+7 499 703-30-08
Услуги
Услуги
ЛИЭС
Комплексные индустриальные решения
Энергосервисные решения
Инжиниринг и локализация оборудования
Инновационные обследования
Комплексное сервисное обслуживание
Проектная деятельность
Монтажные работы
Поставки оборудования
Испытание и диагностика
Образовательные услуги
Комплексные термоэнергетические решения
Инжиниринг и локализация оборудования
Реверс-инжиниринг Все услуги раздела
Монтажные работы
СМР ЭМР ПНР Все услуги раздела
Образовательные услуги
Обучение персонала Все услуги раздела
Оборудование
Оборудование
Локальные энергосистемы (ЛИЭС)
Силовое оборудование
Малая энергетика
Системы релейной защиты и автоматики
Электроприводное оборудование
Щитовое и коммутационное оборудование
Новинка: ТЭСС | ЛА — модульные контроллеры для автоматизации энергетики и промышленности

Требования к ГУ и электростанциям малой генерации

14 июля 2025 г.
Содержание:
Требования к ГУ и электростанциям малой генерации
В статье рассмотрим требования к генераторным установкам и электростанциям малой генерации мощностью более 200 кВт.

Требования к генераторным установкам и электростанциям малой генерации (от 200 кВт до 25 000 кВт)

Развитие малой генерации открывает новые возможности для энергоснабжения, но требует строгого соблюдения технических норм. В компании «ТЭСС» эти требования регламентируются внутренним стандартом организации. Этот документ разработан для формирования единых подходов к нормативному регулированию в области распределенной генерации и интеллектуальных энергосистем. Подробнее о принятии стандарта можно узнать в нашем новостном материале, а в этой статье мы разберём ключевые требования к ГУ и мини-электростанциям.

1. Для каждой ГУ ЛИЭС, СбЭР, ТИЛИЭС, мощностью более 200 кВт электрической станции быть определены следующие общесистемные технические параметры:

  • установленная мощность;
  • максимальная располагаемая мощность;
  • скорость набора и снижения активной мощности;
  • регулировочный диапазон активной мощности;
  • технический минимум;
  • технологический минимум;
  • регулировочный диапазон по реактивной мощности.

Также подтверждены следующие общесистемные технические характеристики:

  • способность к пуску в автоматическом режиме;
  • готовность к участию в общем первичном регулировании частоты.

2. ГПЭС (ГПЭ), использующиеся в качестве основного источника электроэнергии, должны допускать перегрузку по мощности сверх максимально допустимой (по току при номинальном коэффициенте мощности) в пределах уставок электрических и технологических защит в стандартных исходных условиях.

3. Между режимами работы с перегрузкой (режим максимальной мощности) должны предусматриваться перерывы, необходимые для стабилизации теплового состояния ГПД и синхронного генератора.

4. Суммарная наработка ГПД в режиме работы с перегрузкой не должна превышать 10 % от суммарной наработки в пределах назначенного ресурса до КР, если иное не предусмотрено в технической документации изготовителя ГПД.

5. Сброс нагрузки в островном режиме в установленных пределах не должен приводить к останову ГПД технологическими или электрическими защитами.

6. САРЧ (АРЧВ) ГПД должна обеспечивать возможность установки номинальной частоты вращения при любой нагрузке от 10 % до 100 % номинальной мощности, а также возможность настройки частоты вращения двигателя при номинальной нагрузке в диапазоне ±5 % от номинальной частоты вращения.

7. Темп дистанционного изменения настройки частоты вращения ГПД (ГПЭ) должен обеспечиваться в пределах от 0,4 % до 1,5 % номинальной частоты вращения в секундах. Конкретное значение темпа изменения настройки частоты вращения, а также допускаемое отклонение темпа от заданного значения, устанавливают в ТУ на САРЧ (АРЧВ) конкретного типа.

8. Время пуска ГПЭ, находящегося в режиме автоматического управления («пуск при исчезновении напряжения», «пуск при аварии основного агрегата») или находящегося в режиме дистанционного управления пуском, не должно превышать значений, установленных ГОСТ Р 55437-2013.

9. ГПЭ мощностью 1 МВт и более должны быть автоматизированы в соответствии с требованиями ГОСТ 33115-2014, ГОСТ Р 55006-2012, ГОСТ Р 55437-2013.

10. Система возбуждения и АРВ генераторов мощностью 1 МВт и более должны обеспечивать:

  • автоматическое регулирование напряжения с заданным статизмом по полному или реактивному току, а также возможность ручного управления возбуждением и регулирования выходного напряжения генератора;
  • автоматическое распределение реактивной нагрузки между параллельно работающими ГПЭ на ГПЭС;
  • возможность изменения в условиях эксплуатации величины статизма по полному или реактивному току в диапазоне от минус 10 % до 10 %;
  • статическую устойчивость ГПЭ в режимах параллельной работы;
  • изменение (подгонку) напряжения генератора при автоматической синхронизации ГПЭС (ГПЭ) или самосинхронизации с сетью;
  • возможность изменения параметров АРВ при его настройке в условиях эксплуатации;
  • защиту обмотки возбуждения генератора от перегрузки;
  • предотвращение недопустимого повышения напряжения на выводах генератора при сбросе нагрузки;
  • ограничение минимального тока возбуждения по диаграмме мощности генератора с сигнализацией введения режима ограничения (по требованию);
  • автоматизированное и (или) ручное плавное изменение уставки напряжения в диапазоне от минус 10 % до 5 % номинального значения;
  • уставка АРВ по напряжению при дистанционном управлении должна изменяться плавно или дискретно со ступенями не более 0,2 % номинального значения, а скорость изменения уставки должна быть не более 1 % и не менее 0,2 % номинального значения за 1 с;
  • устройство дистанционного изменения уставки АРВ должно быть рассчитано на работу в режиме командных воздействий от систем регулирования верхних уровней с частотой от 6 до 20 команд в 1 мин.

11. Активные и реактивные нагрузки между параллельно работающими ГПЭ на ГПЭС должны распределяться автоматически.

12. Работа ГПЭ с номинальным напряжением 6 (10) кВ при возникновении внешнего однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) должна обеспечиваться в течение не менее 6 ч.

13. ГПЭС должна создаваться на основе типовых схем главных и вспомогательных электрических цепей, цепей собственных нужд, в соответствии с ГОСТ 2.701-2008.

Таким образом, соблюдение требований к ГУ и электростанциям малой генерации – ключевой этап их успешного ввода в эксплуатацию. Однако для объектов, работающих параллельно с централизованной сетью, важно также учитывать нормы к системам управления генерацией (СУ ГПЭ) и особенности интеграции локальных источников энергии. Подробнее об этих требованиях – в следующей статье.

Другие статьи

Как муравьи и пчёлы учат энергетиков: что такое «роевой интеллект» в электрической сети?
Инновации
Как муравьи и пчёлы учат энергетиков: что такое «роевой интеллект» в электрической сети?

Почему умная сеть будущего больше похожа на муравейник, чем на диспетчерский пульт, и как эта идея уже 8 лет работает в реальном микрорайоне Новосибирска

06 августа 2026 г.
Распределённая генерация: как промышленность снижает счёт за электричество до 30%
ЛИЭС
Распределённая генерация: как промышленность снижает счёт за электричество до 30%
Если вы владеете промышленным предприятием, у вас есть минимум две причины для беспокойства, когда речь заходит об энергоснабжении.

Первая — тариф. Электроснабжение промышленных предприятий уже стоит до 7,5 рубля за киловатт-час. При этом в Генеральной схеме развития электроэнергетики до 2042 года, представленной Минэнерго, средняя цена для промышленности почти удваивается — до 12,3 ₽/кВт·ч (в ценах 2025-го, без учета будущей инфляции).

Вторая — стабильность. Центральные сети изнашиваются быстрее, чем модернизируются. Качество напряжения падает, аварийные отключения случаются всё чаще. А каждый простой — это остановленные линии, сорванная отгрузка, недовольные клиенты и риски для людей.

Проблема в том, что на эти вводные бизнес повлиять напрямую не может. Но у государства появился понятный ответ: Энергетическая стратегия до 2050 года, утверждённая правительством, делает ставку на распределённую генерацию — энергию, которую предприятие производит само, на своей площадке.
20 мая 2026 г.
Морской ветрогенератор: новая альтернативная энергия
Малая генерация
Морской ветрогенератор: новая альтернативная энергия

Морская ветроэнергетика — одно из перспективных направлений в сфере возобновляемых источников энергии. Ветряные генераторы, установленные в море, работают эффективнее: там ветра сильнее и стабильнее, поэтому выработка электроэнергии выше. К тому же размещение станций на воде не требует отвода земельных участков и меньше затрагивает интересы местных жителей. Однако у таких проектов есть сложности в реализации. Разберемся подробнее.

15 апреля 2026 г.
Подземные кабельные тоннели и линии: промышленные технологии прокладки
Электрообогрев
Подземные кабельные тоннели и линии: промышленные технологии прокладки

Прокладка электрокабеля под землей может казаться простой строительной задачей. Но всё гораздо сложнее, если речь о кабельных линиях промышленного класса, которые представляют собой полноценные инженерные сооружения.

В статье рассмотрим, какие существуют способы прокладки подземных кабельных линий, чем отличаются кабельные сооружения и где применяются такие решения на промышленных объектах.

12 марта 2026 г.