Рекордный рост энергопотребления наблюдается на юге России
В июле 2024 года максимум потребления мощности в российской энергосистеме относительно июля прошлого года вырос на 7,1 ГВт. Рекордный рост наблюдается на юге РФ – там энергопотребление в июле относительно июня увеличилось на 1,9 ГВт, сообщили РИА Новости в "Системном операторе".
Значительный рост энергопотребления вызван жаркой погодой и высоким туристическим сезоном. Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщал ранее на неделе, что произошла ситуация в энергосистеме, когда впервые за всю историю ее существования летний максимум потребления превысил традиционный зимний. По его словам, это говорит о том, что сейчас энергосистема находится на предельных своих возможностях.
На фоне повышенных нагрузок происходят отключения на энергообъектах. Так, в июле в Ростовской области был отключен энергоблок Новочеркасской ГРЭС компании ОГК-2, позднее энергоблок Ростовской АЭС "Росэнергоатома", происходили аварии на линиях электропередачи.
В целях сохранения устойчивости работы энергосистемы "Системному оператору" приходится вводить временные ограничения энергоснабжения. Главная задача на фоне экстремально высокого потребления и аварийных остановов генерации – не допустить развития системных аварий и как следствие - неконтролируемого массового отключения потребителей, поясняли там.
Помимо Ростовской области графики временных отключений коснулись Крыма, Кубани, Ставрополя, Сочи, Кабардино-Балкарии, Пятигорска и его окрестностей, Северной Осетии. При этом ситуация с электроснабжением на юге страны остается напряженной, констатируют в "Системном операторе".
Как признаются сами жители южных регионов, временные ограничения энергоснабжения для них не редкость. Казалось бы, ну почему нельзя заранее подготовиться к пикам потребления, чтобы в случае необходимости запустить запасной энергоблок, а не выключать свет в домах?
"Электричество - это товар, который невозможно произвести на склад. Его надо производить ровно столько, сколько его потребляется. При резком росте потребления нужно также резко нарастить производство, а это значит - найти генерацию в разумной доступности сетей, которая почему-то не генерировала до этого, и запустить ее. Ясно, что просто так строить электростанции, ждущего своего "звездного часа", никто не будет. Необходимо четкое планирование развития энергосистемы в привязке к изменениям энергопотребителей, которое сложно предсказывать", - рассказал РИА Новости генеральный директор и основатель инженерной компании "Уралэнерготел" Алексей Бельский.
"Системный оператор" занимается долгосрочным планированием развития в электроэнергетике. Сейчас он готовит Генеральную схему размещения энергообъектов на период до 2042 года. После его утверждения Минэнерго будет стимулировать строительство новых мощностей и сетей, но на это уйдут годы, тогда как авария может случиться каждую секунду. Чтобы энергосистема работала стабильно, ее нужно ежесекундно контролировать.
Ежедневное четкое оперативно-диспетчерское управление энергосистемой - это работа диспетчеров и системы АСДУ - автоматизированной системы диспетчерского управления.
В "Системном операторе" работают диспетчеры, единолично осуществляющие оперативно-диспетчерское управление энергосистемой России. Также свои диспетчеры есть в электрических сетях и на объектах генерации, и у крупных потребителей.
АСДУ представляет из себя современный цифровой комплекс, который должен быть в любой крупной системе. Технически система технически состоит из трех уровней, поясняет генеральный директор "Уралэнерготела". Верхний является диспетчерским центром, где организуется мощная IТ-инфраструктура и выделенные защищенные каналы связи до каждого контролируемого энергообъекта. Средний уровень системы - объектовый. Это сбор информации с датчиков и локальное управление объектом энергетики. К нижнему уровню относятся датчики, счетчики, провода, многофункциональные преобразователи, кабели, локальные сети, то есть все, что необходимо для надежного полноценного сбора параметров работы оборудования.
Высокоскоростной сбор информации позволяет заметить изменения в энергосистеме до аварии. Для этого применяются подсистемы ССПТИ (сбор и передача технологической информации) и СОТИ (система обмена технологической информацией обычно с системным оператором).
Далее, по словам эксперта, происходит расчет режимов энергосистемы и следуют конкретные действия. Если речь идет о генерации - поддать газу (пару), включить дополнительный энергоблок, блоки из резерва, о магистральных сетях (сети высокого напряжения, используются для транзитной передачи электроэнергии) - в крайнем случае - отключить линию, чтобы не допустить отключения чего-то большего. Если же речь о региональных сетях - отключить конкретные участки либо потребителей, которых система "не вывозит".
Параллельно работают системы релейной защиты и автоматики. "Их задача – бесчеловечное принятие решения по достижении определенных параметров об отключении оборудования или линии. Если на сработают защиты – выйдет из строя основное оборудование и "перезапускать" будет нечего", - резюмирует Бельский.