Zdolności przesyłowe połączeń transgranicznych KSE oraz moŝliwości ich zwiększenia

Podobne dokumenty
Rozwój energetyki URE a zdolności przesyłowe połączeń transgranicznych KSE

PRZEPŁYWY MOCY NA POŁĄCZENIACH TRANSGRANICZNYCH KSE I MOŻLIWOŚCI ICH REGULACJI

Istotne daty dla budowy regionalnego rynku energii to:

Konstancin-Jeziorna, 15 listopada 2014 r.

Konstancin-Jeziorna, 29 listopada 2012 r.

Konstancin-Jeziorna, 20 listopada 2014 r.

Polskie potrzeby inwestycyjne w połączenia transgraniczne

Konstancin-Jeziorna, 15 listopada 2014 r.

Konstancin-Jeziorna, 3 grudnia 2015 r.

Konstancin-Jeziorna, 21 listopada 2011 r.

Bezpieczeństwo energetyczne kraju i regionu Wielkopolski. Włodzimierz Mucha Dyrektor Departamentu Rozwoju PSE S.A. Poznań, 14 czerwca 2016 r.

Oferowane zdolności przesyłowe - Przetarg miesięczny sierpień 2011 roku Przekrój techniczny PSEO (50HzT+CEPS+SEPS)

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

WYBRANE PROBLEMY KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

Sieci przesyłowe krajowego systemu elektroenergetycznego oraz możliwo trans granicznych

KSZTAŁTOWANIE TRANSGRANICZNYCH PRZEPŁYWÓW MOCY Z WYKORZYSTANIEM TRANSFORMATORÓW Z REGULACJĄ POPRZECZNĄ

Spotkanie prasowe. Konstancin-Jeziorna 22 września 2016

BILANSOWANIE KSE Z UDZIAŁEM PROCESU REGULACJI PIERWOTNEJ PO WYPADNIĘCIU ŹRÓDEŁ GENERACJI ROZPROSZONEJ CZĘŚĆ II: SYNCHRONICZNA PRACA KSE Z UCTE

CENOTWÓRSTWO NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ. CENY WĘZŁOWE NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ENERGETYKA ROZPROSZONA.

Planowanie rozwoju polskiej sieci przesyłowej w perspektywie 2025

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

Oferowane zdolności przesyłowe - Przetarg miesięczny sierpień 2013 roku Przekrój techniczny PSEO (50HzT+CEPS+SEPS)

ZAGROŻENIA I WYZWANIA DLA KRAJOWEJ SIECI PRZESYŁOWEJ

G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

Oferowane zdolności przesyłowe - Przetarg miesięczny sierpień 2017 roku Przekrój techniczny PSE (50HzT+CEPS+SEPS)

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Infrastruktury. luty 2009 r.

Autor: Stefania Kasprzyk, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.

Jak zintegrować elektrownię jądrową w polskim systemie elektroenergetycznym? Zbigniew Uszyński Departament Rozwoju Systemu 15 listopada 2017 r.

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r.

Spis treści. Słownik pojęć i skrótów Wprowadzenie Tło zagadnienia Zakres monografii 15

Oferowane zdolności przesyłowe - Przetarg miesięczny październik 2017 roku Przekrój techniczny PSE (50HzT+CEPS+SEPS)

ZASTĘPOWANIE LINII O NAPIĘCIU 220 KV LINIAMI 400 KV JAKO SPOSÓB ZWIĘKSZENIA ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWYCH KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

Rozbudowa stacji 400/220/110 kv Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110 kv. Inwestycja stacyjna

Sieci energetyczne Polski Zachodniej

Rozbudowa sieci elektroenergetycznych w ramach jednolitego rynku energii

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Oferowane zdolności przesyłowe - Przetarg miesięczny luty 2017 roku Przekrój techniczny PSE (50HzT+CEPS+SEPS)

Działania podjęte dla poprawy bilansu mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym

PAWEŁ PIJARSKI KATEDRA SIECI ELEKTRYCZNYCH I ZABEZPIECZEŃ WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

KSZTAŁTOWANIE TRANSGRANICZNYCH PRZEPŁYWÓW MOCY Z WYKORZYSTANIEM PRZESUWNIKÓW FAZOWYCH

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A.

Objaśnienia do formularza G-10.7

Oferowane zdolności przesyłowe - Przetarg miesięczny wrzesień 2016 roku Przekrój techniczny PSE (50HzT+CEPS+SEPS)

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

Możliwości wprowadzenia do KSE mocy z MFW na Bałtyku

Aktualny stan i wyzwania w rozwoju sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator sp. z o.o.

AKTUALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE METODYKI PLANOWANIA ROZWOJU SIECIOWEJ INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

Wpływ rozwoju elektromobilności na sieć elektroenergetyczną analiza rozpływowa

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

STRUKTURA ORAZ ZASADY STEROWANIA POZIOMAMI NAPIĘĆ I ROZPŁYWEM MOCY BIERNEJ

Wykorzystanie farm wiatrowych do operatywnej regulacji parametrów stanów pracy sieci dystrybucyjnej 110 kv

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

czwartek, 24 czerwca 2010

Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach

Wpływ rozwoju sieci przesyłowej na bezpieczeństwo i niezawodność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

SĄSIEDZKIE POŁĄCZENIA GAZOWE Z SYSTEMAMI GAZOWNICZYMI KRAJÓW OTACZAJĄCYCH - INTERKONEKTORY

Międzynarodowy transport energii elektrycznej - sterowanie przepływami mocy czynnej na połączeniach transgranicznych

METODY PRZECIWDZIAŁANIA NIEPLANOWYM PRZEPŁYWOM MOCY W POŁĄCZONYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

Przyłączenie elektrowni wiatrowych do sieci energetycznej w kontekście uregulowań IRiESD

Podnoszenie sprawności rozdziału energii elektrycznej w sieciach niskiego i średniego napięcia. Generacja rozproszona

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa G-10.7(P)

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

Czy polskie sieci łączą Wschód z Zachodem?

Zmiany, przed którymi stoją Operatorzy Systemów. dalszej liberalizacji rynku

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce

O POTENCJALE TECHNICZNYM PRZYŁĄCZENIA ELEKTROWNI WIATROWYCH DO KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTRO- ENERGETYCZNEGO

OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. Karta aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Warszawa, styczeń 2006 r.

G (P) Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyŝszych napięć

RYS HISTORYCZNY PRAC KONCEPCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PIERŚCIENIA 400 KV WOKÓŁ WARSZAWY

ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM. MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Rozbudowa i modernizacja stacji

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

Kierunki działań zwiększające elastyczność KSE

Integracja trans-graniczna praktyczne możliwości rozwoju Market Coupling. Jacek Brandt Konferencja NEUF 2009 TGE S.A.

Podstawowe informacje na temat zasad przyłączania źródeł wytwórczych (z wyjątkiem farm wiatrowych) do sieci elektroenergetycznej ENERGA - OPERATOR SA

Energetyka XXI w. na Dolnym Śląsku

Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji

Przyłączanie farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej. Luty 2009 roku

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Rozwój współpracy międzyoperatorskiej w zakresie zarządzania połączonym systemem w Europie Środkowej

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

Warszawa, grudzień 2005 r.

Wzmacniamy polski system przesyłowy. Energia w sieciach

Planowane regulacje na rynku energii w Unii Europejskiej

R a p o r t R o c z n y

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej

STRUKTURA SŁUśB DYSPOZYTORSKICH w KSE

Praca systemu elektroenergetycznego w przypadku ekstremalnych wahań generacji wiatrowej

Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznospołecznych

XI polsko-niemiecka konferencja. Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy

Wyniki badań symulacyjnych polskiego łącznego miksu energetycznego 2050, obejmującego rynki wschodzący i schodzący dr inż.

Efektywność energetyczna a straty energii elektrycznej w polskich sieciach elektroenergetycznych

Warsztaty uŝytkowników programu PLANS

Transkrypt:

Zdolności przesyłowe połączeń transgranicznych KSE oraz moŝliwości ich zwiększenia Autor: Roman Korab, Politechnika Śląska (Energia Elektryczna 6/2009) W dyskusjach dotyczących poŝądanych kierunków rozwoju krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) coraz częściej pojawia się twierdzenie o konieczności rozbudowy połączeń transgranicznych. Takie stwierdzenie sugeruje, Ŝe moc przesyłowa istniejących linii wymiany KSE jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Jest to jednak wniosek nieuprawniony, bowiem aktualnie sumaryczna, wynikająca z dopuszczalnej obciąŝalności termicznej linii, moc polskich połączeń transgranicznych na przekroju synchronicznym przekracza 30% zapotrzebowania szczytowego. Problemem jest to, Ŝe nie da się w pełni wykorzystać istniejącego potencjału, a główną przeszkodą są ograniczenia sieciowe w sieci wewnętrznej KSE. Połączenia transgraniczne KSE stan aktualny Aktualnie, na napięciu powyŝej 110 kv, polski system elektroenergetyczny posiada jedenaście połączeń transgranicznych z systemami ościennymi. Są to zarówno połączenia synchroniczne z pozostałą częścią UCTE (Czechy, Niemcy i Słowacja), jak i połączenia niesynchroniczne z systemem szwedzkim, ukraińskim i białoruskim. Jedynym właścicielem połączeń transgranicznych (poza kablem szwedzkim) jest PSE - Operator [1]. NajwaŜniejsze dane charakteryzujące połączenia transgraniczne KSE przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1 Charakterystyka synchronicznych i niesynchronicznych połączeń transgranicznych KSE o napięciu znamionowym powyŝej 110 kv Linia wymiany Napięcie Liczba ObciąŜalność [kv] torów linii termiczna toru [MW] Kopanina Liskovec (Czechy) 220 1 412 Bujaków Liskovec (Czechy) 220 1 412 Wielopole Nosovice (Czechy) 400 1 1206 Dobrzeń Albrechtice (Czechy) 400 1 1206 Mikułowa Hagenverder (Niemcy) 400 2 1386 Krajnik Vierraden (Niemcy) 220 2 457 Krosno Iskrzynia Lemesany (Słowacja) 400 2 831 Słupsk Starno (Szwecja) 450 1 600 Rzeszów Chmielnicka (Ukraina) 750 1 2000 Dobrotwór Zamość (Ukraina) 220 1 251 Białystok Roś (Białoruś) 220 1 231

Sumaryczne termiczne zdolności przesyłowe synchronicznych połączeń transgranicznych KSE wynoszą około 8600 MW, co stanowi ponad 30% krajowego zapotrzebowania szczytowego. Jednak do realizacji wymiany międzysystemowej moŝe zostać wykorzystana jedynie część termicznych zdolności przesyłowych linii wymiany. Powodem tego jest sposób kształtowania się rozpływu mocy w połączonym systemie elektroenergetycznym, ale przede wszystkim ograniczenia sieciowe w sieci wewnętrznej KSE. Rozpływ mocy w regionie Europy środkowo-wschodniej Struktura systemu połączonego w regionie Europy środkowo-wschodniej powoduje, Ŝe w tej części systemu UCTE zwykle występuje przepływ mocy od systemu niemieckiego, przez system polski, głównie do Czech i w niewielkim stopniu do Słowacji. Stan taki tłumaczy przede wszystkim rozmieszczenie elektrowni w tym obszarze. Na północnym i południowym zachodzie Polska posiada jedynie dwie elektrownie systemowe Dolną Odrę i Turów, których wytwarzana moc jest praktycznie konsumowana przez odbiorców lokalnie. Z kolei w Niemczech kilka duŝych elektrowni skupionych jest w niewielkiej odległości od polskiej granicy, co w połączeniu ze znaczącą mocą farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej części Niemiec sprawia, Ŝe wytwarzana przez te źródła moc jest wypychana do Polski przez oba połączenia transgraniczne. Odwrotna sytuacja ma miejsce na przekroju polsko-czeskim i polsko-słowackim, gdzie elektrownie Rybnik i Opole, a takŝe Bełchatów, Łagisza i Połaniec, znacznie silniej oddziałują na południowe linie transgraniczne KSE niŝ elektrownie czeskie i słowackie (w Czechach i Słowacji elektrownie systemowe są skupione w południowej i zachodniej części obu krajów). Opisaną sytuację na granicach KSE ilustruje rysunek 1. Krajnik - Vierraden Niemcy Mikułowa - Hagenverder Czechy 400 MW 83 MW Dobrzeń - Albrechtice Bujaków - Liskovec Saldo wymiany: 1360 MW (eksport z KSE) Polska 424 MW 195 MW 749 MW 307 MW Krosno Iskrzynia - Lemesany Wielopole - Nosovice Kopanina - Liskovec 167 MW Słowacja Rys. 1. Przepływy mocy w liniach transgranicznych KSE w stanie bazowym Przedstawiony na rysunku 1 stan pracy systemu połączonego w regionie Europy środkowo-wschodniej otrzymano dla modelu systemu odwzorowującego zimowy szczyt wieczorny w roku 2008. Zapotrzebowanie KSE było równe 25120 MW, natomiast zdolności wytwórcze pracujących jednostek 30200 MW. Szczegółowo odwzorowano sieci 400/220/110 kv KSE. Zagraniczna część systemu połączonego obejmowała systemy czeski, słowacki oraz wschodnią część systemu niemieckiego. Opisany model systemu jest bazowym stanem pracy systemu połączonego, wykorzystanym w dalszych analizach.

Zdolności przesyłowe połączeń transgranicznych KSE w stanie bazowym Bazowy model systemu połączonego został wykorzystany do wyznaczenia zdolności przesyłowych połączeń transgranicznych KSE w kierunku importu i eksportu. W tym celu zastosowano metodykę przedstawioną w opracowaniach [2, 3]. ZałoŜenia oraz sposób wykonywania obliczeń rozpływowych opisano w [4]. Głównym celem analiz było wyznaczenie tzw. całkowitych zdolności przesyłowych TTC (Total Transfer Capacity) [5] krajowych połączeń transgranicznych. Zdolności przesyłowe TTC stanowią maksymalną dopuszczalną wartość mocy wymiany między przyległymi obszarami, wyznaczoną zgodnie z obowiązującymi w kaŝdym z nich kryteriami bezpieczeństwa. Wartości TTC w kierunku eksportu i importu oraz przepływy mocy na granicach KSE przedstawiono na rysunkach 2 i 3. 171 MW Całkowite zdolności przesyłowe TTC w kierunku eksportu z KSE: 3741 MW Krajnik - Vierraden Niemcy Mikułowa - Hagenverder Czechy 821 MW Dobrzeń - Albrechtice Bujaków - Liskovec Polska 463 MW 257 MW 1041 MW 360 MW Krosno Iskrzynia - Lemesany Wielopole - Nosovice Kopanina - Liskovec 628 MW Słowacja Rys. 2. Całkowite zdolności przesyłowe TTC w kierunku eksportu z KSE oraz przepływy mocy na granicach Polski Krajnik - Vierraden Niemcy Mikułowa - Hagenverder 598 MW 1280 MW Całkowite zdolności przesyłowe TTC w kierunku importu do KSE: 2706 MW Polska Wielopole - Nosovice Czechy Dobrzeń - Albrechtice Bujaków - Liskovec 96 MW 200 MW 97 MW 50 MW Krosno Iskrzynia - Lemesany Kopanina - Liskovec 385 MW Słowacja Rys. 3. Całkowite zdolności przesyłowe TTC w kierunku importu do KSE oraz przepływy mocy na granicach Polski Wykonane analizy wskazują, Ŝe pomimo iŝ przepływ mocy w Ŝadnej z linii transgranicznych KSE nie osiągnął wartości równej obciąŝalności termicznej linii (tabela 1), nie jest moŝliwe dalsze zwiększenie eksportu lub importu, gdyŝ spowodowałoby to taką zmianę rozpływu mocy, Ŝe nastąpiłoby przeciąŝenie niektórych linii w sieci wewnętrznej KSE. W analizowanym stanie pracy systemu połączonego liniami tymi są przede wszystkim linie 110 kv w aglomeracji warszawskiej. Opisana sytuacja oznacza, Ŝe przyczyną ograniczonych moŝliwości wy-

miany transgranicznej KSE nie są same linie wymiany, ale ograniczenia sieciowe w sieci krajowej (zbyt mała przepustowość niektórych linii). Zdolności przesyłowe TTC nie mogą zostać w całości udostępnione w celu realizacji transgranicznego handlu energią. Część z tych zdolności musi zostać zarezerwowana na potrzeby przesyłu mocy wynikającego z moŝliwych do zaistnienia zdarzeń, które nie zostały uwzględnione przy wyznaczaniu wartości TTC. Zarezerwowane w tym celu zdolności przesyłowe tworzą tzw. margines bezpieczeństwa przesyłu TRM (Transmission Reliability Margin). Zagadnienie to zostało szczegółowo omówione w artykule [4]. Zdolności przesyłowe połączeń transgranicznych KSE w latach 2008 2015 Bazowy model systemu połączonego stanowił podstawę do przygotowania modeli na lata 2009 2015. Przyjęto, Ŝe w kolejnych latach zapotrzebowanie szczytowe w KSE będzie wzrastało o około 500 MW. Rozwój sektora wytwórczego dotyczył wprowadzenia w roku 2009 nowych bloków w elektrowni Łagisza i Bełchatów (blok Pątnów II był juŝ uwzględniony w układzie bazowym). W analizach pominięto rozwój generacji rozproszonej. W modelach KSE przygotowanych na lata 2009 2015 uwzględniono równieŝ planowany rozwój sieci 400 i 220 kv, przy czym najwaŝniejsze zmiany, z punktu widzenia zdolności przesyłowych linii transgranicznych KSE, obejmują: rok 2008 budowa ciągu liniowego 400 kv Trębaczew Ostrów Plewiska, rok 2009 budowa stacji 400/110 kv Kromolice i linii 400 kv Pątnów Kromolice, rok 2011 budowa ciągu liniowego 400 kv Pasikurowice Wrocław Płd. Świebodzice, rok 2012 budowa stacji 400/220/110 kv Ołtarzew wraz z systemem linii 220 i 400 kv. Ponadto uwzględniono jeszcze szereg innych inwestycji sieciowych (budowa nowych linii NN, stacji NN oraz punktów transformacji 400/220 kv, instalacja dodatkowych transformatorów NN/110 kv oraz urządzeń do kompensacji mocy biernej w istniejących stacjach NN). ZałoŜono, Ŝe nowe inwestycje wchodzą do eksploatacji z końcem danego roku, więc przynoszą efekt dopiero w roku kolejnym. Na rysunku 4 przedstawiono całkowite zdolności przesyłowe TTC linii transgranicznych KSE w latach 2008 2015. 5000 4000 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000 -4000-5000 Import Eksport 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rys. 4. Całkowite zdolności przesyłowe [MW] istniejących połączeń transgranicznych między KSE a systemami Czech, Niemiec i Słowacji w latach 2008 2015 Uzyskane wyniki wskazują przede wszystkim na brak symetrii między całkowitymi zdolnościami przesyłowymi linii transgranicznych KSE w kierunku eksportu i importu energii. W przypadku eksportu z KSE w kolejnych latach zdolności przesyłowe TTC pozostają na sto-

sunkowo stabilnym poziomie i kształtują się w granicach 3000 4000 MW, co praktycznie spełnia cel uznany przez Unię Europejską, mówiący o minimum 10% zdolności przesyłowej połączeń transgranicznych w stosunku do mocy zainstalowanej w KSE (około 35 GW). Odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku zdolności importowych KSE, które w pierwszych latach rozpatrywanego okresu mieszczą się w przedziale 2500 3000 MW, zaś poczynając od roku 2010 obserwuje się ich systematyczny spadek. W 2012 roku zdolności importowe maleją do około 200 MW, by w roku 2013 skokowo wzrosnąć do około 3000 MW. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są wspomniane wyŝej ograniczenia sieciowe w okolicach aglomeracji warszawskiej, które szczególnie nasilają się w latach 2010 2012. Wprowadzenie do eksploatacji na koniec 2012 roku stacji Ołtarzew (aglomeracja warszawska) wraz z systemem linii 400 i 220 kv zmienia rozpływ mocy w sieci 400/220/110 kv w taki sposób, Ŝe ograniczenia te zostają złagodzone, co umoŝliwia zwiększenie importu do KSE. MoŜliwości zwiększenia zdolności przesyłowych połączeń transgranicznych KSE WyŜej wskazano, Ŝe rozbudowa krajowej sieci 400 i 220 kv wpływa na złagodzenie ograniczeń sieciowych w sieci 110 kv, a to z kolei przekłada się na zdolności przesyłowe połączeń transgranicznych KSE. Kolejnym sposobem zmniejszania ograniczeń sieciowych w sieci 110 kv są działania podejmowane w tej sieci, ale takŝe po stronie wytwórczej. W analizowanym wariancie inwestycyjnym załoŝono budowę bloku o mocy 480 MW zlokalizowanego na terenie EC Siekierki oraz przeprowadzenie modernizacji termicznej, prowadzącej do zwiększenia przepustowości, wybranych ciągów liniowych 110 kv wprowadzających ograniczenia sieciowe w rejonie Warszawy. ZałoŜono, Ŝe zmodernizowane zostaną trzy ciągi liniowe: 1. Warszawa Siekierki Wa-wa Południowa Wa-wa Ochota Mory, 2. Warszawa Siekierki Wa-wa Batory Wa-wa Śródmieście Wa-wa Towarowa, 3. Warszawa Siekierki Wa-wa SłuŜewiec Wa-wa Południowa Mory. ZałoŜono, Ŝe nowy blok oraz zmodernizowane linie 110 kv wchodzą do eksploatacji na początku 2012 roku, a więc w roku, w którym zdolności importowe KSE maleją praktycznie do zera. Całkowite zdolności przesyłowe TTC połączeń transgranicznych KSE z uwzględnieniem zmian w układzie zasilania aglomeracji warszawskiej przedstawia rysunek 5. 5000 4000 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000 -4000-5000 Import Eksport 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rys. 5. Całkowite zdolności przesyłowe [MW] połączeń transgranicznych KSE z uwzględnieniem nowego bloku w EC Siekierki oraz modernizacji termicznej wybranych ciągów liniowych 110 kv w aglomeracji warszawskiej

Uzyskane rezultaty, zwłaszcza w przypadku zdolności TTC w kierunku importu energii do KSE, jednoznacznie wskazują, Ŝe działania inwestycyjne wpływające na łagodzenie ograniczeń sieciowych w sieci wewnętrznej są poŝądanym kierunkiem rozwoju systemu polskiego, który powinien pozwolić m.in. na intensyfikację wykorzystania zdolności przesyłowych istniejących linii wymiany KSE. W przypadku importu w wariancie z nowym blokiem i modernizacją termiczną linii 110 kv w kaŝdym roku rozpatrywanego okresu analizy uzyskano wzrost wartości TTC w stosunku do stanu pracy połączonych systemów, w którym nie uwzględniono tych działań. Zwiększenie moŝliwości importu energii do KSE, połączone ze zwiększeniem mocy zainstalowanej w systemie krajowym (nowy blok w EC Siekierki) oraz poprawą warunków dostawy energii do duŝych skupisk odbiorców (złagodzenie ograniczeń sieciowych w sieci zasilającej aglomerację warszawską) bez wątpienia wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw. NajwaŜniejsze wnioski Zdolności przesyłowe synchronicznych połączeń transgranicznych KSE są limitowane przede wszystkim ograniczeniami sieciowymi w sieci wewnętrznej systemu polskiego. Jak wykazały analizy, w rozpatrywanych stanach pracy systemu połączonego krytycznymi okazały się ograniczenia sieciowe w sieci 110 kv w aglomeracji warszawskiej, które w roku 2012 spowodowały utratę zdolności importu energii do KSE (zwiększenie importu energii spowodowałoby przeciąŝenie tych linii). PoniewaŜ import energii powinien stanowić trzeci, po elektrowniach systemowych i generacji rozproszonej, filar bezpieczeństwa elektroenergetycznego kraju, rolą operatorów jest umoŝliwienie realnego wykorzystania tej moŝliwości. W celu zwiększenia moŝliwości importu operatorzy OSP i OSD w pierwszej kolejności powinni podjąć odpowiednie działania zmierzające do poprawy stanu sieci krajowej (łagodzenia ograniczeń sieciowych). Na podstawie przedstawionych wyników analiz moŝna wskazać dwa kierunki pozwalające na poprawę przyszłej sytuacji. Po stronie OSP leŝy rozbudowa krajowej sieci NN, prowadząca do poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, przede wszystkim do du- Ŝych centrów odbiorczych. Z kolei po stronie OSD leŝy modernizacja sieci 110 kv, która mo- Ŝe polegać np. na wymianie istniejących przewodów na tzw. przewody wysokotemperaturowe, pozwalające na znaczące zwiększenie przepustowości linii [6]. Oczywiście działania podejmowane przez operatorów OSP i OSD powinny być ściśle skoordynowane, aby nie przyniosły efektów przeciwnych do zamierzonych. Nie moŝna zapominać równieŝ o kierunku wschodnim, gdzie drzemią, aktualnie niewykorzystane, znaczące moŝliwości importu energii do Polski. Natomiast budowa nowych synchronicznych połączeń transgranicznych powinna być rozwaŝana w ostatniej kolejności. Przedstawione w artykule wyniki zostały uzyskane w ramach realizacji Projektu Badawczego Zamawianego Bezpieczeństwo Elektroenergetyczne Kraju (PBZ-MEiN-1/2/2006). Literatura [1] Kasprzyk S.: Aktualne problemy funkcjonowania KSE z punktu widzenia operatora systemu przesyłowego. Konferencja APE 09, Jurata, 3 5 czerwca 2009 [2] European Transmission System Operators: Procedures for cross-border transmission capacity assessments. October 2001, www.etso-net.org

[3] Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity: UCTE Operation Handbook. Załącznik 4. Planowanie skoordynowane. Maj 2006, www.pse-operator.pl [4] Korab R.: Zdolności przesyłowe połączeń transgranicznych KSE. Rynek Energii, Zeszyt tematyczny nr II, marzec 2009 [5] European Transmission System Operators: Definitions of Transfer Capacities in Liberalised Electricity Market. April 2001, www.etso-net.org [6] Popczyk J., śmuda K., Kocot H., Korab R., Siwy E.: Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w społeczeństwie postprzemysłowym na przykładzie Polski. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009