Приказом Минэнерго России от 28.02.2019 N 174 утверждена схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2019 - 2025 годы.

Таблица 3.1 - Динамика потребления электрической энергии и мощности ЕЭС России

Показатели

2013

2014

2015

2016

2017

Потребление электрической энергии, млрд кВт·ч

1009,8

1013,9

1008,3

1026,9

1039,88

% к прошлому году

-0,6%

0,41%

-0,55%

1,85%

1,26%

Максимум потребления мощности, МВт

147046

154709

147377

151070

151170

Дата прохождения максимума потребления мощности

18.01.13

31.01.14

26.01.15

20.12.16

09.01.17

Среднесуточная температура в день прохождения максимума потребления мощности, °C

-16,1

-23,2

-14,2

-15,8

-17,9

ОЗП

2012 - 2013 гг.

ОЗП

2013 - 2014 гг.

ОЗП

2014 - 2015 гг.

ОЗП

2015 - 2016 гг.

ОЗП

2016 - 2017 гг.

Максимум потребления мощности ОЗП, МВт

157425

154709

148847

149246

151170

% к прошлому ОЗП

+1,4%

-1,7%

-3,8%

+2,7%

+1,3%

Дата прохождения максимума потребления мощности ОЗП

21.12.12

31.01.14

03.12.14

25.01.16

09.01.17

Среднесуточная температура в день прохождения максимума потребления мощности ОЗП, °C

-22,5

-23,2

-14,4

-16,6

-17,9

В таблице 3.1 приведены данные динамики изменения годовых объемов потребления электрической энергии и максимумов потребления мощности календарного года и осенне-зимних периодов по ЕЭС России (ОЗП - с ноября предшествующего года до февраля следующего года).

Годовые объемы потребления электрической энергии в большей степени определяют объективную динамику потребления электрической энергии и мощности, преимущественно обусловленную макроэкономическими факторами, поскольку на годовом интервале климатические факторы в основном нивелированы.

Неустойчивый характер изменения фактических максимумов потребления мощности демонстрирует определяющее влияние температурного фактора на величину данного показателя. Динамика максимумов потребления мощности не может быть описана непрерывной функцией единственного параметра (годовое потребление электрической энергии). При этом очевидно, что изменение от года к году максимумов потребления мощности в схожих температурных условиях не имеет скачкообразного характера.

Помимо значения температуры наружного воздуха в день прохождения максимума на величину потребления мощности большое влияние оказывает и эффект продолжительности периода устойчивых низких температур. Так, в ОЗП 2012 - 2013 годов продолжительность периода по территории ЕЭС России со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже -20 °C составила 10 суток, что предопределило более высокое значение максимума потребления в сравнении с предыдущим и последующим ОЗП, когда столь продолжительные периоды не наблюдались.

Формирование долгосрочного прогноза потребления электрической мощности осуществляется в условиях отсутствия метеорологических прогнозов для рассматриваемого периода прогнозирования. Статистический анализ фактических периодов максимальных нагрузок энергосистем позволяет сделать вывод, что максимум потребления мощности достигается в осенне-зимний период при существенном снижении температуры наружного воздуха относительно среднемноголетних значений.

С учетом изложенного, формирование прогнозного максимума потребления мощности для учета показателя в Схеме и программе развития ЕЭС России осуществляется для средних температурных условий прохождения максимума потребления мощности в базовом периоде (несколько лет, предшествующих дате формирования прогноза). Это позволяет сформировать статистически корректные прогнозные значения максимумов потребления мощности энергосистемы.

Высокий прирост прогнозного максимума потребления мощности в 2018 году относительно прироста потребления электрической энергии обусловлен планируемым присоединением к ЕЭС России Западного энергорайона Республики Саха (Якутия). В 2019 году к ОЭС Востока планируется присоединить Центральный энергорайон Республики Саха (Якутия).

В таблицах 3.2 и 3.3 представлены основные показатели режимов потребления электрической энергии ЕЭС России на 2018 - 2024 годы с учетом ОЭС Востока и без нее соответственно. Спрос на электрическую энергию в нижеприведенных таблицах представлен с учетом и без учета потребления электрической энергии на заряд действующих и перспективных гидроаккумулирующих электрических станций (далее - ГАЭС).