Объединенное диспетчерское управление Востока
Режимы работы энергосистем Востока. Операционная зона. Значимые энергообъекты ОЭС Востока, их производственные показатели, установленная мощность. Динамика выработки электроэнергии. Потребление электрической энергии в энергосистеме Приморского края.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | отчет по практике |
Язык | русский |
Дата добавления | 12.12.2019 |
Размер файла | 13,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Объединенное диспетчерское управление Востока
1. Характеристика предприятия
энергосистема мощность электрический восток
Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока» управляет режимами четырех энергосистем ОЭС Востока,расположенных на территории пяти субъектов Российской Федерации: Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, а также Республики Саха (Якутия).
Режимами работы энергосистем Востока управляют четыре филиала АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управления: Амурское, Приморское, Хабаровское и Якутское при этом в операционную зону Амурского РДУ входят энергосистема Амурской области и Южно-Якутский район электроэнергетической системы Республики Саха (Якутия), охватывающий Алданский и Нерюнгринский районы Якутии, операционная зона Хабаровского РДУ включает в себя энергетическую систему Хабаровского края и Еврейской автономной области, а операционная зона Якутского РДУ охватывает Центральный и Западный районы электроэнергетической системы Республики Саха (Якутия).
По территориально-технологическим причинам энергосистемы четырех субъектов Российской Федерации, находящихся в Дальневосточном федеральном округе, работают изолированно от ЕЭС России. Это энергосистемы Камчатского края, Сахалинской и Магаданской областей и Чукотского автономного округа. На территории Хабаровского края изолированно от ОЭС Востока работает Николаевский энергорайон.
Операционная зона ОДУ Востока охватывает субъекты федерации с площадью 4457,4 тыс. км2, в городах и населенных пунктах, расположенных на этой территории, проживают 5,164 млн человек.
Объединенную энергосистему Востока образуют 21 электростанця мощностью 5 МВт и выше, 545 электрических подстанций класса напряжения 110-500 кВ общей мощностью 38,8 млн кВА и 627 линий электропередачи 110-500 кВ общей протяженностью 33 025 км. Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Востока по данным на 01.01.2019 составляет 11 264,7 МВт (без учета работающего изолированно Николаевского энергорайона).
По отчетным данным, выработка электроэнергии электростанциями ОЭС Востока за 2018 год составила 37 645 млн кВт*ч, что выше уровня 2017 года на 2,1 %. Потребление электроэнергии в 2018 году в ОЭС Востока на 2,9 % превысило уровень 2016 года и составило 34 197 млн кВт*ч.
Генеральный директор -- Сунгуров Виталий Леонидович
2.Операционная зона
В Объединенную энергетическую систему Востока (ОЭС Востока) входят энергосистемы Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономности области, Приморского края и Республики Саха (Якутия), объединенные межсистемными линиями электропередачи 220 и 500 кВ и связанные единым режимом работы.
По трем воздушным линиям 220 кВ ОЭС Востока связана с энергосистемой Забайкальского края ОЭС Сибири. С территории Амурской области по линиям электропередачи 110, 220 и 500 кВ осуществляется переток в северную часть Китайской Народной Республики.
Управление режимом энергосистем субъектов Российской Федерации, входящих в состав объединения, осуществляют четыре филиала АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управления: Амурское, Приморское, Хабаровское и Якутское.
По территориально-технологическим причинам энергосистемы четырех субъектов Российской Федерации, находящихся в регионе, работают изолированно от ЕЭС России. В их числе: Камчатский край, Сахалинская область, Магаданская область и Чукотский автономный округ.
Объединенную энергосистему Востока образуют 21 электростанця мощностью 5 МВт и выше, 545 электрических подстанций класса напряжения 110-500 кВ общей мощностью 38,8 млн кВА и 627 линий электропередачи 110-500 кВ общей протяженностью 33 025 км. Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Востока по данным на 01.01.2019 составляет 11 264,7 МВт (без учета работающего изолированно Николаевского энергорайона).
В структуре генерирующих мощностей преобладают тепловые электростанции (61,5 % от установленной мощности), имеющие ограниченный диапазон регулирования.
Основные генерирующие источники размещены в северо-западной части ОЭС Востока, а основные районы потребления - на юго-востоке, что обуславливает большую протяженность линий электропередачи. Еще одной особенностью ОЭС Востока является одна из самых высоких в ЕЭС России доля коммунально-бытовой нагрузки в электропотреблении - порядка 25%.
Абсолютный максимум потребления электрической мощности ОЭС Востока (без учета присоединенных 01.01.2019 Центрального и Западного районов электроэнергетической системы Республики Саха (Якутия) зафиксирован в часы вечернего максимума потребления 24.01.2018 составил 5623 МВт. Максимум нагрузки электростанций ОЭС Востока (без учета присоединенных 01.01.2019 Центрального и Западного районов электроэнергетической системы Республики Саха (Якутия) зафиксирован 13.12.2017 и составил 6215 МВт.
По отчетным данным, выработка электроэнергии электростанциями ОЭС Востока за 2018 год составила 37 645 млн кВт*ч, что выше уровня 2017 года на 2,1 %. Потребление электроэнергии в 2018 году в ОЭС Востока на 2,9 % превысило уровень 2016 года и составило 34 197 млн кВт*ч.
3.Значимые энергообъекты ОЭС Востока
Бурейская ГЭС
Общие сведения: действующая ГЭС на реке Бурее в Амурской области у посёлка Талакан. Входит в Бурейский каскад ГЭС. Входит в состав ПАО «РусГидро» на правах филиала.
Операционная зона: Амурское РДУ
История строительства: Подготовительные работы по строительству ГЭС начались в 1978. В 1985 начались строительно-монтажные работы на основных сооружениях. В начале 1990-х гг. темпы сооружения ГЭС резко снизились из-за недостатка финансирования. С 2000 года строительство ГЭС заметно оживилось. В начале 2000 г. осуществлено перекрытие Буреи. 9 июля 2003 состоялась торжественная церемония пуска первого гидроагрегата. 27 октября 2009 года, после пуска третьего гидроагрегата, станция достигла проектной мощности. В декабре 2012 года был выработан 35-й миллиард кВт*ч электроэнергии. В 2015 году Бурейская ГЭС была сдана в промышленную эксплуатацию.
Производственные показатели:
Установленная мощность: 2 010,0 МВт
Среднегодовая выработка: 7 100 млн кВт*ч
Тип ГЭС: плотинная
Приморская ГРЭС
Общие сведения: Расположена на реке Контровод в поселке Лучегомрск Пожарского района Приморского края. Приморская ГРЭС является самой мощной электростанцией на Дальнем Востоке. Филиал АО «ДГК».
Операционная зона: Приморское РДУ
История строительства: Торжественный пуск 1-го энергоблока Приморской ГРЭС состоялся 15 января 1974 года. Ввод электростанции в эксплуатацию стал важнейшей вехой в социально-экономическом развитии региона. Мощность 1-го энергоблока станции составляла 110 МВт. После окончания строительства четвертой по счету «сотки», проект был пересмотрен, и последующие пять блоков уже имели почти вдвое большую мощность, были оснащены барабанными котлами и отличались более высоким коэффициентом полезного действия. Последний, девятый энергоблок, был сдан в эксплуатацию в 1990 году.
Производственные показатели: Установленная мощность: 1 467,0 МВт
Зейская ГЭС
Общие сведения: ГЭС на реке Зея в Амурской области у города Зея. Плотина ГЭС образует крупное Зейское водохранилище. Плотина станции имеет большое противопаводковое значение. Входит в состав ПАО «РусГидро» на правах филиала.
Операционная зона: Амурское РДУ
История строительства: 22 февраля 1964 г. приказом министра энергетики и электрификации СССР образована дирекция строящейся Зейской ГЭС и Управление строительства «ЗеяГЭСстрой». 12 июня 1973 г. - уложен первый бетон в здание ГЭС. 27 ноября 1975 г. поставлен под нагрузку первый агрегат. Второй агрегат был пущен в сентябре 1976 года, а в декабре - третий. После запуска 6-го агрегата, состоявшегося 20 июня 1980 года, станция введена на полную мощность.
Производственные показатели:
Установленная мощность: 1 330,0 МВт
Тип ГЭС: плотинно-деривационная
Проектная среднегодовая выработка: 4 910 млн кВт*ч
Хабаровская ТЭЦ-3
Общие сведения: теплоэлектроцентраль в городе Хабаровск. Входит в состав филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК».
Операционная зона: Хабаровское РДУ
История строительства: Cтроительство станции началось с возведения и пуска в 1980 году пиковой котельной, что позволило приступить к выработке тепла за несколько лет до ввода первого энергоблока. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в ноябре 1985 года. С пуском второго энергоблока в 1986 году и третьего в 1987 году станция стала самой мощной в Хабаровской энергосистеме.
Производственные показатели:
Установленная мощность: 720,0 МВт
Тепловая мощность: 1040 Гкал/ч
Вид топлива: природный газ, уголь
Хабаровская ТЭЦ-1
Общие сведения: теплоэлектроцентраль в городе Хабаровске. Филиал «Хабаровская генерация» АО «ДГК».
Операционная зона: Хабаровское РДУ
История строительства: 28 января 1949 года принято решение о возобновлении строительства законсервированной Хабаровской ТЭЦ. В 1950 году стройка получает поддержку государственным финансированием. Принимается правительственное постановление о строительстве ТЭЦ мощностью 125 МВт (пять блоков по 25 МВт вместо 24 МВт). 28 сентября 1954 года Хабаровская ТЭЦ введена в эксплуатацию включением турбоагрегата в параллельную работу с энергопоездом на промплощадке ТЭЦ и с ЦЭС Хабаровск-2. К 1972 году введен в строй последний турбоагрегат № 9 мощностью 105 МВт.
Производственные показатели:
Установленная мощность: 435 МВт
Тепловая мощность: 1200,2 Гкал/час
Вид топлива: природный газ, уголь
Владивостокская ТЭЦ-1
Общие сведения: тепловая электростанция в городе Владивосток Приморский край. Входит в состав АО «ДГК», филиал «Приморская генерация».
Операционная зона: Приморское РДУ
История строительства: Станция была введена в эксплуатацию в 1911 году, а в 1960 году переведена в режим теплоэлектроцентрали. Во время войны станции управления «Дальэнерго» обеспечивали бесперебойное снабжение электрической энергией промышленности края, выполнявшей заказы для фронта. С 1959 года станция стала работать на тепловую нагрузку, для чего на ней был проведен ряд мероприятий по переводу ее на теплофикационный режим. В 1975 году выработка электроэнергии на ВТЭЦ-1 была прекращена, ТЭЦ стала специализироваться исключительно на выработке тепла.
Производственные показатели:
Установленная мощность: 45,0 МВт
Тепловая мощность: 350 Гкал/час
Вид топлива: газ
Владивостокская ТЭЦ-2
Общие сведения: тепловая электростанция в городе Владивосток Приморского края. Входит в состав АО «ДГК», филиал «Приморская генерация».
Операционная зона: Приморское РДУ
История строительства: Решение о строительстве ТЭЦ было принято в 1954 году. В 1961 году строительство электростанции было запланировано в проекте «Большой Владивосток», утверждённом Советом Министров РСФСР. Строительство началось в мае 1965 года. 22 апреля 1970 года на Владивостокской ТЭЦ-2 были пущены в работу первая турбина и два котла -- станция выдала первые 100 мегаватт мощности. Строительство было в основном закончено в 1984 году. С 1 января 2007 года ТЭЦ-2 вошла в состав ОАО «Дальневосточная генерирующая компания».
Производственные показатели:
Установленная мощность: 497,0 МВт
Тепловая мощность: 1033 Гкал/час
Вид топлива: уголь
Артемовская ТЭЦ
Общие сведения: тепловая электростанция в городе Артём Приморского края. Входит в состав АО «ДГК», филиал «Приморская генерация».
Операционная зона: Приморское РДУ
История строительства: До 1984 года называлась Артёмовской ГРЭС. В 1931 году завершено проектирование электростанции и начато ее строительство. На ГРЭС изначально были установлены две паровые турбины мощностью по 24 МВт. Первый турбогенератор Артёмовской ГРЭС запущен в работу 6 ноября 1936 года. К 1954 году мощность ГРЭС была доведена до 100 МВт, в то время это была самая крупная станция на Дальнем Востоке. В 1963-1967 годах были установлены 7 барабанных паровых котлов БКЗ-220-100ф Барнаульского котельного завода и 4 паровых турбины К-100-90. В 1982-1985 годах на двух турбинах была проведена реконструкция с переводом их в теплофикационный режим, электростанция стала называться теплоэлектроцентралью. В 2008 году благодаря техническому перевооружению котлоагрегата № 6 электрическая мощность станции достигла 400 МВт.
Производственные показатели:
Установленная мощность: 400,0 МВт
Тепловая мощность: 297 Гкал/час
Вид топлива: уголь
Комсомольская ТЭЦ-3
Общие сведения: теплоэлектроцентраль в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края. Входит в состав АО «Дальневосточная генерирующая компания».
Операционная зона: Хабаровское РДУ
История строительства: В 1979 году Минэнерго СССР принято решение о строительстве новой ТЭЦ в городе Комсомольске-на-Амуре в связи с энергодефицитом в городе. Во время строительства ТЭЦ для скорейшего покрытия энергодефицита в 1980 году была сооружена ЛЭП 220 кВ «Хабаровск -- Комсомольск-на-Амуре», позволившая включить город в объединённую энергосистему Востока. Первый энергоблок пущен в 1988 году.
Производственные показатели:
Установленная мощность: 360 МВт
Тепловая мощность: 520 Гкал/ч
Вид топлива: природный газ
Амурская ТЭЦ-1
Общие сведения: теплоэлектроцентраль в городе Амурск Хабаровского края. Основными потребителями электроэнергии станции являются часть промышленных предприятий города, а также бытовые потребители города и района. Входит в состав филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК».
Операционная зона: Хабаровское РДУ
История строительства: Амурская ТЭЦ-1 задумывалась и строилась в целях энергообеспечения целлюлозно-картонного комбината в городе Амурске. 23 февраля 1961 года на территории угольного причала был забит первый колышек под фундамент будущей ТЭЦ. 5 ноября 1965 года ТЭЦ была сдана в эксплуатацию. В 1979 году была построена третья очередь, увеличившая установленную электрическую мощность до 205 МВт. Новая история Амурской ТЭЦ началась в 2000 году, когда была проведена реконструкция котлоагрегатов № 6 и № 7 на сжигание природного газа. Впервые установленная в 2005 году система автоматического регулирования котлоагрегата № 2 на Амурской ТЭЦ-1 стала самой передовой в ОАО «Хабаровскэнерго» и на Дальнем Востоке.
Производственные показатели:
Установленная мощность: 285,0 МВт
Тепловая мощность: 1 169 Гкал/час
4.Потребление электроэнергии в ОЭС Востока октябрь 2019
По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока» (ОДУ Востока), потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока в октябре 2019 года составило 3 362,0 млн кВт*ч с учетом присоединенных 2 января этого года Центрального и Западного районов энергосистемы Республики Саха (Якутия). Без учета присоединенных энергорайонов потребление составило 2 890,0 млн кВт*ч, что на 5,8 % больше показателя октября 2018 года.
Выработка электроэнергии в октябре 2019 года составила 3 624,1 млн кВт*ч. Без учета присоединенных районов Якутской энергосистемы этот показатель составляет 3 134,5 млн кВт*ч, что на 5,1 % больше, чем в октябре прошлого года.
Разница между выработкой и потреблением в ОЭС Востока обусловлена экспортом электроэнергии в КНР и перетоком в ОЭС Сибири.
Тепловые электростанции (ТЭС) в октябре 2019 года выработали 2 108,5 млн кВт*ч (58,2 % в структуре выработки ОЭС Востока), а гидроэлектростанции (ГЭС) - 1 515,6 млн кВт*ч (41,8 % в структуре выработки ОЭС). Без учета Центрального и Западного энергорайонов энергосистемы Республики Саха (Якутия) по сравнению с октябрем прошлого года выработка ТЭС снизилась на 9,2 %, а выработка ГЭС увеличилась на 38,0 %.
В октябре 2019 года потребление электроэнергии возросло по сравнению с октябрем 2018 года во всех территориальных энергосистемах. Так, в Амурской области потребление составило 770,2 млн кВт*ч, что на 9,9 % больше, чем годом ранее. В Приморской энергосистеме уровень потребления увеличился на 1,2 % - до 1022,0 млн кВт*ч. Потребление электроэнергии в энергосистеме Хабаровского края и Еврейской автономной области в октябре 2019 года выросло на 6,1 %, достигнув отметки 868,4 млн кВт*ч. В Южно-Якутском районе энергосистемы Республики Саха (Якутия) потребление увеличилось до 229,4 млн кВт*ч, что означает рост на 13,8 %.
За десять месяцев текущего года потребление электроэнергии в ОЭС Востока составило 31 918,8 млн кВт*ч. Без учета присоединенных энергорайонов Якутской энергосистемы этот показатель составляет 27 910,2 млн кВт*ч, что на 2,0 % больше, чем в январе - октябре 2018 года.
В энергосистеме Амурской области потребление за десять месяцев 2019 года составило 7 049,3 млн кВт*ч, это на 4,8 % больше, чем за январь - октябрь прошлого года.
Потребление электрической энергии в энергосистеме Приморского края снизилось на 1,2 %, составив 10 602,1 млн кВт*ч. В энергосистеме Хабаровского края и Еврейской автономной области показатель потребления увеличился на 2,5 %, достигнув отметки 8 336,5 млн кВт*ч. В Южно-Якутском энергорайоне потребление электроэнергии в январе - октябре текущего года составило 1 922,4 млн кВт*ч, что означает рост на 9,5 %.
Электростанции ОЭС Востока за десять месяцев текущего года выработали 34 946,4 млн кВт*ч.
Без учета присоединенных энергорайонов Якутской энергосистемы этот показатель составляет 30 647,7 млн кВт*ч, что на 1,3 % больше, чем в январе - октябре 2018 года.
Выработка ТЭС за десять месяцев 2019 года достигла 21 578,6 млн кВт*ч (61,7 % в структуре выработки ОЭС Востока), а выработка ГЭС - 13 367,8 млн кВт*ч (38,3 % в структуре выработки ОЭС). Без учета Центрального и Западного энергорайонов энергосистемы Республики Саха (Якутия) по сравнению с январем - октябрем прошлого года выработка ТЭС снизилась на 1,9 %, а выработка ГЭС увеличилась на 7,8 %.
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Востока складываются из показателей энергосистем Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области (ЕАО), а также Южно-Якутского, Центрального и Западного районов электроэнергетической системы Республики Саха (Якутия).
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Протяженность линий электропередачи. Установленная мощность трансформаторных подстанций. Энергетические показатели сети. Суммарный максимум активной нагрузки потребителей. Годовой полезный отпуск электроэнергии. Потери мощности в электрической сети.
дипломная работа [265,0 K], добавлен 24.07.2012Запасы топливных ресурсов региона и основные проблемы их использования. Динамика и перспективы развития топливно-энергетического комплекса Дальневосточного региона за 2000-2010 гг. Освоение углеводородных богатств Восточной Сибири и Дальнего Востока.
реферат [722,2 K], добавлен 14.11.2012Составление балансов активных и реактивных мощностей. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов, сечений проводников. Конструктивное исполнение электрической сети. Расчет максимального и послеаварийного режимов. Регулирование напряжения в сети.
курсовая работа [242,4 K], добавлен 17.06.2015Принцип работы и классификация атомных электростанций по различным признакам. Объемы выработки электроэнергии на российских АЭС. Оценка выработки электрической и тепловой энергии на примере Билибинской атомной станции как одной из крупнейших в России АЭС.
контрольная работа [734,2 K], добавлен 22.01.2015Оценка возможности параллельной работы энергорайонов Республики Саха (Якутия) с ОЭС Востока, этапы и направления реализации данного проекта. Перспективы повышения надежности электроснабжения потребителей и передачи электроэнергии в дефицитные области.
дипломная работа [334,4 K], добавлен 14.02.2015Создание институциональной базы в арабских странах. Инвестиционные возможности для развития возобновляемой энергетики. Стратегическое планирование развития возобновляемых источников энергии стран Ближнего Востока. Стратегии развития ядерной энергии.
курсовая работа [4,7 M], добавлен 08.01.2017Потери электрической энергии при ее передачи. Динамика основных потерь электроэнергии в электрических сетях России и Японии. Структура потребления электроэнергии по РФ. Структура технических и коммерческих потерь электроэнергии в электрических сетях.
презентация [980,8 K], добавлен 26.10.2013Изучение истории рождения энергетики. Использование электрической энергии в промышленности, на транспорте, в быту, в сельском хозяйстве. Основные единицы ее измерения выработки и потребления. Применение нетрадиционных возобновляемых источников энергии.
презентация [2,4 M], добавлен 22.12.2014Режимы работы преобразователя электрической энергии - трехфазного мостового выпрямителя. Структурная схема системы фазового управления. Расчет коэффициента использования мощности трансформатора и потерь электроэнергии при выпрямлении переменного тока.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 10.12.2011Производство электрической и тепловой энергии. Гидравлические электрические станции. Использование альтернативных источников энергии. Распределение электрических нагрузок между электростанциями. Передача и потребление электрической и тепловой энергии.
учебное пособие [2,2 M], добавлен 19.04.2012