Вестник МГТУ. 2020, Т. 23. №4.
Вестник МГТУ. 2020. Т. 23, № 4. С. 376-386. DOI: 10.21443/1560-9278-2020-23-4-376-386 и потери электроэнергии. В результате при достаточно высоких средних скоростях ветра (более 7,5 м/с) ВЭУ на основе асинхронных генераторов двойного питания чуть более эффективны (Белей и др., 2013). Рис. 7. Электрическая схема асинхронного генератора двойного питания, реактивная мощность регулируется, n « 60 х ( 0,8 - 1 , 2 ) х f / p Fig. 7. Circuit o f a double-fed asynchronous generator, reactive power is adjustable, n « 60 х ( 0,8 - 1 , 2 ) х f / p Анализ результатов расчетов на модели показывает: 1) отсутствует перегрузка линий электропередачи 150 и 330 кВ при включении Кольской ВЭС (табл. 14); 2) выдача или потребление реактивной мощности ВЭС обеспечивает регулирование напряжения в узлах подключения ВЭС к энергосистеме. Таблица 14. Пропускная способность и дальность передачи ЛЭП 110-330 кВ Table 14. 110-330 kV power transmission line capacity and transmission range Напряжение ЛЭП, кВ Сечение проводов, мм 2 Передаваемая мощность, мВт Длина ЛЭП, км натуральная при плотности тока 1,1 А/мм 2 предельная при КПД = 0,9 средняя (между 2 ПС) 110 70-240 30 13-45 80 25 150 150-300 60 38-77 250 50 330 2х240-2х400 360 270-450 700 130 Заключение С использованием данных многолетних наблюдений за скоростями ветра в Мурманской области рассчитан валовой ветропотенциал региона для шести зон ветровой активности с высотой флюгера 10 , 50, 100 и 150 м. Определен ветропотенциал территории и годовая выработка электроэнергии Кольской ветроэлектростанции, дана оценка ее эффективности. Годовую выработку электроэнергии Кольской ВЭС можно было бы увеличить при ее размещении в зоне с более высокой ветровой активностью. Расчеты режимов работы Кольской ВЭС в составе энергосистемы Мурманской области, выполненные на математической модели, показали, что уровни напряжений в узлах энергосистемы и перетоки мощностей в эксплуатационных режимах Кольской ВЭС находятся в рамках допустимых нормативными документами значений. Показана эффективность регулирования реактивной мощности ВЭС. Библиографический список Андреенко Т. И., Габдерахманова Т. С., Данилова О. В., Ермоленко Г. В. [и др.]. Атлас ресурсов возобновляемой энергии на территории России. М. : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2015. 160 с. Безруких П. П., Арбузов Ю. Д., Борисов Г. А., Виссарионов В. И. [и др.]. Ресурсы и эффективность использования возобновляемых источников энергии в России : монография / под общ. ред. П. П. Безруких. СПб. : Наука, 2002. 314 с. Белей В. Ф., Задорожный А. О. Ветроэнергетика России: анализ состояния и перспективы развития // Энергия: экономика, техника, экология. 2018а. № 7. С. 19-29. DOI: https://doi.org/10.31857/ s023336190000343-3. Белей В. Ф., Задорожный А. О. Ветроэнергетика России: анализ состояния и перспективы развития // Энергия: экономика, техника, экология. 2018б. № 8 . С. 2-15. DOI: https://doi.org/10.31857/ s023336190001293-8. Белей В. Ф., Никишин А. Ю. Ветроэнергетика России: анализ научно-технических и правовых проблем // Электричество. 2011. № 7. С. 7-14. Белей В. Ф., Никишин А. Ю. Современные ветроэнергетические установки в составе электроэнергетической системы // Энергия единой сети. 2013. № 5(10). C. 60-69. Белей В. Ф., Харцфельд Э. Анализ технических решений по реализации ветропотенциала России // Балтийский морской форум : материалы VII Междунар. Балтийского морского форума : в 6 т. Том. 1. Калининград, 7-12 октября 2019 г. Калининград: Изд-во БГАРФ ФГБОУ ВО "КГТУ", 2019. С. 746-754. 385
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz