Стратегическая инициатива: перевооружение энергетики

Page 1
background image

Page 2
background image

«КАБЕЛЬ-news», № 2, 2013, www.kabel-news.ru

10

Панорама

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ

В 

 настоящее время государство и частный 
сектор запланировали, а в некоторых слу-
чаях уже приступили к реализации мас-
штабных производственных проектов. На-

пример, в Якутии и Иркутской области в ближайшее 
десятилетие только в сфере металлургии и золото-
добычи получат развитие проекты по строительству 
и модернизации таких объектов, как:
• ОАО «Сибцветметниипроект», Холоднинский 

ГОК — 35 МВт, 220 млн кВт•ч/год;

•  ОАО «ЗАБАЙКАЛИНВЕСТ», Чинейский ГОК — 

67—207 МВт, 1000 млн кВт•ч/год;

•  ЗАО «СЭМЗ», Электрометаллургический завод в 

г. Братске — 90 МВт, 675 млн кВт•ч/год.
И это лишь часть проектов региона. Энергосисте-

ма Новосибирской области также имеет обоснован-
ные потребности в модернизации сетей передачи 
электроэнергии. По оценкам ОАО «СО ЕЭС», при-
рост нагрузки в данном регионе к 2016 году составит 
265 МВт, по оценкам администрации области — 511 
МВт. И это лишь поверхностные факты, приводящие 
к необходимости решить задачу передачи повышен-
ных мощностей по новым и существующим электри-
ческим сетям.

Очевидно, что одной из самых важных состав-

ляющих технического и технологического пере-
вооружения предприятий является использова-
ние энергосберегающей и высокоэффективной 
кабельно-проводниковой продукции, способствую-
щей:
•  увеличению пропускной способности электросе-

тей;

•  снижению потерь электроэнергии при передаче;
•  обеспечению бесперебойности энергоснабжения 

в сложных природных условиях;

•  повышению надёжности и долговечности высоко-

вольтных воздушных линий электропередачи.
Предлагаем сравнить несколько наиболее инно-

вационных вариантов проводов для ВЛ, использо-
ванных в ряде пилотных проектов в отечественных 
электросетях.

ПРОВОД МАРКИ ACCR 

(Aluminium Conductor Composite Reinforced)

В проводе используется сердечник из метал-

локомпозита, в обёртке из высокотемпературных 
алюминий-цирконидных (Al-Zr) проводов — кон-
струкция, где и композитный сердечник, и наруж-
ные пучки AL-Zr обеспечивают прочность кабеля и 
повышение проводимости. Композитный сердечник 
состоит из волокна алюминиевой керамики высокой 
чистоты (оксид алюминия Al

2

O

3

). Наружные «пряди» 

Al-Zr являются температуростойким сплавом, кото-
рый позволяет непрерывно работать при 210°С, с 
пиковыми нагрузками до 240°С. Для сравнения: за-
явленная рабочая температура сталеалюминиевого 
провода АС (ACSR) — 70°C, а максимально допусти-
мая — 90°C. Основные достоинства провода: сер-
дечник в 2 раза легче стального аналога, обладает 
более высокой электропроводностью, имеет коэф-
фициент теплового расширения в половину такой 
же величины для стали. Среди недостатков следует 
отметить сложность проектирования линий с таким 
проводом и высокую стоимость самого провода.

ПРОВОД МАРКИ GTACSR  

(«Gapped» TAL alloy Aluminium Conductor 

Steel Reinforced)

Это провод с зазором (gap — зазор, англ.), из-

готовленный из алюминиевых сплавов, стойких 

Стратегическая инициатива: 
перевооружение энергетики

 Сегодня темы индустриализации страны, развития и модернизации рос-

сийской промышленности активно обсуждаются во всех средствах массовой 
информации. Что же означают для сетей передачи электроэнергии страны в 
скором будущем столь обширные планы развития промышленности?  

Александр ЕРМАКОВ,

 директор филиала ООО НПК «Сим-Росс», Новосибирск


Page 3
background image

«КАБЕЛЬ-news», № 2, 2013, www.kabel-news.ru

11

к высоким температурам. Алюминиевые прово-
дники внутреннего слоя, ближайшего к сердечни-
ку, имеют трапецеидальное сечение. Внутренний 
слой изготовлен таким образом, что между ним и 
стальным сердечником есть зазор, заполненный 
смазкой, стойкой к воздействию температуры. Та-
кая конструкция обеспечивает скольжение алюми-
ниевых слоёв относительно стального сердечника. 
Основные достоинства: малое удлинение (про-
висание) провода вследствие роста температуры, 
определяемое только линейным коэффициентом 
расширения стали; исключение механического 
натяжения алюминиевого слоя; увеличение пере-
даваемой мощности. Несмотря на более высокие 
потери при использовании высокотемпературного 
режима, данный вариант быстро завоевывает при-
знание в Европе, где удовлетворение роста потре-
бления электроэнергии ограничено отсутствием зе-
мель для строительства новых ВЛ.

ПРОВОД МАРКИ АССС™ 

(Aluminium Conductor Composite Core)

Одна из причин появления проводов с композит-

ным сердечником — желание избежать одной из 
основных эксплуатационных проблем, имеющихся у 
стальных сердечников, — перегрев в условиях пи-
ковых электрических нагрузок, что приводит к рас-
тяжению провода и провисанию ниже допустимой 
нормы. Провод с сердечником из композитов обла-
дает более низким коэффициентом термического 
расширения, и поэтому он менее подвержен тепло-
вому расширению и соответственно к существенно 
меньшей стреле провеса. 

При испытании провод АССС™ с сердечником 

диаметром 9,5 мм подвергался растягивающей на-
грузке 18567 кг при температуре окружающей сре-
ды. В результате оказалось, что провод АССС™ 
может непрерывно работать при рабочей темпера-

туре 180°С и выдерживать кратковременные скачки 
до 200°С с провисанием не более 10% от величи-
ны провисания провода со стальным сердечником. 
В отличие от обычных проводников со стальным сер-
дечником, которые имеют относительно высокий ко-
эффициент термического расширения 11,5x10

-6

/°C, 

сердечник проводника АССС™ стабилен по разме-
рам с коэффициентом термического расширения 
1,6x10

-6

/°C. В протяжённой многоцепной линии про-

вода с композитным сердечником могут передать в 
2 раза больше мощности по сравнению с обычным 
сталеалюминиевым проводом сравнимого сечения. 
При более высокой стоимости проводов АССС™ об-
щий экономический эффект от их применения обе-
спечивает высокую окупаемость. 

В 2012 году провода АССС™ были успешно ис-

пользованы:
• 

Китай.

 ВЛ в провинции Фуджиан протяжённостью 

60 км. Применение данного провода позволило 
избежать замены всех 150 опор (за исключением 
7 опор), снизив материальные затраты и умень-
шив стоимость проекта;

• 

США.

 Реконструкция ВЛ 345 кВ Valley в Южном 

Техасе протяжённостью 450 км. Применение про-
вода АССС™ позволило значительно повысить 
энергоэффективность электропередачи, сокра-
тив потери;

• 

Россия.

 Проект реконструкции ПС «Восточная-

Инская» и ВЛ 110 кВ в Новосибирской области. 
Применение АССС™ Helsinki 160 с заменой про-
вода АС 150/24 позволяет увеличить передавае-
мую мощность при более низких потерях пере-
дачи электроэнергии. Снижение потерь на 10% 
достигается за счёт наличия в конструкции про-
вода ACCC™ материала с максимальной про-
водимостью — термообработанного алюминия. 
По сравнению с заменой на стандартный провод 
АС 240/39 выбранное решение увеличивает на 

33% пропускную способность линии без значи-
тельной модернизации инфраструктуры. 

Сегодня у проводов марки АССС™ суще-

ствует и ещё одно важное преимущество. Бель-
гийская компания LAMIFIL совместно с ООО 
НПК «Сим-Росс» инвестировала средства в 
проект строительства завода по производству 
проводов для ВЛ на территории Российской 
Федерации. В 2012 г. состоялся технологиче-
ский запуск предприятия. Первыми выпускае-
мыми разновидностями продукции станут про-
вода LAMIFIL с Z-образным сечением верхних 
повивов, следующий этап — производство 
GAP-провода и провода с композитным сер-
дечником АССС™, что, безусловно, обеспечит 
дополнительные возможности для внедрения 
инновационных электротехнических решений в 
нашей стране.

Панорама

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ


Оригинал статьи: Стратегическая инициатива: перевооружение энергетики

Читать онлайн

Сегодня темы индустриализации страны, развития и модернизации российской промышленности активно обсуждаются во всех средствах массовой информации. Что же означают для сетей передачи электроэнергии страны в скором будущем столь обширные планы развития промышленности?

Поделиться:

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» № 1(82), январь-февраль 2024

Методика оценки электробезопасности в распределительных сетях напряжением 20 кВ на основе расчета напряжения повреждения при однофазных замыканиях

Кабельные линии
Гусев О.Ю. Гусев Ю.П. Колесникова К.В. Смотров Н.Н.
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение»