Энергосистемы

Энергетическая система (энергосистема) — в общем смысле совокупность энергетических ресурсов всех видов, а также методов и средств для их получения, преобразования, распределения и использования, которые обеспечивают снабжение потребителей всеми видами энергии. >>>

В энергосистему входят системы электроэнергетическая, нефте- и газоснабжения, угольной промышленности, ядерной энергетики и другие. Обычно все эти системы объединяются в масштабах страны в единую энергетическую систему, в масштабах нескольких районов — в объединённые энергосистемы. Объединение отдельных энергоснабжающих систем в единую систему также называют межотраслевым топливно-энергетическим комплексом, оно обусловлено прежде всего взаимозаменяемостью различных видов энергии и энергоресурсов.

Часто под энергосистемой в более узком смысле понимают совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, которые соединёны между собой и связаны общими режимами непрерывных производственных процессов преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии, что позволяет осуществлять централизованное управление такой системой. В современном мире снабжение потребителей электроэнергией производится от электростанций, которые могут находиться вблизи потребителей или могут быть удалены от них на значительные расстояния. В обоих случаях передача электроэнергии осуществляется по линиям электропередачи. Однако в случае удалённости потребителей от электростанции передачу приходится осуществлять на повышенном напряжении, а между ними сооружать повышающие и понижающие подстанции. Через эти подстанции с помощью электрических линий электростанции связывают друг с другом для параллельной работы на общую нагрузку, также через тепловые пункты с помощью теплопроводов, только на гораздо меньших расстояниях связывают между собой ТЭЦ и котельные. Совокупность всех этих элементов называют энергосистемой, при таком объединении возникают существенные технико—экономические преимущества:

  • • существенное снижение стоимости электро- и теплоэнергии;
  • • значительное повышение надёжности электро- и теплоснабжения потребителей;
  • • повышение экономичности работы различных типов электростанций;
  • • снижение необходимой резервной мощности электростанций.

Такие огромные преимущества в использовании энергосистем привели к тому, что уже к 1974 году лишь менее 3 % всего количества электроэнергии мира было выработано отдельно работавшими электростанциями. С тех пор мощность энергетических систем непрерывно возрастала, а из более мелких создавались мощные объединённые системы.


 

Энергетический каркас будущего: от оперативного ремонта к системному обновлению | eenergy.media | E²nergy

Энергетический каркас будущего: от оперативного ремонта к системному обновлению

Снижение износа электрических сетей и стабилизация работы ГРЭС создают необходимый резерв мощности для запуска новых индустриальных проектов и расширения существующих производств …

Павлодарское ускорение: как индустриальный гигант трансформирует экономику Казахстана | eenergy.media | E²nergy

Павлодарское ускорение: как индустриальный гигант трансформирует экономику Казахстана

Масштабная реконструкция тепловых сетей в Павлодаре и Экибастузе позволила обеспечить безаварийное прохождение отопительных сезонов, а показатель обеспеченности питьевой водой в сельской местности доведен до максимума …

Цифровая экосистема Smart Turmys обеспечит прозрачность и объективность коммунальных тарифов

Запуск системы, запланированный на лето текущего года, создаст условия, при которых каждый тенге в тарифе будет подкреплен реальными показателями потребления и фактическим состоянием сетей …

Энергетическая модернизация Казахстана переходит в стадию практического исполнения | eenergy.media | E²nergy

Энергетическая модернизация Казахстана переходит в стадию практического исполнения

Проект уже миновал стадию деклараций и перешел к полевым работам. На текущий момент уже 101 предприятие подало заявки на участие, что трансформировалось в 439 конкретных проектов …

энергетическая политика Великобритании

Великобритания планирует мобилизовать £100 млрд инвестиций в ВИЭ

Согласно заявленным планам, мобилизация средств будет направлена на развитие возобновляемых источников энергии, модернизацию энергетической инфраструктуры, проекты по улавливанию и хранению углерода (CCS/CCUS) …

Энергетический диалог Астаны и Пекина переходит в практическую плоскость масштабных проектов | eenergy.media | E²nergy

Энергетический диалог Астаны и Пекина переходит в практическую плоскость масштабных проектов

Локация проекта в районе города Экибастуз, исторически являющегося энергетическим сердцем страны, подчеркивает преемственность и эволюцию отрасли. После ввода в эксплуатацию ВЭС будет ежегодно производить 3,4 млрд кВт·ч чистой электроэнергии …

ВИЭ

Возобновляемая генерация становится более экономически конкурентоспособной – зампред правительства РФ Александр Новак

По данным Новака, с 2010 по 2024 год выработка электроэнергии солнечными и ветровыми электростанциями увеличилась более чем в 12 раз — с 0,4 до 4,6 трлн кВт⋅ч. При этом доля ВИЭ в мировом электробалансе возросла с 2% до 15% …

Стратегический прорыв Казахстана в сфере возобновляемой энергетики через партнерство с Китаем

Особое внимание в рамках этого межгосударственного партнерства уделяется не только валовому объему генерации, но и технологической устойчивости всей национальной сети …

Ассоциация малой энергетики России подвела предварительные итоги развития отрасли в 2025 году

По оценке Ассоциации малой энергетики, совокупная установленная мощность распределенной генерации в России к январю 2026 года достигла 38–39 ГВт, что соответствует 14–15% от общей установленной мощности генерации в стране …

Угольная энергетика в Китае и Индии впервые за десятилетия показала спад

2025 год продемонстрировал техническую возможность отделения экономического роста от угольной энергетики в двух ключевых странах. Устойчивость этого тренда будет зависеть от способности Китая и Индии поддерживать высочайшие темпы роста ВИЭ …

Facebook Comments