Скачиваний:
127
Добавлен:
12.06.2014
Размер:
8.32 Mб
Скачать

УЧРЕДИТЕЛИ

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РОССИЙСКОЕ ОАО ЭНЕРГЕТИКИ

ÈЭЛЕКТРИФИКАЦИИ “ЕЭС РОССИИ”, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ “КОРПОРАЦИЯ ЕЭЭК”, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА “ЭНЕРГОПРОГРЕСС”, РОССИЙСКОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКОВ

ÈЭЛЕКТРОТЕХНИКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор

Ольховский Г.Г.

Зам. главного редактора

Антипов К.М.

Волков Э.П., Денисов В.И., Зотов В.М., Корниенко А.Г., Кощеев Л.А., Ляшенко В.С., Неклепаев Б.Н., Нечаев В.В., Орфеев В.М., Охотин В.Н., Прушинский Б.Я., Ремезов А.Н., Решетов В.И., Савваитов Д.С., Седлов А.С., Соловьева Т.И., Федосеев Б.С., Широкова М.И.

РЕДАКЦИЯ

Зам. главного редактора

Соловьева Т.И.

Ответственный секретарь

Широкова М.И.

Научный редактор

Шишорина Г.Д.

Литературный редактор

Евсеева В.Н.

Секретарь редакции

Васина С.А.

Компьютерный набор

Коновалова О.Ф.

Раздел “Энергохозяйство за рубежом”

Научные редакторы

Алексеев Б.А., Котлер В.Р.

АДРЕС РЕДАКЦИИ

115280, Москва, ул. Ленинская слобода, 23

ТЕЛЕФОНЫ

Редакция

(095) 234-7417, 234-7419

Главный редактор

(095) 275-3483

Ôàêñ

(095) 234-7417

Internet www.energy-journals.ru

E-mail tis@mail.magelan.ru

Сдано в набор 30.06.2003 Подписано в печать 30.07.2003

Формат 60 84 1/8 Бумага офсетная ¹ 1. Печать офсетная

Печ. л. 10. Тираж 2100. Цена свободная

Оригинал-макет выполнен в издательстве “Фолиум”

127238, Москва, Дмитровское ш., 58 Тел/факс: (095) 482-5590, 482-5544, 488-7210 Internet: www.folium.ru

E-mail: prepress@folium.ru

Отпечатано в типографии издательства “Фолиум”

©НТФ “Энергопрогресс”, “Электрические станции”, 2003

Å Æ Å Ì Å Ñ ß × Í Û É Ï Ð Î È Ç Â Î Ä Ñ Ò Â Å Í Í Î - Ò Å Õ Í È × Å Ñ Ê È É Æ Ó Ð Í À Ë

I S S N 0 2 0 1 - 4 5 6 4

Издается с января 1930

К 60-ЛЕТИЮ ОРЕНБУРГЭНЕРГО

 

Трофимов Ю. И. Годы труда и созидания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Кандыба Н. Е. Этапы повышения эффективности электроэнергетического комплекса Оренбуржья. .

5

Кириллов Н. Г. Ириклинская ГРЭС: готовность к первичному регулированию частоты . . . . . . . . .

7

Селифанов А. Г. Орская ТЭЦ-1 – самая “молодая” станция Оренбургэнерго . . . . . . . . . . . . . .

10

 

 

 

 

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

 

Голышев Л. В., Ôèëü Ñ. À., Мысак И. С., Котельников Н. И., Сиденко А. П. Результаты исследования не-

 

 

стационарных режимов котла ТПП-210А с применением системы анализаторов RCA-2000 . . .

12

Ходырев Б. Н., Федосеев Б. С., Коровин В. А., Щербинина С. Д., Щукина М. Ю., Суслов С. Ю. Нормирова-

 

 

ние содержания органических веществ в пароводяном тракте энергоблоков, работающих на

 

ÍÊÂÐ. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Соковнин О. М., Зыкин Ю. В., Загоскин С. Н. Рационализация водных балансов ТЭС при использовании

 

различных видов топлива

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

 

 

 

 

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

 

Осика Л. К. Принципы нормирования точности измерений для целей коммерческого учета на оптовом

 

 

рынке электроэнергии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Пономаренко И. С. Функциональные требования к приборам для комплексного анализа параметров

 

 

режимов распределительных электрических сетей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Качесов В. Е., Лавров В. Ю., Черепанов А. Б. Параметрический метод определения расстояния до мес-

 

 

та повреждения в распределительных сетях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ

 

Георгиади В. Х., Воропаев Ю. А., Богуш С. И. О работе пиковых водогрейных котлов при перерывах

 

 

электроснабжения электродвигателей дутьевых вентиляторов. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Аллилуев В. А. Определение параметров схемы замещения линейного регулировочного трансформа-

 

òîðà . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Попов Г. В., Рогожников Ю. Ю. Алгоритм комплексной диагностики масляных трансформаторов . . .

54

Раскулов Р. Ф. О превышении мощности вторичной нагрузки для трансформаторов тока классов

 

 

точности 0,2S и 0,5S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Коликова Г. А., Баюнов В. В., Барсукова М. М., Юдилевич С. Р., Подалинский Ю. А. Электрические ха-

 

 

рактеристики модернизированных стационарных аккумуляторов типа ТБ-М . . . . . . . . . . .

63

 

 

 

 

ОБМЕН ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОПЫТОМ

 

Баринберг Г. Д. Эксплуатация теплофикационных турбин при снижении температуры свежего пара .

67

Николаев Б. Г. Развитие телеинформационной сети Свердловской энергосистемы . . . . . . . . . .

69

Могилко Р. Н. Опыт построения распределенных систем телемеханики объектного уровня с интегра-

 

 

цией в АСУ ТП энергообъекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

Иванов В. Н., Коржецкая Т. А., Левиуш А. И. О повышении надежности функционирования защиты

 

ÄÔÇ-503 . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

 

 

 

 

ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВО ЗА РУБЕЖОМ

 

Файбисович Д. Л. Использование изолированных проводов при строительстве ВЛ распределитель-

 

íîé ñåòè . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

 

 

 

 

Никитин О. А. (некролог) . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

2

2003, ¹ 8

К 60-ЛЕТИЮ ОРЕНБУРГЭНЕРГО

Годы труда и созидания

Трофимов Ю. И., канд. техн. наук, генеральный директор ОАО Оренбургэнерго

Районное управление энергетического хозяйства Оренбургэнерго создано в 1943 г. по решению Государственного Комитета Обороны. В него вошли самая мощная в области Орская ТЭЦ-1, Оренбургская городская электростанция (ГЭС) “Красный Маяк”, Оренбургский и Орский высоковольтные сетевые районы, электромеханический завод, диспетчерские и энергосбытовые службы.

Установленная мощность электростанций энергосистемы в тот период составляла всего около 80 тыс. кВт, а годовая выработка электроэнергии менее 400 млн. кВт ч. Тепловой энергии отпускалось потребителям 50 – 60 тыс. Гкал в год.

Создание энергосистемы сыграло важную роль в развитии энергетики Оренбуржья. Под эгидой РЭУ были собраны лучшие кадры инженеровэнергетиков. Их смелые идеи, энтузиазм, самоотверженность способствовали тому, что за первое послевоенное десятилетие энергетика области шагнула далеко вперед. Вводились новые мощности на Орской ТЭЦ-1 и Оренбургской ГЭС “Красный Маяк”, модернизировалось оборудование, вступившее в действие в 30-е годы. В результате уже в 1955 г. установленная мощность электростанций достигла 240 тыс. кВт, а годовая выработка электроэнергии превысила 1,2 млрд. кВт ч.

Но подлинного расцвета энергетика Оренбуржья достигла в 70-е годы ХХ в. В это десятилетие были введены в действие Ириклинская ГРЭС, Сакмарская ТЭЦ, Каргалинская ТЭЦ, обеспечившие электроэнергией и теплом крупнейший в Европе Оренбургский газоперерабатывающий комплекс. В 1978 г. завершилась сплошная электрификация всего региона.

Большой вклад в становление и развитие энергосистемы сделали ее первые руководители: А. А. Плугатырев, П. Н. Некряченко, М. И. Ковердяев, И. Н. Сапрыкин, Б. И. Пятунин, И. Г. Каштанов, Е. В. Чернышев, а также ветераны: С. С. Храпунов, Н. Е. Кандыба, А. А. Кулагин, П. П. Лаврищев,

Ã.Н. Шуруев, П. Н. Варламов, В. В. Стюарт и др.

Â80-å годы активно продолжилось совершенствование технологических процессов. Благодаря внедрению ряда изобретений и рационализаторских предложений, авторами которых стали наши энергетики, удельный расход условного топлива на Ириклинской ГРЭС на энергоблоках-трехсот- тысячниках был доведен до 318 г, на Орской ТЭЦ-1

до 236, на Сакмарской ТЭЦ до 258, а на Каргалинской ТЭЦ до 175 г на 1 кВт ч.

Вывод на полную мощность трех новых электростанций сделал нашу энергосистему избыточ- ной. Более 40% производимой электроэнергии мы поставляли за пределы Оренбуржья: в Казахстан и на Федеральный оптовый рынок. Из-за резкого падения промышленного производства в 90-е годы прошлого века спрос на электроэнергию сократился почти вдвое. Особенно трудно пришлось Ириклинской ГРЭС, мощности которой оказались наименее востребованными.

Большой вред энергетике в тот период нанесли “грабительские” взаимозачеты и бартеры, когда “живыми” деньгами потребители оплачивали 10 – 15% полученной электроэнергии. В результате росли долги энергосистемы в бюджеты всех уровней, возникли многомесячные задержки с выплатой заработной платы, складывалась нездоровая обстановка.

Чтобы найти выход из создавшегося положения, в Оренбургэнерго была создана служба сбыта, в апреле 1999 г. реорганизованная в обособленное подразделение Энергосбыт, которое взяло на себя основной объем работы по упорядочиванию текущих расчетов за электроэнергию и взысканию долгов за предыдущие годы.

Создание организации Энергосбыт, в которой сложился инициативный коллектив преимущественно молодых специалистов, полностью себя оправдало. Принципиальная позиция по работе с потребителями нашла поддержку со стороны Правления РАО “ЕЭС России” и администрации Оренбургской области. За полтора года практика многоступенчатых взаимозачетов и бартеров была похоронена, за электроэнергию и тепло потребители стали рассчитываться только денежными средствами. Много пришлось поработать, чтобы ликвидировать хронические неплатежи, разобраться со всеми должниками.

Несмотря на сложное финансовое положение энергосистемы, за последние 10 лет мы смогли провести коренную реконструкцию девятого, десятого и одиннадцатого турбогенераторов старейшей в нашей энергосистеме Орской ТЭЦ-l, что стало ее вторым рождением.

Но сделать по модернизации генерирующих мощностей необходимо неизмеримо больше.

2003, ¹ 8

3

Основное оборудование Ириклинской ГРЭС, Сакмарской и Каргалинской ТЭЦ отработало уже по 25 – 30 лет, а это критический возраст.

Не лучше обстоят дела и в электросетевом хозяйстве. На балансе Оренбургэнерго находятся 323 подстанции напряжением 35 – 220 кВ с общей мощностью установленных трансформаторов 6354 МВ А, 9958 трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ с общей мощностью трансформаторов 1526 МВ А и около 50 тыс. км линий электропередачи напряжением 0,4 – 220 кВ. Износ электросетевого оборудования составляет более 60%.

Для поддержания жизнедеятельности энергетики и обеспечения ее развития в соответствии с требованиями времени и технического прогресса необходимо привлечь в отрасль большие инвестиции. Эту задачу призвана решить начавшаяся реорганизация РАО “ЕЭС России”, в которой активное участие принимает и Оренбургэнерго.

Âнашей компании уже образованы дочерние акционерные общества Оренбургэнергостройремонт, Энергоучет, учебный комбинат, которые действуют на принципах полного хозяйственного рас- чета и экономической самостоятельности.

Âближайшей перспективе планируется со-

здать на правах дочерних акционерных обществ Оренбургэнерго “Оренбургскую генерирующую компанию”, в которую войдут Орская, Сакмарская и Каргалинская ТЭЦ, “Оренбургскую региональную электросетевую компанию” в составе шести сегодняшних предприятий электрических сетей. На базе тепловых сетей будет создана “Оренбургская теплосетевая компания”. Акционерными обществами станут Энергосбыт, Ириклинская ГРЭС.

На базе наших сервисных организаций будут созданы самостоятельные предприятия. Одно из них станет специализироваться на ремонте оборудования электрических станций, другое – электри- ческих сетей. Эта реорганизация приведет к снижению издержек на ремонт оборудования и позволит улучшить его качество.

В самостоятельное предприятие выделяется Оренбургсоцэнерго. Здесь планируется объеди-

нить два санатория-профилактория, спортивные комплексы и дворец культуры.

Все это сделает наше акционерное общество независимым участником рынка электроэнергии и только от профессионализма менеджеров, мастерства инженерно-технического персонала будет зависеть конкурентоспособность компании, привле- чение солидных инвестиций, дальнейшее развитие энергосистемы.

А перспективы для этого есть. В ближайшие два-три года возродится генерация на Медногорской и Оренбургской ТЭЦ, которые три десятилетия назад были переведены в разряд котельных. Здесь будут установлены современные газотурбинные установки небольшой мощности с высоким коэффициентом полезного действия, что позволит не только наладить производство электроэнергии, но и существенно удешевить выработку тепла. Срок окупаемости этих проектов 5 – 6 лет.

Параллельно с этими работами планируется начать реконструкцию Сакмарской ТЭЦ, которую мы называем энергетическим сердцем Оренбурга. До 2005 г. здесь намечается заменить на более мощный и экономичный турбоагрегат ст. ¹ 2. Процесс реконструкции энергооборудования на этом, конечно, не остановится.

И очень отрадно, что на смену старшему поколению энергетиков приходит новая когорта образованных и трудолюбивых специалистов, многие из которых выросли в нашем коллективе из молодых инженеров в крупных руководителей. Это – В. А. Кузнецов, Г. Н. Грошев, В. Ф. Кажаев, И. С. Мо - сягин, В. Н. Колыхалов, А. В. Майоров, В. Н. Холкин и многие, многие другие. Надежный кадровый резерв – залог успешной работы в будущем.

Сегодня ОАО Оренбургэнерго – одна из крупнейших региональных энергосистем России. Установленная мощность генерирующего оборудования составляет 3440 тыс. кВт. Это в 44 раза больше, чем 60 лет назад. Энергосистема работает стабильно, обеспечивая надежное снабжение электрической и тепловой энергией потребителей. И высокий профессионализм наших инженеров и рабочих является залогом того, что так будет и впредь. Зародившаяся в самом конце XIX в. оренбургская энергетика уверенно шагнула в ХХI в.

4

2003, ¹ 8

Этапы повышения эффективности электроэнергетического комплекса Оренбуржья

Кандыба Н. Е., главный инженер Оренбургэнерго

В последнее время в Оренбургской энергосистеме особое внимание уделяется надежности обеспечения потребителей электроэнергией и теплом и эффективности их производства и транспортировки. В 2002 г. электростанциями ОАО Оренбургэнерго выработано 13,4 млрд. кВт ч электроэнергии и отпущено 10 млн. Гкал тепла. Выработка электроэнергии составляет всего 68% максимально возможной. Это объясняется известными при- чинами, вызванными преобразованиями в стране. График роста установленной мощности в период работы энергосистемы с момента ее образования и отпуска электроэнергии в этот же период показан на рисунке. Из графика видно, что пик ввода мощностей и выработки электроэнергии приходится на 70 – 90-е годы прошлого века.

Сегодня при входе в конкурентный рынок электроэнергии вопрос о снижении себестоимости электроэнергии – самый насущный для ее производителя. Наиболее объемными составляющими себестоимости являются затраты на топливо и транспорт до потребителя. Изменение затрат на топливо за 60 лет работы Оренбургской энергосистемы можно видеть по снижению удельных расходов условного топлива на отпуск электроэнергии bý и тепла bò (ñì. таблицу).

Как видно, с 1940 до 2000 г. расход топлива на отпуск электроэнергии снижен более чем в 2 раза,

àтепла с 1970 до 2000 г. на 26,2 кг Гкал.

Â2000 г. резкое перераспределение топлива между электроэнергией и теплом связано с вводом в 1996 г. новых методических указаний по расчету технико-экономических показателей оборудования электростанций. До этого времени в РАО

N, ÌÂò W, ÒÂò·÷

 

 

 

 

 

 

6000

25

 

 

 

 

 

22,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000

20

 

 

 

 

20,3

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4000

15

 

 

 

 

3440

15,9

 

 

 

 

 

 

 

3440

 

 

 

 

 

 

 

 

3000

 

 

 

 

2850

1

 

13,4

2000

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

3,7

1300

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

200

350

 

 

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19430

1953

1963

 

1973

1983

1993

2003 ã.

 

 

 

 

 

 

 

 

“ЕЭС России” действовал “физический” метод распределения расхода топлива между отпускаемыми электроэнергией и теплом. По этому методу вся экономия топлива от комбинированного производства электроэнергии и тепла целиком относилась к электроэнергии.

С целью повышения конкурентоспособности ТЭЦ на рынке тепловой энергии РАО “ЕЭС России” приказом ¹ 561 от 13 XII 1995 г. ввело в

действие с 1 II 1996 г. новую редакцию методических указаний по распределению расхода топлива, методику которого предложило ОАО “Фирма ОРГРЭС”. Вот поэтому сегодня трудно сравнивать эффективность производства ТЭС по удельным расходам топлива на электроэнергию тепло до 1996 г. и после него. Однако из данных таблицы видно, что тепловые электростанции вплоть до 60-х годов прошлого века имели низкие показатели использования топлива. С развитием теплотехники и электротехники изменялось оборудование тепловых электростанций. На смену малоэкономичному и маломощному оборудованию на новых электростанциях, построенных в 60 – 70-е годы ХХ века, пришло оборудование, по своим параметрам и показателям отвечающее современным по тем временам требованиям.

В настоящее время резкого снижения расхода топлива на производство электроэнергии можно достичь внедрением новых технологий и производства электроэнергии, и снижения затрат на собственные нужды. В нашей энергосистеме, начиная с 2003 г., делаются первые шаги по внедрению парогазовых установок. Электростанции первых пятилеток советского времени – Оренбургская, Медногорская, Бугурусланская, с вводом новых ТЭС перешли в разряд котельных, на которых используются котлы с параметрами пара, намного превышающими необходимые для подогрева сетевой воды, поэтому приходится снижать давление пара путем редуцирования и таким образом увеличи- вать потери топлива.

Показа-

 

 

 

Ãîäû

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

òåëü

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bý,

647

615

410

323

261

261

300

ã (êÂò ÷)

 

 

 

 

 

 

 

bò,

172,2

168

168

146

êã Ãêàë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003, ¹ 8

5

Чтобы избежать этих потерь, и возникло предложение названные котельные реконструировать в электростанции парогазового цикла, преимущества которых известны. Мощность этих электростанций с учетом выдачи тепла потребителям не превышает 25 МВт. Хотя это и является шагом вперед, но не решает коренной вопрос снижения затрат на топливо в энергосистеме. Поэтому сей- час уже можно рассматривать реконструкцию конденсационных блоков 300 МВт Ириклинской ГРЭС с переводом их на парогазовый цикл. Для этого имеются готовые инженерные решения: обеспеченность топливом (газ), циркуляционной и технической водой, питательной водой, электрораспределительными устройствами, схемой выда- чи электроэнергии в сети, готовность производственного корпуса. Если сопоставить затраты на реконструкцию блоков со стоимостью строительства новой станции такой же мощности на парогазовом цикле, то перевод Ириклинской ГРЭС обойдется дешевле вдвое.

Для снижения затрат на собственные нужды станций сегодня также делаются первые шаги по внедрению частотного регулирования вращающихся механизмов на Орской ТЭЦ-1 и Сакмарской ТЭЦ. Применение этого метода регулирования на подпиточных насосах подтверждает показатели снижения расхода электроэнергии, но кроме того, при этом методе повышаются надежность и долговечность работы приводимых механизмов.

Оба направления по снижению затрат на топливо дают еще одно необходимое решение актуального вопроса по снижению выбросов оксидов азота и углерода. Инженеры и руководители энергосистемы вплотную работают над совершенствованием производства электроэнергии в отмеченных направлениях.

Не менее важно для энергосистемы снижение потерь электроэнергии на ее транспорт. Эти потери огромные. За первый квартал 2003 г. потери электроэнергии составили 18,66% отпущенной в сети, а это 647 млн. кВт ч, из них коммерческие 311 млн кВт ч. А если посмотреть динамику изменения потерь электроэнергии за последние 30 лет, которая приведена далее, то вывод сам напрашивается – рост потерь нарастал вплоть до нынешнего года.

Потери электроэнергии в сетях,

 

%

1970

7,03

1980

7,05

1990

7,10

2000

14

2003:

 

I квартал

18,6

II квартал

10,3*

 

* Данные сориентированы по факту апреля и мая 2003 г.

Особенно значителен

рост потерь после

1990 г., т.е. в период преобразований в энергетике, когда стали образовываться акционерные общества энергетики по регионам и в производстве электроэнергии стали считать затраты по видам деятельности. Вот здесь и обнаружились все недостатки в сбыте электроэнергии: у многих потребителей отсутствуют узлы учета потребляемой электроэнергии, у других потребителей срок службы индукционных счетчиков более 10 лет и имеются несанкционированный доступ к узлам учета и воздействие на них с целью хищения, измерительные трансформаторы тока и напряжения не поверены. Техническое состояние многих средств учета электрической энергии не соответствует требованиям действующих нормативных документов.

Для решения этих вопросов ОАО Оренбургэнерго создано дочернее зависимое акционерное общество Энергоучет, которое располагает достаточной технической базой и укомплектовано квалифицированным персоналом, чтобы привести в порядок узлы учета у потребителей и содержать их, спроектировать, выполнить монтаж, ввести в

действие автоматизированную систему контроля за производством, распределением и потреблением электроэнергии.

Взятые направления по снижению потерь электроэнергии развернуты во всех районах электри- ческих сетей совместно с обособленным предприятием Энергосбыт и потребителями электроэнергии. Эффективность мероприятий показывают результаты работы энергосистемы во втором квартале, когда потери снижены против первого квартала на 8,3%.

Приведенные в этой краткой статье работы по повышению эффективности производства в электроэнергетике Оренбуржья свидетельствуют о большом потенциале экономии энергоресурсов в нашей энергосистеме.

6

2003, ¹ 8

Соседние файлы в папке Подшивка журнала Электрические станции за 2003 год.