1500
|
26
|
XXXII
|
25-26
|
1500
|
24
|
Всего
|
-
|
105500
|
-
|
В табл. 2 приведены результаты расчетов ЕЭЭС Земли при
условии объединения всех узлов на параллельную работу посредством межсистемных
связей.
Для этих условий требуемая располагаемая мощность
составила 1918.7 ГВт. С учетом того, что в такой объединенно работающей системе
величина совмещенного максимума нагрузки не равняется сумме абсолютных
максимумов узлов (величина совмещенного максимума оказалась равной 1722.8 ГВт), требуемый суммарный полный резерв мощности по ЕЭЭС в целом составит
1918.7-1722.8 =195.9 ГВт, или 11.37% от величины совмещенного максимума нагрузки.
Для сравнения, при раздельной работе узлов полный суммарный резерв мощности по
узлам, отнесенный к совмещенному максимуму, будет равняться 2261.2-1722.8 =
538.4 ГВт, или 31.3%. Таким образом, налицо экономия располагаемой генераторной
мощности в 342.5 ГВт (20% от 1722.8 ГВт). Таков суммарный эффект от объединения
всех региональных ЭЭС Земли для совместной работы. Если же сравнить с
фактической установленной мощностью нетто, равной 2743.7 ГВт, то эффект будет
еще выше — 825 ГВт. По мощности это 183 электростанции типа Братской ГЭС (ее
мощность 4.5 ГВт) — такова цена раздельной работы электроэнергетических систем
стран мира. Только переход от суммы максимумов нагрузок узлов к совмещенному
максимуму дает снижение располагаемой мощности на 1927.34-1722.8 = 204.54 ГВт, то есть на 45 Братских ГЭС. Потери мощности в межсистемных связях составили
11.1 ГВт дополнительной мощности.
Феноменальность полученных результатов обнаруживается
еще и в том, что, как видно из табл. 2, в большинстве узлов полный собственный
резерв генераторной мощности становится отрицательной величиной, то есть при
совместной работе ЭЭС всех регионов Земли располагаемая мощность в них может
быть меньше их абсолютного регионального максимума, поскольку (при достаточных
пропускных способностях межсистемных связей) ЭЭС со сниженной в ночные часы
нагрузкой имеют возможность оказать помощь в покрытии повышенных дневных
нагрузок других ЭЭС своей генераторной мощностью.
Расчеты подобного рода позволяют оценить требуемые
параметры межсистемных связей, суммарная длина которых получается в данных
расчетах на уровне 105.5 тыс. км. Это намного меньше суммарной длины всех
построенных к настоящему времени на земном шаре линий электропередачи
напряжением 35 кВ и выше (более 7 млн. км), далеко не «бесконечными» оказались
и требуемые пропускные способности межсистемных связей. Их значения находятся в
диапазоне от 24 до 52 ГВт (см. табл. 3). При этом в расчетах было принято, что
по соображениям надежной работы связей они должны быть, как минимум, двухцепными
(мощность каждой цепи — половина приведенной в табл. 3 суммарной пропускной
способности связи). Другие возможные схемы межконтинентальных связей не
рассматривались, хотя не исключается, что возможна и более оптимальная
конфигурация глобальной сети. Но это уже тема другого исследования.