Схема электроснабжения города Москвы (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ) на период до 2030 года - часть 3

 

  Главная      Учебники - Разные     Схема электроснабжения города Москвы (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ) на период до 2030 года

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     1      2      3      4      ..

 

 

 

Схема электроснабжения города Москвы (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ) на период до 2030 года - часть 3

 

 

№ 

№ 

ЦП 

Наименование ЦП 

Система 

напряжений 

Год ввода 

Срок 

службы 

152 

868 

Красносельская 

220/20 

2010 

153 

Сколково 

220/20 

2012 

154 

Раушская 

110/10/6 

Источник данных: данные, полученные от сетевых генерирующих компаний 

В 

таблице 5.1.2

  представлен  состав  и  возрастная  структура  существующих 

генерирующих станций. 

Таблица 5.1.2 

Состав и возрастная структура существующих генерирующих станций 

№ п/п 

№ ЦП 

Наименование ЦП 

Система 

напряжений 

Год 

ввода 

Срок 

службы 

ПГУ ТЭС Лыково (ПГУ 

на РТС Строгино) 

220/20/10 

2009 

ТЭС-1 

110/20 

2008 

ТЭС-2 

110/20 

2007 

ТЭЦ 9 

110/10/6 

1933 

82 

ТЭЦ 11 

110/10 

1936 

79 

ТЭЦ 12 

220/110/10 

1941 

74 

ТЭЦ 21 

220/110/10 

1963 

52 

ТЭЦ 23 

220/110/10 

1966 

49 

ТЭЦ 25 

110/10 

1975 

40 

10 

ТЭЦ 26 

500/220/110/10/6 

1979 

36 

11 

 ГЭС 1 

110/10/6 

1897 

118 

12 

ТЭЦ 8 

110/10/6 

1930 

85 

13 

ТЭЦ 16 

220/110/10/6 

1955 

60 

14 

ТЭЦ 20 

220/110/10/6 

1952 

63 

15 

ГТЭС Коломенская 

220/10 

2009 

16 

ГТЭС Терешково 

110/10 

2011 

Согласно данным, представленным в таблице 5.1.1 и 5.1.2 , срок службы более 25 

лет имеют трансформаторы: 

 

с высшим напряжением 220 кВ – 20,7 %; 

 

с высшим напряжением 110 кВ – 69,8 %; 

 

с высшим напряжением 35 кВ – 6 %. 

В  условиях  значительного  износа  оборудования  на  центрах  питания,  когда 

значительная  часть  оборудования  отработала  нормативный̆  срок,  определённый̆ 
предприятием-изготовителем,  обеспечение  надежности  должно  обеспечиваться 
посредством реализации следующих мероприятий: 

-

 

реализация  программ  комплексного  обследования  оборудования  с 

использованием  современных  методов  и  средств,  позволяющих  на  начальном  этапе 
выявлять дефекты, развитие которых способно привести к повреждению оборудования; 

-

 

привлечение  научно-исследовательских  организаций  для  разработки  и 

внедрения методик, способных спрогнозировать остаточный ресурс оборудования; 

-

 

реализация  локальных  комплексных  программ  замены  оборудования, 

выработавшего свой нормативный̆ срок; 

-

 

разработка  и  реализации  локальных  программ  повышения  надежности 

оборудования 

сетевого 

комплекса, 

предусматривающих 

замену 

наиболее 

повреждаемых узлов; 

-

 

реализация  системы  мониторинга  технического  состояния  основных 

элементов электрических сетей; 

-

 

развитие  методического  и  программного  обеспечения  организации 

расследования  технологических  нарушений,  сбора,  учета  и  анализа  информации  для 
оптимизации надежности электрических сетей; 

-

 

стратегическое  управление  надежностью  (повышение  надежности 

выделенной  части  энергосистемы  заменой  наиболее  ответственных  элементов  и 
объектов, а также изменением структуры сетей); 

-

 

применение  сбалансированного  подхода  к  планированию  и  организации 

ремонтов  с  учетом  условий  эксплуатации,  фактора  надежности,  фактического  срока 
службы оборудования, затрат на проведение ремонта; 

-

 

привлечение  представителей  заводов-изготовителей  при  проведении 

технического  освидетельствования  оборудования,  выработавшего  свой  нормативный 
срок для принятия решений о продлении срока службы; 

-

 

проведение 

комплексного 

технического 

аудита 

эксплуатации 

оборудования сетевого комплекса. 

-

 

разработка модели прогнозирования надежности распределительных сетей 

в зависимости от надежности и технического состояния оборудования, а также модели 
анализа сценариев динамики показателей надежности и затрат на её обеспечение.

 

5.2. Анализ топологии электрических сетей 6-20 кВ 

Воздушные  сети  6-10  кВ  широко  распространены  на  территории  ТиНАО. 

Трансформаторные подстанции 6-20/0,4 кВ подключены к сетям, как правило, по тупиковой 
схеме в однотрансформаторном исполнении.  

На  воздушных  линиях  (ВЛ)  6-10  кВ  использованы,  в  основном,  алюминиевые 

провода малых сечений, деревянные и железобетонные опоры с механической прочностью 
не более 27 кН

м. При реконструкции и ремонтах ВЛ применяются изолированные провода. 

Общая протяженность ВЛ 6-10кВ, выработавших свой ресурс, составляет 16 356 км. 

В  сетях  6-10  кВ  нейтраль  изолирована,  либо  изолирована  через  дугогасящий 

реактор, в целях компенсации емкостных токов короткого замыкания. 

В сетях 20 кВ нейтраль заземлена через резистор. При этом, сопротивление резистора 

выбрано таким образом, чтобы ток однофазного замыкания на землю составлял 1000А. 

Кабельные  сети  построены,  в  основном

по  надежной  автоматизированной  2-х 

лучевой  схеме  с  2-трансформаторными  подстанциями.  В  качестве  силового  кабеля 
используется  в  основном  кабель  с  алюминиевыми  жилами  с  бумажной  пропитанной 
маслоканифольной  изоляцией.  Начиная  с  1996  года  началось  широкое  применение 
кабелей  с  изоляцией  из  сшитого  полиэтилена  с  алюминиевыми  и  медными  жилами, 
обладающего значительно большей пропускной способностью.  

Оборудование,  установленное на электросетевых объектах и функционирующее 

в  непрерывном  производственном  цикле,  во  многом  определяет  надежность  и 
экономичность работы сетевого хозяйства. Это оборудование изготовлено в основном в 
50-70-е  гг.  ХХ  века  и  уступает  современным  разработкам    по  техническим 
характеристикам, габаритным размерам и  показателям надежности. В последние годы 
на  вновь  вводимых  объектах  устанавливаются  современные  элегазовые  и  вакуумные 
выключатели. Уровень автоматизации в сети 6-20 кВ находится на достаточно высоком 
уровне. 

Релейная  защита  и  автоматика,  в  основном,  выполнена  с  использованием 

электромеханических  реле.  При  строительстве  новых  и  реконструкции  старых  РП  в 
последние  годы  активно  внедряются  микропроцессорные  устройства  защиты  и 
автоматики. 

Уровень  телемеханизации  и  телеуправления

Уровень  телемеханизации  РП 

составляет  порядка  75  %.  ТП  почти  полностью  не  телемеханизированы.  Отсутствует 
телеуправление  в  РП  и  ТП.  Данные  факторы  не  позволяют  оперативно  локализовать 
поврежденный  элемент  сети  и  восстановить  нормальную  (требуемую)  схему 
электроснабжения потребителей.  

В 1990-е годы из-за недостатка финансирования сократились темпы реконструкции, 

технического перевооружения и нового строительства сетей. В результате износ сетевых 
объектов  увеличился  до  50  %  и  более.  Наряду  с  физическим  износом  оборудования 
происходит его моральное старение.  

К  настоящему  времени  в  сетях  обозначился  круг  проблем,  решение  которых 

является  первоочередной  задачей.  Назрела  необходимость  в  оптимизации  режимов 

работы сетей, совершенствовании принципов их построения по уровням напряжения и 
видам исполнения, комплексной автоматизации, повышении качества и эффективности 
функционирования.  Имеет  место  рост  количества  сетевых  объектов,  отработавших 
свой ресурс.  

Схема построения опорной сети 6-10 кВ в г. Москвы 

В настоящее время в качестве основной используется схема сети с применением 

РП  (РТП)  6-10кВ,  подключенных  к  двум  независимым  территориально  разнесенным 
центрам  питания  двумя  линиями  с  большой  пропускной  способностью.  При  этом  в 
ряде случаев эти линии выполнены в виде спаренных кабелей (рисунок 5.2.1). 

Рис. 5.2.1. Схема построения опорной сети 6-10 кВ 

Схема с параллельной работой на одну секцию 6-10кВ РП (РТП) двух одиночных 

или  4-х  попарно-сдвоенных  ПКЛ  с  устройствами  МНЗ  с  применением  поперечных 
связей  по  внутренней  сети  применена  для  электроснабжения  метрополитена  (рисунок 
5.2.2). 

Рис. 5.2.2. Схема электроснабжения метрополитена 

Резервирование  секций  РТП  жилых  микрорайонов  и  коммунально-

промышленных зон в послеаварийном режиме осуществляется по КЛ 6-20 кВ, которые 
в нормальном режиме включены под нагрузку (рисунок 5.2.3). 

Рис. 5.2.3. Резервирование секций РТП 

В опорной сети 10 кВ используются кабельные линии: 
-  трехжильные  с  бумажно-пропитанной  изоляцией  или  изоляцией  из  сшитого 

полиэтилена 3 x 240 кв. мм;  

- одножильные с изоляцией из сшитого полиэтилена 3 х (1 x 500) кв. мм, сечение 

экрана 70 кв. мм или  3 х  (1 х 240) кв. мм с экраном 50 кв. мм. 

Построение распределительной сети 6-20 кВ в г. Москве 

Построение  распределительной  сети  6-10  кВ  в  городе  Москве  реализовано  по 

двухлучевой  схеме  кольцевого  типа  с  присоединением  ТП,  между  двумя  РТП    с 
односторонним  питанием  ТП.  Перенос  точек  деления  сети  из  одного  ТП  в  другое 
позволяет  создать  гибкую,  экономичную  и  надежную  схему  перераспределения 
нагрузок между РТП.  

Распределительная сеть 20 кВ выполняется по аналогичному принципу. 

Рис. 5.2.4. Схема построения распределительной сети 6-10-20 кВ 

В  распределительной  сети  в  последнее  время  используются  трансформаторные 

подстанции  с  малогабаритными  элегазовыми  моноблоками  КРУ  в  РУ  6-10кВ, 
выполненные  по  типовым  проектам  как  для  строительства  новых  ТП,  так  и  для 
реконструкции существующих.  

В целях  унификации, при строительстве  отдельно  стоящих и  пристроенных ТП 

они 

выполняются 

по 

типовым 

проектам 

малогабаритных 

комплектных 

трансформаторных подстанций (БКТП) полной заводской готовности модульного типа 
в  бетонной  оболочке,  например  2БКТП  –  1000  (1250),  с  устройством  АВР  на  стороне 
среднего  напряжения  с  возможностью  установки  силовых  трансформаторов 
мощностью до 1250 кВА включительно. 

Схема построения опорной сети 20 кВ в г. Москве 

Построение  опорной  сети  20  кВ  производится,  как  с  применением  СП,  по 

магистральному  принципу,  так  и  с  применением  РП  (РТП)  по  радиально-кольцевому 
принципу.  Для  ПКЛ  20  кВ  применяются  кабели  сечением  120-500  мм

2

  с  сечением 

экранов  в  интервале  16-70  мм

2

  в  зависимости  от  нагрузки,  длины  кабеля  и  режима 

заземления экрана. 

Принцип  построения  сетей  20  кВ  с  использованием  СП  приведен  на  рисунке 

5.2.5. 

Рис. 5.2.5. Схема построения опорной сети 20 кВ с использованием СП 

При  данной  схеме  реализуется  принцип  магистрали  (ПС1-ПС2)  с  отбором 

нагрузок через соединительные пункты (СП). Допускается наличие поперечных связей 
между  магистралями  только  через  распределительную  сеть.  Предусматриваются 
прямые связи между СП, выполненные кабелем сечением равным ПКЛ. АВР в СП не 
предусматривается, однако предусматривается телеуправление. 

Применение в сети 20 кВ соединительных пунктов, имеющих в составе ячейки с 

выключателями  нагрузки,  позволяет  снизить  уставки  защит  по  времени  и,  в  связи  с 
отсутствием  устройств  релейной  защиты,  эксплуатировать  меньшее  количество 
оборудования.  При  этом  отключение  коротких  замыканий  возникающих  в 
распределительной  сети  будет  производиться  выключателями  питающих  центров,  в 
следсвии  чего  быстрая  выработка  ресурса  выключателей  приведет  к  увеличению 
вероятности отказа выключателя и отключению всей системы шин 20 кВ на питающем 
центре. 

В  качестве  альтернативного  решения  в  данной  схеме  может  быть  использован 

ГСП (головной соединительный пункт) вместо СП. На ГСП устанавливаются вводные 
выключатели с устройствами релейной защиты для уменьшения частоты срабатывания 
выключателей,  установленных  на  фидерах,  отходящих  от  центра  питания.  Остальные 
присоединения выполняются на выключателях нагрузки. 

Принцип  построения  сетей  20  кВ  с  использованием  РП  приведен  на  рисунке 

5.2.6. 

Рис. 5.2.6. Схема построения опорной сети 20 кВ с использованием РП 

Применение схемы с использованием РП позволяет при коротком замыкании на 

отходящей  линии  аварийно  отключать  только  поврежденное  направление,  а  не 
секцию целиком, как в случае СП (ГСП). Также схема позволяет снизить количество 
аварийных  отключений  за  счет  схем  автоматики  включения  резерва,  уменьшить 
количество  обесточенных  потребителей  и  уменьшить  время  обесточивания  за  счет 
настройки  селективности  защит  терминалов  и  отключения  только  поврежденного 
направления. 

Анализ топологии электрических сетей 6-10-20 кВ ТиНАО 

Существующая  схема  распределительных  сетей  с  ВЛ  напряжением  6-10-20  кВ 

отвечает  основным  признакам  магистрального  принципа  построения.  Воздушные 
линии  (ВЛ)  напряжением  6-10-20  кВ  построены  по  радиальному  принципу  с 
использованием,  в  основном,  алюминиевых,  неизолированных  проводов  малых 
сечений, деревянных и железобетонных опор. 

Сети  с  кабельными  линиями  напряжением  6-10-20  кВ  выполнены  по  2-лучевой 

или  петлевой  схеме.  В  качестве  силового  кабеля  используется,  в  основном,  кабель  с 
бумажной, пропитанной маслом изоляцией с алюминиевыми жилами. 

Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ подключены к сетям, как правило, по 

тупиковой схеме в однотрансформаторном исполнении.  

Питание  распределительных пунктов (РП  и  ЦРП) осуществляется,  как правило, 

от  двух  независимых  ЦП  или  разных  секций  одного  ЦП  двумя  линиями  с  большой 
пропускной  способностью.  РП  и  ЦРП  10  кВ,  в  основном,  двухсекционные  с 
секционными масляными выключателями. 

Основные характеристики питающих электрических сетей 6-10-20 кВ 

Конструктивная  характеристика  фидеров  6-10-20  кВ  центров  питания  (ПС), 

центральных  распределительных  пунктов  (ЦРП),  распределительных  пунктов  (РП)  и 
соединительных  пунктов  (СП)  г.  Москвы,  включая    ТиНАО,  приведена  в 
приложении №5. 

Сумма  максимальных  нагрузок  РП  по  территории  Москвы    составляет 

8 763,2 МВт. 

Суммарная  протяженность  питающих  кабельных  линий  Москвы  в  одноцепном 

исполнении составляет 18 675 км, а их средняя протяженность 2,86  км. 

Сумма  максимальных  нагрузок  РП-6 кВ  по  территории  Москвы  составляет 

1 122,4 МВт (12,81 % от суммарной нагрузки всех РП на данной территории).  

Протяженность  кабельных  линий,  питающих  сеть  6 кВ  Москвы  составляет 

2438  км (13,05 % от общей длины ПКЛ).  

Сеть 6 кВ не развивается в течение длительного времени и ведется постепенный 

ее  перевод  на  напряжение  10 кВ.  РП  6 кВ,  в  основном,  с  масляными  выключателями. 
Оборудование и КЛ имеют наибольший физический и моральный износ. 

Сеть  10 кВ  в  настоящее  время  является  основной  в  распределительных  сетях 

г. Москвы  и  насчитывает  по  Москве  2138  РП,  в  большинстве  это  распределительные 
пункты с масляными выключателями типа ВМГ-10, ВПМ-10, ВМГ-133 и др. 

Суммарная максимальная нагрузка РП-10 кВ составляет 7 540,2  МВт (86,04% от 

суммарной  по  территории  Москвы).  Протяженность  ПКЛ  напряжением  10 кВ 
составляет  16  002 км,  а  средняя  длина  ПКЛ  –  3,28 км.  Большую  часть  кабельного 
хозяйства  составляют  кабели  с  бумажной  пропитанной  изоляцией  с  алюминиевыми 
жилами, в том числе с алюминиевыми оболочками (ААБ, ААШв и др.). 

В последнее время широкое распространение получают сети напряжением 20 кВ. 

Осуществляется как новое строительство, так и перевод существующих сетей 10 кВ на 
более  высокое  напряжение.  В  настоящее  время  в  энергосистеме  города  Москвы 
работают 64 РП 20кВ. Суммарная максимальная мощность РП 20 кВ составляет 100,6 
МВт  (1,15  %  от  суммарной  по  территории  Москвы).  Протяженность  ПКЛ  20  кВ  в 
городе Москве составляет 234 км. 

Основные  характеристики  питающих  электрических  сетей  напряжением 

6-10-20 кВ  по  административным  округам  и  в  целом  по  городу  приведены  в 
таблице 5.2.1. и на рис. 5.2.7, 5.2.8, 5.2.8, 5.2.10, 5.2.11. 

Таблица 5.2.1 

Основные характеристики питающих электрических сетей 6-10-20 кВ 

Наименование 

Основные характеристики питающих электрических сетей 

напряжением 6-10-20 кВ (РП, СП) 

6 кВ 

10 кВ 

20 кВ 

Всего 

1. Количество РП, шт.

ЦАО 

97 

397 

30 

524 

САО 

28 

209 

14 

251 

СВАО 

49 

168 

219 

BAO 

53 

189 

244 

ЮВАО 

49 

199 

250 

ЮАО 

55 

268 

325 

ЮЗАО 

199 

213 

ЗАО 

73 

250 

328 

СЗАО 

34 

126 

162 

ЗелАО 

52 

52 

ТАО 

25 

29 

НАО 

56 

59 

Всего по городу: 

454 

2138 

64 

2656 

2. Суммарная нагрузка РП, МВт

ЦАО 

157,8 

1589,8 

38,8 

1786,4 

САО 

441,1 

746,5 

21,8 

1209,4 

СВАО 

75,5 

544,9 

9,6 

630 

ВАО 

73,2 

611 

1,1 

685,3 

ЮВАО 

45,7 

705,3 

2,5 

753,5 

ЮАО 

77,6 

1002,1 

5,7 

1085,4 

ЮЗАО 

15,4 

760,1 

10,6 

786,1 

ЗАО 

160,6 

861,9 

8,2 

1030,7 

СЗАО 

67,5 

417,7 

2,3 

487,5 

ЗелАО 

158,9 

158,9 

ТАО 

34 

40 

НАО 

108 

110 

Всего по городу: 

1122,4 

7540,2 

100,6 

8763,2 

3. Средняя нагрузка РП, МВт

ЦАО 

1,6 

1,3 

3,4 

САО 

15,8 

3,6 

1,6 

3,2 

СВАО 

1,5 

3,2 

4,8 

2,9 

ВАО 

1,4 

3,2 

0,6 

2,8 

Наименование 

Основные характеристики питающих электрических сетей 

напряжением 6-10-20 кВ (РП, СП) 

6 кВ 

10 кВ 

20 кВ 

Всего 

ЮВАО 

0,9 

3,5 

1,3 

ЮАО 

1,4 

3,7 

2,9 

3,4 

ЮЗАО 

1,7 

3,8 

2,1 

3,7 

ЗАО 

2,2 

3,4 

1,6 

3,1 

СЗАО 

3,3 

1,2 

ЗелАО 

3,1 

3,1 

ТАО 

1,5 

1,4 

1,4 

НАО 

0,7 

1,9 

1,9 

Всего по городу: 

1,6 

3,5 

3,2 

4. Протяженность ПКЛ, км

ЦАО 

428,9 

2 604,90 

70,8 

3 104,70 

САО 

172,2 

1 462,2 

25,7 

1 660,10 

СВАО 

257,5 

1 299,6 

23,3 

1 580,40 

ВАО 

346,2 

1 182 

25,4 

1 554 

ЮВАО 

160,5 

1 376,1 

9,6 

1 546,20 

ЮАО 

289,4 

2 190,6 

2 489 

ЮЗАО 

19,5 

1 683,60 

6,1 

1 709,10 

ЗАО 

385,2 

2 301,7 

35,8 

2 722,60 

СЗАО 

156,9 

897,1 

29,2 

1 083,10 

ЗелАО 

418,9 

418,9 

ТАО 

81,7 

359,5 

441,2 

НАО 

140,3 

225,3 

365,6 

Всего по городу: 

2 438 

16 002 

234 

18 675 

5. Средняя длина ПКЛ, км

ЦАО 

2,31 

2,91 

4,42 

2,83 

САО 

3,1 

3,3 

3,2 

3,26 

СВАО 

2,5 

3,3 

3,3 

3,13 

ВАО 

3,3 

3,1 

5,1 

3,15 

ЮВАО 

1,6 

2,8 

2,4 

2,59 

ЮАО 

2,8 

3,3 

2,2 

3,18 

ЮЗАО 

1,4 

3,5 

1,5 

3,39 

ЗАО 

2,2 

3,8 

5,1 

3,45 

СЗАО 

2,7 

3,3 

4,9 

3,25 

ЗелАО 

3,2 

3,22 

ТАО 

5,5 

4,8 

4,90 

НАО 

6,3 

2,1 

1,93 

Всего по городу: 

3,06 

3,28 

3,57 

2,86 

Источник данных: расчеты сделаны ООО «Интер РАО -Инжиниринг» 

Рис. 5.2.7. Количество РП, шт. 

Рис. 5.2.8. Суммарная нагрузка РП, МВт 

20% 

10% 

8% 

9% 

10% 

12% 

8% 

12% 

6% 

2%  3%  0% 

ЦАО 

САО 

СВАО 

BAO

ЮВАО 

ЮАО 

ЮЗАО 

ЗАО 

СЗАО 

ЗелАО 

ТАО 

НАО 

1787,4 

812,4 

629,9 

685,4 

753,5 

1085,5 

786,1 

1030,7 

487,5 

158,9 

110 

40 

ЦАО 
САО 
СВАО 
ВАО 
ЮВАО 
ЮАО 
ЮЗАО 
ЗАО 
СЗАО 
ЗелАО 
НАО 
ТАО 

Рис. 5.2.9. Средняя нагрузка РП, МВт 

Рис. 5.2.10. Протяженность ПКЛ, км 

3,4 

3,2 

2,9 

2,8 

3,4 

3,7 

3,1 

3,1 

1,4 

1,9 

ЦАО 

САО 

СВАО 

ВАО 

ЮВАО 

ЮАО 

ЮЗАО 

ЗАО 

СЗАО 

ЗелАО 

ТАО 

НАО 

3 104,70 

1 660,10 

1 580,40 

1 554 

546,20 

2 489 

1 709,10 

2 722,60 

1 083,10 

418,9 

441,2 

365,6 

ЦАО 

САО 

СВАО 

BAO

ЮВАО 

ЮАО 

ЮЗАО 

ЗАО 

СЗАО 

ЗелАО 

ТАО 

НАО 

Рис. 5.2.11. Средняя длина ПКЛ, км 

В  питающих  сетях  6-10-20 кВ  преобладает  физически  и  морально  устаревшие 

маслонаполненное оборудование и кабели с бумажной пропитанной маслоканифольной 
изоляцией со сроком эксплуатации 25 и более лет. 

Карта-схема  существующих  электрических  сетей  6-20  кВ  приведена  в 

приложении 3. 

Нормальная  оперативная  схема  электрических  сетей  6-20  кВ  приведена  в 

приложении 2. 

Адресная книга существующих РП, СП, РТП и ТП представлена в приложении 7. 

5.3. Оценка причин ограничений на технологическое присоединение 

потребителей с указанием ограничивающих элементов 

В таблице 5.3.1 представлены центры питания закрытые для подключения новых 

потребителей, с указанием сроков снятия ограничений. 

 Таблица 5.3.1 

Закрытые центры питания 

№ п/п 

№ 

ПС 

Наименование ПС 

Дефицит 

мощности 

ПС в п/ав 

режиме 

(замер 

17.12.2014 

г.), МВА 

Объем 

мощности по 

заключенным 

договорам об 

осуществлении 

ТП, 

зарезервирован

ый на ПС, МВА 

Дефицит 

мощности ПС 

в п/ав режиме с 

учетом 

заключенных 

договоров об 

осуществлении 

ТП, МВА 

Планируемые 

сроки 

реализации 

мероприятий, 

направленных 

на ликвидацию 

дефицита 

мощности 

(снятие 

ограничения) 

50 

ПС 110/10 кВЗюзино 

-9,45 

4,48 

-13,93 

2013-17гг. 

267 

ПС 110/10 кВ Черемушки 

-8,19 

6,20 

4,47 

2017-20гг. 

299 

ПС 110/10/6 кВ Коптево 

-4,86 

1,74 

-6,60 

2013-17гг. 

7% 

9% 

8% 

8% 

7% 

8% 

9% 

9% 

9% 

8% 

13% 

5% 

ЦАО 

САО 

СВАО 

ВАО 

ЮВАО 

ЮАО 

ЮЗАО 

ЗАО 

СЗАО 

ЗелАО 

ТАО 

НАО 

334 

ПС 110/10/6 

кВНемчиновка 

-6,30 

9,73 

-16,03 

2008-17гг. 

416 

ПС 110/10/6 кВ Красные 

Горки 

-10,13 

3,82 

-13,94 

2016-18гг. 

484 

ПС 110/10 кВСамарская 

-20,16 

6,52 

0,99 

2011-17гг. 

561 

ПС 110/10 кВСумская 

-3,78 

10,68 

-14,46 

срок не определён 

604 

ПС 110/10/6 кВКоровино 

-5,50 

2,10 

-7,60 

2017-20гг. 

795 

ПС 220/10 кВГольяново 

-3,78 

2,95 

-6,73 

2011-18гг. 

10 

796 

ПС 110/10/6 

кВТрикотажная 

-10,25 

4,83 

-15,08 

срок не определён 

11 

810 

ПС 110/35/10/6 

кВЛенинградская 

-2,43 

2,68 

-5,11 

2016-18гг. 

12 

815 

ПС 110/10 кВ Люблино 

-11,00 

0,80 

-11,80 

2011-17гг. 

13 

825 

ПС 110/10 

кВМоскворецкая 

-5,04 

13,20 

-18,24 

2017-20гг. 

Итого по ЦЭС: 

-96,87 

75,72 

-165,59 

Территория ТиНАО 

524 

ПС 35/6 кВ Молчаново 

-2,64 

5,35 

-7,99 

срок не определён 

592 

ПС 35/6 кВ Знаменская 

-0,19 

4,88 

-5,07 

срок не определён 

617 

ПС 110/10/6 кВСырово 

0,00 

12,52 

-12,52 

срок не определён 

673 

ПС 35/10 кВБараново 

-0,88 

1,81 

-2,69 

срок не определён 

727 

ПС 110/10 кВ Лебедево 

-5,25 

17,59 

-22,84 

2016-18гг. 

773 

ПС 110/10 кВБылово 

-1,90 

19,05 

-20,95 

2010-16гг. 

Итого по ТиНАО:

 

-10,86

 

61,20

 

-72,06

 

Источник данных: данные, полученные от сетевых компаний 

Максимальные  нагрузки  на  шинах  6-10-20 кВ  существующих  центров  питания 

города по  административным  округам  определены  по  результатам  замеров  в  осенне-
зимний период 2013-2014 гг. 

 

В таблице 5.3.2 показана загрузка оборудования центров питания в нормальном и 

наиболее тяжелом послеаварийном режиме на территории города Москвы. 

Таблица 5.3.2 

Загрузка центров питания 

№ 

ПС 

Название ПС 

Дисп. 

наименован

ие 

Мощ

-ть, 

МВА 

Напряжение 

Uвн, Uсн, Uнн, 

кВ 

Ном-

ый 

ток 

(Iном)

, кА 

Макс. 

нагрузка 

в зимн. 

максиму

м 2014г. 

Аварийна

я нагрузка 

в зимн. 

макс. 

2014г. 

Резерв, 

МВт 

А 

А 

838 

Академическая 

Т-1 

63 

220/10 

158 

74 

47 

157 

99 

0.6 

Т-2 

63 

220/10 

158 

83 

53 

157 

99 

18 

Бабушкин 

Т-1 

63 

220/10 

158 

60.4 

Т-2 

63 

220/10 

158 

Т-3 

63 

220/10 

158 

60.4 

Т-4 

63 

220/10 

158 

692 

Баскаково 

АТ-1 

200 

220/110/10 

503 

432 

86 

627 

125 

АТ-2 

200 

220/110/10 

503 

195 

39 

627 

125 

394 

Бирюлево 

Т-1 

63 

110/10/6 

317 

147 

47 

295 

93 

Т-2 

63 

110/10/6 

317 

147 

47 

295 

93 

785 

Борисово 

АТ-1 

200 

220/110/10 

503 

153 

30 

307 

61 

72.5 

АТ-2 

200 

220/110/10 

503 

154 

31 

307 

61 

№ 

ПС 

Название ПС 

Дисп. 

наименован

ие 

Мощ

-ть, 

МВА 

Напряжение 

Uвн, Uсн, Uнн, 

кВ 

Ном-

ый 

ток 

(Iном)

, кА 

Макс. 

нагрузка 

в зимн. 

максиму

м 2014г. 

Аварийна

я нагрузка 

в зимн. 

макс. 

2014г. 

Резерв, 

МВт 

А 

А 

ТЭС ММДЦ 

«Москва-Сити» 

Т-91 

62.5 

114/11 

316.5 

206 

62 

274 

83 

10.8 

(1-я очередь) 

Т-92 

62.5 

114/11 

316.5 

208 

63 

274 

83 

10.8 

Т-93 

40 

112/11 

206.2 

134 

41 

274 

83 

10.8 

Т-21 

62.5 

110/21/10,65 

328 

17 

17 

59.8 

Т-22 

62.5 

110/21/10,65 

328 

17 

59.8 

ТЭС ММДЦ 

«Москва-Сити» 

Т-94 

62.5 

114/10,5 

316.5 

206 

62 

274 

83 

10.8 

(2-я очередь) 

Т-95 

62.5 

114/10,5 

316.5 

206 

62 

274 

83 

10.8 

Т-96 

40 

114/10,5 

202.6 

137 

41 

274 

83 

10.8 

Т-23 

62.5 

110/20 

328 

55 

17 

60 

18 

51.6 

Т-24 

62.5 

110/20 

328 

60 

18 

51.6 

Источник данных: данные, полученные от сетевых компаний, 

расчетывыполненные ООО «Интер РАО – Инжиниринг» 

Согласно данным, представленным в таблице 5.3.2, можно сделать вывод, что на 

9-ти подстанциях 220 кВ и 16-ти 110 кВ в послеаварийных режимах будет наблюдаться 
значительная  перегрузка  трансформаторного  оборудования.  Наиболее  загруженными 
центрами  питания  являются  подстанции  ПС  110  кВ  Черкизово  (загрузка 
трансформатора в послеаварийном режиме 206 %), ПС 110 кВ Семеновская (загрузка в 
послеаварийном режиме 140 %) и ПС 110 кВ Фили (загрузка в послеаварийном режиме 
147  %).  Незначительная  часть  потребителей  г.  Москвы  запитана  от  центров  питания, 
находящихся на территории городов-спутников (Химки, Котельники, Мытищи), в том 
числе: 

-

 

ПС-444 Бутаково (Химки); 

-

 

ПС-69 Котельники (Котельники); 

-

 

ПС-688 Планерная (Химки); 

-

 

ПС-837 Куркино (Химки); 

-

 

ТЭЦ-27 (Мытищинсий район). 

Аналогичная  информация  по  центрам  питания,  расположенным  на  территории 

ТиНАО, отражена в таблице 5.3.3. 

Данные  таблицы  показали,  что  в  электрических  сетях  ТиНАО  в  аварийных 

ситуациях загрузка трансформаторов превышает 105 %: 

- на подстанциях 220 кВ: ПС 220 кВ Лесная (загрузка АТ-1 (АТ-2) – 110; 

- на подстанциях 110 кВ: ПС 110 кВ Былово (загрузка Т-1 (Т-2) – 124 %), ПС 110 

кВ Лебедево (загрузка Т-1 (Т-2) – 126 %), ПС 110 кВ Теплый Стан (загрузка Т-1 (Т-2) – 
107 %); 

- на подстанциях 35 кВ: ПС 35 кВ Бараново (загрузка Т-1 (Т-2) – 119 %), ПС 35 

кВ,  Емцово  (загрузка  Т-1  (Т-2)  –  118  %),  ПС  35  кВ  Молчаново  (загрузка  Т-1  (Т-2)  – 
171 %), ПС 35 кВ Знаменская (загрузка Т-1 – 108 %). 

5.4. Основные проблемы развития питающих сетей напряжением 6-10-20 кВ 

Анализ  аварийности  по  РТС/КТС  ПАО  «МОЭК»  применительно  к  Схеме 

показывает,  что  электроснабжающие  организации  должны  анализировать,  помимо 
загруженности  кабельных  линий  ПС,  еще  и  статистику  отключений  ответственных 
потребителей, к которым также относятся РТС/КТС и учитывать это при очередности 
реконструкции. 

Информация  о  количестве  отключений  на  РТС  ПАО  «МОЭК»,  связанных  с 

прекращением электроснабжения по объектам ПАО «МОЭК» дана в таблице 5.4.1  

Таблица 5.4.1 

Информация о количестве отключений на РТС ПАО «МОЭК», связанных с 

прекращением электроснабжения по объектам ПАО «МОЭК» 

п/п 

№ 

Наименование источников 

теплоснабжения (РТС,КТС) 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

Питающий 

центр 

РТС "Новомосковская" 
(Новомосковская ул., д.1а) 

46 

РТС "Отрадное" (Сигнальный 
пр-д., д.21) 

164,

806 

РТС "Бабушкино-1" (ул. 
Искры, д.17А) 

18,

790 

РТС  "Бабушкино-2" (ул. 
Искры, д.17Б) 

164,

790 

РТС "Ростокино" (проспект 
Мира, д.207) 

18,

45 

РТС "Переяславская" (Большая 
Переяславская ул., д.36) 

682 

РТС "Перово" (Кетчерская ул., 
д.11, стр. 1) 

692,

549 

РТС "Некрасовка" (2-я 
Вольская ул., д.13, к.2) 

ПС-500,

ПС-643 

РТС "Жулебино" 
(Лермонтовский пр-т., д.147) 

п/ст 549, 

п/ст 597 

10 

РТС "Курьяново" (ул. 
Донецкая, д.40) 

п/ст.314, 
п/ст. 665 

11 

РТС "Люблино" (ул. Перерва, 
д.73) 

п/ст-593

п/ст. 689 

12 

РТС "Бирюлево" (Лебедянская 
ул., д.3) 

12 

ПС 370, 

ПС 394 

13 

РТС "Красный Страитель" 

ПС 394
ПС 370 

п/п 

№ 

Наименование источников 

теплоснабжения (РТС,КТС) 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

Питающий 

центр 

65 

КТС "Красное" (п. Красное) 

ТП-1272 

66 

КТС "Шишкин Лес" (п. 
Шишкин лес) 

РП-5 

67 

КТС "Рогово" (д. Рогово) 

ТП-1143 

68 

КТС "Вороново" (с. Вороново) 

ТП-943,

1138 

69 

КТС "Щапово" (п. Щапово) 

ТП- 1217 

70 

КТС "Клёново" (с. Кленово, ул. 
Рабочая, д.12) 

ТП-925 

71 

 КТС Поведники 

416 

72 

КТС №16 

ПС-630 

73 

КТС-8 Останкино 

45, 112 

74 

РТС Матвеевская 

180 

75 

РТС Фрезер 

   ТП-762  

76 

РТС "Нагатино" 

ПС 536,
ПС 536,          

ПС 630 

ИТОГО 

122 

135 

120 

34 

11 

По  данным  зимнего  замерного  дня  2014  года,  снятого  в  контрольные  часы, 

нагрузки  991  питающих  кабельных  линий  превышают  допустимые  (по  условиям 
послеаварийных режимов), что составляет 16 % от общего количества ПКЛ. 

Данные по количеству перегруженных питающих кабельных линий по каждому 

административному округу и в целом по городу представлены в таблице 5.4.1. 

Актуальная  информация  по  загрузке  сети  представлена  в  таблице  5.4.1, 

подробная  информация  о  загрузке  питающих  фидеров  6-10-20  кВ  представлена  в 
Приложении № 4 и в Приложении № 8. 

Таблица 5.4.1 

Данные по количеству перегруженных ПКЛ г. Москвы 

Муниципал

ьный округ 

Всего 

фидеров от 

ЦП 

Перегр. в 

нормально

м режиме 

Перегр. 

в п/ав 

режиме 

Перегр. 

фидеров в 

нормальном 

режиме,% 

Перегр. 

фидеров 

в п/ав 

режиме,

Средняя 

загрузка по 

фидерам в 

нормально

м 

режиме,% 

Средняя 

загрузка по 

фидерам в 

п/ав 

режиме,% 

ЦАО 

1 100 

10 

276 

0,9 

25,1 

51,1 

102,7 

САО 

514 

81 

1,6 

15,8 

45,9 

89,3 

СВАО 

505 

67 

13,3 

41,3 

82,5 

ВАО 

494 

74 

15 

40,3 

79,3 

ЮВАО 

596 

89 

14,9 

41 

83,3 

ЮАО 

781 

140 

0,3 

17,9 

43,2 

87,6 

ЮЗАО 

505 

106 

0,4 

21 

43,8 

87,8 

ЗАО 

789 

92 

1,1 

11,7 

38,6 

77,8 

СЗАО 

333 

60 

1,8 

18 

48,6 

100,6 

ЗелАО 

130 

3,1 

31,9 

62,5 

ТиНАО 

450 

0,4 

0,4 

17 

42 

Всего: 

6197 

39 

991 

0,6 

16 

40,4 

81,8 

Источник данных: расчеты сделаны ООО «Интер РАО – Инжиниринг» 

Наибольшее количество перегруженных ПКЛ имеется в ЦАО – 25,1 % и в ЮЗАО 

– 21 %.

Расчеты  показывают  достаточно  высокой  загрузки  питающих  кабельных  линий 

ключевыми «узкими местами» сети 6-10-20 кВ можно назвать: 

 

Часть  центров  питания  города  Москвы  (19,4%),  полностью  исчерпали  свои 

возможности по подключению новых потребителей; 

 

Доля  перегруженных  питающих  кабельных  линий  в  послеаварийном  режиме 

составляет 16%; 

 

27,5% питающих сетей ТиНАО работает на напряжении 6 кВ; 

 

Релейная защита и автоматика, в основном, выполнены на электромеханических 

реле; 

 

Малая  степень  телемеханизации  сетей  6-10-20  кВ  без  возможности 

телеуправления; 

 

В  рапределительном  комплексе  встречаются  бесхозяйные  электрические  сети, 

являющихся источником аварий, снижения качества и высоких потерь электроэнергии. 
В  настоящее  время  сетевыми  организациями  решается  проблема  с  эксплуатацией  и 
принятием на баланс данных объектов электросетевого хозяйства. 

Отдельно  стоит  отметить  проблемы  существующих  схем  электроснабжения 

ГУП «Московский 

метрополитен», 

которые 

ограничивают 

осуществление 

технологических присоединений: 

1. Наличие подстанций, электроснабжение которых осуществляется от соседних

подстанций  метрополитена  и  не  имеющих  питающих  кабельных  линий  от  питающих 
центров смежных сетевых организаций: 

- Сокольническая линия –  2ТП; 
- Замоскворецкая линия – 1ТП; 
- Калининская линия –  1ТП; 
- Калужско-Рижская линия – 2ТП; 
- Люблинская линия 1ТП;  
- Серпуховско-Тимирязевская линия –  4ТП. 
2.

Питание

ряда 

подстанции 

метрополитена 

осуществляется 

одноцепнымикабельными линиями. 

3. На  ряде  трансформаторных  подстанций  метрополитена  отсутствуют  резервы

трансформаторной мощности, а именно: 

- Замоскворецкая линия –4 ТП; 
- Калининская линия – 2 ТП; 

- Калужско-Рижская линия – 5 ТП; 
- Таганско-Краснопресненская линия –1 ТП; 
- Серпуховско-Тимирязевская линия –4 ТП. 
На  основе  полученного  анализа  проблем  в  системе  электроснабжения 

ГУП «Московский метрополитен» можно сформировать следующие предложения: 

1. Выполнить  проектирование  и  прокладку  питающих  кабельных  линий  от

питающих центров смежных сетевых организаций;

2. Выполнить  проектирование  и 

усиление  существующих  одноцепных

питающих кабельных линий подстанций метрополитена;

3. Выполнить  проектирование  и  реконструкцию  подстанций  с  заменой

трансформаторов на подстанциях с дефицитом трансформаторной мощности.

6. Выводы

1.

В  рамках  выполнения  настоящей  работы  был  выполнен  сбор  и  анализ

исходной  информации   о  состоянии  электрических  сетей  6-10-20  кВ   в  городе 
Москве  в  2014  году.  Анализ  основных  показателей  социально-экономического 
развития 

показал 

особенности 

развития 

экономики 

города 

Москвы, 

характеризующейся  преобладанием  секторов  строительства,  оптовой  и  розничной 
торговли,  обрабатывающих  производств,  транспорта  и  связи.  При  этом  основным 
индикатором  роста  экономики  является  жилищное  строительство,  строительство 
культурно-развлекательных и торгово-офисных центров. 

2.

Проведена  оценка  динамики  изменения  уровней  электропотребления  и

максимумов нагрузки г. Москвы. Ежегодный прирост электропотребления г. Москвы 
составляет 

порядка 

1,1-1,5 

%. 

В 

основном 

рост 

энергопотребления 

обусловлен   увеличением   жилищного  фонда  (примерно  на  3  млн  кв.  м  ежегодно). 
Максимальная  мощность  нагрузки  столицы  в  2014  г.  составила  12760  МВт.  При 
этом,  в  конечном  расходе  электроэнергии  преобладают  потребители  быта  и  сферы 
услуг,  на  которые  приходится  более  60  %,  а  на  транспорт  и  связь  приходится 
порядка 10 %.   

3.

Суммарные  фактические  потери  электроэнергии  в   распределительных

электрических сетях города Москвы в 2014 году составили 4 486 612,11 тыс. кВт∙ч. 
По  сравнению  с  показателями  2013  г.  потери  электроэнергии  сократились  на 
196 055,55 тыс.  кВт∙ч  (4,19  %).  Потери  в  сетях  6-10-20  кВ  в  2014  г.  составили  1 
687 820  кВт∙ч,  порядка  37  –  40  %  от  суммарных  потерь  в  электрических  сетях. 
Необходимо  отметить,  что  наблюдается  положительная  динамика  по  уменьшению 
потерь, обусловленная рядом мероприятий, проводимым сетевыми компаниями. 

4. Установленная  мощность  электростанций  г.  Москвы  (с  учетом  территории

ТиНАО)   на  конец  2014  г.  составила  10677,43  МВт,  а  выработка  электроэнергии  -

 47,5 млрд. кВт·ч. 

5. В  результате  анализа  текущего  состояния  электрохозяйства  электрических

сетей  6-10-20  кВ  в  г.  Москве  по  критериям  надежности  электроснабжения, 
технического  состояния,  выполнения  требований  к  качеству  электроэнергии 
выявлены  «узкие  места»  и  разработаны  общие  принципы  для  обеспечения 
вышеуказанных критериев в условиях требований к электроснабжению мегаполисов. 

6.

Проведен  анализ  загрузки  сетевых  элементов  для  выявления  недостатка

пропускной способности электрических сетей 6-10-20 кВ. По результатам выявления 
«узких»  мест  на  следующем  этапе  будут  разработаны  мероприятия  в  целях  снятия 
ограничений на передачу мощности потребителям. 

7.

Выполнен  анализ  «узких»  мест  работы  электрической  сети  московской

энергосистемы по условию недостаточной пропускной способности центров питания 
для присоединения новых потребителей.  

8.

С  учетом  результатов  анализа  текущего  состояния  московской

энергосистемы  на  последующих  этапах  работы  будет  разработан  комплекс 
мероприятий  по  ликвидации  «узких»  мест  сети  и  обеспечению  эффективного 
развития московской энергосистемы. 

«Схема электроснабжения города Москвы (распределительные сети 

напряжением 6-10-20 кВ) на период до 2030 года  

с учётом присоединённых территорий» 

Этап 2 

Схема развития распределительных электрических сетей напряжением 

6-10-20 кВ в городе Москве на период до 2020 года.

 

11.2015/СЭМ.6-10-20кВ-ПЗ-т2 

Том 2 

Оглавление 

Состав работы .................................................................................................................. 3

 

Обозначения и сокращения ............................................................................................ 4

 

Введение........................................................................................................................... 6

 

1

 

Анализ существующих и ожидаемых на период до 2020 г. электрических 

нагрузок потребителей и потребления электроэнергии в г. Москве ....................... 10

 

1.1

 

Прогноз потребления электроэнергии в г. Москве на период  2015-2020 гг.18

 

1.2

 

Оценка  прироста  электрических  нагрузок  по  административным  округам 

города Москвы ............................................................................................................. 21

 

2

 

Прогноз максимума электрической нагрузки на 2015-2020 гг. ........................ 36

 

3

 

Развитие распределительных электрических сетей ........................................... 38

 

3.1

 

Анализ  текущего  состояния  объектов  и  оборудования  электросетевого 

комплекса города Москвы .......................................................................................... 38

 

3.2

 

Рекомендации  по  проектированию  и  строительству  распределительных 

сетей 6-10-20 кВ .......................................................................................................... 39

 

3.3

 

Технические  и  экономические  требования  к  электрическим  сетям  6-10-

20кВ 44

 

3.4

 

Надежность электроснабжения крупных городов и мегаполисов ............... 44

 

Сетевое резервирование и применение автономных источников питания ........... 45

 

3.5

 

Повышение  пропускной  способности  сетей  и  их  адаптивность  к 

изменяющимся нагрузкам .......................................................................................... 46

 

3.6

 

Применение средств  компенсации  реактивной мощности в  электрических 

сетях 47

 

3.7

 

Внедрение единой модели управления распределительным комплексом на 

уровне среднего напряжения ..................................................................................... 48

 

4

 

Расчеты режимов работы электрических сетей напряжением 6-10-20 кВ на 

2020 г. для города Москвы с учетом ТиНАО. Расчеты ожидаемого при 
реализации схемы уровня потерь в сети 6-10-20 кВ с разбивкой по напряжениям и 
сравнении его с существующим уровнем потерь ...................................................... 49

 

4.1

 

Оценка необходимости ввода новых РП (СП) ............................................... 49

 

Оценка пропускной способности питающих кабельных линий ............................ 50

 

4.2

 

Оценка загрузки питающих центров ............................................................... 51

 

4.3

 

Потери мощности и отклонения напряжения в электрических сетях 6-10-20 

кВ в г. Москве на период 2020 г. ............................................................................... 63

 

5

 

Предложения по развитию электрических сетей напряжением 6-10-20 кВ и 

выше по энергосистеме города Москвы ..................................................................... 65

 

5.1

 

Рекомендации по развитию центров питания 6-10-20 кВ города Москвы в 

границах до 2012 года ................................................................................................. 65

 

5.2

 

Рекомендации по развитию центров питания 6-10-20 кВ города Москвы на 

территорииях ТиНАО ................................................................................................. 85

 

5.3

 

Развитие питающей сети 6-10-20 кВ города Москвы .................................... 94

 

5.4. Дополнительные предложения по мероприятиям .......................................... 139

 

6

 

Компенсация реактивной мощности на напряжении 6-10-20 кВ ................... 144

 

7

 

Анализ режимов работы электрических сетей напряжением 6-10-20 кВ на 

2020 г. для города Москвы с учетом базового варианта развития......................... 147

 

8

 

Оценка потребности в капиталовложениях на реализацию мероприятий 

схемы развития электрических сетей напряжением 6-20 кВ в г. Москве в 
границах после 01.07.2012 г на период до 2020 г. ................................................... 163

 

9. Выводы ........................................................................................................................ 1
Приложение 1. Техническое задание

 

Приложение 2. Однолинейные схемы сети 6-10-20 кВ по состоянию на      2020 г. . 

 

Приложение 3. Карта – схема сети 6-10-20 кВ по состоянию на 2020 г.

  

Приложение 4. Электрические расчеты

 

Состав работы 

Схема  электроснабжения  города Москвы (распределительные  сети  напряжением 

6-10-20 кВ) на период до 2030 года с учётом присоединённых территорий. 

Номер 

тома 

Этап 

Наименование 

Этап 1 

Анализ 

текущего 

состояния 

электрических 

сетей 

6-10-20 кВ г. Москвы. 

Этап 2 

Схема  развития  распределительных  электрических  сетей 
напряжением  6-10-20 кВ  в  городе  Москве  на  период  до 
2020 года.

 

Этап 3 

Схема  развития  распределительных  электрических  сетей 
напряжением  6-10-20 кВ  в  городе  Москве  на  период 
2021-2030 гг.

 

Обозначения и сокращения 

В настоящем томе использованы следующие обозначения и сокращения: 

АВР 

Автоматический ввод резерва 

АО 

Административный округ 

ВАО 

Восточный административный округ 

ВЛ 

Воздушная линия 

ВТСП 

Высокотемпературные сверхпроводники  

ГП 

Городское поселение 

ГСП 

Головной соединительный пункт 

ГТЭС 

Газотурбинная электростанция 

ГЭС 

Государственная электрическая станция 

ЗАО 

Западный административный округ 

МНЗ 

Максимальная направленная защита 

КВЛ 

Кабельно-воздушная линия 

КЗ 

Короткое замыкание 

КЛ 

Кабельная линия 

КЛС 

Кабельная линия связи 

ЛЭП 

Линия электропередачи 

ПИР 

Проектно-изыскательные работы 

ПГУ 

Парогазовая установка 

ПКЛ 

Питающая кабельная линия 

ПС 

Подстанция 

РП 

Распределительный пункт 

РТП 

Распределительная трансформаторная подстанция 

РЭС 

Район электрических сетей 

САО 

Северный административный округ 

СВАО 

Северо-Восточный административный округ 

СЗАО 

Северо-Западный административный округ 

СИП 

Самонесущий изолированный провод 

СП 

Соединительный пункт 

СП 

Сельское поселение 

СПЭ 

Сшитый полиэтилен 

СТП 

Подстанция столбового типа 

ТПП 

Трансформаторный переходной пункт 

ЮВАО 

Юго-Восточный административный округ 

ЮЗАО 

Юго-Западный административный округ 

ТАО 

Троицкий административный округ 

ТиНАО  Троицкий и Новомосковский административные округа 
ТЭС 

Тепловая электростанция 

ТЭЦ 

Теплоэлектроцентраль 

ЦП 

Центр питания 

ЦАО 

Центральный админимтративный округ 

ЮАО 

Южный административный округ 

Введение 

Разработка  схемы  электроснабжения  города  Москвы  и  присоединенных 

территорий  до  2030  г.  направлена  на  ликвидацию  имеющегося  дефицита  по 
подключению  дополнительных  электрических  мощностей,  обеспечение  развития 
города в  соответствии  с  Генеральным  планом  города,  повышение  надежности  и 
эффективности системы электроснабжения потребителей. 

Отчет  по  2-му  этапу  работы  «Схема  электроснабжения  города  Москвы 

(распределительные  сети  напряжением  6-10-20  кВ)  на  период  до  2030  года  с  учётом 
присоединённых  территорий»  выполнен  ООО  «Интер  РАО  -  Инжиниринг»  в  составе 
работы:  «Схема  электроснабжения  города  Москвы  (распределительные  сети 
напряжением  6-10-20  кВ)  на  период  до  2030  года  с  учётом  присоединённых 
территорий»  в  соответствии  с  Государственным  контрактом  от  20.10.2015  г. 
№ 9Р4/0173200001415000688. 

В  настоящем  томе  согласно  Техническому  Заданию  (см.  Приложение  1)  была 

разработана  схема  развития  распределительных  электрических  сетей  напряжением        
6 – 10-20 кВ в городе Москве на период до 2020 года, включающая в себя: 

1. Анализ  существующих  и  ожидаемых  на  период  до  2020  г.  электрических

нагрузок потребителей и потребления электроэнергии в г. Москве. 

2.

Рассмотрение  способов  развития  электрических  сетей  напряжением

6-20 кВ с обоснованием основных направлений развития электрических сетей с  учетом 
роста нагрузок на период до 2020 г., включающих в себя следующие мероприятия:  

выбор  на  основе  технико-экономического  обоснования  типовых  схем

построения питающих и распределительных сетей 6-20 кВ; 

формирование  схем  построения  распределительных  электрических  сетей

напряжением 6-20 кВ; 

определение  объемов  нового  строительства  и  реконструкции  сетей,

включая объемы строительства сетей взамен действующих и подлежащих демонтажу. 

3. Расчеты режимов работы электрических сетей напряжением 6-20 кВ на 2020 г.

для  города  Москвы  с  учетом  ТиНАО.  Расчеты  ожидаемого  при  реализации  схемы 
уровня  потерь  в  сети  6-20  кВ  с  разбивкой  по  напряжениям  и  сравнении  его  с 
существующим уровнем потерь. 

4. Разработку рекомендаций на период до 2020 г. по:

новому  строительству,  расширению,  реконструкции  и  техническому

перевооружению электросетевых объектов напряжением 6-20 кВ; 

переводу электрических сетей 6-10 кВ на напряжение 20 кВ и выше.

компенсации реактивной мощности на напряжении 6-20 кВ и 0,4 кВ.

5.

Формирование предложений на период до 2020 г. по:

оптимизации  распределительных  сетей  напряжением  6-20  кВ,  в  т.ч.  с

возможным  изменением  топологии  в  целях  повышения  качества  поставляемой 
электроэнергии; 

оптимизации

загрузки 

центров 

питания 

110 

кВ 

и 

220 кВ 

электросетевых/генерирующих  компаний  (АО  «ОЭК»,  ОАО «Энергокомплекс», 
ПАО «МОЭСК», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Мосэнерго»); 

• корректировке  схем  питания  потребителей  в  соответствии  с  требуемой

категорией надежности. 

6.

Оценку  потребности  в  капиталовложениях  на  реализацию  мероприятий

схемы  развития  электрических  сетей  напряжением  6-20  кВ  в  г. Москве  на  период  до 
2020 г. 

7. Однолинейные  электрические  схемы  напряжением  6-20  кВ  с  учетом  нового

строительства,  расширения  и  реконструкции  распределительных  электрических  сетей 
на период 2020 г. 

8. Карту-схему  распределительных  сетей  напряжением  6-20  кВ,  в  т.  ч.  на

перспективу  2020  г.  для  г. Москвы  с  учетом  ТиНАО,  нанесенную  на  географическую 
основу. 

Разработка базировалась на исходных данных о существующем состоянии сетей 

6-10-20 кВ,  полученных  от  организаций,  ведущих  эксплуатацию  и  развитие 
электросетевого 

хозяйства 

города (ПАО 

 

«МОЭСК», 

АО «ОЭК», 

АО «Энергокомплекс»,  ПАО  «Мосэнерго»,  ПАО «МОЭК»,  ООО «Базис  ХХI»,  ООО 
«Росмикс», 

ОАО «Оборонэнерго», 

ООО «Протел», 

ОАО 

«РЖД», 

ООО 

«Сетьэнерготранс»,  ФГУП «ГНЦ  РФ  Тринити»,  МУП  «Троицкая  электросеть»,  ЗАО 
«УТЭ  ВВЦ»,  МУП «Электросеть  городского  округа  Щербинка»,  ООО  «Энергии 
Технологии»,

 

АО  «Международный  аэропорт  Внуково»,  ООО «Энергоблок», 

АО «Газпромнефть-Московский  НПЗ»,  ООО «Каскад-энергосеть»,  ГУП «Экотехпром», 
ФГБУ «Канал имени Москвы», ООО «Ситиэнерго», ООО «Коммунальный Энергетик», 
ОАО «ТЭЦ-ЗИЛ»). 

При  разработке  Схемы  использовались  также  материалы  о  развитии 

метрополитена, 

о 

перспективном 

увеличении 

потребления 

электроэнергии 

ГУП «Мосгортранс» и мероприятиях по строительству и реконструкции сооружений и 
систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  требованиями  следующих  нормативно-

методических материалов: 

Инструкция по проектированию городских электрических сетей (утверждена

Минтопэнерго РФ 07.07.94 г., ОАО РАО «ЕЭС России» 31.05.94 г.); 

«Практические  рекомендации  по  оценке  эффективности  и  разработке

проектов и бизнес-планов в электроэнергетике». Официальное издание. Москва, 1999 г.; 

«Методические  рекомендации  по  проектированию  развития  энергосистем»

№ 281 от 30.06.2003 г.; 

«Методические  указания  по  устойчивости  энергосистем»  (утверждены

Минэнерго № 277 от 30.06.2003 г.); 

Стандарт организации «Укрупненные стоимостные показатели электрических

сетей». ПАО «ФСК ЕЭС», 2008 г. 

Работа учитывает

Постановление Правительства Москвы от 14 декабря 2010 г. №1067 ПП «О

Схеме  электроснабжения  города  Москвы  на  период  до  2020  года  (распределительные 
сети напряжением 6-10-20 кВ)»; 

Схема  и  программа  развития  Единой  энергетической  системы  России  на

2014-2020 годы и материалы ее актуализации в 2015 г.; 

Схема  и  программа  развития  электроэнергетики  города  Москвы  на  2015-

2020 гг.; 

Утвержденная приказом Министерства энергетики РФ от 09.02.2015

 № 

53  «Схема  теплоснабжения  города  Москвы  на  период  до  2028  года»  (в  части 
энергоисточников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии); 

Комплексная  программа  развития  электрических  сетей  напряжением  110

(35) кВ и выше на территории г. Москвы и Московской области на период 2014 – 2019 
гг. и до 2025 г.; 

Прогноз социально-экономического развития города Москвы на 2014 год и

плановый период 2015 и 2016 годов; 

Стратегия социально-экономического развития Москвы на период до 2025

года (проект, 2012 г.); 

Территориальная

схема 

развития 

территории 

Новомосковского 

административного 

округа 

города 

Москвы 

утвержденная 

Постановлением 

Правительства Москвы № 731-ПП от 10.11.2015; 

Территориальная

схема 

развития 

территории 

Троицкого 

административного 

округа 

города 

Москвы 

утвержденная 

Постановлением 

Правительства Москвы № 732-ПП от 10.11.2015; 

Методические  рекомендации  по  проектированию  развития  энергосистем

(утверждены Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 г. № 281); 

Федеральный  закон  от  10.01.2002  г.  №  7-ФЗ  «Об  охране  окружающей

среды»; 

Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс

Российской Федерации»; 

Закон  города  Москвы  от  25.06.2008  г.  №  28  «Градостроительный  кодекс

города Москвы»; 

Закон города Москвы от 05.05.2010 г. № 17 «О Генеральном плане города

Москвы»; 

Закон  города  Москвы  от  05.05.1999  г.  №  17  «О  защите  зеленых

насаждений»; 

Закон  города  Москвы  от  26.09.2004  г.  №  48  «Об  особо  охраняемых

природных территориях в городе Москве»; 

Закон  города  Москвы  от  06.07.2005  г.  №  37  «О  схеме  развития  и

размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве»; 

Постановление  Правительства  Москвы  от  31.01.2006  г.  №  50-ПП  «Об

утверждении 

Положения 

о 

порядке 

использования 

земельных 

участков, 

зарезервированных для образования особо охраняемых природных территорий в городе 
Москве»; 

Постановление  Правительства  Москвы  от  22.08.2012  г.  №  423-ПП  «Об

особо охраняемых зеленых территориях в городе Москве»; 

Постановление  Правительства  Москвы  от  22.08.2012  г.  №  424-ПП  «Об

отнесении лесов, входивших до 1 июля 2012 г. в состав лесного фонда и включенных в 
границы  города  федерального  значения  Москвы,  к  зеленому  фонду  города  Москвы  и 
территорий,  вошедших  в  зеленый  фонд  города  Москвы,  к  особо  охраняемой  зеленой 
территории города Москвы»; 

Постановление  Правительства  Москвы  от  25.09.2007  г.  №  825-ПП  «О

Схеме  рекреационного  использования  территорий  природного  комплекса  города 
Москвы»; 

Постановление  Правительства  Москвы  от  13.11.2007  г.  №  996-ПП

«О Генеральной схеме озеленения города Москвы на период до 2020 года»; 

Постановление  Правительства  Москвы  от  13.08.2013  г.  №  743-ПП  (в

редакции  постановления  Правительства  Москвы  от  12.12.2014  г.  № 757-ПП)  «Об 
утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных 
сообществ города Москвы»; 

Постановление  Правительства  Москвы  от  06.08.2002  г.  №  623-ПП  «Об

утверждении  Норм  и  правил  проектирования  комплексного  благоустройства  на 
территории города Москвы МГСН 1.02-02». 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     1      2      3      4      ..