsi pasar grosir, serta pekerjaan paralel dari Listrik Rusia Sistem daya dan sistem tenaga listrik dari luar negeri.

Pada akhir 2010, total kapasitas terpasang pembangkit listrik UES Rusia adalah 214.867 MW. Sebagai perbandingan, kapasitas terpasang Leningrad NPP adalah 4.000 MW.

Maksimum tahunan 2010, konsumsi UES Rusia dicatat pada 26 Januari pukul 18.00 dan sebesar 149,57 MW, yaitu sekitar 70% dari total kapasitas terpasang. Perbedaan angka ini dari 100% menunjukkan keberadaan cadangan beban, darurat dan perbaikan, serta membatasi transmisi daya melalui saluran listrik dengan bandwidth rendah.

EEC dari Rusia mencakup 6 sistem energi gabungan (OES). Karya ketujuh (OES of the East) bekerja terisolasi dari ues. Sistem daya beberapa subjek dari Distrik Federal Timur Jauh (Wilayah Kamchatka, Wilayah Sakhalin, Wilayah Magadan, Chukotka Ao, bagian utara Republik Sakha) bekerja diisolasi satu sama lain dan dari ues.

Berikut ini mencantumkan semua 7 bijih dengan indikasi sistem daya yang termasuk dalam setiap satu:

1. OEC of the Center mencakup sistem daya berikut:

Belgorod, Bryanskaya, Vladimir, Vologda, Voronezh, Ivanovo, Kaluga, Kostroma, Kursk, Lipetsk, Moskow, Orlovskaya, Ryazan, Smolenskaya, Tum, Tverskaya, Yaroslavskaya.

2. OES dari barat laut, termasuk sistem tenaga berikut:

Arkhangelsk, Kaliningrad, Karelian, Kola, Komi, Leningrad, Novgorod, PSKov.

3. OES SELATAN, termasuk sistem tenaga berikut:

Astrakhan, Volgograd, Dagestan, Ingush, Kabardino-Balkaria, Kalmyk, Karachay-Cherkess, Kuban, Rostov, Ossetian Utara, Stavropol, Chechen.

4. OES dari Volga Tengah, termasuk sistem daya berikut:

Mary, Mordovskaya, Nizhny Novgorod, Penza, Samara, Saratovskaya, Tatar, Ulyanovsk, Chuvash.

5. OES dari Ural, termasuk sistem daya berikut:

Bashkir, Kirov, Kurgan, Orenburg, Perm, Sverdlovsk, Tyumen, Udmurt, Chelyabinsk.

6. OES Siberia, termasuk sistem daya berikut:

Altai, Buryat, Irkutsk, Krasnoyarskaya, Kuzbass, Novosibirsk, Omsk, Tomsk, Khakass, Chita.

7. Timur Timur mencakup sistem tenaga berikut:

Amur, Jauh Timur, Khabarovsk, Yakutskaya.

Secara paralel dengan ues Rusia, sistem energi negara asing bekerja: Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, Ukraina, Moldova dan Mongolia. Melalui sistem energi Kazakhstan selama 2010, secara paralel dengan UES Rusia, sistem energi Asia Tengah - Uzbekistan, Kirgistan bekerja.

Bersama-sama dengan ues melalui perangkat Kompleks Vyborg Converter (melalui penyisipan DC), sistem tenaga Finlandia beroperasi dalam proyek energi sistem tenaga nekline Skandinavia. Secara paralel dengan sistem tenaga Norwegia, masing-masing GES dari pekerjaan sistem tenaga Kola. Jaringan listrik Rusia juga memiliki catu daya dari beberapa daerah Cina.

Pada Gambar. 2.1 Lokasi geografis sistem energi United Rusia diindikasikan, serta area wilayah yang ditempati oleh mereka (di sini dan pada angka-angka berikut untuk kejelasan, ketinggian persegi panjang sebanding dengan nilai numerik yang sesuai). Alun-alun terbesar ditempati oleh OES di timur, yang terkecil - OES dari Volga tengah dan selatan.

Pada Gambar. 2.2 Menampilkan populasi yang berada di wilayah OES. Jumlah maksimum mengacu pada OE dari pusat, minimum - ke OES Timur. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kepadatan populasi adalah posisi terdepan yang menempati OES South, Center, Middle Volga. Kepadatan terendah populasi memiliki Timur Timur.

Gagasan kapasitas terpasang pembangkit listrik dari berbagai OES dapat diperoleh dengan menganalisis Gambar. 2.3. Dapat dilihat bahwa bagian listrik terbesar dapat diproduksi di OE dari pusat, Siberia dan Ural. Terhadap latar belakang OE ini, proporsi kapasitas terpasang tidak signifikan. Oes selatan dan timur.

Sangat menarik untuk menganalisis struktur kekuatan yang ditetapkan dari berbagai OES dengan jenis pembangkit listrik: NPP, TPP, HPP. Rata-rata, stasiun listrik termal memainkan peran utama dalam pengembangan listrik di negara listrik, yang dalam kekuatan total semua stasiun 65%, di tempat kedua pembangkit listrik tenaga air - 20%. Pembangkit listrik atom menghasilkan sekitar 15% dari listrik. Sehubungan dengan berbagai karakteristik geografis dan sosial dari daerah yang terletak di wilayah berbagai OES, situasinya muncul pada Gambar. 2.4.

Itu harus terutama dicatat oleh OES Siberia, di mana, karena kehadiran sungai yang kuat, sekitar setengah dari listrik dihasilkan pada pembangkit listrik tenaga air, dan stasiun tenaga nuklir saat ini tidak ada. Dalam OES Siberia, sistem hidrostating paling kuat dari Rusia - Sayano-Shushenskaya HPP (sebelum kecelakaan 17.08.2009 bukan hanya pembangkit listrik tenaga air domestik paling kuat, tetapi secara umum, pembangkit listrik paling kuat di Rusia), Krasnoyarskaya HPP , Bratskaya HPP, UST-Ilimskaya HPP.

Kontrol mode OES Siberia memperumit fluktuasi alami dari limpasan tahunan sungai-sungai Basin Angaro-Yenisei, serta fakta bahwa air air adalah fenomena alami yang sulit diprediksi. Mode normal operasi OES Siberia dicapai karena kekuatan transit daya Siberia - Ural - Ural. Ini memastikan kompensasi untuk non-keseragaman tahunan output hidroelektrik HPP karena cadangan sistem daya tunggal, dan juga memungkinkan untuk menggunakan rentang kontrol pembangkit listrik tenaga air Siberia untuk mengatur beban di UES Rusia .

Dimungkinkan juga untuk mencatat OES dari Ural, di mana stasiun termal adalah proporsi generasi listrik yang sangat tinggi. Di sinilah pembangkit listrik termal paling kuat di Rusia berada - Surgut Gres-2 (TPP paling kuat di Rusia), Reftinskaya Gres, Surgutskaya Gres-1, Iriklinskaya Gres, Permskaya Gres. Sangat penting bahwa struktur kekuatan yang dipasang dari UES dari Ural ditandai dengan proporsi besar dari peralatan blok yang sangat bersama. Ini memungkinkan Anda untuk mengubah beban total pembangkit listrik URAL dalam berbagai macam, serta mematikan ke cadangan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur. Kemampuan peraturan frekuensi unik ini digunakan tidak hanya untuk kepentingan UE Rusia, tetapi juga memungkinkan mereka untuk melakukannya tanpa gangguan sistemik selama penurunan malam dan pertumbuhan pagi konsumsi listrik disebabkan oleh salah satu industri tertinggi di Rusia konsumsi ural.

Ingatlah bahwa kapasitas terpasang adalah jumlah dari kapasitas nominal generator, yang secara teoritis dapat digunakan dalam sistem daya ini. Pada kenyataannya, masing-masing blok pembangkit listrik tidak sepenuhnya dimuat, minimum beban dapat diatur ulang ke nol, berhenti pada perbaikan yang direncanakan atau darurat. Generasi listrik nyata untuk periode tertentu (biasanya dipertimbangkan 1 tahun atau 8760 jam) tidak hanya tergantung pada daya yang dipasang, tetapi juga pada penggunaannya, yaitu, pada tingkat produksi pembangkit listrik sepanjang tahun.

Pada Gambar. 2.5 menunjukkan struktur pembangkit listrik di OES Rusia berdasarkan jenis pembangkit listrik. Perlu dicatat pada OES dari pusat, di mana ada bagian spesifik tinggi dari pembangkit listrik tenaga nuklir dalam struktur generasi. Pusat OEC berisi Kalininskaya, Smolensk, Kursk dan Novovoronezh NPP.

OES barat laut juga patut diperhatikan, yang memiliki proporsi besar pembangkit listrik yang beroperasi dalam mode dasar - NPP dan CHP. Pembangkit listrik tenaga nuklir disajikan di OE dari barat laut Leningrad dan Kola NPP. Berbicara tentang CHP, harus diingat bahwa kondisi iklim yang tidak menguntungkan dari wilayah tersebut menentukan kebutuhan sebagian besar tahun untuk bekerja pada grafis panas. Dalam hal ini, peraturan ketidakgenangannya dengan total grafik konsumsi listrik dari OES secara harian dan musiman terutama disebabkan oleh aliran tenaga semak-semak.

Kami mengilustrasikan keunggulan karya pembangkit listrik dalam komposisi sistem energi terpadu dengan indikator numerik operasi UES Rusia pada tahun 2010. Pada saat yang sama, kami akan fokus pada indikator paling penting dari sistem tenaga - frekuensi arus listrik.

Menurut persyaratan GOST 13109-97, penyimpangan frekuensi yang biasanya diijinkan tidak lebih dari ± 0,2 Hz, yang sesuai dengan kisaran (49,8 ... 50.2) Hz. Sistem energi terpadu Rusia pada 2010, waktu kalender 100% bekerja dengan penyimpangan frekuensi yang diizinkan dari nilai nominal. Penyimpangan terbesar ditetapkan dalam kisaran 49,924 ... 50.095 Hz. Pada saat yang sama, waktu penyimpangan frekuensi maksimum untuk level 50,00 ± 0,05 Hz hanya 13 menit. per tahun. Pada tahun 2010, total durasi bekerja dengan frekuensi lebih dari 50,05 Hz berjumlah 54 menit, dan dengan frekuensi kurang dari 49,95 Hz - 01 jam 01 menit.

Pada Gambar. 2.6 menunjukkan struktur konsumsi listrik oleh sektor-sektor ekonomi nasional. Kami akan memperhatikan OES dari Ural dan Siberia, di mana pangsa konsumsi terkemuka memiliki industri. Dalam persentase Eco Timur mempertahankan kejuaraan dalam konsumsi listrik oleh populasi.

Kami mencantumkan keunggulan utama dari pekerjaan pembangkit listrik di EEC:

memastikan catu daya yang andal untuk konsumen karena penutupan jaringan pasokan dan tingkat redundansi yang tinggi;

mempertahankan tingkat keandalan yang tinggi dan ketahanan asosiasi energi;

mengurangi total beban maksimum ues karena efek latitudinal;

pengurangan kebutuhan akan daya instalasi pembangkit listrik;

optimalisasi distribusi beban antara pembangkit listrik untuk mengurangi konsumsi bahan bakar;

penggunaan peralatan penghasil skala besar yang sangat efisien;

meningkatkan kualitas listrik, karena fluktuasi beban dirasakan oleh sejumlah besar unit.

Pada saat yang sama, masalah fungsi berikut ini melekat pada EEC:

kelemahan ikatan interstem dan "penguncian" pembangkit listrik listrik,

kompleksitas manajemen teknologi,

kompleksitas organisasi hubungan keuangan,

mengalirkan perkembangan kecelakaan.

Struktur Perusahaan, Kegiatan Utama, Produksi Energi Listrik, Pasar dan Ekspor.

Rao "ues dari Rusia "- Hari ini

TENTANG PERUSAHAAN

Rao "ues Rusia" adalah kekuatan listrik terbesar di Rusia. Tujuannya adalah untuk memastikan pasokan energi listrik dan termal yang andal dan tidak terputus dari sektor-sektor ekonomi dan populasi negara.

Perusahaan saham bersama Rusia dan elektrifikasi "UES of Rusia" didirikan oleh Keputusan Presiden Federasi Rusia No. 923 dari 15 Agustus 1992.

RAO "ues Rusia" adalah bagian terpenting dari industri tenaga listrik di Rusia dan secara struktural berfungsi dalam bentuk perusahaan, memegang dan kelompok:

Masyarakat - Kepala (ibu) Perusahaan Rao "ues Rusia", termasuk cabang, kantor.

Memegang - masyarakat dan anak perusahaan dan afiliasinya:

Buka Energi Perusahaan Saham Bersama dan Elektrifikasi - Sistem Energi Regional (AO-Energo)

Buka perusahaan saham bersama - Pembangkit listrik (Ao-Power Station)

OJSC "CO-CDU ues "

OJSC "FGC ues "

Formulir CDD CJSC "

CJSC "Inter Rao ues "

- Perusahaan Managing Energi

Pembangkit listrik dalam konstruksi

Group - Holding dan semua anak perusahaan lain dan masyarakat yang bergantung, termasuk organisasi penelitian dan desain, serta organisasi konstruksi, porsi dan non-inti.

Kegiatan utama RAO "UES RUSIA" pada tahun 2002:

Manajemen sistem energi terpadu Rusia;

Produksi, transmisi dan distribusi energi listrik dan termal;

Memastikan perkembangan ues yang terintegrasi dan seimbang, termasuk menarik investasi, desain, konstruksi dan commissioning fasilitas energi, serta analisis dan prediksi perubahan permintaan energi dan proposalnya;

Kontrol pengiriman operasional dari proses teknologi produksi dan pasokan listrik;

Organisasi fungsi UES Rusia, penyediaan layanan di pasar grosir federal energi listrik (daya) - formulir;

Memastikan pengawasan teknis atas keadaan pembangkit listrik dan fasilitas jaringan UES Rusia;

Implementasi program negara untuk mereformasi sistem tenaga listrik Rusia.

RAO "ues of russia" memainkan peran utama dalam ekonomi Rusia:

Memegang Rao "ues Rusia" termasuk dalam tiga perusahaan terbesar di Rusia dalam hal penjualan. Pada tahun 2002, perusahaan holding menerapkan produk sebesar 564,7 miliar rubel.

Perusahaan ini adalah salah satu pembayar pajak Rusia terbesar. Pada tahun 2002, perusahaan holding ditransfer ke anggaran konsolidasi Federasi Rusia 87,1 miliar rubel.

Rao "ues of Russia" adalah majikan terbesar di Rusia. Jumlah rata-rata personel dalam organisasi holding - 631,9 ribu orang.

RAO "ues of Russia" menempati posisi kunci di industri tenaga listrik di Rusia.

GENERASI

RAO "ues of Russia" - produsen listrik utama di Rusia. Holding Enterprises menyediakan hampir sepertiga dari total liburan panas di Rusia.

Produksi listrik

Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari RAO "ues dari Rusia" memegang Rao "ues" pada awal 2003 berjumlah 155,6 ribu MW. Pengurangan kecil dalam daya dibandingkan tahun sebelumnya (215,3) disebabkan oleh pembongkaran peralatan moral dan usang.

Kekuatan Power Tanaman yang Terpasang, Ribuan MW, untuk tahun 2002

Total di Federasi Rusia - 214.5

termasuk TPP 147.3 - 146.8, HPP - 45.0, NPP - 22.7

Total pada Holding Rao "ues Russia" - 155.6

termasuk TPP 121,1, HPP 34.5

Memegang pembangkit listrik pada tahun 2002 dikembangkan 617,4 miliar kWh, termasuk TPPS - 504,3 miliar kWh, HPP - 113,1 miliar kWh. Produksi energi listrik dalam holding pada tahun 2002 berjumlah 69,4% dari total pembangkit listrik di Federasi Rusia.

Partisipasi perusahaan holding dalam produksi energi listrik dan termal di Federasi Rusia, indikator untuk tahun 2002:

Produksi listrik oleh perusahaan holding, miliar kwh - 617.4

Bagian memegang dalam produksi listrik di Federasi Rusia,% - 69,4

Produksi Listrik TPP Holding, miliar kwh - 504.3

Pangsa TPP memegang dalam produksi TPP daya listrik Federasi Rusia,% - 86.4

Produksi Listrik HPP Holding, Miliar KWH - 113.1

Bagikan HPP memegang dalam produksi HPP energi listrik dari Federasi Rusia,% - 68,9

Liburan dari Energi Termal oleh Perusahaan Holding, Juta GKAL - 469.8

Bagikan Holding On Heat Energy Liburan di Federasi Rusia,% - 32.8

Pekerjaan pada peningkatan struktur produksi listrik memungkinkan untuk memastikan pertumbuhan produksi pembangkit listrik termal yang sangat ekonomis dari tingkat federal (Konakovskaya Gres, Permskaya gres) dan penurunan dalam pengembangan yang tidak biasa (Cherepeta Gres, Troitskaya gres).

Produksi listrik oleh tingkat federal, juta kWh

Total - 96 051.6

Cascade of the Upper Volga HPP - 903, 2

Volzhskaya HPP (Volzhsky) - 12.540, 4

Volzhskaya HPP. V. I. LENIN (Zhigulevsk) - 10 288, 7

Votkinskaya HPP - 2,897, 5

Zeyskaya HPP - 4 135, 6

Zelenchukskaya HPP - 175, 3

KAMSKAYA HPP - 2,003, 3

Nizhny Novgorod HPP - 1.331, 7

Saratov HPP - 5 916, 8

Sayano-Shushenskaya HPP - 18 677, 3

Sulakingo - 600, 8

Total Pembangkit Power Hydroelectric Federal - 59 470.6

Total pembangkit listrik dari tingkat federal -155 522.2

Hasil kerja di RAO "ues Rusia" bekerja pada peningkatan efisiensi energi dibuktikan dengan kecenderungan berkelanjutan untuk meningkatkan pembangkit listrik per karyawan holding. Jadi, pada tahun 2002, angka ini meningkat sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 2000.

Pasar energi listrik dan panas - ekspor

Ekspor listrik adalah kegiatan prioritas Rao ues Rusia dan salah satu sumber sumber daya keuangan untuk berfungsinya perusahaan dan implementasi proyek investasi.

Total ekspor listrik pada tahun 2002 berjumlah 16,7 miliar rubel, menurun sebesar 1,2 miliar kWh dibandingkan dengan tahun 2001, atau 6%. Meskipun demikian, hasil dari ekspor pada tahun 2002 meningkat menjadi $ 292 juta (pada tahun 2001 - $ 254,1 juta), yang menunjukkan peningkatan efektivitas kegiatan ekspor Rao Ues dari Rusia. Volume pengiriman ekspor RAO "ues Rusia" ke negara-negara dekat di luar negeri pada tahun 2002 dibandingkan dengan tingkat tahun 2001 agak menurun, dan di negara-negara asing - meningkat.

Ekspor ke negara-negara tetangga

Mulai dari kuartal keempat tahun 2002, sesuai dengan keputusan RAO "ues Rusia", bagian dari pengiriman ekspor ke negara-negara CIS diimplementasikan berdasarkan kontrak dalam kontrak Inter Rao Ues (CJSC Inter Rao Ues adalah anak perusahaan 100 persen dari Rao "ues of russia"). Secara total, pada tahun 2002, CJSC Inter Rao UES dikirim 848,3 juta kwh untuk ekspor.

Ukraina.

Pada Agustus 2001, sistem energi Amerika Ukraina dan UES dari Rusia beralih ke pekerjaan paralel, yang memungkinkan untuk melanjutkan ekspor listrik ke Ukraina, volume yang dicapai pada tahun 2002 sebesar 231,1 juta kWh. Selain itu, dalam tahun pelaporan bersama, pengiriman Rusia-Ukraina ke Republik Moldova dimulai.

Belorusia.

Pada tahun 2002, volume persediaan berjumlah 3,7 miliar kWh (pada tahun 2001 - 6,2 miliar kWh) dan ditentukan oleh permintaan efektif untuk keprihatinan Benerengo.

Kazakhstan

Kerjasama JSC RAO "UES Rusia" telah melanjutkan dengan mitra Kazakhstan - Perusahaan Jaringan Nasional JSC "Kegoc" untuk meningkatkan keandalan UES Rusia dan UES Kazakhstan. Keuntungan dari operasi paralel dari dua sistem daya sebagian besar diimplementasikan, yang memungkinkan untuk memastikan catu daya yang andal dari sistem tenaga OMSK dan lebih banyak menggunakan potensi kapasitas yang ada di Siberia. Penciptaan usaha Energi Rusia-Kazakhstan bersama berdasarkan Ekibastuz Gres-2 telah masuk ke tahap akhir.

Untuk pertama kalinya dalam dua tahun terakhir, volume pasokan listrik dari Kazakhstan melebihi ekspor. Pada tahun 2002, 1,66 miliar kWh listrik dikirim ke negara ini, sementara impor berjumlah 2,51 miliar kWh.

Azerbaijan.

Pada tahun 2002, ekspor listrik ke Azerbaijan berjumlah 1,09 miliar kWh. Selama tahun ini, implementasi karya paralel UES Rusia dengan sistem energi Azerbaijan berlanjut. Pasokan listrik Rusia ke sistem energi Azerbaijan menjadi kualitatif.

RAO "ues Rusia" menyetujui program komprehensif untuk meningkatkan keandalan transit antar negara 330 kV ues dari Rusia - Dagenergo - Azerbaijan, yang mencakup sejumlah kegiatan yang bertujuan untuk memastikan karya yang tidak terputus dari sistem energi Federasi Rusia dan Republik Azerbaijan.

Negosiasi tentang partisipasi RAO "ues Rusia" sedang berlangsung pada akhir pembangunan blok kesembilan Azerbaijan Gres, serta tentang prospek untuk pembangunan baris baru 330 kV ke Iran

Armenia

Sesuai dengan perjanjian antar pemerintah, masalah mengelola pengabdian TPP, yang harus ditransfer ke kepemilikan Federasi Rusia untuk membayar utang negara bagian Armenia ke Rusia. Di masa depan, ini mungkin mampu menjual listrik yang diproduksi di Armenia.

Georgia.

Ekspor listrik ke Georgia pada tahun 2002 berjumlah 249,9 juta kWh.

Dalam kerangka perjanjian transit saat ini, disampaikan ke Turki melalui jaringan listrik Georgia. Ada langkah-langkah untuk memulihkan saluran listrik interstate 500 kV "Kavkasioni" rusak selama bencana di Rusia selatan. Program langkah-langkah praktis yang bertujuan untuk peningkatan pasokan listrik dengan pembayaran dijamin sedang dilaksanakan. Pekerjaan terus menyelesaikan masalah likuidasi utang untuk pasokan listrik pada tahun 1992-1999.

Ekspor ke negara non-asing

Finlandia

Pada tahun 2002, volume pasokan listrik ke Finlandia berjumlah 7,5 miliar kWh.

Pada akhir tahun 2002, pembangunan baris ketiga 400 kV Vyborg (Rusia) - Kyumi (Finland) selesai, yang memungkinkan untuk memasukkan unit daya pertama CHP barat laut pada pekerjaan sinkron dari kekuatan Finlandia dari Finlandia sistem dan meningkatkan kapasitas transmisi interstate sebesar 40% dari 1 Januari 2003.

Pada tahun 2002, Rao Nordic Oy terdaftar di Finlandia dan memulai kegiatannya - 100% anak perusahaan dari Inter Rao Ues CJSC. Rao Nordic Oy dirancang untuk memberikan kesempatan untuk menjual listrik Rusia langsung di pasar Skandinavia Nordpool dan sudah menjadi peserta penuhnya.

Estonia

Pada tahun 2002, 70,8 juta kWh listrik dipasok ke Estonia.

Dari 1 Januari 2002, biaya layanan transit listrik melalui jaringan Estonia telah berkurang. Pada bulan Desember 2002, suatu perjanjian dicapai dengan penurunan tambahan dalam biaya layanan ini mulai 1 Januari 2003. Transit listrik melalui Estonia Nets 100% dibayar dengan uang.

Latvia

Pada tahun 2002, volume ekspor listrik Rusia ke Latvia berjumlah 1,11 miliar kWh, meningkat 3,7 kali dibandingkan dengan tahun 2001. Hal ini disebabkan oleh peningkatan defisit hydrorsour di wilayah ini dan peningkatan yang sesuai dalam daya saing listrik Rusia.

Polandia

Pada tahun 2002, volume pasokan listrik ke Polandia menurun menjadi 270,6 juta kWh karena pembatasan teknis di sisi Polandia. Sejak Juni 2002, pasokan listrik ke Polandia dilakukan oleh CJSC Inter Rao Ues.

Turki

Kontrak pasokan listrik ke Turki menyelesaikan tindakannya. Negosiasi sedang dilakukan untuk menyimpulkan perjanjian pasokan listrik baru dengan peningkatan volume dan pengurangan pembayaran listrik yang disediakan.

Volume ekspor generasi listrik RAO "ues of Russia" pada tahun 2002, juta kWh

Azerbaijan - 1.087, 30

Belarus - 3 727, 92

Georgia - 249, 92

Kazakhstan - 1,663, 38

Moldova - 440, 26

Ukraina - 231, 13

Tengah di luar negeri - 7 399, 91

Cina - 151, 13

Latvia - 1 112, 19

Mongolia - 103, 66

Norwegia - 0, 07

Polandia - 270, 56

Estonia - 70, 80

Turki - 92, 76

Finlandia - 7 478, 86

Jauh - 9.280, 03

Total - 16 679, 94

* Tidak termasuk persediaan CJSC "Inter Rao ues "

Volume ekspor Generasi Listrik RAO "UES Rusia "

pada 2000-2002, juta dolar

Tengah di luar negeri - 117, 46

Jauh di luar negeri - 175, 30

Total - 292, 76

Prospek untuk pengembangan ekspor

Salah satu arahan program reformasi industri tenaga listrik Rusia adalah reorganisasi kegiatan ekonomi asing. Pada tahun 2002, dengan partisipasi EEC independen Rusia, produsen listrik mulai bekerja pada penciptaan berdasarkan CJSC Inter Rao Ues "dari operator gabungan ekspor-impor listrik. Pada tahun 2003, implementasi program ekspor akan dilakukan kedua RAO "UES RUSIA" dan operator ekspor-impor gabungan. Ini akan menjadi tahap pertama dari demonopolisasi kegiatan ekonomi asing di bidang perdagangan listrik.

Pada tahun 2003, direncanakan untuk mengintensifkan pekerjaan jaringan yang berafiliasi dengan perusahaan RAO "UES Rusia" yang beroperasi langsung di pasar asing. Kegiatan perusahaan-perusahaan ini akan memungkinkan Anda memulai proses transisi dari penjualan listrik grosir oleh perusahaan tenaga listrik asing di perbatasan DAF untuk pasokan listrik hingga pengguna akhir. Hingga saat ini, anak perusahaan CJSC Inter Rao ues didirikan di Ukraina, Finlandia. Menciptakan perusahaan untuk bekerja di pasar energi Republik Moldova dan negara-negara Semenanjung Balkan. Perusahaan-perusahaan ini akan bertindak sebagai reseller "ritel" dari listrik Rusia, dan sebagai penyelenggara pasokan listrik ke negara-negara ketiga, ekspor yang langsung dari Rusia tidak efektif karena tarif transit listrik.

Ues Rusia. Ini adalah kompleks tinggi-otomatis terbesar di dunia, memberikan produksi, transmisi dan distribusi listrik dan manajemen teknologi operasional terpusat dari proses ini.

Pengembangan tenaga listrik ke Rusia Itu didasarkan pada asosiasi bertahap dan organisasi pekerjaan paralel sistem energi regional dengan pembentukan sistem daya gabungan interregional dan asosiasi mereka menjadi sistem tenaga listrik tunggal (ues). Penciptaan negara ues dimulai secara bersamaan dengan implementasi rencana Goelro.

Sistem kekuatan pertama Moges di Moskow dan "Electrotok" di Petrograd dibuat pada tahun 1921. Pada tahun 1922, baris pertama VL 100 KV Kashira-Moscow ditugaskan.

Pada tahun 1926, layanan pengiriman pertama dalam sistem energi Moskow dibuat di negara ini, pada tahun yang sama - di Leningrad, dan pada tahun 1930 - dalam sistem energi Donbass.

Pada awal 1930-an, sistem energi terpisah dibentuk di pusat bagian Eropa negara, di Maulus Utara, di Ukraina dan dalam Ural. Selanjutnya, sistem energi muncul, sebagai prototipe sistem tenaga bersatu. Dalam tahun-tahun pascaperang, pembentukan ues dilanjutkan dengan menciptakan United Energy South, North-West, Kaukasus Utara, Transcaukasia, Siberia, Kazakhstan dan Asia Tengah. Peran penting dalam. penciptaan ues negara Konstruksi garis intersystem dari jalur transmisi tegangan ultra-tinggi, yang menyatukan sistem tenaga semua wilayah ke dalam sistem daya tunggal yang dimainkan.

Langkah paling penting menuju penyelesaian pembentukan UES dilakukan pada tahun 1978, ketika Eco Siberia termasuk dalam pekerjaan paralel dengan bagian Eropa dari UES. Pada tahun yang sama, pembangunan jalur elektro-trip Chi 750 KV Barat Ukraina-Albertirsh (Hongaria) selesai, dan sejak 1979 karya paralel dari USSR UES dan OES dari negara-negara anggota CEA dimulai. Dengan aksesi ke sistem tenaga EEC dari negara-negara CEA di barat dan OES Siberia dan Mongolia East Systems di sebelah timur perbatasan pekerjaan sinkron membentang dari Berlin ke Bator.

Pekerjaan paralel dari USSR ues dengan sistem tenaga negara-negara Eropa Timur dan Tengah menyebabkan perlunya menyelesaikan sejumlah masalah penting yang terkait dengan listrik dan catu daya internasional.

Pada tahun 80-an, UES, bersama dengan OES yang terpisah di Asia Tengah dan Timur, menutupi seluruh bagian wajib wilayah Uni Soviet.

Penciptaan sistem terpadu holistik, meskipun masalah ikatan jaringan yang berkelanjutan antara bagian Eropa Rusia dan Siberia, antara Siberia dan Timur Jauh, adalah penaklukan energi Soviet yang tidak diragukan dan terpenting. Ini adalah ini yang memberikan penghematan biaya yang signifikan karena kontrol efektif energi listrik (daya) meluap dan berfungsi sebagai dasar untuk meningkatkan keandalan sistem catu daya di negara tersebut. Integritas jaringan EEC Rusia, kemungkinan manajemen dari satu pusat adalah faktor terpenting dalam integrasi kompleks produksi negara dan integritas seluruh negara.

Sistem Energi Terpadu (UES) Rusia - Objek utama industri listrik negara - adalah kompleks pembangkit listrik dan jaringan listrik, dikombinasikan dengan mode umum dan satu pengiriman terpusat oleh kontrol hitam. Transisi dalam bentuk organisasi industri tenaga listrik memastikan kemungkinan penggunaan sumber daya energi yang paling rasional, meningkatkan ekonomi dan keandalan catu daya ekonomi nasional dan populasi negara.

Manajemen raksasa, secara sinkron bekerja sebagai asosiasi, menjangkau dari barat ke timur 7 ribu km dan dari utara ke selatan - lebih dari 3 ribu km, adalah tugas teknik yang kompleks yang tidak memiliki analog di dunia. Pada saat yang sama, lebih dari 40 tahun operasi di UES Rusia telah mengumpulkan pengalaman luar biasa dari pasokan konsumen yang andal dan ekonomi dengan listrik berkualitas tinggi. Sertifikat ini - pada tahun 2000, sistem energi terpadu Rusia 99,9% waktu kalender bekerja stabil - dengan frekuensi standar arus listrik pada 50 Hz.

Dari 74 sistem tenaga sebagai bagian dari UES Rusia Terletak 69 sistem daya. Dari tujuh Sistem Energi United (OES) secara paralel (sebagai bagian dari UES) bekerja enam - pusat, Volga tengah, Ural, barat laut, Kaukasus Utara, Siberia. Timur Timur bekerja secara terpisah dari OES Siberia.

Beban maksimum tahunan yang ditetapkan pada tahun 2000 di UES adalah 128,7 ribu MW.

Pembangkit listrik tenaga EEC generasi listrik pada tahun 2000 berjumlah 820,8 miliar kWh, termasuk. TPP - 542,3 miliar kWh, HPP - 149,8 miliar kWh, NPP - 128,7 miliar kWh.

Secara paralel dengan ues Rusia, sistem energi Kazakhstan, Ukraina, Moldova, Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania, Azerbaijan, Georgia dan melalui penyisipan DC - sistem energi Finlandia bekerja.

Garis daya intersystem.

Di bagian Eropa ues Rusia, jaringan maju dibentuk oleh tegangan 500-750 kV, dan di bagian Asia secara bersamaan dengan pengembangan jaringan 500 kV, tegangan 1150 meter persegi dikuasai secara industri. Garis daya tegangan tinggi dengan tegangan 220 kV dan di atas merupakan jaringan EEC yang membentuk sistem utama dan dioperasikan oleh perusahaan zonal dari RAO "ues of Russia" - Intersystem Electrical Networks. Panjangnya 153,4 ribu km. Secara umum, oleh Federasi Rusia, panjang kabel listrik dari semua kelas stres adalah 2647,8 ribu km.

Sistem Energi Terpadu Rusia

Sumber Daya Energi Energi

Dan penggunaannya

Tingkat bahan, dan, pada akhirnya, budaya spiritual orang secara langsung bergantung pada jumlah energi yang tersedia yang mereka miliki. Batasan diri dalam penggunaan energi dan energi listrik bertentangan dengan keinginan alami seseorang untuk hidup dengan nyaman dalam masyarakat yang beradab modern. Pada saat yang sama, populasi Bumi dan kebutuhan orang terus tumbuh. Struktur layanan energi global untuk hari ini adalah sedemikian rupa sehingga hampir 80% energi yang dihasilkan di Bumi diproduksi dengan membakar bahan bakar organik. Pada saat yang sama, upaya untuk memecahkan masalah energi saat ini, peningkatan jumlah pembangkit listrik termal dihancurkan dengan kegagalan, karena sejumlah alasan yang disebabkan oleh sumber daya bahan bakar organik tradisional yang terbatas dan, sebagai hasilnya, yaitu peningkatan harga yang tak terhindarkan bagi mereka, dan peningkatan persyaratan perlindungan lingkungan. Dari sini - keinginan negara-negara industri terkemuka untuk mengoptimalkan keseimbangan energi domestik, untuk mengembangkan program energi nasional. Pada saat yang sama, dari bagian negara yang paling dikembangkan dalam rencana ekonomi, keinginan untuk mengendalikan sumber daya energi dunia pasti - mangsa dan distribusi mereka.

Energi itu sendiri tidak lain adalah kemampuan untuk membuat satu atau pekerjaan lain. Sejumlah besar energi terkandung dalam bahan bakar fosil, pohon, tanaman, udara, air, matahari, pada orang-orang sendiri dan hewan, bagaimanapun, proses konversi menjadi pekerjaan yang berguna dapat secara teknis dan ekonomi tidak efektif. Pada saat yang sama, di antara sumber energi, sifat terbarukan dan tidak terbarukan, terganggu tradisional dan non-tradisional.

Ke sumber energi terbarukan Atribut secara kondisional sumber energi yang di masa mendatang, dihitung ribuan, tidak jelas. Sumber energi seperti itu adalah: energi sungai, laut dan lautan, matahari, angin, energi panas bumi, bioenergi, dll.

Sumber energi yang tidak terbarukan- Sumber energi itu, setelah mengubahnya dengan jenis energi lain, kehilangan kemungkinan penggunaan selanjutnya. Sumber energi semacam itu termasuk fosil jenis bahan bakar organik (gambut, batubara, serpih yang mudah terbakar, minyak dan produk dari pemrosesan, gas alam dan buatan, bahan bakar nuklir, dll.)

Sumber energi tradisional - Sumber energi yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dan termal pada tanaman energi tradisional - tanaman boiler, pembangkit listrik tenaga termal, atom dan hidrolik. Sumber energi semacam itu termasuk gambut, batubara, gas, bahan bakar minyak, bahan bakar nuklir, serta sumber energi terbarukan - energi hidrolik sungai.

Sumber energi non-tradisional - Sumber energi yang umumnya tidak diterima untuk menghasilkan energi listrik dan termal dalam instalasi energi tradisional. Sumber energi seperti itu termasuk energi angin, matahari, tanah, laut, dan lautan, dll. Energi alfabet, bioenergi, energi sumber daya sekunder juga merupakan energi yang tidak konvensional.

Konsumsi energi adalah tingkat standar hidup yang penting. Hingga saat ini, di Rusia dan negara-negara Eropa, produksi listrik per kapita telah mencapai rata-rata 6-7 ribu kwh, dan di Amerika Serikat dan Kanada - dua kali lebih banyak. Pada saat yang sama, ada peningkatan tahunan dalam konsumsi energi tertentu di negara-negara maju.

Mengingat hasil perkiraan untuk cadangan minyak dan gas alam, yang cukup untuk 50-70 tahun, dan cadangan batubara, yang cukup untuk 600-1000 tahun, dapat dianggap bahwa pada tahap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini , pembangkit listrik termal masih akan berlaku pembangkit listrik termal untuk waktu yang lama di atas sisa sumber energi non-tradisional. Dari cadangan minyak dunia, volume yang diperkirakan dalam 2 triliun barel, sekitar 900 miliar sudah digunakan. Karena peningkatan yang signifikan dalam biaya minyak dan gas alam telah dimulai, harus diharapkan bahwa pembangkit listrik tenaga termal beroperasi pada bahan bakar minyak dan gas, pada akhir abad XXI, akan digulingkan oleh stasiun di sudut. Ini juga direncanakan untuk mengurangi penambangan batubara, yang dikaitkan dengan tidak begitu banyak dengan kalori yang relatif rendah, sebagai masalah produksi dan transportasi, serta kemunduran ekologi karena emisi berbahaya ke atmosfer saat membakar bahan bakar ini dalam instalasi.

Terhadap latar belakang ini, Hydrooresour River ramah lingkungan dan praktis tidak ada habisnya di masa mendatang, bagaimanapun, di Eropa Barat, mereka sudah sebagian besar terlibat dan kemungkinan membangun pembangkit listrik tenaga air baru sangat bermasalah, karena penciptaan tekanan hidrostatik pada dataran Sungai akan mengarah pada banjir yang tak terhindarkan dari wilayah signifikan. Selain itu, pembangunan pabrik hidroptas dikaitkan dengan pengeluaran modal yang signifikan dan, sesuai, periode pengembalian yang lama. Pada saat yang sama, cadangan tenaga air yang tidak digunakan di sejumlah wilayah planet, khususnya di Siberia, cukup untuk mempertimbangkan hidroresources untuk dipertimbangkan sebagai alternatif tradisional untuk penggunaan sumber daya organik yang tidak terbarukan.

Adapun cadangan bahan bakar nuklir, menurut perkiraan para ahli, cadangannya akan cukup untuk tidak kurang dari 1000 tahun, tunduk pada pengembangan intensif reaktor pengganda. Cadangan Uranus dan Thorium, jika mereka membandingkannya dengan cadangan batubara, tidak terlalu banyak, tetapi per unit berat mereka mengandung energi dalam jutaan kali lebih banyak daripada batubara. Dari 1 kg uranium, dimungkinkan untuk mendapatkan panas sebanyak pembakaran sekitar 3000 ton batubara batu. Beberapa ilmuwan dan pencinta lingkungan di akhir 1990-an berbicara tentang pelarangan langsung oleh negara bagian Eropa Barat dari pembangkit listrik tenaga nuklir, tetapi, berdasarkan analisis modern dari pasar komoditas dan kebutuhan masyarakat pada listrik, pernyataan ini terlihat tidak pantas.

Mengingat kelelahan alami dari bahan bakar fosil, mereka semakin membicarakan perlunya abad XXI memulai tahap baru pengembangan energi duniawi, ditandai dengan penggunaan sumber daya energi yang tidak terbarukan "lembut. Harus diingat bahwa minyak dan gas dibutuhkan tidak hanya energi, tetapi juga kimia, dan transportasi, dan pertanian. Tidak ada keraguan bahwa di masa depan paralel dengan garis pengembangan intensif industri energi dan garis pengembangan yang luas, ditandai dengan menyebar pada pusat-pusat konsumsi sumber energi ramah lingkungan, tetapi dengan Efisiensi tinggi, nyaman dan dapat diandalkan dalam operasi. Contoh yang jelas dari ini adalah pengembangan intensif energi yang tidak konvensional, khususnya energi elektrokimia dan hidrogen, tenaga surya dan angin, tenaga air panas dan rendah dan lainnya. Rincian lebih lanjut dari masalah energi non-tradisional dipertimbangkan dalam Bab 5.



1.2. Kompleks bahan bakar dan energi Rusia

Energi adalah sektor paling penting dari perekonomian yang mencakup penambangan energi, produksi, transformasi, transportasi dan penggunaan berbagai jenis energi oleh konsumen. Dalam presentasi modern, serangkaian proses yang tercantum dapat secara efektif berfungsi hanya dengan organisasinya sesuai dengan prinsip "sistem besar", yaitu bahan bakar dan kompleks energi (EEC) Rusia. Menurut tanda teritorial kompleks bahan bakar dan energi dibagi menjadi tiga tingkat hierarkis: negara bagian, regional dan kabupaten.

Sistem EEC mencakup subsistem utama berikut:

1) Sistem pasokan bahan bakar (penambangan, transportasi dan pemurnian minyak, gas, batubara dan sumber daya energi alami non-terbarukan lainnya);

2) Sistem pasokan listrik dan panas didasarkan pada penggunaan sumber energi yang tidak terbarukan pada pembangkit listrik tenaga termal (TPP);

3) Sistem energi nuklir berdasarkan ekstraksi, daur ulang bahan bakar nuklir dan transformasi energi membagi nuklei menjadi energi termal pada reaktor nuklir di pembangkit listrik tenaga nuklir (NPP).

Sistem tenaga air secara resmi tidak termasuk dalam komposisi kompleks bahan bakar dan energi, karena didasarkan pada penggunaan hydroresources terbarukan.

Sistem TEC berbasis bahan bakar berbasis bahan bakar utama meliputi sistem pasokan pasokan dan gas yang kasar.

Sistem pasokan batubara Rusia menempati salah satu tempat pertama di dunia untuk penambangan batubara. Kolam batu bara terbesar adalah Canal-Achinsky dan Kuznetsky - terletak di kawasan Asia di negara ini dengan jarak yang signifikan dari kawasan industri bagian Eropa, yang membuatnya sulit untuk menggunakan sumber-sumber sumber energi yang ditempatkan oleh thermal es dalam Barat Rusia.

Sistem pasokan minyak menyatukan ladang minyak bagian Eropa dan Asia Rusia, pipa utama dan stasiun pompa untuk memompa minyak ke tempat pemrosesannya, dan juga mencakup kilang minyak dan fasilitas penyimpanan. Mazuta sebagai produk pemurnian minyak digunakan terutama sebagai bahan bakar cadangan pembangkit listrik yang mengandung gas.

Sistem penyediaan gas Rusia menempati urutan kedua di dunia setelah AS dalam hal produksi. Saat ini, lebih dari 100 bidang gas alam dioperasikan, yang terbesar yang berlokasi di Siberia Barat. Sistem ini mencakup sekitar 100 pipa gas utama di mana gas diangkut ke perusahaan pemrosesan gas dan pembangkit listrik termal di Rusia, dan juga diekspor ke sejumlah negara Eropa.

Sistem energi nuklir terdiri dari perusahaan untuk ekstraksi dan pemrosesan bahan bakar nuklir, instalasi untuk penggunaannya dalam perekonomian nasional (khususnya, reaktor tenaga nuklir), tanaman untuk pemulihan bahan bakar dan pembuangan limbah.

Sistem pasokan elektro dan panas mencakup semua instalasi energi dan sistem pasokan listrik dan panas yang menyediakan konsumen energi listrik dan termal.

Sebagai "sistem besar", kompleks bahan bakar dan energi ditandai dengan fitur-fitur berikut:

1) kontinuitas, dan kadang-kadang tidak dapat dipisahkan pada saat proses produksi, transformasi dan konsumsi jenis energi tertentu;

2) Interchangeability luas dari subsistem produksi awal dan menengah, dan produk dari beberapa subsistem dalam beberapa kasus bahan baku untuk orang lain.

Sistem Energi Terpadu Rusia

Pengembangan prinsip sentralisasi catu dayadan, di atas semua, catu daya, secara logis menyebabkan pembentukan beberapa lusin sistem energi kabupaten (res) - Mosenergo, Chelyabenergo, Permenergo, dll., Kemudian untuk menyatukan mereka ke sistem energi regional, yaitu, untuk penciptaan 7 kekuatan gabungan Sistem (OES) dari pusat, Ural, Siberia, barat laut, Volga tengah, Kaukasus Utara, Timur. Di masa depan, proses memusatkan catu daya secara organik menyebabkan penciptaan sistem Energi Terpadu (UES) Rusia. Hanya satu OES di Timur saat ini secara resmi tidak termasuk dalam EEC dari Federasi Rusia. Dalam komposisi timur Timur, tiga res karya dalam paralel: Amur, Khabarovsk dan Jauh Timur. Tujuh lainnya Res (Kamchatka, Sakhalin, Magadan, Yakutskaya, Mangyshlak, Kaliningrad dan Norilskaya) bekerja terisolasi. Hari ini, sebagai bagian dari UES Rusia 64 res. Secara total, ada 74 res di wilayah Rusia.

By the way, hingga 1991, UES Uni Soviet berhasil beroperasi, yang mencakup hampir seluruh wilayah kaustik 15 republik. Dengan bantuan UES, tugas politik dan ekonomi yang paling penting diselesaikan - negara itu digabungkan menjadi ruang ekonomi tunggal. Namun, runtuhnya Uni Soviet menyebabkan pemisahan properti listrik antara negara-negara baru dan perubahan adat dalam struktur struktur manajemen energi. Dalam konteks krisis energi Rusia pada bulan Desember 1992, sejumlah perusahaan energi paling kuat dan menguntungkan dimasukkan dalam Rao Ues Rusia. Ini adalah 20 pembangkit listrik panas dengan kapasitas terpasang lebih dari 1000 MW masing-masing dengan total kapasitas 42 GW, 15 pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas yang ditetapkan lebih dari 300 MW dengan total kapasitas terpasang 26 GW, 134 gardu transformator dengan Tegangan 220 kV dan lebih tinggi dengan total daya peralatan transformator 114,8 gva saluran listrik pembentuk sistem dengan tegangan 330 kV dan di atas dengan panjang total sekitar 57 ribu km. dan sebagainya.

Sebagai bagian dari reformasi industri tenaga listrik di Rusia dan, untuk memenuhi keputusan Dewan Manajemen RAO "UES Rusia", pada 17 Juni 2002, OJSC "Operator Sistem - Kantor Pengiriman Pusat UES" terdaftar ("dengan CDU"). Operator sistem menjadi institusi pertama pasar listrik domestik. Pada pertengahan 2008, Rao Ues dari Rusia, pada kenyataannya, dibubarkan sebagai memenuhi tugas reorganisasi awal energi dalam kondisi pembentukan ekonomi pasar. Penciptaan pada awal 2000-an dari pasar grosir pembelian / penjualan energi dan daya O (forem, norem, dll), pembentukan berbagai skema perdagangan energi, khususnya, energi, adalah proses alami dalam konteks Hubungan Pasar Muncul.

Alih-alih mantan Ues Uni Soviet, sistem energi berikut sekarang beroperasi:

· Ues Rusia;

· OES Belarus, Kazakhstan, Ukraina;

· ES Moldova;

· OES Baltic States, menyatukan RES Latvia, Lithuania dan Estonia;

· OES transcaukasia, menyatukan Rep of Azerbaijan, Armenia, Georgia.

Selain itu, di wilayah mantan Uni Soviet, OES dari Asia Tengah, yang menyatukan Res dari Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

Secara umum, UES dari Rusia adalah kompleks pembangkit listrik dan jaringan, dikombinasikan dengan siklus teknologi umum produksi, transmisi dan distribusi energi listrik dengan kontrol pengiriman operasional tunggal.

Dari sudut pandang komposisi pembangkit listrik, United di Ues, sektor energi Rusia saat ini adalah sekitar 600 termal, 100 hidrolik dan 9 pembangkit listrik tenaga nuklir. Beberapa pembangkit listrik energi rendah otonom berfungsi yang mengandung turbin gas, pembangkit listrik diesel. Pembangkit listrik menggunakan energi hidrolik sungai kecil, matahari, angin, hidrotermal, energi pasang, tetapi proporsi energi yang dihasilkan oleh mereka sangat kecil, dibandingkan dengan stasiun termal, atom dan hidrolik (tidak melebihi 1% dari total energi yang diproduksi Rf).

Sebagian besar kekuatan sistem energi Rusia (70-80%) adalah pembangkit listrik tenaga termal (TPP). Power of Hydraulic (Hydropower) dan Atom (pembangkit listrik tenaga nuklir) pembangkit listrik untuk perkiraan berbeda berkisar antara 10 hingga 15% dari kekuatan seluruh UES. Di Siberia, sumber daya air yang kaya, kekuatan pembangkit listrik tenaga air mencapai 50% dari kapasitas terpasang pembangkit listrik regional.

Fitur karakteristik ues Rusia adalah konsentrasi tinggi kapasitas pada pembangkit listrik. Unit daya dari satu daya hingga 1200 MW dioperasikan pada TPP, reaktor beroperasi dengan daya listrik maksimum 1000 MW. Kapasitas terpasang masing-masing pembangkit listrik mencapai 4.0 GW di pembangkit listrik tenaga nuklir, 4,8 GW per TPP dan 6,4 GW pada HPP. Total kapasitas terpasang dari semua pembangkit listrik UES Rusia adalah sekitar 200 GW. Pada saat yang sama, total generasi listrik tahunan dalam beberapa tahun terakhir adalah 850-950 miliar kWh. Jumlah listrik yang dihasilkan per kapita pada tahun 2000 adalah sekitar 6.800 kWh, yang sesuai dengan konsumsi daya per kapita di negara-negara terkemuka di Eropa Barat, tetapi hampir dua kali lebih rendah daripada di Amerika Serikat dan Kanada. Pada tahun yang sama, di Rusia, sekitar 600 juta gcal kehangatan dirilis pada konsumen.

Asosiasi ES pada pekerjaan paralel Ini dilakukan sesuai dengan jaringan listrik intersystem dari tegangan tinggi. Dalam jaringan tegangan tinggi, UES dari Rusia secara historis mengembangkan dua sistem tekanan nominal: 150-330-750 kV di barat dan sebagian di wilayah pusat, 110-220-500-1150 kV di daerah tengah dan timur. Pengoperasian saluran listrik dengan tegangan 330, 500, 750 dan 1150 kV, membentuk jaringan utama (pembentuk sistem) UES Rusia, bergerak dalam bidang teritorial Unit Intersystem Electrical Networks (MES). Tegangan jaringan dari 220 hingga 1150 kV digabungkan menjadi operasi paralel. Perhatikan bahwa koneksi intersystem sebesar 500-1150 kV antara Ural dan Siberia melewati wilayah Kazakhstan. Melalui penyisipan DC, UES Rusia dikaitkan dengan sistem energi Finlandia, yang termasuk dalam kombinasi sistem energi negara-negara Eropa Nordik (Nordel).

Operasionalkontrol Kontrol UES dari Rusia Ini dilakukan dengan menggunakan sistem kontrol pengiriman otomatis empat tingkat hierarkis (ASDU). Ini termasuk: Kantor Dispatcher Pusat (CDU) ues, terletak di Moskow; 7 Kantor Pengiriman Gabungan Teritorial (ODU); 74 Sentral Dispatch Services (CD) dengan District Ao-Energo; Sekitar 280 titik pengiriman grid dan area listrik dan lebih dari 500 pembangkit listrik (manajemen yang lebih rendah).

Perlu dicatat bahwa Departemen Pengiriman Operasional UES Rusia diperumit oleh kenyataan bahwa ada interaksi yang kaku dalam proses produksi tunggal sejumlah besar fasilitas energi yang ditempatkan di area yang sangat besar dengan proses produksi berkelanjutan, distribusi dan konsumsi listrik. Selain itu, di negara yang begitu besar ada ketidakmampuan yang signifikan pada grafik teritorial, musiman, teritorial dari beban listrik dan termal. Selain itu, serangkaian OES dan Rusia dikaitkan dengan bagian utama EEC melalui jaringan listrik yang bukan bagian dari UES Rusia, khususnya melalui jaringan Kazakhstan.

Sistem Energi Terpadu Rusia, atau UES Rusia, disebut fasilitas tenaga listrik yang dikaitkan dengan proses produksi tunggal (termasuk karya dalam mode produksi gabungan energi termal dan listrik) dan transmisi listrik (GOST 21027-75) . Proses ini dikelola oleh manajemen pengiriman operasional terpusat di industri tenaga listrik.

Daerah tanggung jawab UES Rusia terletak di hampir seluruh wilayah mendasar di negara itu dan dianggap sebagai fasilitas listrik yang dikelola secara terpusat di dunia. Saat ini, UES Rusia terdiri dari sistem 77-energi, yang bekerja sebagai bagian dari Parallel OES 6-fungsi (United Energy Systems) - Selatan, Pusat, Pusat, Volga Pusat, Barat Laut, Ural, dan Siberia, serta Paskah Timur, diisolasi dari UES Rusia. Karena sistem energi Belarus, Rusia, Latvia, Estonia dan Lithuania, "Listrik Ring Brell" dibentuk, yang dikoordinasikan oleh Perjanjian tentang Pekerjaan Sendi Sistem Energi Brell, ditandatangani pada tahun 2001.

UES Rusia, bersama dengan sistem energi negara-negara CIS, Baltik dan Mongolia, berada di tiga pemimpin teratas dari fasilitas tenaga listrik independen terbesar.

Keuntungan menyatukan stasiun listrik dan jaringan di UES Rusia.

Karena operasi paralel pembangkit listrik dalam sistem daya tunggal, menjadi mungkin untuk menerapkan beberapa keunggulan:

Total beban maksimum ues Rusia berkurang 5 GW;

Kapasitas pembangkit listrik telah berkurang 10-12 GW;

Dioptimalkan distribusi beban antara pembangkit listrik, yang mengakibatkan pengurangan konsumsi bahan bakar;

Peralatan pembangkit skala besar yang sangat efisien diterapkan;

Dukungan untuk tingkat keandalan yang tinggi, serta kelangsungan hidup fasilitas daya.

Sejarah Penciptaan.

Pembentukan sistem kekuasaan di wilayah bekas Uni Soviet diletakkan kembali selama periode implementasi Rencana Garelo. Layanan pengiriman pertama muncul pada tahun 1926 dalam sistem energi Moskow - CD, layanan pengiriman pusat, pada saat ini - kontrol pengiriman regional, memiliki status cabang JSC "seu" (sistem operator sistem energi terpadu). Selanjutnya, 6 sistem daya bekerja (termasuk Moskow, Leningrad, Dniprovskaya dan Donetsk). Mereka dibuat berdasarkan garis tegangan 110 kV, kecuali untuk Dneprovskaya, yang menggunakan garis tegangan 154 kV untuk daya Dneprovskaya HPP.

1942 ditandai dengan penciptaan kontrol pengiriman gabungan pertama - Urar. Pada tahun 1945, Pusat Ode terbentuk.

Pada 1950-an, pembangunan kaskade pembangkit listrik tenaga air pada P adalah awal. Volga. Tahun 1956 dapat dianggap sebagai awal pembentukan sistem tenaga tunggal Uni Soviet, ketika integrasi sistem daya tengah dan vagok rata-rata LPP 400 KV "Kuibyshev - Moskow" terjadi. Penyelesaian tahap pertama penciptaan terjadi setelah penciptaan operasi paralel dari sistem daya tengah, volga tengah dan bawah, serta Ural.

Setelah masuk pada Juli 1962 di Praha, perjanjian tentang pembentukan Manajemen Pengiriman Pusat (CDA) Polandia, GDR, Hongaria, Uni Sunsr, Polandia, Rumania, dan Cekoslowakia, sistem energi terbesar "The World" (400 GW) adalah dibuat.

Pada tahun 1967, kantor pengiriman pusat USSR UES terbentuk.

Pada 1970-an - 72. - Aksesi untuk UES dari USSR OES Transcaukasia, OES dari Kazakhstan dan masing-masing wilayah Siberia Barat.

OES Siberia pada tahun 1978 juga melekat pada USSR UES.

Pada awal tahun 1990, USSR UES adalah 9 dari 11 fasilitas energi negara, 2/3 dari wilayah bekas USSR ditutupi, dengan hidup lebih dari 90% populasi. Pada tahun 1993, obligasi antara sistem energi yang termasuk dalam "dunia" dilanggar, setelah itu manajemen pengiriman terpusat di Praha tidak dilanjutkan. Setelah runtuhnya Uni Soviet, komunikasi listrik fasilitas energi di UES Rusia mulai melewati wilayah negara-negara merdeka, yang pada gilirannya bergantung pada mereka.

Pada tahun 1995, kota pusat itu berasal dari CDU UES Rusia.

Manajemen ues administrasi dan ekonomi.

Pada tanggal 11 Juli 2001, Keputusan Pemerintah Federasi Rusia No. 526 "tentang Reformasi Industri Tenaga Listrik Federasi Rusia", UES Rusia diakui sebagai "properti nasional dan jaminan keamanan energi" negara.

OJSC Rao ues dari Rusia adalah sebelum tingkat besar dalam struktur administrasi dan ekonomi manajemen daya listrik.

OJSC "SO UES" melakukan pengelolaan teknologi pengiriman dari pekerjaan UES Rusia.

Pembangkit listrik termal Rusia terutama difokuskan pada properti 7 OGKS dan 14 TGK. Sebagian besar kapasitas tenaga air terkonsentrasi di Rushydro.

OJSC "RosenerGoatom Concern" adalah organisasi operasi Rusia Rusia.

Fitur ues.

UES of Rusia terletak di wilayah zona 8 jam. EEC Electrical Network (ENEC) memiliki garis tegangan 220, 330, 500 dan 750 kV, di jaringan listrik sistem daya Rusia, skala tegangan diterapkan 110-220 - 500-1150 meter persegi.

Struktur pembangkit kapasitas.

Dasar industri tenaga listrik Rusia adalah sekitar 600 pembangkit listrik yang memiliki kekuatan total 210 GW. Pembangkit listrik termal menempati 2/3 kuantitas ini, di mana 55% - CHP, 45% - KES. Power HPP, termasuk. GAES - 21% dari seluruh kekuatan pembangkit listrik Rusia. NPP memiliki bagian 11% dari kekuatan mapan pembangkit listrik negara.

TPP menggunakan unit daya seri dengan kapasitas 500 dan 800 MW dan satu blok dengan kapasitas 1200 MW, terletak di Kostroma Gres. Power of Power Unit NPP adalah 1000 MW.

Prospek untuk pengembangan ues.

Pengembangan lebih lanjut dari UES Rusia hingga 2020 ditetapkan secara rinci dalam skema umum untuk menempatkan fasilitas tenaga listrik.

Saat ini, pekerjaan selesai pada EEC / OES Association EEC / UCE. Ini akan memberikan kesempatan untuk menciptakan asosiasi energi terbesar di dunia, yang terletak di zona waktu 12 dan total kapasitas lebih dari 860 GW.