Братская ГЭС
Братская ГЭС | |
---|---|
Страна | Россия |
Река | Ангара |
Каскад | Ангарский |
Собственник | ЕвроСибЭнерго |
Статус | действующая |
Год начала строительства | 1954 |
Годы ввода агрегатов | 1961—1966 |
Основные характеристики | |
Годовая выработка электроэнергии, млн кВт⋅ч | 22 600 |
Разновидность электростанции | плотинная |
Расчётный напор, м | 101,5 |
Электрическая мощность, МВт | 4500 |
Характеристики оборудования | |
Тип турбин | радиально-осевые |
Количество и марка турбин | 12×РО-115-В-558, 6×РО-115/662-ВМ-550 |
Расход через турбины, м³/с | 18×254 |
Количество и марка генераторов | 18хСВ-1190/250-48 |
Мощность генераторов, МВт | 18×250 |
Основные сооружения | |
Тип плотины | бетонная гравитационная |
Высота плотины, м | 125 |
Длина плотины, м | 1430 |
Шлюз | нет |
ОРУ | 500 кВ, 220 кВ |
Прочая информация | |
Награды | |
На карте | |
Категория на Викискладе |
Бра́тская ГЭС (им. 50-летия Великого Октября) — гидроэлектростанция на реке Ангаре в городе Братске Иркутской области. Является третьей по мощности и первой по среднегодовой выработке гидроэлектростанцией России. Входит в Ангарский каскад ГЭС, являясь его второй ступенью. Сооружения станции образуют крупнейшее в России по полезному объёму и одно из крупнейших в мире Братское водохранилище. Собственником Братской ГЭС является ПАО «Иркутскэнерго», дочернее общество АО «ЕвроСибЭнерго».
Содержание
1 Конструкция станции
1.1 Плотины
1.2 Здание ГЭС
1.3 Схема выдачи мощности
1.4 Водохранилище
2 Экономическое значение
3 Показатели деятельности
4 История строительства и эксплуатации
5 В культуре
6 Посещения ГЭС иностранными государственными деятелями
7 Примечания
8 Литература
9 Ссылки
Конструкция станции |
Братская ГЭС представляет собой мощную высоконапорную гидроэлектростанцию плотинного типа. Сооружения гидроузла имеют I класс капитальности и включают в себя бетонную и две земляные плотины, здание ГЭС и открытые распределительные устройства (ОРУ). Установленная мощность электростанции — 4500 МВт, проектная среднегодовая выработка электроэнергии — 22 600 млн кВт·ч. По сооружениям гидроэлектростанции проложены пешеходный, автомобильный (часть автодороги «Вилюй») и железнодорожный (является частью БАМа) переходы. Судопропускными сооружениями Братский гидроузел не оборудован[1][2].
Плотины |
Напорный фронт Братской ГЭС образуют гравитационная бетонная плотина, а также левобережная и правобережная земляные плотины. Бетонная плотина облегчённого типа (с расширенными деформационными швами шириной 7 м) общей длиной 1430 м и максимальной высотой 125 м, разделяется на три участка: русловой (длиной 924 м), левобережный глухой (длиной 286 м) и правобережный глухой (длиной 220 м). Русловой участок плотины в свою очередь разделяется на станционную, глухую и водосливную части. В станционной части плотины длиной 440 м расположены 20 водоприёмников, оборудованных сороудерживающими решётками и плоскими затворами, а также проходящие в теле плотины турбинные водоводы. Глухая часть длиной 242 м расположена напротив монтажных площадок здания ГЭС[1][2][3].
В водосливной плотине длиной 242 м, находящейся в правобережной части гидроузла, расположены 10 водосливных пролетов шириной по 18 м (отметка порогов — 395,73 м), перекрываемых сегментными затворами высотой 12,5 м. Для маневрирования затворами на гребне плотины смонтированы два козловых крана грузоподъёмностью по 150 т. Гладкая водосливная грань плотины заканчивается трамплином, отбрасывающим поток в нижний бьеф на расстояние 100—200 м, где в яме размыва происходит гашение энергии сбрасываемой воды. Для защиты бетона водосброса от кавитации пролеты № 2-9 оборудованы металлическими трамплинами-аэраторами, установленными в процессе эксплуатации в 1985—1986 годах. Пропускная способность водосброса при нормальном подпорном уровне (НПУ) водохранилища составляет 4680 м³/с, при форсированном подпорном уровне (ФПУ) — 6000 м³/с. С учетом пропуска воды через турбины, максимальный расход воды через Братскую ГЭС при НПУ составляет 9980 м³/с, при ФПУ — 11 410 м³/с. В строительный период пропуск воды производился через временные водосбросные сооружения, представляющие собой шесть донных отверстий размером 12×10 м и десять глубинных водоспусков размером 3×6 м. В настоящее время временные водосбросные сооружения забетонированы[1][2][4].
Правобережная земляная плотина длиной 2987 м, шириной по гребню 21,76 м и максимальной высотой 36 м намыта из песков, имеет насыпной супесчаный противофильтрационный экран. Левобережная земляная плотина длиной 723 м, шириной по гребню 21,55 м и максимальной высотой 34,5 м насыпная, имеет противофильтрационное ядро из суглинков[1][2].
Здание ГЭС |
Здание ГЭС приплотинного типа, длина здания — 515,5 м, ширина 37,6 м. Здание разделяется на 20 агрегатных секций и две монтажные площадки, расположенные с торцов здания. Для подачи на монтажную площадку № 1 тяжелых грузов на левом берегу сооружен вертикальный грузоподъемник, к которому подведена железнодорожная ветка. В машинном зале ГЭС установлено 18 гидроагрегатов мощностью по 250 МВт, оборудованных радиально-осевыми турбинами РО-115-В-558 (12 шт.) и РО-662-ВМ-550 (6 шт.), работающих на расчетном напоре 101,5 м. Турбины имеют диаметр рабочего колеса 5,5 м, пропускную способность 254 м³/с. Турбины приводят в действие синхронные гидрогенераторы СВ-1190/250-48 с воздушным охлаждением обмотки статора. Гидротурбины изготовлены Ленинградским металлическим заводом, генераторы — заводом «Электросила» (оба предприятия в настоящее время входят в концерн «Силовые машины»). В здании ГЭС смонтированы три мостовых крана грузоподъёмностью по 350 тонн. Проектом станции предусмотрена возможность установки еще двух гидроагрегатов, для которых создан необходимый строительный задел (водоприёмники, турбинные водоводы, конструкции здания ГЭС)[1][2].
Схема выдачи мощности |
Гидроагрегаты выдают электроэнергию на напряжении 15,75 кВ. Десять гидроагрегатов подключены к трёхфазным трансформаторам ТЦ-300000/220, остальные восемь объединены в укрупнённые блоки: каждые два генератора подключены к группе из трёх однофазных трансформаторов ОРЦО-210000/500. Трансформаторы расположены в пазухе между зданием ГЭС и плотиной. С трансформаторов электроэнергия передается на открытые распределительные устройства напряжением 500 кВ и 220 кВ, расположенные на левом берегу. Для связи распределительных устройств друг с другом смонтированы две группы однофазных автотрансформаторов АОДЦТН-267000/500[5][6].
Электроэнергия Братской ГЭС выдаётся в энергосистему в общей сложности по 25 линиям электропередачи:[7]
- ВЛ 500 кВ Братская ГЭС — ПС «Тулун» (2 цепи)
- ВЛ 500 кВ Братская ГЭС — Братский ПП (2 цепи)
- ВЛ 500 кВ Братская ГЭС — Усть-Илимская ГЭС
- ВЛ 220 кВ Братская ГЭС — Братский алюминиевый завод (12 цепей)
- ВЛ 220 кВ Братская ГЭС — ПС «Падунская» (2 цепи)
- ВЛ 220 кВ Братская ГЭС — ПС «Заводская»
- ВЛ 220 кВ Братская ГЭС — БЛПК
- ВЛ 220 кВ Братская ГЭС — Седановский ПП (2 цепи)
- ВЛ 220 кВ Братская ГЭС — ПС «Покосное»
- ВЛ 220 кВ Братская ГЭС — НПС-4
Водохранилище |
Напорные сооружения ГЭС образуют уникальное, крупнейшее в России по полезному объёму Братское водохранилище. Площадь водохранилища при нормальном подпорном уровне 5480 км², длина 565 км, максимальная ширина 33 км, площадь водосбора 736 тыс. км². Полная ёмкость водохранилища составляет 196,3 км³, проектная полезная ёмкость — 48,22 км³, фактическая полезная ёмкость при отметке уровня мёртвого объёма, сработка ниже которого не допускается по условиям работы водозаборов — 35,08 км³. Водохранилище позволяет осуществлять многолетнее регулирование стока (водохранилище наполняется в многоводные годы и срабатывается в маловодные). Отметка нормального подпорного уровня водохранилища составляет 401,73 м над уровнем моря (по Балтийской системе высот), форсированного подпорного уровня — 401,79 м, проектный уровня мёртвого объёма — 391,73 м, фактический уровень мертвого объёма, сработка ниже которого не допускается по условиям работы водозаборов — 394,73 м[1][2][8].
Экономическое значение |
Братская ГЭС очень важна для всей энергозоны Сибири. ГЭС стала основой Братского территориально-производственного комплекса. Братская ГЭС является основным поставщиком электроэнергии для Братского алюминиевого завода (БрАЗ).
Показатели деятельности |
По данным Федеральной энергетической комиссии за 1998 год, рентабельность Братской ГЭС превосходит рентабельность всех электростанций России любого типа.[9] Утверждённые для электростанции отпускные тарифы для торгов на ФОРЭМ за 1998 год составляли 17 коп/кВт·ч.[9] По состоянию на 2012 год, Братская ГЭС является самым крупным производителем гидроэлектроэнергии в России, генерируя в среднем за год 22,6 млрд кВт·ч, что соответствует коэффициенту использования мощности 57 %. Проектное значение гарантированной отдачи ГЭС с учетом необходимости многолетнего регулирования уровня водохранилища составляет 21,2 млрд кВт·ч.[10] На 2005 год, минимальная выработка была в 1997 году и составила 19,4 млрд кВт·ч, максимальное значение было достигнуто в 1995 году — 26,5 млрд кВт·ч.[10]
Среднегодовая выработка, исходя из известных гидротехнических параметров, может составлять несколько бо́льшую величину и — в зависимости от средней высоты верхнего бьефа — может находиться в пределах 23−25 млрд кВт·ч. В отдельные многоводные годы выработка может достигать значения 30 млрд кВт·ч.[11] Более низкая выработка, по сравнению с потенциально возможной, обусловлена низким КПД турбин (86 %), которые были установлены в начале 1960-х годов и в ходе эксплуатации снизили свою эффективность на 6 % (КПД гидротурбин современных ГЭС составляет 95-96%).[12] Устанавливаемые в рамках современной программы модернизации турбины имеют КПД 95%.[12]
История строительства и эксплуатации |
Решение о строительстве Братской ГЭС было принято в сентябре 1954. Осенью того же года в Братск прибыли первые рабочие и техника, а 21 декабря 1954 были начаты подготовительные работы по возведению гидроэлектростанции. Сооружение объекта вело специально созданное управление Нижнеангаргэсстрой, позднее переименованное в Братскгэсстрой.
Одновременно началось строительство крупного сибирского города. 12 декабря 1955 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Братск получил статус города областного подчинения.
Строительство Братской ГЭС было объявлено ударной комсомольской стройкой и находилось в центре общественного внимания. Многие из строителей были награждены государственными наградами. Гидроэлектростанция стала символом промышленного развития Сибири.
В июле 1955 года началось строительство линии высоковольтной электропередачи Иркутск-Братск-ЛЭП-220, оконченное в октябре 1957. 6 ноября Братская подстанция получила первый ток Иркутской ГЭС, а 8 декабря начала свою работу ЛЭП-220. В 1959—1961 была сооружена вторая линия электропередачи — ЛЭП-500.
30 марта 1957 впервые в мировой гидроэнергетике со льда была перекрыта правобережная часть Ангары. За 9 часов 30 минут эту операцию провели 8 экскаваторов и 220 автосамосвалов.
18-19 июля 1961 началось наполнение Братского водохранилища, после его завершения уровень у плотины поднялся более чем на 100 метров. Братское водохранилище стало самым крупным в мире искусственным водоёмом.
Первый (станционный 18) гидрогенератор мощностью 225 МВт был поставлен под нагрузку и дал промышленный ток 28 ноября 1961 в 10 часов 15 минут. Через 7 дней, 5 декабря, дал ток второй агрегат.
12 декабря 1963 были поставлены под промышленную нагрузку и включены в сеть единой энергетической системы Сибири 15 и 16 агрегаты Братской ГЭС. 9 мая 1964 вступил в строй центральный пульт управления станцией, руководить работой которой теперь могли лишь два человека.
30 сентября 1964 уложен последний кубометр бетона в тело плотины.
3 марта 1965 уложены последние метры постоянного железнодорожного пути по гребню плотины. 16 июня 1965 по плотине Братской ГЭС прошли первые грузовой и пассажирский поезда, 28 июля было открыто автомобильное движение.
После пуска 14 декабря 1966 под промышленную нагрузку последнего, восемнадцатого, агрегата Братская ГЭС стала крупнейшей в мире гидроэлектростанцией. 8 сентября 1967 года Государственная комиссия приняла Братский гидроузел в постоянную эксплуатацию с оценкой «отлично». До 1971 года Братская ГЭС была самой крупной в мире. 23 сентября того же года Братской ГЭС было присвоено имя 50-летия Великого Октября.
С 2006 года «Иркутскэнерго» совместно с ОАО «Силовые машины» модернизирует гидроагрегаты ГЭС. Проект предусматривает замену рабочих колес гидроагрегатов первой очереди (станционные номера 13-18), работавших в период достройки ГЭС на пониженных напорах, что вызвало их ускоренный износ. В 2006 году было изготовлено новое рабочее колесо для гидроагрегата № 16, в 2007 году — для № 17, в 2008 году — для № 14 и № 18, в 2009 году — для № 15[13] и № 13[14]. Новые рабочие колеса позволяют гидроагрегатам развивать мощность в 255 МВт. Программу модернизации гидроагрегатов первой очереди планируется завершить к июлю 2010 года.
13 января 2010 года ГЭС выработала рекордный для евразийского континента и России триллионный кВт·ч[15].
В культуре |
- Поэма Евгения Евтушенко «Братская ГЭС» (1965).
- Песенный цикл «Таёжные звёзды» композитора Александры Пахмутовой и поэтов Николая Добронравова и Сергея Гребенникова, созданный в результате творческой командировки на Братскую ГЭС в 1963 году. В него вошли песни «Марчук играет на гитаре», «Письмо на Усть-Илим», «ЛЭП-500», «Девчонки танцуют на палубе», «Главное, ребята, сердцем не стареть!». В 1968 году, после завершения строительства ГЭС, Пахмутовой и Добронравовым написана песня «Прощание с Братском».
Посещения ГЭС иностранными государственными деятелями |
Фидель Кастро — май 1963 года[16]
Юмжагийн Цэдэнбал — 22 апреля 1964 года[16][17]
Жак Дюкло — август 1966 года[16]
Король и королева Бельгии — 1975 год[16].
Примечания |
↑ 123456 Гидроэлектростанции России, 1998, с. 380—385.
↑ 123456 ПТЭБ, 2014, с. 56—57.
↑ Рассказов Л.Н. и др. 1 // Гидротехнические сооружения. — М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2008. — С. 576. — 560 с. — ISBN 9785930935936.
↑ ПИВР, 2013, с. 9—12.
↑ Молодкин К.А. Братская ГЭС — флагман российской гидроэнергетики // Гидротехника. — 2011. — № 2. — С. 32—34.
↑ Текущий ремонт силовых трансформаторов 220 кВ, 500 кВ Братской ГЭС. ПАО «Иркутскэнерго». Проверено 1 апреля 2018.
↑ Линии электропередачи Иркутской энергосистемы по состоянию на 1 января 2017 года. Правительство Иркутской области. Проверено 1 апреля 2018.
↑ ПИВР, 2013, с. 11.
↑ 12 В. И. Брызгалов. Из опыта создания и освоения Красноярской и Саяно-Шушенской гидроэлектростанций // Производственное издание. — Т. 1. — С. 27—28.
↑ 12 Обзор ОЭС Сибири, Войтков Вячеслав, Февральс 2005, «ЭнергоРынок»
↑ Братская ГЭС наработала на рекорд, Дементьева Е, 13.01.2010, Российская газета, Восточная Сибирь
↑ 12 Братская ГЭС меняет турбины (недоступная ссылка), Еременко Е, 29.09.2006, Газета «Областная»
↑ Иркутскэнерго: Новости. 14 апреля в аэропорт г. Братска доставлено 5-е рабочее колесо для Братской ГЭС
↑ Иркутскэнерго: Новости. 7 октября в аэропорт г. Братска доставлено 6-е рабочее колесо для Братской ГЭС
↑ Братская ГЭС установила рекорд Евразии по выработке энергии (недоступная ссылка)
↑ 1234 Перк Н.И. Братск — Богучаны. — Москва: «Советская Россия», 1977.
↑ Василий Федорович Мальцев. Братская ГЭС: сборник документов и материалов. — Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1964. — С. 583. — 724 с.
Литература |
- Слива И.В. История гидроэнергетики России. — М.: Филиал ОАО «РусГидро» — «КорУнГ», 2014. — 304 с.
- Гидроэлектростанции России. — М.: Типография Института Гидропроект, 1998. — 467 с.
- Федеральное агентство водных ресурсов. Правила технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ Ангарского каскада ГЭС (Иркутское (и озеро Байкал), Братское, Усть-Илимское) (проект). — 2014. — 301 с.
- Федеральное агентство водных ресурсов. Правила использования водных ресурсов Братского водохранилища на р. Ангаре (проект). — 2013. — 156 с.
Ссылки |
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Братская ГЭС на Викискладе |
- Официальный сайт ПАО «Иркутскэнерго». ПАО «Иркутскэнерго». Проверено 1 апреля 2018.