Путь электрической энергии до квартиры: генерация, сети и сбыт

1. Генерация: где производится электроэнергия

Электрическую энергию вырабатывают электростанции. Их совокупность называют генерацией.

Страница_2.png

Основные типы электростанций:

• Тепловые электростанции используют газ, уголь или другое ископаемое топливо. При сжигании топлива образуется тепло, которое превращает воду в пар. Пар вращает турбину, соединённую с генератором.
• Гидроэлектростанции используют энергию движущейся воды, которая преобразуется в кинетическую. Поток воды вращает турбину и генератор, вырабатывая электроэнергию.
• Атомные электростанции получают тепло в результате ядерной реакции. Далее принцип похож на работу тепловой станции: пар приводит в движение турбину.
• Ядерные электростанции на синтезе работают на основе ядерного синтеза, который позволяет генерировать энергию из слияния атомов водорода.
• Ветровые электростанции преобразуют энергию ветра.
• Солнечные электростанции превращают солнечный свет в электрическую энергию с помощью фотоэлектрических панелей или солнечных термальных коллекторов.
• Биомассовые электростанции используют биологические материалы, такие как древесина, солома для производства электроэнергии путём сжигания или биохимических процессов.

Большинство электростанций объединено в единую энергосистему. В ней производство и потребление должны быть сбалансированы.

Поэтому диспетчерские центры постоянно следят за потреблением и регулируют работу электростанций. Утром и вечером, когда люди активнее пользуются приборами, выработка увеличивается. Ночью потребление снижается.

После генерации электричество обычно проходит через повышающий трансформатор. Он увеличивает напряжение.

Это нужно для уменьшения потерь при передаче. Чем выше напряжение, тем меньший ток требуется передать при той же мощности. А чем меньше ток, тем слабее нагреваются провода и тем меньше энергии теряется в виде тепла.

Поэтому на большие расстояния электричество передают по высоковольтным линиям электропередачи. Их напряжение может составлять десятки и сотни киловольт.

Передачу электроэнергии обеспечивают: воздушные линии электропередачи, подземные и подводные кабели, крупные подстанции, трансформаторы и т.д.

Магистральные сети можно сравнить с федеральными автомобильными трассами: они переносят большие потоки энергии между регионами, крупными электростанциями и центрами потребления.
Страница_3.png

2. Распределительные сети: от подстанции до дома

Подавать сверхвысокое напряжение непосредственно в жилой дом нельзя. Поэтому по мере приближения к потребителям напряжение постепенно снижается на подстанциях.

Упрощённо этот путь выглядит так:

1. Электростанция вырабатывает электрическую энергию.
2. Повышающий трансформатор увеличивает напряжение.
3. Магистральные сети передают энергию на большое расстояние.
4. Крупная подстанция снижает напряжение.
5. Распределительные сети доставляют энергию в район или микрорайон.
6. Трансформаторная подстанция рядом с домом снижает напряжение до уровня, используемого в здании.
7. Кабельная линия подаёт электричество во вводно-распределительное устройство дома.
8. По внутридомовым сетям энергия поступает в квартиры.
Страница_4.png

После ввода в здание электричество проходит через общедомовое оборудование: вводные аппараты, распределительный щит, защитную автоматику, общедомовой прибор учёта (при наличии), этажные щиты, индивидуальный прибор учёта (при наличии), автоматические выключатели, электропроводку квартиры.

Автоматические выключатели защищают линии от перегрузки и короткого замыкания. Если одновременно включить слишком много мощных электроприборов, автомат может отключить питание. Это не обязательно означает аварию: причиной может быть превышение допустимой нагрузки внутри самой квартиры.

Индивидуальный прибор учёта измеряет объём потреблённой электрической энергии. Результат указывается в киловатт-часах.
Страница_5.png

Один киловатт-час – это энергия, которую потребляет прибор мощностью 1 кВт за один час. Например, обогреватель мощностью 2 кВт за 3 часа потребит 6 кВт·ч.

Расход энергии рассчитывается по формуле:
E = P × t, где E – энергия, P – мощность прибора, а t – время работы прибора.

Современные приборы учёта электроэнергии могут автоматически передавать показания. Если такой возможности нет, потребитель передаёт данные тем способом и в те сроки, которые указаны в платёжном документе за электроэнергию. При отсутствии сведений, согласно п. 59 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утверждённых постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354, плата за электроэнергию определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объёма потребления электроэнергии за последние 6 месяцев. Данный алгоритм расчёта может использоваться не более 3-х расчётных периодов подряд. В дальнейшем расчёт размера платы за электроэнергию будет производиться по нормативам потребления электроэнергии, утверждённым Правительством Архангельской области.
Страница_6.png

3. Сбыт: кто продаёт электричество потребителю

Главная задача энергосбытовой компании – организовать продажу электрической энергии конечным потребителям.
Страница_7 (2).png

Энергосбыт закупает электрическую энергию на оптовом или розничном рынке, заключает договоры с потребителями, получает данные приборов учёта, рассчитывает объём потребления, выставляет платёжные документы за электроэнергию, принимает оплату, консультирует по начислениям и расчётам, ведёт работу с дебиторской задолженностью.

Для населения поставщиком обычно выступает гарантирующий поставщик. Его задача – обеспечивать снабжение потребителей на определённой территории в соответствии с установленными правилами.

Важно понимать, что сбытовая компания, прежде всего, занимается расчётами и договорными отношениями, а сетевая компания – физической передачей электрической энергии по линиям и подстанциям.

Если в расчётно-платёжном документе неверно указаны показания прибора учёта или имеются вопросы по размеру начислений, обращаться следует к гарантирующему поставщику. Если повреждена линия электропередачи или произошла авария на подстанции, проблему устраняет сетевая организация. За внутридомовые сети отвечает исполнитель коммунальных услуг (управляющая компания, ТСЖ и т.п.), а за проводку внутри квартиры – собственник помещения.

Из чего складывается плата за электроэнергию?

Потребитель видит в платёжном документе тариф и объём потребления. Однако, за итоговой ценой стоит несколько составляющих:

• стоимость производства или покупки электрической энергии;
• стоимость её передачи по магистральным и распределительным сетям;
• расходы на инфраструктуру энергорынка;
• сбытовая надбавка поставщика;
• иные регулируемые составляющие.

Для населения тарифы регулируются государством. Они могут различаться по регионам, типам домов, времени суток и другим установленным условиям.
Страница_8.png

4. Заключение

Упрощённый путь электрической энергии до розетки выглядит так:

Электростанция → Повышающий трансформатор → Магистральная сеть → Понижающая подстанция → Распределительная сеть → Трансформаторная подстанция → Многоквартирный дом → Прибор учёта → Квартирный щит → Розетка → Электроприбор.

Финансовый путь выглядит иначе:

Электростанция продаёт энергию на рынке → Поставщик закупает её для потребителей → Сети обеспечивают передачу → Прибор учёта фиксирует расход → Поставщик выставляет потребителю платёжный документ.

Электроэнергия в квартире или доме – результат работы большой и сложной системы. Понимание этой цепочки помогает потребителю правильно определить, куда обращаться при возникновении проблемы. Вопросы начислений и показаний относятся, обычно, к поставщику, плановые работы или аварии на внешних линиях – к сетевой организации, неисправности общедомового оборудования – к исполнителю коммунальных услуг, а состояние проводки внутри жилого помещения находится в зоне ответственности собственника.
Страница_9.png