Энергетика России

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2010 в 12:58, реферат

Описание

Традиционной, исторически самой значимой отраслью является топливная энергетика. В 20-30-х годах XX века новый толчок энергетическому развитию СССР дало масштабное строительство районных тепловых и гидроэлектростанций в рамках ГОЭЛРО. В пятидесятые годы прогресс в энергетической области был связан с научными разработками в области атома и строительством атомных электростанций. В последующие годы происходило освоение гидропотенциала Сибири и ископаемых ресурсов Западной Сибири.

Работа состоит из  1 файл

История развития Энергетики в России.doc

— 136.00 Кб (Скачать документ)

1956 – 1960 гг. Повышаются  темпы ввода новых энергетических  мощностей и строительства электрических  сетей. Ежегодный ввод мощностей  достигает 5-7,5 млн. кВт. начинается внедрение напряжения 330 кВ.

1957г. Построена  Волжская ГЭС им. В.И. Ленина.

Ленинградский металлический  завод изготовил первую теплофикационную турбину типа ПТ-50-130/12 мощностью 50 тыс. кВт на начальные параметры пара 13,0 МПа, 565 °С с двумя регулируемыми отборами пара ОДУ Центра преобразовано в ОДУ ЕЭС европейской части СССР

1957 – 1958 гг. Проводятся  специальные системные испытания  для определения параметров и  характеристик энергосистем, влияющих  на процессы регулирования частоты и активной мощности в ОЭС, и для анализа особенностей режимов слабых межсистемных связей.

1958 г. Уральский  турбомоторный завод изготовил  турбину мощностью 50 тыс. кВт  с двумя регулируемыми отборами  пара и параметрами 13 МПа и  565 °С.

Всесоюзный теплотехнический институт совместно с институтом Оргэнергострой разработал конструкции пиковых водогрейных котлов типа ПТВМ-50 и ПТВМ-100.

Организована параллельная работа энергосистемы Предуралья (Татарская  и Башкирская) с ОЭС Центра.

1959 г. На Челябинской ТЭЦ № 1 введена предвключенная турбина на параметры пара 22 МПа и 580 °С – самые высокие параметры на действующих в то время электростанциях страны.

Работают параллельно  энергосистемы Центра, Средней Волги, Предуралья и Урала.

Включена первая (восточная) цепь электропередачи 500 кВ Волгоград – Москва, связавшая Московскую энергосистему с Волгоградской ГЭС.

При этом Волгоградская  энергосистема вышла из состава  ОЭС Юга и вошла в состав ОЭС Центра. Вслед за этим была замкнута межсистемная связь 220 кВ Волгоград – Ростов, что позволило включить ОЭС Юга на параллельную работу с ОЭС Центра по временной схеме.

1960 г. Прекращено  изготовление турбин на давление  пара 2,9 МПа.

Построен и включен  в эксплуатацию первый в СССР теплопровод  диаметром 1000 мм (от ТЭЦ № 11 Мосэнерго).

Мощность теплофикационных турбин Минэнерго на конец года составила 11922 тыс. кВт; отпуск тепловой энергии  за год составил 607047 тыс. ГДж (144880 тыс. Гкал). Протяженность тепловых сетей  от ТЭЦ Минэнерго составила на конец года 3456 км.

Начало крупномасштабного перевода московских ТЭЦ на природный газ.

Введена понижающая автотрансформаторная группа 500 кВ на Липецкой подстанции, что позволило  энергосистемам Центрально-Черноземной  области включиться на параллельную работу с ОЭС Центра и войти  в ее состав.

Началось формирование ОЭС Сибири и Средней Азии.

В ЕЭС Европейской  части СССР входят 4 ОЭС – Центра, Средней Волги, Урала и Юга, включающие 27 энергосистем.

Введен в работу первый в стране энергоблок 200 МВт  на Змиевской ГРЭС.

1961 г. Ввод в  работу первых гидроагрегатов Братской ГЭС – второй из каскада гидроэлектростанций на Ангаре.

Уральский турбомоторный  завод выпустил самую мощную в  мире теплофикационную турбину мощностью 100 тыс. кВт.

Включена Западная цепь электропередачи 500 кВ Волгоград-Москва.

1962 г. На ТЭЦ  № 20 Мосэнерго пущена первая  теплофикационная турбина мощностью  100 тыс. кВт (Т-100-130).

Введены в эксплуатацию тепловые сети от Средне-Уральской  ГРЭС длиной 23 км для снабжения теплом Свердловска.

ОЭС Северного Кавказа  включена на параллельную работу с ОЭС Юга по связям 220-110 кВ.

Построен и введен в эксплуатацию ряд ЛЭП 220 кВ для  экспорта электроэнергии из СССР в  Венгрию и Польшу.

Создано Центральное  диспетчерское управление (ЦДУ) объединения  энергосистем стран-членов СЭВ, призванное обеспечить надежную параллельную работу ряда стран Восточной Европы (Болгария, Венгия, ГДР, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия).   

1963 г. Начало строительства  Саяно-Шушенской ГЭС – одной  из самых крупных гидроэлектростанций  в мире.

Включена на параллельную работу с ОЭС СЭВ энергосистема Румынии.

Введены в работу на Приднепровской и Черепетской  ГРЭС первые энергоблоки 300 МВт.

1964 г. Завершен  перевод электропередачи Куйбышев  – Москва на напряжение 500 кВ  и образована единая сеть 500 кВ, основная системообразующая сеть ЕЭС Европейской части СССР.

1965 г. Пуск Киришской  ГРЭС – крупнейшей тепловой  электростанции Объединенной энергетической  системы (ОЭС) Северо-Запада.

Принят в эксплуатацию первый энергоблок Конаковской ГРЭС. На момент окончания строительства она была самой крупной в СССР и Европе.

Построен и включен  в эксплуатацию первый в СССР теплопровод  диаметром 1200 мм, длиной 11 км (от ТЭЦ  № 22 Мосэнерго). Начаты продолжавшиеся во все последующие годы работы по модернизации конденсационных турбин типа К-25-29, К-50-90 и К-100-90 в теплофикационные турбины с отопительными отборами пара или турбины с противодавлением.

Мощность теплофикационных турбин Минэнерго на конец года составила 23743 тыс. кВт; отпуск тепловой энергии  за год составил 1288965 тыс. ГДж (307438 тыс. Гкал). Протяженность тепловых сетей от ТЭЦ Минэнерго составила на конец года 7198 км.

Завершено строительство  первой передачи постоянного тока 800 кВ Волгоград -Донбасс (межсистемная связь  ОЭС Центра- ОЭС Юга).

В ЕЭС Европейской  части СССР входят 5 территориальных ОЭС, включающих 47 энергосистем и энергорайонов с годовым максимумом нагрузки 44 940 МВт.

1965 – 1970 гг. Ведутся  исследования и разработки, связанные  с определением рациональной  структуры ЕЭС страны на перспективу.  Наряду с вопросами создания мощных системообразующих связей переменного тока 1150 кВ, налагаемых на сеть 500 кВ, особое внимание уделяется разработке проблемы передачи электроэнергии постоянным током.

Доказана целесообразность сооружения мощных передач постоянного  тока для дальнего транспорта больших количеств электроэнергии в европейскую часть СССР из районов Экибастуза и где на базе громадных ресурсов дешевых углей создавались комплексы крупнейших ТЭС. Выполнены проектные работы по первой из этих передач – передаче постоянного тока 1500 кВ Экибастуз – Центр, протяженностью 2400 км, пропускной способностью 6 млн. кВт.

1966 г. В СССР  учрежден профессиональный праздник  «День энергетика».

ОЭС Северо-Запада включена на параллельную работу с ЕЭС Европейской  части СССР по связи 330 кВ Калинин – Ленинград.

1967 г. Введена в  эксплуатацию опытно-промышленная  линия электропередачи 750 кВ Конаковская  ГРЭС – Москва.

Проведены испытания  полуволновой передачи в сети 500 кВ ЕЭС европейской части СССР.Иссследованиями, проведенными с СибНИИЭ в 1960-х гг. выявлены характеристики полуволновых электропередач и особенности их режимов. Для дальнейшего развития работ по новой и сложной проблеме создания полуволновой электропередачи потребовались натурные испытания.

1968 г. Начал эксплуатироваться  энергоблок 500 МВт на Назаровской  ГРЭС и двухвальный энергоблок 800 МВт на Славянской ГРЭС.

1969 г. Организована  постоянная параллельная работа  с ЕЭС СССР по сетям 110-220-330 кВ ОЭС Юга и Северного Кавказа  (до этого параллельная работа осуществлялась несинхронно, только по передаче постоянного тока)

Создано Центральное  Диспетчерское управление (ЦДУ) ЕЭС  СССР

1970 г. Костромская  ГРЭС выработала первый миллиард  киловатт-часов электроэнергии.

ОЭС Закавказья включена на параллельную работу с ЕЭС СССР по линии 220 кВ Дагомыс – Бзыби

В составе ЕЭС  СССР работают параллельно 7 ОЭС: Центра, Средней Волги, Урала, Северо – Запада, Юга, Северного Кавказа и Закавказья, включающие 63 энергосистемы, с годовым  максимумом нагрузки 85 700 МВт

Общее количество энергоблоков мощностью 150 МВт и более составило 235, в том числе 69-300 МВт и по одному энергоблоку 500 и 800 МВт

1971 – 1975 гг. Интенсивное  развитие сети 750 кВ в западной  зоне страны. Это напряжение использовалось  для выдачи мощности крупных АЭС и развития внешних связей ЕЭС СССР с энергосистемами европейских стран-членов СЭВ. В восточной зоне сооружаются линии электропередачи 1150 кВ, обеспечивающих выдачу мощности Экибастузских ГРЭС на Урал и позволяющих использовать пиковую мощность сибирских ГЭС. Сооружаются электропередачи постоянного тока Экибастуз – Центр длиной 2414 км, напряжением 1500 (+- 750 )кВ и пропускной способностью 6 млн. кВт.

1973 г.

Ввод в эксплуатацию линии электропередачи 500 кВ Ермак- Омск.

Начинается сооружение ВЛ-750 кВ Конаково-Ленинград, первой линии такого класса напряжения в СССР.

1975 г. На ТЭЦ  № 21 и 23 Мосэнерго введены теплофикационные  турбины мощностью 250 тыс. кВт.

Мощность теплофикационных турбин Минэнерго СССР на конец года составила 48,1 млн. кВт; отпуск тепловой энергии за год составил 2880000 тыс. ГДж (689200 тыс. Гкал). Протяженность тепловых сетей от ТЭЦ Минэнерго составила на конец года 15189 км.

1978 г. Первый гидроагрегат  Саяно-Шушенской ГЭС принял промышленную  нагрузку.

1980 г. Сооружена  новая межгосударственная линия электропередачи напряжением 750 кВ Украина – Польская народная республика.

1980 г. Введена в  строй электропередача 330/400 кВ  СССР – Финляндия. В энергосистеме  «Ленэнерго» появилось новое,  уникальное предприятие – Выборгский  преобразовательный комплекс.

1982 г. Энергосистема  Коми была включена на параллельную  работу с Единой энергосистемой  Европейской части СССР.

1983 г. Установленная  мощность Красноярской ГРЭС-2 достигла 1410 мегаватт, и электростанция вошла  в число крупнейших электростанций СССР.

1984 г. Введена ЛЭП  750 кВ между СССР и Польшей.

1986 г. Введена ЛЭП  750 кВ между СССР и Румынией.

1987 г. Введена ЛЭП  750 кВ между СССР и Болгарией.

1985 -1990 гг. Завершен  перевод всех городских ТЭЦ  Москвы на газовое топливо  (с резервным – мазутом), что резко снизило загрязнение воздушного бассейна города от продуктов сгорания топлива на ТЭЦ. (До стремительного роста парка автомобильного транспорта, начавшегося с 90-х годов, воздух столицы был одним из наиболее чистых среди столиц развитых стран мира).

1990 г. Электроэнергокомплекс  СССР включал в себя 1021 электростанцию. Производство электроэнергии в  СССР составляло 1725,7 млрд. кВт. ч,  в том числе 1082,2 млрд. кВт. ч  в России, при потреблении 1688,4 млрд. кВт. ч и 1073 млрд. кВт. ч  соответственно.

1991 г. Распад Советского  Союза, раздел электроэнергетической  собственности между новыми государствами  привели к распаду Единой энергосистемы  СССР.

1992 г. Учреждено  РАО «ЕЭС России».

1996 г. Пуск первого  энергоблока на ТЭЦ-27 (Северной) на  газе с очисткой дымовых газов от вредных выбросов по специальной технологии.

1998 г. Введена в  строй линия электропередачи  в габаритах 1150 кВ на напряжении 500 кВ «Барнаул – Итат», позволившая  увеличить пропускную способность  электрических связей между избыточными энергосистемами Восточной Сибири и дефицитными энергосистемами Западной Сибири.

1999 г. Пущен в  эксплуатацию 1-й блок Зеленчукских  ГЭС мощностью 80 МВт

2000 г. Пуск первого  энергоблока Северо-Западной ТЭЦ.  В церемонии открытия станции  принял участие президент РФ Владимир Путин.

2001 г. Начал работать  Антикризисный штаб по топливообеспечению  электростанций Сибири и Дальнего  Востока. На объединенных энергосистемах  Сибири и Дальнего Востока  введен режим особого положения.

2002 г. Введен в  эксплуатацию 2-й гидроагрегат Зеленчукских ГЭС мощностью 80 МВт – единственного крупного производителя энергии в Карачаево-Черкесии.

Введена в строй  Мутновская ГеоЭС на Камчатке. Станция  признана одной из самых совершенных  геотермальных станций мира по экологическим  параметрам и степени автоматизации производства.

2003 г. Введен в  эксплуатацию 2-й энергоблок Нижневартовской  ГРЭС (Тюменская обл.) мощностью 800 МВт. 

Введены в эксплуатацию 2 гидроагрегата Бурейской ГЭС  общей мощностью 210 МВт.

Введена в эксплуатацию межгосударственная линия электропередачи (ЛЭП) Экибастуз – Барнаул, протяженностью около 700 км

Информация о работе Энергетика России