Менеджмент, кадры, охрана труда

Балансы интересов к компенсации реактивной мощности потребителей, владельцев распределительных и владельцев системообразующих электрических сетей

27 февраля 2015 г. в 12:17

Развитие и совершенствование российской энергосистемы, по факту ориентированное на своевременную поставку потребителям затребованных объемов электрической мощности, но стандартизированного уровня качества электроэнергии, безусловно, требует не только внедрения прогрессивных технических и технологических решений, но и оптимизации отношений между конечным потребителем и генерирующими/транспортирующими электроэнергию структурами. В целом на это был и рассчитан процесс реформирования электроэнергетики РФ, defacto начавшийся с учреждения РАО «ЕЭС России» указами Президента Российской Федерации №923 (от 15.08.1992) и №1334 (от 5.11.1992) и формально продолжающийся по сей день.


Вместе с тем, реализованная и реализуемая в процессе реформирования электроэнергетики концепция структуры всех ветвей связи между всеми участниками процесса генерации-потребления электроэнергии, а по технической сути — между генераторами электростанций и энергоприемниками потребителей, является ярким и сомнительным по эффективности путем «от простого к сложному». Так, еще с довоенных годов и вплоть до распада СССР в государстве были сформированы и поддерживались отношения между энергоснабжающими организациями и потребителями электроэнергии, а их материальная составляющая в части компенсации реактивной мощности (подробнее здесь) регулировалась на государственном уровне скидками (или надбавками) к тарифам на электроэнергию, причем уровень компенсации, как отношение суммарной установленной мощности конденсаторных батарей в КРМ, УКРМ и т.д., синхронных компенсаторов и 30% мощности используемых синхронных двигателей к максимальной активной нагрузке предприятия (энергообъединения, региона, союзной республики и/или страны) мониторился и анализировался ежегодно, что позволяло работать над «узкими» местами и корректировать стимулирующие финансовые преференции для потребителей.

На момент начала 2015 года ситуация со структурой участников процесса генерации-потребления электроэнергии, нормативно-правовой базой, регулирующей их отношения, их правами/обязанностями и даже интересами в поставках качественной электроэнергии кардинально изменилась:

  • после реформирования электроэнергетики РФ контрастно выделились два сегмента сетей энергосистемы — разомкнутые распределительные электрические сети 0,4-35 кВ, где вопросами баланса реактивной мощности и управления напряжением могут и должны заниматься 3 субъекта (условно) — гарантирующий поставщик (энергосбытовая компания), электросетевая компания и потребитель электроэнергии, а также системообразующие электрические сети, в основном формируемые сетями напряжения 110-750 кВ замкнутого типа. В отличие от распределительных электрических сетей 0,4-35 кВ в замкнутых сетях напряжения 110-750 кВ участниками процесса оптимизации потерь мощности и электроэнергии через мероприятия по компенсации реактивной мощности формально являются ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС», генерирующие электроэнергию компании и подведомственные им электрические станции, а также крупные потребители оптового рынка электроэнергии, число которых в действительности нестабильно и имеет тенденцию роста.

Важно: здесь следует разграничивать не только и не столько распределительные и системообразующие электрические сети в РФ, сколько принципиально разный подход относящихся к этим сетям субъектов к управлению потоками реактивной мощности и управлению напряжением. Так, в разомкнутых распределительных электрических сетях участниками процесса транспорта-потребления электроэнергии выполняется оптимизации загрузки электрических сетей и их отдельных сегментов реактивной мощностью для сведения к минимуму потерь активной мощности, стабилизации напряжения, устранения загрязнений сети токами высших гармоник и т.д. Задачей субъектов процесса генерации и транспорта электроэнергии в системообразующих замкнутых электрических сетях напряжения 110-750 кВ является обеспечение системной стабильности, надежности, гибкости управления генерации/транспорта, пропускной способности магистральных линий, а также поддержания в конкретных точках системообразующих сетей заданных диспетчером уровней напряжения для оптимизации потерь мощности и электроэнергии.

  • отношения между субъектами регулирования баланса реактивной мощности хоть и явно недостаточно, но все же регулируются нормативно-правовой базой, которую на текущий момент формируют: «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (введены в действие приказом N229 Минпромэнерго России от 19.06.2003), «Методические указания по проектированию развития энергосистем» (приказ N281 Минпромэнерго России от 30.06.2003), РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94, приказ ОАО РАО «ЕЭС России» от 14.08.2003 N422), «Руководящие материалы по проектированию электроснабжения сельского хозяйства. Указания по выбору средств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности при проектировании сельскохозяйственных объектов и электрических сетей сельскохозяйственного назначения» (приказ N422ОАО РАО «ЕЭС России» от 14.08.2003), «Порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств) ...» (приказ N49 Минпромэнерго РФ от 22.02.2007), «Об утверждении методических указаний по расчёту повышающих (понижающих) коэффициентов к тарифам на услуги по передаче электрической энергии в зависимости от соотношения потребления активной и реактивной мощности...» (приказ N219-Э/6 Федеральной службы по тарифам России от 31.08.2010), СТО 56947007-29.240.019-2009 (Методика расчета технико-экономической эффективности применения устройств FACTS в ЕНЭС России) и СТО 56947 007-29.180.02.140-2012 (Методические указания по проведению расчетов для выбора типа, параметров и мест установки устройств компенсации реактивной мощности в ЕНЭС).

В то же время взаимоотношения между участниками процесса генерации-транспорта электроэнергии в системообразующих сетях, а также между субъектами распределительных и системообразующих сетей в части оказания услуг по компенсации реактивной мощности на текущий момент в действующих нормативно-правовых документах практически не регулируются. 

Все это определило defacto разные интересы к проблемам перетоков реактивной мощности у субъектов распределительных и системообразующих сетей — если первые сравнительно активно работают над обеспечением баланса реактивной мощности, то субъекты системообразующих сетей на практике ни технически, ни экономически не заинтересованы в оптимизации реактивной мощности. Обусловлено это в целом двумя факторами: во-первых, реальный доход генерирующих компаний определяется поставляемой активной мощностью, а технологическая необходимость, по факту обязанность регулировать в сети баланс реактивной мощности пока остается неоплачиваемой и не стимулируемой возможностью; во-вторых, остальные участники системообразующих сетей не видят необходимости делать вложения в компенсацию реактивной мощности, поскольку формально оптимизация баланса реактивной мощности должна обеспечиваться генерирующими компаниями.

Компания «Нюкон»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Информация о компании

Конденсаторный завод «Нюкон» производит: моторные, светотехнические, косинунсные и силовые конденсаторы. На базе завода работает цех производства шкафов УКРМ и АУКРМ. Продукция завода сертифицирована, обладает стабильно высоким качеством, и пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом. Отличительной чертой завода являются не только клиентоориентированые цены, но и быстрые сроки выполнения заказов. Будем рады Вашему обращению в нашу Компанию.
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

УСЛУГИ: Регистрация данных о качестве электроэнергии

Качество электрической энергии, поставляемой потребителям электроснабжающей организацией, нормируется ГОСТом 32144–2013. Соответствие показателей качества этим нормам гарантирует правильную работу электрооборудования. Но, сетевая организация не всегда может обеспечить надлежащее качество электрической энергии, кроме того, потребители могут сами ухудшать показатели качества во всей сети, к которой они подключены, например, при значительной несимметричной нагрузке может возникать несимметрия питающего трёхфазного напряжения; при работе оборудования с нелинейными вольт-амперными характеристиками без установки соответствующих фильтров высших гармоник, в энергосистеме будет наблюдаться несинусоидальность кривой напряжения. Отклонение показателей качества электроэнергии от нормы отрицательно сказывается на работе всего электрооборудования, поэтому важно их контролировать, к тому же, при наличии сведений об отклонении качества электрической энергии можно добиться от энергоснабжающей организации перерасчёта стоимости электроэнергии. После проведения измерений заказчику выдаётся технический отчёт установленного образца.
Кузьминых Дмитрий · Электролаборатория Лидер · 17 апреля · Россия · Свердловская обл
Регистрация данных о качестве электроэнергии

ПРОДАМ: Подложки теплопроводящие

Растущий спрос на силовые полупроводниковые модули высокой мощности, высокой надежности и приемлемой стоимости обусловлен непрерывно развивающимся рынком силовых преобразовательных устройств: приводов, систем управления энергопотреблением (системы «smart power»), источников бесперебойного питания, импульсных источников питания, электрических транспортных средств и т. д. Основные требования, предъявляемые к законченному силовому модулю — минимальные габариты и низкая стоимость материалов и процесса производства в сочетании с высокими техническими характеристиками, устойчивостью к воздействиям окружающей среды и практически абсолютной безотказностью. Конструкция современного модуля должна обеспечивать минимальные значения переходных тепловых сопротивлений и распределенных индуктивностей силовых шин в сочетании с высоким напряжением изоляции. Керамика является одним из самых распространенных изоляционных материалов. Широкое применение керамических материалов объясняется их высокими механическими и электрическими свойствами, недифузионностью исходных материалов, сравнительной простотой технологии изготовления, невысокой стоимостью изделий. Керамика негигроскопична, термостойка. Механическая прочность на сжатие, растяжение, изгиб достаточна для практического использования. В отечественной промышленности используют алюминоксид (95–98% окиси алюминия), электрокорунд (99% Al2O3), стеатит, брокерит (97% окиси бериллия), титанаты (тикондовая и термокондовая керамика), а также керамики, в состав которых входят высокотвердый карбид бора, окись циркония и другие материалы. При изготовлении силовых модулей для обеспечения безотказности и высокого напряжения изоляции, а также минимальных значений переходных тепловых сопротивлений используются керамические подложки на основе оксида алюминия Al2O3, нитрида алюминия AlN и оксида берилия BeO с медным слоем с обеих сторон керамической пластины. Область применения нитрида алюминия в мире шире, чем оксида бериллия. Технология...
Войткус Вадим · ООО "Производственная компания Спецрезинотехника" · 10 апреля · Беларусь · Минская обл
Подложки теплопроводящие

ПРОДАМ: Прибор качества электроэнергии PMAC770

Хотите в онлайн-режиме контролировать качество электрической энергии? Подсчитывать стоимость потребленного электричества по многотарифной системе с хранением данных за последний месяц/год? Обнаруживать ошибки в функционировании трехфазной электросети? Получать информацию обо всем этом на компьютер для использования в учете и управлении технологическими процессами? Воспользуйтесь уникальным предложением от компании «Энергометрика» и приобретите многофункциональный прибор качества электроэнергии PMAC770. Этот измерительный прибор совместим с бытовыми и промышленными сетями с напряжением до 600 В, применяется в системах распределения низкого и среднего напряжения. Позволяет просто и недорого создать сеть технического учета электроэнергии. Основные функции PMAC770: отображение показателей в режиме реального времени на встроенном жидкокристаллическом экране и хранение их в памяти; измерение напряжения, силы тока, мощности, энергии, частоты, нагрузки и других характеристик; анализ гармоник, асимметрии, пик-фактора и К-фактора; подключение к промышленным сетям управления через RS-485 (Modbus-RTU); обновление встроенного программного обеспечения. Для приобретения обращайтесь к менеджерам магазина по указанным телефонам.
Отдел Продаж · ООО «Энергометрика» · 2 апреля · Россия · г Москва
Прибор качества электроэнергии PMAC770

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения Энергия трехфазный Voltron 5% 24000

артикул — Е0101-0201; Мощность стабилизатора, ВА — 24000 Полное описание Релейный стабилизатор напряжения Энергия Voltron предназначен для обеспечения стабилизированным питанием трехфазных потребителей. Особенности ВНИМАНИЕ! При однофазном режиме в сети не должны быть подключены трехфазные потребители. Преимущества Конструкция состоит из трех стабилизаторов напряжения Voltron (5%) и общего блока контроля фаз (модуль БКС), который позволяет с помощью переключения выбрать трехфазный или однофазный режим работы и обеспечивает высокую степень защиты от аварийных ситуаций как во входной, так и в выходной сети.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва
Стабилизаторы напряжения Энергия трехфазный Voltron 5% 24000

ПРОДАМ: Стабилизаторы напряжения Энергия трехфазный Voltron 5% 15000

Артикул — Е0101-0200; Мощность стабилизатора, ВА — 15000 Полное описание Релейный стабилизатор напряжения Энергия Voltron предназначен для обеспечения стабилизированным питанием трехфазных потребителей. Особенности ВНИМАНИЕ! При однофазном режиме в сети не должны быть подключены трехфазные потребители. Преимущества Конструкция состоит из трех стабилизаторов напряжения Voltron (5%) и общего блока контроля фаз (модуль БКС), который позволяет с помощью переключения выбрать трехфазный или однофазный режим работы и обеспечивает высокую степень защиты от аварийных ситуаций как во входной, так и в выходной сети.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва
Стабилизаторы напряжения Энергия трехфазный Voltron 5% 15000
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.