Усть-Среднеканская ГЭС

Наименование объекта: Усть-Среднеканская ГЭС

Водоток: река Колыма

Место нахождения: Российская Федерация, Магаданская область, Среднеканский район Усть-Среднеканская ГЭС на реке Колыме располагается в месте наибольшего сужения длины (в 217 км ниже Колымской ГЭС) в пределах наиболее благоприятного по инженерно-геологическим условиям участка.

Владелец: Открытое акционерное общество «Усть-Среднеканская ГЭС»

Заказчик: Открытое акционерное общество «Усть-Среднеканская ГЭС»

Генпроектировщик:  ПАО «Ленгидропроект»

Генподрядчик: Открытое акционерное общество «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Задание на разработку ТЭО: Минэнерго СССР 2 июня 1988 года

Акты выбора площадки для строительства утвержден: Комиссией МЭиЭ СССР по выбору площадки под строительство Усть-Среднеканской ГЭС от 20.01.1987 года

Год начала разработки ТЭО: 1988

Утверждение:

ТЭО: Минэнерго СССР 4 января 1989 года

Проекта: Минэнерго России 9 марта 2004 года

Назначение ГЭС: энергетика Магаданской области

Открытие подготовительного периода: 1990

Начало строительства: 1991

Окончание строительства: 2024

Пуск первого гидроагрегата: 2013

Ввод мощностей:
2013 - 168 МВт
2018 – 142,5 МВт

 

ПРИРОДНЫЕ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование

Значение

Температура воздуха, ℃:

 

среднемноголетняя

- 11,6

среднемесячная наиболее теплого месяца

+15

среднемесячная наиболее холодного месяца

-37

Среднемноголетнее количество осадков, мм за год

458

Сейсмичность участка, балл

7

Водосборная площадь, км²

99 400

Характерные бытовые расходы, м/с

 

среднемноголетний

788

максимальный расчетный вероятностью превышения 0,01% с гарант. поправкой при ПУ 268,50 м
                            274,30 м

12 820

14 390

максимальный наблюденный

13 800

Максимальные расходы через сооружения при ПУ 268,50 м
                                                                            274,30 м
 с вероятностью превышения, м³/с

 

0,01% + гарант. поправ (весеннее половодье
                                      дождевой паводок)

25 600
32 200

0,1%                              (весеннее половодье
                                      дождевой паводок)

18 300
20 200

Характерные уровни, м 

 

подпорный уровень (ПУ)

268,50
274,30

уровень мертвого объема (УМО) при ПУ 268,50 м
                                                             274,30 м

255,20

268,50*

уровень верхнего бьефа при пропуске максимального проверочного расхода через сооружения

274,30

уровень нижнего бьефа при пропуске максимального расхода
через сооружения

231,71

минимальный уровень нижнего бьефа

229,21

Характерные напоры, м

 

максимальный (статический)

46
61*

минимальный нетто (при УМО и работающей ГЭС в зимний период)

24
38*

Площадь зеркала водохранилища при ПУ 268,50
                                                             274,30 км²

110,43

144,20

Полный объем водохранилища при ПУ 268,50
                                                          274,30, км³

1,549
2,283

*-для гидроагрегата на штатном колесе

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СООРУЖЕНИЙ

Наименование

Значение

Состав сооружений

Земляная плотина, сопрягающий устой, водосбросная плотина с водобойным колодцем, станционная плотина, здание ГЭС, раздельная стенка, глухая бетонная плотина, дренажный и подходной туннели, отводящий канал

Класс сооружений

II

Бетонная глухая плотина

 

тип

гравитационная

Материал плотины

бетон

Грунты основания

Переслаивающиеся песчаники (60-70%), алевролиты (20-30%), глинистые сланцы (10%)

Основные размеры плотины, м:

 

Длина по гребню

67

Ширина по гребню

23,35

Наибольшая высота

37

Отметка гребня

275,5

Превышение гребня над ПУ

3,5

Бетонная водосбросная плотина

 

тип

гравитационная

материал

бетон

Грунты основания

Переслаивающиеся песчаники (60-70%), алевролиты (20-30%), глинистые сланцы (10%)

Основные размеры плотины, м:

граниты, локально аллювий и делювий

Длина по гребню

150

Ширина по гребню

30

Наибольшая высота

41

Отметка гребня

275,5

Превышение гребня над ПУ

3,5

Количество отверстий плотины

10

Тип отверстий

глубинные

Размеры отверстий:

 

Пролет

6,0

высота

12,0

Пропускная способность при ПУ, м3/с

12 400

Земляная плотина

 

Тип

Земляная насыпная

Материалы плотины:

 

Понур и ядро

Смесь супесчано-суглинистого и гравийно-галечникового грунтов

Переходный слой

Песок - отсев

Упорные призмы

Гравийно-галечниковый грунт и скальный грунт разделительной и верхней призм, входящих в состав упорных призм

Крепление верхового откоса

Горная масса

Основные размеры, м:

 

Длина по гребню

1200

Ширина по гребню

13,5

Ширина по подошве

163

Отметка гребня проектная

276,5

Наибольшая высота

33,5

Сопрягающее устройство

 

Материал

бетон

Грунты основания

Переслаивающиеся песчаники (60-70%), алевролиты (20-30%), глинистые сланцы (10%)

Основные размеры сопрягающего устоя, м:

 

Верховая подпорная стенка:

 

Длина по верху

104

Ширина по верху

3

Наибольшая высота

33

Отметка верха

261,0

Шпора:

 

Длина по верху

75,5

Ширина по верху

24,65

Наибольшая высота

41

Отметка верха

278,5

Низовая подпорная стенка:

 

Длина по верху

166,5

Ширина по верху

4

Наибольшая высота

45,3

Отметка верха

256,0

Станционная плотина

 

Тип

гравитационная

Материал

бетон

Грунты основания

Переслаивающиеся песчаники (60-70%), алевролиты (20-30%), глинистые сланцы (10%)

Основные размеры, м:

 

Длина по гребню

96

Ширина по гребню

23,35

Ширина по подошве

37

Отметка гребня проектная

260,0

Превышение гребня над ПУ

3,5

Здание ГЭС

Тип

Приплотинное

Количество гидроагрегатов, шт

3

Грунты основания

Переслаивающиеся песчаники (60-70%), алевролиты (20-30%), глинистые сланцы (10%)

Материал

Монолитный и сборный железобетон

Основные размеры, м:

 

Длина здания ГЭС с монтажной площадкой

138

Ширина агрегата

28

Длина агрегатных блоков

39,6

Максимальная высота здания ГЭС

20,2

Отметка пола машинного зала

243,14

Длина монтажной площадки

36,7

Ширина (по оси агрегатов)

51,5

 

ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование

Значение

Турбина:

 

тип

РО 75/841И-580

РО 70-В-580

количество, шт

2

1

расчетный напор, м

38

58,4

максимальный расход, м³/с

270

266,7

минимальный рабочий напор, м

24

38

мощность, МВт

70,5

145,4

скорость вращения, об/мин

100

100

завод-изготовитель

АО «Силовые машины-ЛМЗ»

АО «Силовые машины-ЛМЗ»

Генератор с системой независимого возбуждения

 

 

количество

3

тип

СВ1 1260/153-60 УХЛ4

мощность, МВт/МВА

142,5/167,65

напряжение, кВ

15,75

Cos ф

0,85

общая масса, т

990

завод-изготовитель

ОАО «Силовые машины» Электросила

Трасформатор блочный

 

количество, шт.

3

тип

ТДЦ 200000/220

завод-изготовитель

Т1, Т2 Компания «АББ» и Т3 ООО «Силовые машины – Тошиба»

масса без масла, т

119 и 147,4 - соответственно

 

Главная схема электрических соединений и схема выдачи мощности

главная схема

полуторная

тип распределительного устройства

КРУЭ 8DN9-2

пункт назначения ВЛ

Оротукан 1

Оротукан 2

напряжение ВЛ, кВ

220

220

число цепей ВЛ

1

1

длина ВЛ, км

36

36

марка и сечение провода

АС-300

АС-300

пропускная способность ВЛ, МВт

250

250

 

Требования, предъявляемые энергетикой:

Каскад Колымских ГЭС является основным энергоисточником Магаданского региона, которая обеспечивает 95% потребности электроэнергии Магаданской области.

Каскад Колымских ГЭС выполняет следующие функции:

— Выдачу активной и реактивной мощности и энергии;
— Частотный резерв мощности;
— Аварийный резерв энергосистемы.

Водохранилища Колымской и Усть-Среднеканской ГЭС осуществляют суточное, недельное и годичное регулирование стока в интересах энергетики.

  • судоходные расходы обеспечиваются за счет боковой приточности, за счет сработки Усть-Среднеканского водохранилищка и за счет сработки Колымского водохранилища;
  • при расходах боковой приточности ниже требуемых судоходством, срабатывается Усть-Среднеканское водохранилище;
  • при расходах боковой приточности, превышающих судоходные расходы, их избытками наполняется Усть-Среднеканское водохранилище;
  • превышение судоходных расходов над требуемыми возможно только при наполненных водохранилищах.

Обеспеченность гарантированной энергоотдачи за зимний период должна составлять 95 % (по числу бесперебойных лет).