ЭНЕРГИЯ
СЕВЕРО-ЗАПАДА
декабрь 2022
В этом выпуске:
  • Главная тема
    Попали в десятку: интересные решения при модернизации Верхне-Туломской ГЭС
    ТГК-1 завершила модернизацию гидроагрегата № 3 Верхне-Туломской ГЭС и начала работы по обновлению последнего из четырех агрегатов станции — гидроагрегата № 2. Мы собрали самые интересные технические решения, которые применяются в этом проекте.
  • Новости
    В «ТГК-1»,
    в «Газпром энергохолдинге»,
    в России,
    в мире
  • Производство
    Цифровое моделирование: предвидеть будущее, чтобы не допустить аварии
    В 2022 году в филиале «Кольский» ТГК-1 завершилась большая научно-исследовательская работа. Совместно с отечественными производителями микропроцессорного оборудования и Научно-техническим центром Единой энергетической системы (АО «НТЦ ЕЭС») энергетики на цифровой модели изучали поведение систем автоматического регулирования гидроагрегатов Серебрянских ГЭС-1 и ГЭС-2 в различных режимах работы при различных ситуациях в энергосистеме.
  • Прогресс
    В десять раз жарче, чем солнце: когда заработает энергетический perpetuum mobile
    Большая часть мировой энергетики по-прежнему держится на сжигании углеводородов. К этому способу получения энергии накопилась масса вопросов: как минимум парниковым эффектом мы обязаны именно ему. Кроме того, невозобновимые источники энергии потому и называются невозобновимыми, что рано или поздно они кончатся. И что тогда? Но ученые успокаивают: лет через 40–60 мир, скорее всего, вынет из своих вен углеводородную иглу и выкинет ее прочь.
  • Один день из жизни
    Пора начистоту, или Один день эколога Петрозаводской ТЭЦ
    Каждый энергообъект должен не только бесперебойно работать на потребителя, но и ответственно использовать природные ресурсы. Героиня сегодняшней рубрики — эколог Петрозаводской ТЭЦ Ольга Митроченкова.
  • Важная деталь
    Ротор гидрогенератора
    Электромагнит весом 300 тонн, вращающийся со скоростью 75 оборотов в минуту, — ротор гидрогенератора. Эту важную деталь, обычно скрытую под полом машинного зала, сегодня можно увидеть на Нижне-Свирской ГЭС, где полным ходом идет масштабный капремонт генератора — впервые с 1976 года с выемкой ротора.
  • Юбилеи
    История наших станций
    Декабрь богат на юбилеи: 85 лет исполняется Лесогорской ГЭС, 70 лет — Нива ГЭС-1, 60 лет — Беломорской и Кумской ГЭС, 50 лет — Серебрянской ГЭС-2.

  • Тест
    Готовы ли вы наслаждаться зимой?
    Для одних зима означает темноту и холод, для других — радость и старт зимних развлечений: катание на лыжах, коньках и санках, снежные баталии, «охота» за северным сиянием… Те, кто любит и ценит красоту Русского Севера, как правило, знают толк и в зимних удовольствиях. Предлагаем ответить на несколько вопросов об интересных фактах, видах спорта и природных явлениях Карелии и Кольского полуострова, чтобы выяснить, настоящий ли вы северянин и готовы ли наслаждаться зимой.
Выберите материал
или листайте вниз
Подписывайтесь на наши соцсети и будьте в курсе событий!
Официальный аккаунт ТГК-1:
Спортивный аккаунт ТГК-1:
ГЛавная тема
Попали в десятку: интересные решения при модернизации
Верхне-Туломской ГЭС
ТГК-1 завершила модернизацию гидроагрегата № 3 Верхне-Туломской ГЭС и начала работы по обновлению последнего из четырех агрегатов станции — гидроагрегата № 2. Последовательно, один за одним, с 2018 года гидроагрегаты самой мощной станции Северо-Запада полностью обновляются.

Мы собрали самые интересные технические решения, которые применяются в этом проекте.
1. Вопросы логистики — на одном из первых мест

Модернизация станции проходит без остановки производственного процесса — выработки электроэнергии. И пока один агрегат полностью меняют, остальные три несут свою службу или проходят плановые проверки. Нужно было так организовать демонтаж и вывоз старых элементов оборудования, доставку новых частей, обслуживание работающего оборудования, чтобы в машинном зале было удобно всем: и подрядным организациям, и ремонтному и оперативному персоналу станции. Завод-изготовитель — Тяжмаш — производил детали гидроагрегата заранее и готов был их отгружать заблаговременно. Таким образом, вопросы логистики были одними из приоритетных. График доставки оборудования тщательно прорабатывался и согласовывался всеми сторонами.

Доставка новых рабочих колес
Машинный зал Верхне-Туломской ГЭС находится под землей. Оборудование завозится по вырубленному в скале подземному тоннелю длиной 300 метров. Вес каждой ценной посылки измерялся десятками тонн. Статор, ротор, вал турбины, рабочее колесо — разгрузить, переставить с места на место, достать из шахты гидроагрегата старое оборудование, установить новое и так далее можно только с помощью штатных грузоподъемных кранов в машинном зале. В ходе модернизации крановщики нарасхват! Сотрудники ГЭС и подрядных организаций согласовывают график практически поминутно, когда и для каких действий будут задействованы краны, — задач много.

Работы на каждом новом гидроагрегате каждый раз удавалось оптимизировать. Например, если демонтаж первого выведенного гидроагрегата занял три месяца, то последний разобрали за один месяц.
2. Больше мощности при том же напоре

В ходе модернизации выросла мощность станции — к окончанию работ она увеличится с 268 до 300 МВт. Развитие современного гидромашиностроения позволяет установить более мощные гидроагрегаты без изменений проточного тракта гидротурбин. На Верхне-Туломской ГЭС дополнительной мощности удалось добиться за счет увеличения диаметра рабочего колеса, на 150 мм, оптимизации формы лопастей рабочего колеса, использования современных изоляционных материалов в обмотке статора генератора. При этом тип рабочего колеса не изменился и остался поворотно-лопастным.

Новая маслонапорная установка и модернизированный гидроагрегат № 4
3. Экономим время

Рабочие колеса для гидроагрегатов поставлялись моноблоком, то есть на монтажной площадке уже не требовалось соединять лопасти и втулку рабочего колеса. Подрядчикам достаточно было провести гидравлические испытания системы регулирования — и оборудование готово к установке. Это решение сэкономило время.

Доставка нового рабочего колеса
4. Одновременно монтировать турбину и генератор — можем

Инструкция по монтажу турбины и генератора говорит, что все работы выполняются последовательно: сначала идет монтаж турбины, а после сборка генератора. На Верхне-Туломской ГЭС было проработано решение по совместной центровке камеры рабочего колеса и крышки турбины с монтажом и центровкой секторов статора генератора.

Струна для центровки
Центровка — чрезвычайно ответственный и кропотливый процесс. Она проводится для правильного взаимного положения плоскостей различных деталей. Образно говоря, гидроагрегат — это большой многотонный слоеный пирог. И каждый его слой должен располагаться крайне точно относительно другого. Только при качественной центровке можно гарантировать надежную работу гидроагрегата. Недостаточно точно проведенная центровка может вызвать повышенную вибрацию и преждевременный износ.
Монтаж статора
Как проходил процесс? Статор изготовлен и поставляется на монтажную площадку четырьмя секторами. Чистый вес каждого сектора составляет около 39 тонн. Сектора привозят на монтажную площадку через каждые три дня. За это время по каждому сектору статора необходимо выполнить подготовительные работы: распаковку, визуальный осмотр, кантовку, очистку от консервации всех стыковых поверхностей, проверку всех стыковых поверхностей на предмет забоин или вмятин и их устранение, проверку взаимного прилегания фундаментных плит и подушек корпуса статора. Также перед монтажом необходимо предварительно собрать нижнюю крестовину. На момент установки секторов статора в шахту генератора работы по центровке камеры рабочего колеса приостанавливаются. Сектор статора монтируется на штатное место.

Такой цикл работ выполняется с каждым сектором. После сборки всего статора проводится совместная центровка камеры рабочего колеса и центровка статора. Для центровки используется стальная струна.

В свою очередь монтаж и центровку крышки турбины, облицовки шахты турбины удалось совместить с монтажом обмотки статора.
5. Меньше масла — безопаснее для природы

Новые рабочие колеса гидроагрегатов Верхне-Туломской ГЭС сухие, а значит, экологически чистые. За счет использования современных полимерных материалов для уплотнений больше нет контакта масла с водой, поэтому исключена возможность попадания масла в проточную часть гидроагрегата и далее в реку. Кроме того, благодаря переходу на более высокое давление, с 25 до 150 кг/см2, в системе регулирования оборудования в шесть раз снижено количество масла в системе.

Установка новых рабочих колес
6. Новые материалы для долгой службы

B Модернизация коснулась не только оборудования, но и применяемых материалов. Узлы скольжения направляющего аппарата изготовлены из полимерного влагоустойчивого материала УГЭТ-СТЭТ. Этот углепластик высокопрочный, износостойкий — его применение исключает растрескивания и другие повреждения узлов трения, работающих в условиях интенсивных нагрузок.

В узлах трения рабочего колеса применен самосмазывающийся композитный материал deva.bm с влагоустойчивыми свойствами и гарантированным сроком службы не менее 20 лет.

Уплотнение вала турбины нового типа — радиального — выполнено из графита. До модернизации было установлено резиновое. Новое уплотнение имеет длительный срок службы и исключает протечки. Кроме того, оно оснащено индикаторами износа, что облегчает обслуживание.
7. Забота о соседях

Верхне-Туломская ГЭС уникальна и тем, что по соседству с машинным залом под землей находится завод по разведению малька радужной форели. Теплая отработанная вода с генераторов подается на рыбзавод и используется для его нужд.

В ходе модернизации энергетики позаботились и о надежности технологического процесса, связывающего выработку электроэнергии и разведение малька. Обновлены циркуляционные насосы, которые отвечают за подачу воды на рыбзавод, установлена новая автоматика, которая следит за температурой воды, подаваемой на рыбзавод. Энергетики даже дали ей имя — систему назвали «Форель».

Завод по разведению мальков форели
8. Новому «железу» — новые «мозги»

Как говорят энергетики, кроме «железа» обновляются еще и «мозги». Каждый гидроагрегат теперь обвязывается большим количеством датчиков и сигнализаций. На смену традиционным электромеханическим устройствам релейной защиты пришли современные микропроцессорные. Энергетики получили современную систему автоматического управления гидроагрегатами (САУГ), которая удовлетворяет самым актуальным требованиям в отношении точности поддержания частоты в энергосистеме, времени реакции, качества и диапазонов регулирования частоты и мощности во всех режимах работы ГЭС.

Новая система управления гидроагрегатом
Системы управления гидроагрегатами, распределительными устройствами, система дренажа машинного зала, управление щитами водосброса и быстро падающими щитами теперь объединены в одно целое с помощью автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП). Это повысило доступность информации: теперь у оперативного персонала на главном щите управления есть все данные о состоянии оборудования, полный «рентген», позволяющий видеть, что происходит.
9. Новые трансформаторы

Повысить экологичность Верхне-Туломской ГЭС удалось и за счет замены трансформаторов. Трансформаторы собственных нужд наземного комплекса и подземного машинного зала заменили с маслонаполненных на сухие. Вместо шести оставили четыре, увеличив мощность каждого.
10. Новые выключатели

За счет применения новых элегазовых выключателей удалось уйти от компрессорного хозяйства. До модернизации шесть компрессоров высокого давления обеспечивали воздухом маслонапорные установки гидроагрегатов и воздушные выключатели. Сейчас в маслонапорных установках используется азот, который не вступает в химическую реакцию с материалами гидроаккумулятора и обеспечивает повышенную пожарную безопасность, а потребности генераторов обеспечивают четыре элегазовых выключателя.
  • Владимир Цветков
    заместитель управляющего директора по капитальному строительству
    Впереди у станции еще одно обновление — вместе с модернизацией последнего гидроагрегата заканчивается наладка автоматизированной системы управления технологическими процессами общестанционного уровня. Начальник смены станции сможет не только видеть состояние всего оборудования, но и управлять им с главного щита управления.
Верхне-Туломская ГЭС является крупнейшей на Северо-Западе. Первый гидроагрегат станции был пущен еще в 1964 году. С целью повышения надежности работы станции и энергоснабжения потребителей в 2018 году началась модернизация ГЭС. Проект включает замену гидрогенерирующего (турбины, генераторы) и электротехнического оборудования (выключатели, разъединители, трансформаторы) всех четырех гидроагрегатов с увеличением мощности каждого гидроагрегата на 8 МВт.
или листайте дальше
НОВОСТИ
В «ТГК-1»
  • «ТГК-1» завершила капитальный ремонт гидроагрегата № 3 Нива ГЭС-2
    На Нива ГЭС-2 завершился капитальный ремонт гидроагрегата № 3 мощностью 15 МВт.

    В период проведения капитального ремонта гидроагрегата были выполнены ремонты нержавеющей облицовки вала турбины, изоляции полюсов ротора, втулки и диска подпятника, заменены втулки цапф лопаток направляющего аппарата, покрытия сегментов турбинного подшипника.

    Капитальный ремонт гидроагрегата повысит надежность работы оборудования.
  • «ТГК-1» и «Металлоинвест» заключили соглашение о намерениях сотрудничества в сфере безуглеродной энергии
    Сегодня ПАО «ТГК-1» и компания «Металлоинвест» подписали соглашение о намерениях сотрудничества по вопросам производства и приобретения зеленой энергии, произведенной на гидроэлектростанциях «ТГК-1». Подписание состоялось на площадке 28-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо».

    Стороны намерены заключать сделки купли-продажи зеленой электроэнергии через механизм прямых договоров на ОРЭМ. Это позволит предприятиям компании «Металлоинвест» снизить углеродный след производимой продукции.

    «Подписание соглашения подтверждает долгосрочные планы нашего сотрудничества в сфере безуглеродной энергии. Электроэнергия из возобновляемых источников, производимая на гидроэлектростанциях «ТГК-1», позволяет компаниям следовать долгосрочной стратегии устойчивого развития, снижать углеродный след и сокращать косвенные энергетические выбросы при производстве продукции», — подчеркнул заместитель управляющего директора по сбыту электроэнергии и мощности ПАО «ТГК-1» Альфред Ягафаров.

    «"Металлоинвест" всегда шел в авангарде декарбонизации горно-металлургической отрасли, — заявил первый заместитель генерального директора — директор по производству «Металлоинвеста» Алексей Кушнарев. — В 2021 году общий объем прямых и косвенных выбросов CO2 по компании сократился на 19 %. В текущих условиях мы сохраняем приверженность нашей Климатической стратегии, направленной на дальнейшее сокращение углеродного следа продукции. Соглашение с «ТГК-1» позволит увеличить долю низкоуглеродной электроэнергии — гидроэлектростанций, АЭС и ВИЭ — в потреблении наших комбинатов до 60 %».
  • «ТГК-1» повысила надежность оборудования Маткожненской ГЭС
    ПАО «ТГК-1» завершило капитальный ремонт гидроагрегата № 1 Маткожненской ГЭС. Это позволило повысить надежность и безопасность эксплуатации оборудования.

    Ремонты были проведены на элементах генератора и турбины, а также на бетоне водоводов — строительные швы обработали полимерными составами, на них нанесли гидроизоляционное покрытие.

    «Таким образом существенно повысилась безопасность эксплуатации гидроагрегата, улучшились характеристики прочности бетона, что оказывает положительное влияние на надежность работы ГЭС в целом», — рассказал главный инженер каскада Выгских ГЭС Алексей Детчуев.

    Сейчас в соответствии с графиком на Маткожненской ГЭС в ремонт выведен гидроагрегат № 3.
В «Газпром энергохолдинге»
  • Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» провела экологическую акцию по зарыблению водоема
    В один из крупнейших водных объектов Псковской области — водохранилище Псковской ГРЭС на реке Шелонь — энергетики выпустили тысячу мальков судака. Это позволит восполнить биологические ресурсы водохранилища, вода которого используется в технологическом процессе электростанции.

    Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» (контролирующий акционер — ООО «Газпром энергохолдинг») — тепловая электростанция, входящая в Объединенную энергетическую систему Северо-Запада. Одно из важных направлений ее экологической программы — охрана водных объектов. Пользование природными ресурсами на станции происходит под четким контролем научно-исследовательских институтов. Энергетики ведут постоянный мониторинг водохранилища и поддерживают в норме его химические и микробиологические показатели. Помимо восполнения рыбных запасов, акция по зарыблению водоема направлена на популяризацию экологии и бережного отношения к природе.


В России

  • Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект, вводящий понятие «сертификаты происхождения электроэнергии»
    Госдума РФ одобрила в первом чтении изменения в Закон «Об электроэнергетике», которые вводят понятия «атрибуты генерации» и «сертификаты происхождения электроэнергии».

    Законопроект разработан с целью создать российскую систему сертификации низкоуглеродных источников электроэнергии. С помощью системы потребители электроэнергии (в первую очередь энергоемкие предприятия) смогут подтверждать, что при производстве их продукции использовалась электрическая энергия, произведенная на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) и низкоуглеродных источниках.

    Закон создаст дополнительные механизмы защиты интересов российских компаний, ориентированных на экспорт своей продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где зеленой повестке придают большое значение. Национальная российская система будет помогать российским экспортерам выходить на эти рынки.

    Законопроект закрепляет процедуру квалификации объекта генерации. НП «Совет рынка» будет вести реестр атрибутов генерации и сертификатов, учитывать факты перехода прав на них и их погашения. Производитель электроэнергии сможет продавать сертификаты на свободном рынке — это станет дополнительным инструментом поддержки ВИЭ.
  • Доля ВИЭ-генерации в России достигла 2,2 % от общей мощности энергосистемы страны
    По данным Ассоциации развития возобновляемой энергетики, к октябрю 2022 года доля ВИЭ-генерации в России достигла 2,2 % от общей мощности энергосистемы РФ. В информационном обзоре рынка ВИЭ за третий квартал текущего года сообщается, что
    совокупная установленная мощность объектов ВИЭ-генерации в России составила 5,51 ГВт. При этом данный показатель для объектов ДПМ ВИЭ на оптовом рынке электроэнергии и мощности не изменился по сравнению с итогами предыдущего квартала, сохранившись на уровне 3746,8 МВт.

    Таким образом, положительная динамика, выраженная в увеличении совокупной установленной мощности электростанций на основе ВИЭ, продолжается, несмотря на кризисные явления в глобальной экономике. Планомерный рост идет с момента старта программы поддержки ДПМ ВИЭ в 2013 году.



В мире

  • Создана система производства возобновляемой энергии, которая не зависит от изменения погоды
    Французская компания Unéole объединила ветровые турбины и солнечные панели в одной установке. Дизайн устройства адаптирован для размещения на городских зданиях с высоким потреблением энергии, но с ограниченным пространством для размещения необходимой инфраструктуры. Разработчики сообщают, что установка является по-настоящему экологически чистой. Вертикальные турбины изготавливаются с использованием алюминия, нержавеющей стали и других материалов, которые можно после завершения жизненного цикла отдать на переработку.

    Комбинированная система решает проблему прерывистости возобновляемых источников энергии. Изменение в количестве солнечных дней, а также скорость ветра над морем — непредсказуемые явления, к которым невозможно подготовиться. Использование комбинации из альтернатив снижает пики и спады. Исследование компании показало, что ветряная турбина увеличивает ночную и зимнюю выработку энергии, в то время как солнечная панель эффективнее днем и летом.
  • Equinor запустила первую турбину плавучего ветропарка в Северном море
    Норвежская компания Equinor начала выработку электроэнергии на первой турбине плавучего ветропарка Hywind Tampen в Северном море. Ветропарком совладеют партнеры Gullfaks и Snorre, 60 % доли в проекте принадлежит Норвегии в лице Equinor. Планируется, что предприятие будет удовлетворять около 35 % потребности в электроэнергии двух месторождений. Это позволит сократить выбросы CO2 в атмосферу на месторождениях.

    Семь из одиннадцати турбин планируется ввести в эксплуатацию до конца года, и тогда Hywind Tampen станет крупнейшим в мире плавучим ветропарком мощностью 60 МВт. Последние четыре турбины будут установлены на месторождении в следующем году.
  • Корейские инженеры разработали стабильную батарейку на основе воды
    Стабильную водную цинк-ионную батарею, в которой в качестве электролита используется вода, представили инженеры из Пхоханского университета науки и технологий (POSTECH).

    Литий-ионные аккумуляторы обладают большой емкостью и широко применяются в различных электронных устройствах, однако органические электролиты в них легко воспламеняются, что может привести к пожарам и взрывам. Одна из безопасных альтернатив — использование цинкового анода в водном электролите. Но их основная проблема — низкий срок службы, связанный с побочными реакциями, которые разрушают элементы устройства.

    Корейские инженеры разработали цинковый анод, покрытый многофункциональным защитным слоем с использованием блок-сополимера. Этот слой эластичен и способен растягиваться, выдерживая увеличение объема во время зарядки и разрядки аккумулятора.

    В серии экспериментов ученые показали, что полимерный защитный слой индуцирует гомогенизированное распределение ионов и подавляет рост дендритов, способствуя увеличению срока службы цинкового анода. Кроме того, слой тонкой пленки улучшает стабильность электрода, подавляя ненужные химические реакции в электролите на поверхности электрода.
  • В Дании построят систему накопления энергии в расплавленной соли
    Датская компания Hyme Energy ApS начала проект по созданию своего первого демонстрационного накопителя тепловой энергии на расплавленной соли на датском острове Борнхольм в Балтийском море. Строительство хранилища планируется завершить в 2024 году, его мощность составит 1 МВт, емкость — 20 МВт*ч. Оно будет поставлять тепло, электроэнергию и вспомогательные услуги местным сетям.

    Система хранения энергии будет накапливать «избыточную» электроэнергию в периоды сильных ветров и низкого энергопотребления. Технология хранения предусматривает нагрев соли с помощью электрических нагревателей. В устройстве применяются конструкции (резервуары), разработанные для солнечных тепловых электростанций (CSP). Они способны хранить расплавленную соль при температуре до 700 ºC. Высокая температура обеспечивает большую гибкость в плане использования энергии. Это могут быть комбинированное производство тепла и электроэнергии, просто выработка электроэнергии, поставка тепла для централизованного теплоснабжения или для промышленности.

    Система может масштабироваться практически до любых размеров. Hyme считает, что может вдвое снизить стоимость долгосрочных и крупномасштабных хранилищ энергии, независимо от географического положения. Это также может дать вторую жизнь старым тепловым электростанциям — используя их площадки, турбины и инфраструктуру для устройства своих систем накопления энергии

    Хранение электроэнергии в форме тепла становится распространенной практикой. По мере роста доли ветровой и солнечной электроэнергии в энергосистемах увеличивается потребность в полезной утилизации «излишков», и тепловые накопители предлагают довольно экономичное решение. В мире строятся «каменные» системы накопления энергии, «избыточной» возобновляемой электроэнергией нагревают воду, металл.
По материалам пресс-службы ПАО «ТГК-1», ПАО «ОГК-2», портала «Энергетика и промышленность России», сайта Ассоциации развития возобновляемой энергетики, Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса, порталов 1prime.ru, «Хайтек», in-power.ru
или листайте дальше
Производство
Цифровое моделирование: предвидеть будущее, чтобы не допустить аварии
В 2022 году в филиале «Кольский» ТГК-1 завершилась большая научно-исследовательская работа. Совместно с отечественными производителями микропроцессорного оборудования и Научно-техническим центром Единой энергетической системы (АО «НТЦ ЕЭС») энергетики на цифровой модели изучали поведение систем автоматического регулирования гидроагрегатов Серебрянских ГЭС-1 и ГЭС-2 в различных режимах работы при различных ситуациях в энергосистеме.
НТЦ ЕЭС
НТЦ ЕЭС — ведущий научно-исследовательский центр России. Его специалисты помогают энергетикам со всей страны в моделировании энергосистем, исследовании надежности и устойчивости энергоснабжения. В том числе Центр занимается совершенствованием систем автоматики, регулирования и защит.

В Центре находятся самая большая в мире электродинамическая модель и один из самых производительных в России программно-аппаратных комплексов реального времени (RTDS). Эта база обеспечивает возможность физического или цифрового моделирования ситуаций любой сложности и с любым составом оборудования.
Для кольских энергетиков потребность в цифровом моделировании возникла вместе с модернизацией оборудования. На гидроагрегатах Серебрянских ГЭС были установлены новые системы регулирования скорости. Системы управления поставили два производителя — ООО «ПромАвтоматика и АО «Текон‑Инжиниринг». Необходимо было проверить качество их совместной работы и улучшить параметры регулирования частоты.

Одной из ключевых задач для моделирования стала имитация ситуации, когда гидроагрегаты Серебрянских ГЭС отключаются от энергосистемы Мурманской области и начинают работать на изолированный район электропотребления. Такие случаи возможны при возникновении нештатных процессов в энергосистеме. Задача генерирующего оборудования при работе на изолированный район — поддерживать частоту в допустимых пределах и не допустить перебоев энергоснабжения потребителей.
Что такое регулятор скорости?
Регулятор скорости гидротурбин — база автоматизации гидроагрегатов. Устройства обеспечивают стабилизацию частоты вращения и регулирование активной мощности гидрогенератора. Современные регуляторы скорости выполнены на базе микропроцессорных технологий. Они более точные и быстродействующие, повышают качество регулирования основных параметров основного генерирующего оборудования.
Моделирование проходило в стенах Научно-технического центра. Специалисты НТЦ совместно с представителями организаций — производителей систем регулирования, а также со специалистами ТГК-1 реализовали цифровую модель части энергосистемы Мурманской области и воссоздали работу Серебрянских ГЭС, протестировали на совместную работу две системы регулирования при работе изолированно от энергосистемы. Модель показала, что на реальных объектах необходимо выполнить корректировку параметров настройки систем, что позволит исключить нежелательные ситуации: незатухающие колебания частоты в энергосистеме в выделенном энергорайоне, которые могут привести к излишним отключениям потребителей и неисправностям электрооборудования, потребовать длительное время на восстановление работы.

НТЦ разработал рекомендации по внесению изменений в программное обеспечение и алгоритмы работы систем автоматического регулирования гидроагрегатов Серебрянской ГЭС-1 и ГЭС-2. Производители ООО «ПромАвтоматика и АО «Текон‑Инжиниринг» в свою очередь скорректировали настройки.

В итоге в октябре 2022 года совместно со специалистами Системного оператора были проведены натурные испытания. Энергетики проверили функционирование и совместную работу регуляторов скорости. Результаты порадовали — все настройки удовлетворяют требованиям нормативно-технической документации по регулированию частоты и мощности в изолированно работающих энергосистемах.
  • Олег Тяпинов
    главный инженер филиала «Кольский»:
    — Стабильная работа систем автоматического регулирования гидроагрегатов Серебрянских ГЭС во время натурных испытаний подтвердила правильность технических решений по корректировке параметров работы систем регулирования. Испытания позволили в реальных условиях оценить результаты проделанной научной работы, подтвердили корректность выбранных алгоритмов и настроек систем автоматического управления гидроагрегатами. Применение цифровой модели дало нам возможность улучшить управляемость оборудованием. Тем самым мы обеспечим требуемые нормы качества передаваемой потребителям электроэнергии и надежную работу гидроэлектростанций филиала «Кольский».
или листайте дальше
Прогресс
В десять раз жарче, чем солнце: когда заработает энергетический perpetuum mobile
Фото: www.atomic-energy.ru
Большая часть мировой энергетики по-прежнему держится на сжигании углеводородов. К этому способу получения энергии накопилась масса вопросов: как минимум парниковым эффектом мы обязаны именно ему. Кроме того, невозобновимые источники энергии потому и называются невозобновимыми, что рано или поздно они кончатся. И что тогда? Но ученые успокаивают: лет через 4060 мир, скорее всего, вынет из своих вен углеводородную иглу и выкинет ее прочь.
Чистая энергия «из воздуха» — мечта человечества

Энергетику будущего собираются построить на термоядерном синтезе, обуздать который ученые пытаются с середины прошлого века. Суть процесса та же, что и в водородной бомбе: выделение огромного количества энергии, когда из легких химических элементов синтезируются более тяжелые. Простейший пример — синтез ядра атома гелия из двух ядер атома дейтерия. Энергия при этом высвобождается колоссальная — ведь это тот же процесс, который заставляет гореть звезды! А главное — в отличие от атомного распада (на котором строится современная атомная энергетика) продуктом такой реакции становится нерадиоактивный гелий. То есть перед нами не только колоссальная энергия, источник которой летает буквально в воздухе, но еще и «чистая».

О том, чтобы зажечь на земле собственное солнце и приручить энергию термоядерного синтеза, первыми задумались советские ученые. В Советском Союзе был придуман и собран токамак

Фото: unsplash.com/NASA
Токамак: «хулахуп» из плазмы

Термоядерный синтез воссоздать (а главное, управлять им) не так-то просто. Внутри Солнца для него созданы все условия: и гигантская температура плазмы, и колоссальное давление внутри «реактора». Но воссоздать на Земле такое давление пока недостижимо. Значит, нужна температура выше солнечной раз в десять. А как воспроизвести температуру в сотни миллионов градусов так, чтобы плазма не расплавила стенки дьявольской «печи»? Советские ученые додумались до этого первыми.

Андрей Сахаров и Игорь Тамм придумали идею реактора, в котором плазма в форме тора удерживается не стенками камеры, а комбинированным магнитным полем. Разогретые до чудовищной температуры частицы кружатся в непрерывном танце, как хулахуп, а плазменный «шнур» еще и подкручивается по спирали. В 1954 году такой реактор построили, а в 1957 году Игорь Головин предложил для этой конструкции название «токамак» — тороидальная камера с магнитными катушками. В 1968 году на токамаке Т-3 в Курчатовском институте плазму разогрели до 116 млн ⁰С, этот факт подтвердили английские ученые, и начался мировой бум токамаков.
Примерная схема токамака
Фото: Wikipedia.org
Их строят и сейчас в разных странах мира, и цель этой деятельности одна — разработать технологию, которая позволит, во-первых, постоянно генерировать «танец плазмы», а во-вторых, снимать колоссальную энергию, выделяющуюся при термоядерном синтезе, и направлять ее в мирное русло (то есть в коммерческие электросети).

Внутри установки плазма удерживается комбинированным магнитным полем. Есть и другие установки, в которых плазму удерживают «в подвешенном состоянии» магнитами — например, стелларатор. Отличие токамака в том, что в нем используется электрический ток.
Плазма и магнитные поля в токамака
Изображение: S. Li, H. Jiang, Z. Ren, C. Xu. S. Li et al.
ИТЭР: земной аналог МКС, только лучше

Самый большой токамак — ИТЭР (международный термоядерный экспериментальный реактор) — собирают сейчас во Франции, и участвуют в этом 35 государств: страны ЕС, Индия, Китай, Южная Корея, Россия, США, Япония, Казахстан… Цель — научиться управлять термоядерным синтезом и придумать, как получить от него коммерческую энергию в промышленных масштабах. Строительство началось в 2010 году, сейчас ядерщики добрались уже до реактора. План окончания постройки сдвинулся с 2025 на 2027 год, а первую плазму планируют получить к 2028-му.

Инициатором проекта была Россия: сначала договорились с США, а потом со всем остальным миром. Наша страна отправила на строящийся реактор уже 25 партий оборудования: шинопроводы, коммутационные аппараты, компоненты системы контроля, сверхпроводники для магнитной системы, а в начале ноября из Петербурга во Францию отправилась одна из шести гигантских магнитных катушек реактора. Строили и тестировали ее 14 лет!
Фото: rosatomnewsletter.com
Проект поистине грандиозный. Здесь одновременно планируют получить самую высокую (150 млн ⁰С) и самую низкую (-269 ⁰С) температуру в нашей галактике. Современные токамаки до сих пор получали столько же энергии, сколько затрачено на их работу, либо лишь немного больше. В ИТЭР получать предполагается в 10 раз больше, чем потрачено на нагрев плазмы! Выход конструкции на полную мощность пока планируется к 2035 году.
Кто первым получит «философский камень»?

Токамак сегодня считается самым перспективным устройством для воссоздания управляемого термоядерного синтеза. Когда успех будет достигнут, планета получит, наконец, свой «философский камень»: источник бесконечной, экологически чистой энергии, не требующей сжигания углеводородов, строительства ГЭС, сложных схем альтернативной энергетики. Сейчас в мире идет гонка за управляемым термоядерным синтезом — по уровню важности она даже выше, чем космическая гонка середины прошлого века. Страна, которая первой построит термоядерную электростанцию, станет окном человечества в новую эру энергетики. Поэтому, даже участвуя в проекте ИТЭР, физики разных стран параллельно пытаются решить задачу самостоятельно.

Например, в начале ноября британская компания Tokamak Energy сообщила о планах запустить новый мощный токамак в 2026 году, а к началу 30-х годов уже создать первую термоядерную электростанцию в мире. Tokamak Energy, кстати, нынешней весной на своем старом токамаке (ему пять лет) нагрела плазму до 100 млн градусов. Новый должен быть мощнее.
Британский токамак
Фото: https://www.tokamakenergy.co.uk/
В октябре 2022 года этой же температуры в токамаке сумели добиться и ученые из Корейского института термоядерной энергии. Более того, корейцы ухитрились даже удерживать ее стабильной целых 30 секунд. К 2025 году они планируют довести это время до 5 минут.

Но китайцы снова утерли всем нос — еще в 2021 году их токамак в Хэфэйском институте физических наук разогрел плазму до 120 млн градусов, причем импульс продлился почти две минуты. А токамак в Сычуане, по данным, появившимся в октябре, сумел разогреться до 150 млн градусов (в десять раз больше, чем на Солнце), продержал эту температуру до 10 секунд. Китайцы сообщают, что сычуаньская установка уже совсем близка к тому, чтобы сделать термоядерный синтез самоподдерживающимся — а значит, именно из Сычуаня может быть открыто окно в новый мир?
Сычуаньский токамак
Фото: Weibo
А что в России?
В мае прошлого года новый токамак, первый за 20 лет, запустили в Курчатовском институте. В июне ученые из Питерского Политеха сообщили о планах запустить токамак совместно с китайцами — на нем они хотят производить до 1 ГВт энергии.

Плазма в токамаках становится все более послушной, а температура — все более высокой. Мир движется к термоядерной энергетике. Но это очень небыстрый процесс — напомним, никто еще не сумел «снять» энергию с токамака и направить ее на собственные нужды. Однако мы наблюдаем прорыв за прорывом. Ученые предполагают, что самое позднее через полвека картина мировой энергетики в корне изменится.
или листайте дальше
Один день из жизни
Пора начистоту, или Один день эколога Петрозаводской ТЭЦ
Каждый энергообъект должен не только бесперебойно работать на потребителя, но и
ответственно использовать природные ресурсы. Героиня сегодняшней рубрики — эколог Петрозаводской ТЭЦ Ольга Митроченкова.
Ольга Митроченкова — инженер по охране окружающей среды II категории производственно-технического отдела Петрозаводской ТЭЦ. На предприятии трудится всего полгода, но в экологии давно — сразу после институтской скамьи. Начинала в проектном институте, затем
10 лет работала в филиале экологического
предприятия «Меркурий».

08:00–10:15
Рабочий день начинается в 8 часов, но Ольга, как и остальные работники ТЭЦ, приходит пораньше — в 07:40, чтобы успеть объехать пробки.

Утро — время работы с документами. Ежедневно эколог смотрит показания водопотребления и водоотведения, в этом помогает комплекс «Взлет СП» — программа, которая автоматически собирает, обрабатывает, отображает информацию с приборов учета тепловой и электрической энергии, расхода и количества жидкостей. Данные эколог вносит в журналы, а затем передает коллегам в экологический сектор филиала «Карельский», которые формируют отчет о водопотреблении с Онежского озера. Это нужно для мониторинга окружающей среды.
Данные внесены, теперь нужно подготовить список отходов, которые образуются и могут образоваться в будущем на территории ТЭЦ. Ольга объясняет так: «Это своеобразный прогноз, он нужен для того, чтобы потом не возникло ситуации: а откуда у нас это образовалось, а куда мы это денем? Нужно заранее собрать информацию со всех отделов и цехов. Возможно, через семь лет у нас образуется, например, грунт. Это «не наш» отход, но может появиться у подрядчика. Соответственно, надо такой момент просчитать заблаговременно». На основе получившегося большого списка эколог в конце года сформирует отчет, в котором укажет, какие отходы фактически образовались и в каком количестве.
«Если говорить вкратце, то моя работа — следить, чтобы соблюдались все экологические нормы, которые закреплены в документах филиала, внутренних регламентах самой ТЭЦ, — рассказывает Ольга. — Главный документ — Декларация воздействия на окружающую среду. В ней отражены наше воздействие на воздух, воду, информация об отходах. Она составляется на семь лет». В следующем году Ольга будет отчитываться по Декларации за 2022 год: делать расчеты выбросов от трубы, составлять большую сводную таблицу о заборе воды и всех отходах, которые сдали в течение года.

Сегодня — вторник, день вывоза ТКО, то есть твердых коммунальных отходов, проще говоря — мусора, который образуется в результате жизнедеятельности офисов. Для этих отходов предусмотрены три площадки на территории ТЭЦ. Мусор забирает спецтранспорт подрядной организации, с которой заключен договор.

Спецтранспорт приезжает два раза в неделю, по вторникам и четвергам. Ольга звонит диспетчеру, чтобы подтвердить время прибытия машины. Затем отправляется на четвертый этаж, чтобы забрать подписанный директором пропуск на выезд автомобиля, потом — в кабинет помощника директора по корпоративной защите, его виза тоже нужна на документе. Ставит печать в бюро пропусков — и готово, можно встречать машину.
10:15–10:50
Автомобиль должен забрать мусор из трех баков. Эколог идет следом за автомобилем и контролирует, чтобы машина проехала по всем площадкам и погрузила все отходы.

Отходы 4-го и 5-го классов опасности, например строительный мусор, бетонные блоки, вывозятся работниками ТЭЦ самостоятельно. У каждого цеха есть специальное место, в котором мусор накапливается в отдельном металлическом ящике или на площадке с твердым покрытием. По мере необходимости цех подает заявку, а работники самостоятельно заказывают машину в автотранспортном цехе, грузят и вывозят мусор на свалку. Эколог в данном случае следит, чтобы на свалке принимали машины ТЭЦ.
10:50–12:05
Следующая задача — поездка в городскую поликлинику № 3 для забора проб воды. 10 минут на микроавтобусе автотранспортного цеха — и Ольга на месте. Встречается со специалистом из Центра гигиены и эпидемиологии, это аккредитованная испытательная лаборатория, которая отбирает пробы и исследует качество воды. Эколог в данном случае — наблюдатель со стороны заказчика, Петрозаводской ТЭЦ.

Пробы берут в кабинете начальника хозяйственной службы. Сначала нужно обработать кран обжигом, чтобы обеззаразить его, затем пустить горячую воду на 10 минут. В стерильные бутылки отбирают пробы для анализа по химическим и микробиологическим показателям — в лаборатории воду проверят на соответствие гигиеническим нормативам и требованиям безопасности и безвредности для человека.

Частота взятия проб зависит от количества населения в регионе. Пробы для Петрозаводской ТЭЦ согласованы в программе наблюдения за горячим водоснабжением. Специалисты проверяют воду два раза в месяц, отбирают ее на ТЭЦ и в пяти общественных местах на магистральных трубопроводах в городе — поликлиниках № 1, 2, 3, средней школе № 12 и БСМП. В теплое время года один раз в квартал заборы проб проводятся еще на водозаборе — Онежском озере и озере Ламба.

Результаты проб отображаются в протоколе, который лаборатория присылает в конце месяца. Согласно данным программы производственного контроля и системы центрального горячего водоснабжения, за многолетний период нарушений со стороны Петрозаводской ТЭЦ выявлено не было.

Обед 12:00–13:00
13:00–14:10
Во второй половине дня необходимо осмотреть территорию ТЭЦ. Надо проконтролировать, как цеха накапливают и складируют отходы, вовремя ли вывозят мусор, нет ли следов нефтепродуктов на территории. Эколог ежемесячно составляет график обходов всех площадок, а проводит аудит два раза в месяц. Но прежде чем идти на улицу, необходимо взять терминал, на который установлена специальная программа. В нее вносятся все результаты осмотра.
Если есть замечания, Ольга фиксирует их в программе на терминале и отправляет начальнику цеха по корпоративной почте. В письме также будет указано время на устранение в зависимости от сложности выполнения задачи. Проходя мимо электроцеха, эколог как раз замечает металл, который должны перевезти на склад. Но это не нарушение: у цеха есть время на вывоз до 20 декабря.

Обход по территории занимает примерно час. Отлично — замечаний на этот раз нет.
14:10–16:12
Остаток рабочего дня Ольга посвящает работе с документами. Отчетов за год не так много, но информации в них предостаточно, самое важное — собрать ее вовремя. В кабинет к Ольге заходит водитель, и эколог ненадолго прерывается, чтобы подписать транспортную накладную. Идет в кабинет к руководителю и рассказывает об итогах рабочего дня.
— Мне очень нравится моя работа за ее доброе и бережное отношение к природе, ко всему, что нас окружает, — говорит Ольга. — Самое привлекательное — ее разнообразие: и документы, и обходы, и выезды на пробы, и много общения с коллегами. В общем, прекрасно!

или листайте дальше
Важная деталь
Ротор гидрогенератора
Электромагнит весом 300 тонн, вращающийся со скоростью 75 оборотов в минуту, — ротор гидрогенератора. Эту важную деталь, обычно скрытую под полом машинного зала, сегодня можно увидеть на Нижне-Свирской ГЭС, где полным ходом идет масштабный капремонт генератора — впервые с 1976 года с выемкой ротора.
Ротор — это, по сути, большой электромагнит. Он выполняет три функции: индуктора, образующего магнитное поле; маховика, обеспечивающего устойчивую работу агрегата; вентилятора, создающего необходимый напор для циркуляции воздуха, охлаждающего активные части гидрогенератора.
Ротор гидрогенератора СВ 902/160-80 диаметром 8 м весит 300 тонн
При помощи ротора создается вращающееся магнитное поле, наводящее в статорной обмотке электродвижущую силу. При подключении внешней цепи с нагрузкой она становится электрическим током.

Основу ротора составляет стальной диск диаметром около восьми метров. По окружности к нему крепятся полюса — это электромагниты, состоящие из стального сердечника толщиной 1,5–2 мм и токопроводящей обмотки.

Конструкция ротора гидрогенератора
Концы обмоток выведены к контактным кольцам, к которым подводится питание для ротора — возбуждение.

Когда идет речь о трехсоттонном агрегате, обычно трудным кажется разогнать такую громадину. Но так же непросто ротор и остановить, ведь он обладает огромной инерцией и после прекращения подачи воды может вращаться еще долго. Это чревато перегревом и быстрым износом упорного подшипника из-за недостаточной смазки на малых скоростях вращения. Поэтому у ротора есть своя тормозная система: к нижней части обода крепится тормозное кольцо с пневматическими тормозами и колодками из нагревостойкого материала.

Отдельная инженерная задача — снять ротор для ремонта. На Нижне-Свирской ГЭС, например, с него прежде всего демонтировали все полюса, чтобы облегчить подъем. Огромное «колесо» весит 300 тонн — как три самых массивных колонны Исаакиевского собора. На монтажную площадку ротор переместили два крана грузоподъемностью 150 тонн.
Ротор с демонтированным полюсом
Полюса ротора проверили и исправили дефекты: некоторые нужно было проклеить, на некоторых поменять обмотку, покрасить. Следующая важнейшая манипуляция — исправление формы ротора и подгонка полюсов относительно магнитной оси. Все они должны стоять ровно по центру. Если некоторые оказались выше, чем следует, то их надо опустить — какой-то на 5 мм, какой-то на 3 мм. Для этого упор подрезают и приваривают заново, затем навешивают полюс. В данном случае надо подогнать 35 полюсов. На выравнивание одного полюса требуется около часа. В целом работы над ротором занимают 30 % времени всего капитального ремонта.
Частота вращения ротора на Нижне-Свирской ГЭС сравнительно небольшая — 75 оборотов в минуту. Это связано с режимом работы гидравлических турбин, а он зависит от скорости водяного потока. На равнинных реках создать большой напор невозможно, поэтому частоты вращения турбин низкие. Чтобы получить стандартную частоту тока 50 Гц, ротор приходится оснащать большим числом полюсов, что автоматически влечет за собой увеличение его диаметра. Диаметр ротора Нижне-Свирской ГЭС равен 8 м, но это не предел, диаметр ротора на некоторых гидроэлектростанциях может достигать 20 м.

При всех своих титанических размерах ротор должен вращаться с минимальными вибрациями. От поперечных смещений ротор удерживают три подшипника: сверху на генераторе, снизу под ротором, а также турбинный подшипник внизу. Регулировка допустимого биения вала будет выполнена на финальном этапе сборки гидроагрегата.
Работы в машинном зале
После — испытания. Надо будет проверить, чтобы не было межвитковых замыканий в катушках, замыканий обмотки возбуждения на корпус, повреждений междуполюсных соединений, повышенной вибрации. И только после этого ротор вернется к своей полезной работе.
или листайте дальше
Юбилеи
Декабрь богат на юбилеи: 85 лет исполняется
Лесогорской ГЭС, 70 лет — Нива ГЭС-1,
60 лет — Беломорской и Кумской ГЭС,
50 лет — Серебрянской ГЭС-2
85 лет Лесогорской ГЭС
Ввод в эксплуатацию —
1937 год

Установленная электрическая мощность —
118 МВт

Выработка электроэнергии —
796,5 млн кВтч
Лесогорская ГЭС входит в каскад Вуоксинских гидроэлектростанций — базовый источник электроснабжения Карельского перешейка. Станцию спроектировали и построили финские специалисты в 1934–1937 годах, называлась она Роухиала ГЭС. Первый агрегат ввели в эксплуатацию в марте 1937-го, а в декабре того же года ГЭС вышла на полную мощность. До 1940 года Лесогорская ГЭС находилась на территории Финляндии. Во время Великой Отечественной войны была частично разрушена. Ее восстановление началось практически сразу после освобождения Ленинградской области. 19 декабря 1945 года восстановленная ГЭС была введена в эксплуатацию.
В 2007–2013 годах проводилась комплексная реконструкция гидростанций каскада Вуоксинских ГЭС. В декабре 2013 года на Лесогорской ГЭС был введен в эксплуатацию последний гидроагрегат. Мощность приграничных станций возросла до 240 МВт.
  • Александр Самсонов
    главный инженер Каскада Вуоксинских ГЭС
    — 85 лет исполнилось одной из старейших гидроэлектростанций России. Лесогорская ГЭС работает на благо Ленинградской области, снабжая электричеством дома и объекты социальной сферы в близлежащих населенных пунктах. В 2021 году гидростанция выработала 796 464,679 тыс. кВтч электроэнергии, а за все время эксплуатации — 55 млрд 080 млн кВтч. За эти годы пройден немалый путь: от основания предприятия, его развития и модернизации через повышение квалификации и расширение штата сотрудников, внедрения инновационных технологий в энергетической промышленности до реалий сегодняшнего дня.

    Уважаемые работники и ветераны Лесогорской ГЭС! Примите искренние поздравления и пожелания успехов, счастья, добра, удачи и безаварийной работы! Пусть накапливаемый профессиональный опыт способствует воплощению в жизнь новых проектов и реализации намеченных планов! Пусть рядом всегда будут надежные партнеры и друзья, исполняются надежды и радуют перспективы!
70 лет Нива ГЭС-1
Установленная мощность —
24,9 МВт

Среднемноголетняя выработка —
141,5 млн кВтч

Персонал —
44 человека
Строительство Нива ГЭС-1 началось в 1950 году. Первая очередь была введена в эксплуатацию в 1952 году, полностью строительство завершилось в 1954 году. Станция стала третьей «сестрой» на реке Ниве. Сначала в быстром течении порожистой реки появилась Нива ГЭС-2, затем подземная Нива ГЭС-3.

Нива ГЭС-1 — первая на Каскаде, где была установлена телемеханика, что позволило осуществлять работу без присутствия постоянного оперативного персонала. Сегодня станция полностью автоматизирована.
60 лет Кумской ГЭС
Установленная мощность —
80 МВт

Среднемноголетняя выработка —
418,2 млн кВтч

Персонал —
36 человек
Кумская ГЭС — самая южная станция Кольского филиала и единственная, расположенная за пределами Кольского полуострова — на территории Республики Карелии.

По проектному заданию Кумская ГЭС должна была строиться с подземным зданием и иметь мощность 60 МВт. Однако в 1959 году от идеи подземного здания отказались: это удлиняло сроки строительства на один-два года. Проект полностью переработали, за основу взяли проект Иовской ГЭС, и мощность Кумской ГЭС была увеличена до 80 МВт.

Строительство Кумской ГЭС началось в 1961 году и закончилось в 1963-м. В необжитой глухой местности в рекордно короткие сроки — всего за 20 месяцев — была полностью возведена новая гидроэлектростанция. Несмотря на суровую зиму, в мороз -35 градусов, Кумскую ГЭС пустили в срок — прямо под Новый год, 30 декабря.
Вместе с Княжегубской, Иовской и Кумской ГЭС строители возвели три благоустроенных поселка, ввели в строй 400 км дорог, более 300 км линий электропередачи и столько же линий связи, построили водохранилище объемом более девяти миллиардов кубометров.
  • Андрей Жарников
    директор Каскада Нивских ГЭС
    — Поражает и восхищает то, как в отдаленных уголках в короткие сроки строили станции, как вместе с энергообъектами появлялись дороги и поселки, как зарождались династии энергетиков, как заводы и города получали энергию наших станций, как объекты энергетики навсегда меняли жизнь целого региона. И сегодня от нашей работы зависит жизнь на севере! Это очень ответственно, но и интересно! Так совпало, что Нива ГЭС-1 и Кумская ГЭС являются верхними ступенями, регулирующими стоки основных водохранилищ Каскада, и отмечают памятные даты в одном месяце с разницей в 10 лет.
60 лет Беломорской ГЭС
Ввод в эксплуатацию —
1962 год

Установленная электрическая мощность —
27 МВт

Выработка электроэнергии —
128 млн кВтч
Беломорская ГЭС является последней ступенью Каскада Выгских станций перед впадением реки Нижний Выг в Белое море. Она имеет небольшой объем водохранилища суточного регулирования. В состав напорного фронта, кроме здания ГЭС и плотин, входит водосброс с тремя затворами.

Строительство станции началось в январе 1961 года и велось быстрыми темпами. Первый агрегат был введен во временную эксплуатацию 31 декабря 1962 года, а на полную мощность Беломорская ГЭС вышла в августе 1963 года, после того как заработали два других гидроагрегата.
Первоначально на ГЭС планировалось поставить два горизонтальных гидроагрегата по 11 тыс. кВт, однако такие турбины могли быть изготовлены не ранее 1964 года, а это срывало графики ввода станции в эксплуатацию. Решение нашли в виде агрегатов, идентичных установленным на Выгостровской ГЭС.

Беломорская ГЭС была экспериментальной для своего времени, на ней внедрялось все новейшее оборудование. Так, станция одной из первых подверглась комплексной автоматизации — техника сама снижает или увеличивает нагрузку при повышении уровня воды в верхнем бьефе. Это позволило организовать дежурство оперативного персонала в удаленном режиме. И сейчас Беломорскую и Выгостровскую ГЭС обслуживает один коллектив.
Коллективу энергетиков приходилось в кратчайшие сроки решать задачи по доработке и наладке оборудования и строительству новых объектов. Станция безостановочно вырабатывала электричество для жителей Карелии и крупнейших производств – Сегежского целлюлозно-бумажного комбината, Надвоицкого алюминиевого завода, а также для Беломорско-Балтийского канала.

С 2018 по 2020 год на Беломорской ГЭС провели большой объем работ по оснащению гидроагрегатов аварийными ремонтными затворами с механизмами быстрого спуска. До этого их приводили в действие при помощи мостового крана с привлечением бригады сотрудников, что требовало очень много времени. Кроме того, за последние три года на станции капитально отремонтировали все три гидроагрегата, на них были установлены новейшие системы автоматического регулирования.
  • Марина Тельманова
    директор Каскада Выгских ГЭС
    — Поздравляю коллектив Беломорской ГЭС с 60-летием станции! Дорогие друзья! Желаю вам плодотворной и спокойной работы, вдохновения и любви к своему делу, отличного настроения! Здоровья, счастья и гармонии вам и вашим близким!
50 лет Серебрянской ГЭС-2
Установленная мощность —
156 МВт

Среднемноголетняя выработка —
421,1 млн кВтч

Персонал —
108 человек
Турбины Серебрянской ГЭС-2 дали ток ровно в День энергетика — 22 декабря 1972 года. Впервые в истории отечественной гидроэнергетики при строительстве ГЭС был применен монтаж укрупненных узлов гидроагрегатов. Сборка турбогенераторов велась не в машинном зале, а на специальной площадке. Это позволило существенно сэкономить время ввода оборудования.
Одна из особенностей Серебрянской ГЭС-2 — использование высоконапорных поворотно-лопастных турбин. Изначально на станции были установлены двухперовые поворотно-лопастные турбины. В 2002–2003 годах рабочие колеса были заменены на одноперовые, что повысило надежность и увеличило мощность станции со 150 МВт до 156 МВт.

Обе Серебрянские ГЭС работают в пиковой части графика нагрузок, несут функции регулирования частоты, служат аварийным резервом мощности энергосистемы. Энергетики Серебрянских ГЭС работают вахтовым методом.
  • Игорь Пацан
    директор Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС
    — Серебрянские ГЭС удалены от других объектов филиала «Кольский», кроме того, в этих краях суровые снежные зимы, порой дорога до «большой земли» может быть отрезана на месяц. Это требует ответственности, самоотдачи, внимательности от энергетиков в части обслуживания оборудования. Здесь важно поддерживать друг друга, иметь стойкий характер, быть профессионалом — именно такой коллектив на «Серебрянке».
или листайте дальше
ТЕСТ
Готовы ли вы наслаждаться зимой?
Скоро на Севере начнется полярная ночь. Для одних это самое угрюмое время года —темное и холодное, для других — радость и старт зимних развлечений: катание на лыжах, коньках и санках, снежные баталии, «охота» за северным сиянием… Те, кто любит и ценит красоту Русского Севера, как правило, знают толк и в зимних удовольствиях. Предлагаем ответить на несколько вопросов об интересных фактах, видах спорта и природных явлениях Карелии и Кольского полуострова, чтобы выяснить, настоящий ли вы северянин и готовы ли наслаждаться зимой.
Приступим!
Полярная ночь в Мурманске длится:
Совершенно верно! Полярная ночь на широте Мурманска начинается 2 декабря и заканчивается 11 января.
Неправильно. Полярная ночь на широте Мурманска начинается 2 декабря и заканчивается 11 января.
Неправильно. Полярная ночь на широте Мурманска начинается 2 декабря и заканчивается 11 января.
Неправильно. Полярная ночь на широте Мурманска начинается 2 декабря и заканчивается 11 января.
Дальше
Дальше
Показать результат
Где находится единственное место в европейской части России, куда можно доехать на машине, чтобы увидеть открытое Баренцево море и Северный Ледовитый океан? Подсказка: оно прославилось на всю страну благодаря фильму Андрея Звягинцева.
Это не так. На автомобиле можно добраться до Териберки. Правда, лучше брать такую машину, которая хорошо справляется с бездорожьем.
Это не так. На автомобиле можно добраться до Териберки. Правда, лучше брать такую машину, которая хорошо справляется с бездорожьем.
Вы совершенно правы. На автомобиле можно добраться до Териберки. Правда, лучше брать такую машину, которая хорошо справляется с бездорожьем.
Это не так. На автомобиле можно добраться до Териберки. Правда, лучше брать такую машину, которая хорошо справляется с бездорожьем.
Дальше
Дальше
Показать результат
Самая короткая полярная ночь наблюдается:
Вы ошиблись, самая короткая полярная ночь (почти двое суток) наблюдается на широте ≈ 67°24′ с. ш., определяемой как широта Северного полярного круга. Самая длинная полярная ночь — чуть менее шести месяцев — на Южном полюсе.
Вы ошиблись, самая короткая полярная ночь (почти двое суток) наблюдается на широте ≈ 67°24′ с. ш., определяемой как широта Северного полярного круга. Самая длинная полярная ночь — чуть менее шести месяцев — на Южном полюсе.
Вы ошиблись, самая короткая полярная ночь (почти двое суток) наблюдается на широте ≈ 67°24′ с. ш., определяемой как широта Северного полярного круга. Самая длинная полярная ночь — чуть менее шести месяцев — на Южном полюсе.
Совершенно верно! Самая короткая полярная ночь (почти двое суток) наблюдается на широте ≈ 67°24′ с. ш., определяемой как широта Северного полярного круга.
Дальше
Дальше
Показать результат
В какое время суток может возникать северное сияние?
Ошибка. Северное сияние бывает не только ночью и не только зимой в морозы, но и в летние дни, просто людям его не видно.
Ошибка. Северное сияние бывает не только ночью и не только зимой в морозы, но и в летние дни, просто людям его не видно.
Вы правы. Северное сияние бывает не только ночью и не только зимой в морозы, но и в летние дни, просто людям его не видно.
Ошибка. Северное сияние бывает не только ночью и не только зимой в морозы, но и в летние дни, просто людям его не видно.
Дальше
Дальше
Показать результат
В каком городе из перечисленных никогда не видели полярное сияние?
Это заблуждение. Северное сияние для Петербурга — нередкое явление. Конечно, петербургская аврора не настолько яркая, как в Норвегии или Мурманске, но появляется в небе регулярно.
Вы ошибаетесь, северное сияние в Москве хоть и редкое явление, но все же возможно. Его вызывают сильные магнитные бури. Последний раз северное сияние в Москве видели в декабре 2020 года, а до этого — в марте 2015-го.
Правильно. Здесь сияния не видели ни разу, по крайней мере, нет достоверно подтвержденных источников, свидетельствующих об обратном. На Кавказе, конечно, бывают сияния, но они действительно редки и случаются раз в несколько десятков лет.
Неверно. Пригород Костомукши наряду с островом Валаамом и национальным парком Паанаярви — одно из самых подходящих мест в Карелии, где можно полюбоваться полярным сиянием.
Дальше
Дальше
Показать результат
Выберите правильное утверждение о знаменитом ретропоезде «Рускеальский экспресс», который возит туристов из Сортавалы в парк «Рускеала».
Неправильно. Это относится к туристическому поезду «Сочи», все его вагоны оформлены в ретростиле эпохи СССР.
Именно так. Есть еще ретропоезд на паровой тяге «Селигер», но он пригородный: курсирует по маршруту Бологое Осташков Бологое.
Неверно. Всего в России шесть ретропоездов: «Рускеальский экспресс», «Сочи», «Императорская Россия», «Селигер», «Яхрома», ретропоезд по Кругобайкальской железной дороге.
Неправильно. Проводники ретропоезда «Селигер» носят форму середины XX века.
Дальше
Дальше
Показать результат
В вотчине какого карельского Деда Мороза есть питомник сибирских хаски?
Вы правы. Талви Укко (в переводе — «зимний дед») живет в паре десятков километров от Петрозаводска. На территории его вотчины находится один из самых крупных питомников сибирских хаски.
Вот и нет. Йоулупукки — это финский Дед Мороз. А питомник хаски располагается в вотчине карельского Деда Мороза по имени Талви Укко.
Нет, неверно. Паккайне (в переводе — «морозец») — действительно еще один карельский Дед Мороз, живет он в Олонце, но питомник хаски располагается в вотчине не Паккайне, а другого карельского Деда Мороза по имени Талви Укко.
Нет, неверно. Дед Халла до недавнего времени жил в деревне Нижняя Салма. В его вотчине можно было водить карельский хоровод — круугу, научиться кататься на старинных лыжах-шукшах. А покататься на собаках можно в питомнике на территории вотчины главного карельского Деда Мороза — Талви Укко.
Дальше
Дальше
Показать результат
К лыжным гонкам или бегу на коньках все привыкли, а знаете ли вы, что такое сноукаякинг?
А вот и нет. Сноукаякинг — катание со снежной горы на лодке-каяке. В Мурманской области, например, о сноукаякинге заговорили в 2015 году. Зародившись в Заполярье как любительское увлечение, сейчас он обрел своих почитателей, которые соревнуются в этом виде спорта.
Именно так! В Мурманской области, например, о сноукаякинге заговорили в 2015 году. Зародившись в Заполярье как любительское увлечение, сейчас он обрел своих почитателей, которые соревнуются в этом виде спорта.
А вот и нет. Сноукаякинг — катание со снежной горы на лодке-каяке. В Мурманской области, например, о сноукаякинге заговорили в 2015 году. Зародившись в Заполярье как любительское увлечение, сейчас он обрел своих почитателей, которые соревнуются в этом виде спорта.
А вот и нет. Сноукаякинг — катание со снежной горы на лодке-каяке. В Мурманской области, например, о сноукаякинге заговорили в 2015 году. Зародившись в Заполярье как любительское увлечение, сейчас он обрел своих почитателей, которые соревнуются в этом виде спорта.
Дальше
Дальше
Показать результат
Катание на ездовых собаках — не только одно из любимейших зимних развлечений детей и взрослых, но и отдельный вид спорта, у которого есть несколько дисциплин. Причем часть из них бесснежные и практикуются исключительно летом. Какой из перечисленных дисциплин ездового спорта нельзя заниматься зимой?
Вы ошиблись. Пулка — это небольшие сани, которые специальным тросом соединены с лыжником. А тянут пулку одна или несколько ездовых собак. По снегу, конечно.
Верно, этот кинологический вид спорта для собак ездовых пород практикуется в летнее время. Собаки тянут тележку (карт), в которой сидит человек.
Неверно. В скиджоринге лыжник-гонщик передвигается по дистанции вместе с одной или несколькими собаками.
Ну что вы! Гонки собачьих упряжек с нартами на различные дистанции — типичный зимний вид спорта!
Дальше
Дальше
Показать результат
Известно, что у эскимосов есть 230 слов для определения снега. Однако и в русском языке понятий снега немало, только в словаре Даля вы найдете более 20 определений разного вида. А вы знаете, какой снег называют «уброд»?
Неверно. Убродом называют глубокий рыхлый снег, а также любую непроходимую дорогу.
Неверно. Убродом называют глубокий рыхлый снег, а также любую непроходимую дорогу.
Угадали! Убродом называют глубокий рыхлый снег, а также любую непроходимую дорогу.
Нет, убродом называют глубокий рыхлый снег, а также любую непроходимую дорогу.
Дальше
Дальше
Показать результат
Да, зима — явно не ваше любимое время года. Может, вам просто стоит утеплиться? Ведь северянин — это не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается.
Еще раз
Вы зимы не боитесь, это видно сразу. Но, кажется, мало знаете обо всех ее возможностях. Пройдите наш тест еще раз, там много подсказок, как развлечься зимой.
Еще раз
Вы хорошо адаптированы к жизни на Севере и много о нем знаете. Покатаемся в выходные на лыжах?
Еще раз
Прекрасно! Вы не только настоящий северянин, но и отличный эрудит. Пусть эта зима принесет вам много радости!
Еще раз
Мы используем cookie, чтобы сайт работал корректно
ок
Выпуск № 27 . Декабрь 2022