e573e25e3ed934d021dcb37baf8f8687.ppt
- Количество слайдов: 12
Республика Казахстан Акционерное общество Казахстанский научно-исследовательский и проектноизыскательский институт топливно-энергетических систем «Энергия» (АО Каз. НИПИИТЭС «Энергия» ) Энергосбережение и энергоэффективность при проектировании электросетевых объектов Президент Г. Акопьянц Ноябрь, 2009 г.
Основной вид деятельности АО Каз. НИПИИТЭС «Энергия» • Образован в 1962 году как ОКП Всесоюзного государственного проектноизыскательского и научно-исследовательского института энергетических систем и электрических сетей "Энергосетьпроект". С 1966 года Казахское отделение • В 1993 г. преобразован в Казахстанский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт топливно-энергетических систем "Энергия". С 1997 года – АО Каз. НИПИИТЭС "Энергия" • Институт имеет сертификат соответствия системы менеджмента качества международного стандарта MS ISO 9001 -2000 "Система менеджмента качества. Требования" • Основной вид деятельности – комплексное проектирование электроэнергетических систем и электросетевых объектов
Направления в области энергоэффективности и энергосбережения • Изменение структуры генерирующих мощностей с вовлечением АЭС для замещения угольных и газовых электростанций, генерирующих источников на основе возобновляемых ресурсов малых ГЭС, ВЭС, СЭС и др • Проектирование электросетевых объектов и в целом электроэнергетической системы РК с учетом решения задачи энергосбережения и энергоэффективности с внедрением нового высокотехнологичного и энергосберегающего оборудования 3
Структура генерирующих мощностей Республики Казахстан 4
Потенциал НВИЭ в Республике Казахстан Энергоресурсы Наименование Гидроресурсы Солнца Ветра Крупные ГЭС Малые ГЭС Освоенные существующие 7, 14* млрд. к. Вт. ч 0, 29* млрд. к. Вт. ч - 500 к. Вт/ 1, 65 млн. к. Вт. ч Экономический 22, 5 млрд. к. Вт. ч 7, 5 млрд. к. Вт. ч - 250 МВт/ 820 млн. к. Вт. ч Технически возможный 41 млрд. к. Вт. ч 21 млрд. к. Вт. ч - 1000 -2000 МВт/ 3, 3 -6, 6 млрд. к. Вт. ч Теоретический 105 млрд. к. Вт. ч 65 млрд. к. Вт. ч 3, 9 -5, 4 млрд. к. Вт. ч 1820 млрд. к. Вт. ч Примечание: *- по данным НДЦ СО на 2008 г. 5
В области проектирования электросетевых объектов § Применение экономичных строительных и технических решений при новом строительстве и реконструкции ПС и ЛЭП: • сокращение размеров ПС путем оптимизации схемно-компоновочных решений при сохранении надежности; • • применение опор башенного типа (на основе многогранных и решетчатых конструкций), опор с маркой стали повышенной прочности и коррозийной стойкости ; применение новых высокоэффективных антикоррозийных материалов; выполнение экологических мероприятий и т. д. применение современного основного оборудования: - силовых трансформаторов, автотрансформаторов, шунтирующих реакторов с эффективной системой охлаждения и низкими потерями; - компактных комплектных ОРУ 110 -500 к. В, КРУЭ 110 -500 к. В; - кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 10 -500 к. В; - cовременных ВЛ с проводами AERO-Z, которые характеризуются коррозионной стойкостью, улучшенными аэродинамическими характеристиками, сниженными механическими нагрузками на опоры, снижением пляски проводов при обледенении, сниженными нагрузочными потерями, большей пропускной способностью 6
В области проектирования электросетевых объектов (продолжение) § При разработке принципов системы управления • релейной защиты и линейной автоматики (РЗА), противоаварийной автоматики (ПА) – выполненной на основе микропроцессорной цифровой техники • автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), автоматизированной системы диспетчерского управления (SCADA) • прогрессивных методов и средств диагностики и мониторинга основного оборудования • экономический эффект системы управления и мониторинга достигается за счет быстрой локализации поврежденных участков и ликвидации аварий, сокращения количества и продолжительности перерывов электроснабжения, уменьшения ущерба от простоев, снижения ежедневных эксплуатационных затрат и затрат на ремонт оборудования, увеличения межремонтных интервалов 7
В области проектирования электросетевых объектов (продолжение) § При оптимизации режимов работы электрических сетей • • для снижения потерь мощности и электроэнергии регулирования напряжения, повышения пропускной способности оптимизации потоков реактивной мощности, обеспечения оптимального управления потоками активной мощности (оптимальной загрузки неоднородных электрических сетей) • плавного регулирования колебаний напряжения Рекомендуется применение новейшего оборудования: - управляемых шунтирующих реакторов (УШР); - статических компенсаторов реактивной мощности (тиристорных – СТК); - фазоповоротных трансформаторов (ФПТ), - вставок постоянного тока (ВПТ); - управляемых устройств продольной компенсации (УУПК); - устройства плавного пуска и регулирования частоты вращения двигателей 8
Схема развития электрических сетей 220 к. В и выше ЕЭС РК до 2020 года 9
Использование электропередачи Сибирь-Казахстан-Урал • ЕЭС Казахстана имеет значительный транзитный потенциал – электропередачу 1150 к. В Сибирь-Казахстан-Урал, который не используется из-за значительных потерь на корону и устаревшего оборудования 1150 к. В • В перспективе сооружение крупных электростанций: Экибастузской ГРЭС-3, Балхашской и Тургайской ТЭС предполагает самобалансирование регионов, что приведет к снижению загрузки межсистемных транзитов 500 к. В и высвобождению их потенциала для передачи транзитных потоков мощности • С учетом последних событий – аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, возрастает роль транзитного потенциала Урал - Казахстан - Сибирь для передачи мощности из ОЭС Урала в ОЭС Сибири, который можно повысить до 4000 -5000 МВт при использовании транзита 1150 к. В на напряжении 1050 к. В с учетом опыта КНР 10
Заключение Для внедрения нового оборудования и новых технических решений при проектировании электрических сетей ЕЭС Казахстана, необходима разработка положения об единой технической политике и внесение изменений и дополнений: • • в руководящие указания по проектированию энергосистем; в нормы технологического проектирования подстанций и линий электропередач; • в типовые решения по принципиальным схемам электрических подстанций 35 -500 к. В; • в ПУЭ и ПТБ 11
Спасибо за внимание!!! 12
e573e25e3ed934d021dcb37baf8f8687.ppt