Фотоэлектрические и гидроэнергетические установки в системах автономного электроснабжения
Покупка
Основная коллекция
Тематика:
Электроэнергетика. Электротехника
Издательство:
Сибирский федеральный университет
Год издания: 2017
Кол-во страниц: 208
Дополнительно
Вид издания:
Монография
Уровень образования:
ВО - Магистратура
ISBN: 978-5-7638-3539-7
Артикул: 689164.01.99
Рассмотрены особенности автономных систем электроснабжения насе-
ленных пунктов, потенциал возобновляемых источников энергии в районах
Красноярского края и Республики Тыва, а также энергетические характери-
стики фотоэлектрических и гидроэнергетических установок. Значительное
внимание уделено вопросам математического моделирования и рациональ-
ного построения автономных систем электроснабжения с применением
энергокомплексов на основе установок, использующих энергию Солнца
и воды. Представлены критерии экономической эффективности внедрения
фотоэлектрических и гидроэнергетических установок. На примере поселков
Красноярского края и Республики Тыва показаны возможности практиче-
ского применения подобных систем энергообеспечения.
Предназначена для специалистов в области возобновляемых источников
энергии и автономных систем энергообеспечения.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Рассмотрены особенности автономных систем электроснабжения населенных пунктов, потенциал возобновляемых источников энергии в районах Красноярского края и Республики Тыва, а также энергетические характеристики фотоэлектрических и гидроэнергетических установок. Значительное внимание уделено вопросам математического моделирования и рационального построения автономных систем электроснабжения с применением энергокомплексов на основе установок, использующих энергию Солнца и воды. Представлены критерии экономической эффективности внедрения фотоэлектрических и гидроэнергетических установок. На примере поселков Красноярского края и Республики Тыва показаны возможности практического применения подобных систем энергообеспечения. В. А. Тремясов К. В. Кенден ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ В СИСТЕМАХ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В. А. Тремясов, К. В. Кенден ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ В СИСТЕМАХ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Министерство образования и науки Российской Федерации Сибирский федеральный университет В. А. Тремясов, К. В. Кенден ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ В СИСТЕМАХ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ Монография Красноярск СФУ 2017
УДК 621.311.61 ББК 31.27-04 Т662 Р е ц е н з е н т ы: С. М. Плотников, доктор технических наук, профессор Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва; А. В. Бастрон, кандидат технических наук, доцент, зав. кафедрой электроснабжения сельского хозяйства Красноярского государственного аграрного университета Тремясов, В. А. Т662 Фотоэлектрические и гидроэнергетические установки в системах автономного электроснабжения : монография / В. А. Тремясов, К. В. Кенден. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2017. – 208 с. ISBN 978-5-7638-3539-7 Рассмотрены особенности автономных систем электроснабжения населенных пунктов, потенциал возобновляемых источников энергии в районах Красноярского края и Республики Тыва, а также энергетические характеристики фотоэлектрических и гидроэнергетических установок. Значительное внимание уделено вопросам математического моделирования и рационального построения автономных систем электроснабжения с применением энергокомплексов на основе установок, использующих энергию Солнца и воды. Представлены критерии экономической эффективности внедрения фотоэлектрических и гидроэнергетических установок. На примере поселков Красноярского края и Республики Тыва показаны возможности практического применения подобных систем энергообеспечения. Предназначена для специалистов в области возобновляемых источников энергии и автономных систем энергообеспечения. Электронный вариант издания см.: УДК 621.311.61 http://catalog.sfu-kras.ru ББК 31.27-04 ISBN 978-5-7638-3539-7 © Сибирский федеральный университет, 2017
Предисловие 3 ПРЕДИСЛОВИЕ Оптимальное использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) имеет большое значение при проведении региональной энергетической политики. Проблема энергетической безопасности (надежности электроснабжения), насущная для многих стран, трансформируется в энергобезопасность субъектов Российской Федерации, особенно тех, что расположены в труднодоступных районах с автономным электроснабжением. Расходы на годовую закупку и доставку дизельного топлива для дизельных электростанций северных поселков в ряде случаев составляют более 60 % затрат на всю выработанную ими электроэнергию и постоянно растут. Совокупная стоимость электроэнергии в этих районах значительно превышает мировой уровень цен и достигает 40 руб. и более за 1 кВт·ч. При замещении дизельного топлива электроэнергией, выработанной на солнечных электростанциях и малых ГЭС (МГЭС), затраты на топливо существенно снижаются. В конечном счете уже через несколько лет можно начать экономить денежные средства, которые ежегодно тратятся на закупку и завоз дорогостоящего дизельного топлива в удаленные населенные пункты, находящиеся в зоне децентрализованного электроснабжения. Развитие возобновляемых источников энергии, солнечной и гидроэнергетики в частности, является перспективным направлением развития энергетической отрасли и активно поддерживается Правительством Российской Федерации. Вовлечение фотоэлектрических и гидроэнергетических установок в энергетический баланс изолированных от энергосистем районов Красноярского края и Республики Тыва с целью повышения надежности электроснабжения и эффективности энергосбережения путем вытеснения привозного органического топлива из энергетического баланса автономной системы электроснабжения является актуальным. Объект исследования в данной монографии – автономные системы электроснабжения поселков Красноярского края и Республики Тыва, их технико-экономические параметры с учетом ресурсов солнечной энергетики и малой гидроэнергетики. Предметом исследования является способность изолированной энергосистемы, ее отдельных элементов обеспечить экономичное электроснабжение потребителей, методики расчета надежности и оптимизации состава агрегатов солнечно-дизельного энергокомплекса и малой ГЭС. Реконструкция систем электроснабжения населенных пунктов Красноярского края и Республики Тыва с внедрением возобновляемых источников энергии обусловливает необходимость решения следующих задач:
Предисловие 4 анализ децентрализованных зон электроснабжения Красноярского края и Республики Тыва, выявление их основных проблем и перспектив развития; исследование и совершенствование существующих методик определения выработки электрической энергии фотоэлектрическими установками и областей их применения; разработка методик оценки технико-экономической эффективности систем электроснабжения с ВИЭ; синтез структуры энергокомплексов с возобновляемыми источниками энергии для внедрения в существующие децентрализованные энергосистемы региона; разработка математической модели для определения оптимального состава оборудования ВИЭ при модернизации изолированных систем электроснабжения поселков Красноярского края и Республики Тыва, в наибольшей степени удовлетворяющего заявленным требованиям (целям); формулировка предложений по коррекции топливно-энергетического баланса децентрализованных зон электроснабжения Красноярского края и Республики Тыва с учетом использования ресурсов солнечной энергетики и гидроэнергетического потенциала рек. Здесь даны научно-технические основы использования фотоэлектрических и гидроэнергетических установок и показаны возможности их использования для производства электроэнергии в локальных системах электроснабжения. Монография включает шесть глав. В первой главе рассмотрены особенности энергоснабжения децентрализованных населенных пунктов и пути совершенствования децентрализованного энергоснабжения потребителей. Предложено использование гидравлической и солнечной энергии в районах децентрализованного энергоснабжения Красноярского края и районов, расположенных на территории Тывы. Во второй главе проанализированы возможности возобновляемой энергетики на территории Красноярского края и Республики Тыва. Проведено районирование ресурсов солнечной энергии. Выполнена оценка гидроэнергетического потенциала рек этих территорий. Третья глава посвящена вопросам оценки поступления солнечной энергии на горизонтальную и наклонную поверхности, разработке методики определения вырабатываемой энергии фотоэлектрическим преобразователем (ФЭП) с учетом климатических и аппаратных факторов. Здесь рассмотрены применяемые схемы электростанций на фотоэлектрических преобразователях. Выполнен обзор схем построения автономных систем электроснабжения, имеющих в своем составе фотоэлектрические преобразователи. Проведен анализ фотоэлектрических установок современных производите
Предисловие 5 лей. Предложена методика определения технико-экономических показателей систем электроснабжения с фотоэлектрическими установками. В четвертой главе представлены основные схемы использования энергии малых рек. Приведена методика оценки параметров деривационной малой ГЭС. Рассмотрены системы управления режимами работы генератора МГЭС, а также вопросы параллельной работы МГЭС с дизельными электростанциями (ДЭС) и другими генераторами на базе ВИЭ. Проведен анализ гидроэнергетических установок МГЭС современных производителей. Предложена методика оценки показателей экономической эффективности электроснабжения от МГЭС. В пятой главе приведена методика комплексной оптимизации состава и мощности энергосистемы ДГ–ФЭП–АБ (ДГ – дизель-генератор, АБ – аккумуляторная батарея) и выполнен синтез структуры энергокомплекса ДГ–ФЭП–АБ в составе автономной системы энергоснабжения с. Качык. Рассмотрен выбор установленной мощности МГЭС «Тоора-Хем» на р. Большой Енисей. Выполнены оценка надежности системы генерации МГЭС «Тоора-Хем» и многокритериальный анализ эффективности технических решений вариантов генерации МГЭС «Тоора-Хем» в Республике Тыва. В шестой главе показаны возможности реализации пилотных проектов систем автономного электроснабжения с использованием фотоэлектрических установок и малых ГЭС в поселках муниципальных районов Красноярского края.
Глава 1 6 Глава 1.1. О д П обостр сурсос с авто с обще Рис. В вающи довой пункто а 1. АНА НАС РЕС ЕГО Особенн децентра Проблема ряется, не сберегающ ономным ей устано 1.1. Централ – централи – неэлектр В больши ие острый занятост ов, особен АЛИЗ СО СЕЛЕНН СПУБЛИК О СОВЕР ности эне ализова а дефицит есмотря н щих техн энергосн овленной изованное и изованное э официрован инстве ре й дефици ти населе нно малы ОСТОЯНИ ЫХ ПУНК КИ ТЫВА РШЕНСТВ ергоснаб нных на та электр на значит нологий. Н набжение мощност и автономно нергоснабже о егионов Р ит электр ения, но ых и удале ИЯ ЭНЕР КТОВ КР А И ПЕРС ВОВАНИ бжения селенны роэнергии тельные у На 65 % т ем, где п тью электр ое энергосна ение; – России су оэнергии даже для енных от РГОСНА РАСНОЯР СПЕКТИ ИЯ ых пункто и в мирово усилия и территори проживаю ростанци абжение тер – автономно уществую не тольк я электро линий эл БЖЕНИЯ РСКОГО ВЫ ов ом сообщ затраты ии России ют поряд й 17 млн ритории Рос е энергосна ют террит ко для об оснабжен лектропер Я КРАЯ, ществе все на развит и имеютс дка 15 мл кВт (рис ссии [1]: абжение; тории, ис беспечени ния насел редач (ЛЭ е более тие рея зоны лн чел., . 1.1). спытыия труленных П).
Анализ состояния энергоснабжения населенных пунктов Красноярского края, Республики Тыва… 7 В Красноярском крае имеется целый ряд потребителей, которые не присоединены к централизованной системе энергоснабжения. Для подключения к энергосистеме небольшой нагрузки усадебного дома требуется строительство высоковольтной ЛЭП и понизительной трансформаторной подстанции (ТП). Так, количество населенных пунктов, не имеющих постоянного освещения, по Красноярскому краю составляет до 18 % и свыше 20 % в районе Нижнего Приангарья и в среднем течении р. Енисей. Эта статистика – следствие удаленности территорий, что обусловило прекращение энергоснабжения из-за нерентабельности эксплуатации существующих ЛЭП и неэффективности строительства новых в результате больших потерь при передаче электроэнергии на такие расстояния. Аналогичная картина складывается для всего региона Сибири и Дальнего Востока. В то же время в связи с интенсивным освоением природных ресурсов и удаленностью населенных пунктов от централизованных источников электроснабжения в Сибирском регионе сложился большой дефицит энергетических мощностей, удовлетворить который средствами большой энергетики экономически и технически нецелесообразно. К таким регионам относится и Республика Тыва, представляющая собой горный регион в южной части Восточной Сибири площадью 168,6 тыс. км2 с населением 313,78 тыс. чел. В Республике насчитывается 17 муниципальных районов [2], из них 11 охвачены централизованным энергоснабжением, три имеют децентрализованное энергоснабжение и три – смешанное энергоснабжение (рис. 1.2). Централизованная система энергоснабжения республики входит в объединенную энергосистему Сибири, граничит с Красноярской и Хакасской энергосистемами, а также и энергосистемой Монголии. Энергоснабжение Тывы осуществляется от сетей ПАО «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы» («ФСК ЕЭС») и от Кызылской ТЭЦ (рис. 1.3). Крупными предприятиями энергетической отрасли являются ОАО «Кызылская ТЭЦ», ОАО «Тываэнерго» (ПАО «МРСК Сибири»), ОАО «Тываэнергосбыт», ОАО «Ак-Довуракская ТЭС», тывинский участок филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – «МЭС Сибири» [2]. Единственной электрогенерирующей мощностью в Тыве является Кызылская ТЭЦ (ТГК-13) с установленной мощностью 17 МВт. В 2009 г. из-за аварии на Саяно-Шушенской ГЭС с целью компенсации энергодефицита и обеспечения надежного энергоснабжения в Тыве была введена в эксплуатацию мобильная газотурбинная электрическая станция мощностью 44 МВт в г. Кызыл. Одной из главных проблем экономики республики являются практи чески полностью исчерпанные мощности по тепловой и электрической
Глава 1 8 энергии. Отсутствие свободных энергомощностей в республике уменьшает конкурентные преимущества региона для потенциальных инвесторов, планирующих организацию энергоемких производств (табл. 1.1). Рис. 1.2. Районирование энергоснабжения Республики Тыва по зонам: 1 – БайТайгинский; 2 – Барун-Хемчикский; 3 – Дзун-Хемчикский; 4 – Каа-Хемский; 5 – Кызылский; 6 – Монгун-Тайгинский; 7 – Овюрский; 8 – Пий-Хемский; 9 – Сут-Хольский; 10 – Тандынский; 11 – Тере-Хольский; 12 – Тес-Хемский; 13 – Тоджинский; 14 –УлугХемский; 15 – Чаа-Хольский; 16 – Чеди-Хольский; 17 – Эрзинский районы Рис. 1.3. Схема централизованного энергоснабжения Республики Тыва: нагрузка – 170 МВт, собственная генерация – 17 МВт, максимально допустимый переток (МДП) – 185 МВт; высоковольтные линии (ВЛ) и подстанции (ПС) напряжением 220 кВ; ВЛ и ПС 110 кВ
Анализ состояния энергоснабжения населенных пунктов Красноярского края, Республики Тыва… 9 Таблица 1.1 Производство и потребление электроэнергии в Республике Тыва за 2014 г. Показатель Значение млн кВтч % к общему потреблению Выработано электроэнергии 69,3 9,2 Получено электроэнергии из-за пределов Республики Тыва 681,7 90,8 Потреблено электроэнергии всего 703,3 100,0 В том числе: потери в электрических сетях общего пользования потреблено организациями всех видов экономической деятельности потреблено населением 275,6 259,8 167,9 39,2 36,9 23,9 К зоне децентрализованного электроснабжения относится 45 % территории Тывы с общей численностью населения около 12 тыс. чел. Децентрализованная энергетика Тывы, основанная преимущественно на дизельной генерации и локальных сетях малого напряжения, характеризуется социально-экономическими особенностями функционирования и развития энергетического хозяйства республики: резко континентальный климат, удаленность и труднодоступность потребителей, низкая плотность населения, небольшие требуемые мощности энергогенерирующих установок, отсутствие крупных промышленных потребителей, экологическая уязвимость территории республики, аграрная специализация районов. Изолированными энергоузлами республики являются в основном сельские населенные пункты скотоводов, охотников и рыбаков, находящиеся на большом расстоянии друг от друга и от столицы республики – г. Кызыл. Для бытовых и технологических нужд населения в 12 сельских пунктах функционируют ДЭС с дизель-генераторами различных типов, модификаций и года выпуска, что затрудняет процессы их сервисного обслуживания и ремонта, приводит к снижению надежности эксплуатации (рис. 1.4). Например, на Тоора-Хемской ДЭС имеется ДГ марки ГСМ-2 1988 г. выпуска, тогда как на Хамсаринской ДЭС работает ДГ марки ДЭУ-30.1 2013 г. выпуска. Общая установленная мощность ДЭС в 12 населенных пунктах достигает 5,265 МВт (табл. 1.2). В районных центрах трех муниципальных образований установленные мощности ДЭС составляют 700 кВт (с. Кунгур