Siemens и TiWAG: как в Альпах строят гигантское хранилище энергии для Австрии
На высоте почти 2000 метров, на краю стометровой плотины, а затем в скальном туннеле на глубине трёх этажей под землёй — так выглядит стройплощадка одного из ключевых объектов австрийской энергосистемы. Речь идёт о проекте Kühtai — расширении гидроаккумулирующего комплекса Sellrain–Silz, который реализует тирольский оператор TIWAG (Tiroler Wasserkraft AG) при участии Siemens как поставщика электротехнического и управляющего оборудования.
Технические детали проекта
Проект стоимостью 1,13 млрд евро предусматривает увеличение ёмкости хранения энергии примерно на 50 %. Ключевые элементы расширения:
- Новое водохранилище Kühtai объёмом 31 млн м³ (примерно вдвое меньше существующего Finstertal).
- Подземная машинная каверна для гидроагрегатов Kühtai 2 — полностью вырубленная в скале.
- Напорный туннель диаметром 4,5 метра и длиной 25,6 км, который соединит новый резервуар с существующим водохранилищем Finstertal.
В центральной каверне будут установлены два обратимых гидроагрегата (турбина/насос) общей мощностью около 180 МВт. Siemens поставляет для них генераторы, системы возбуждения, а также комплексную систему управления на базе Simatic PCS 7, которая обеспечит автоматизацию пусков, остановов и переключения между режимами генерации и закачки.
Роль Siemens в проекте
Siemens отвечает за поставку высоковольтных распределительных устройств (GIS) на 110 кВ, трансформаторов и систем защиты. Кроме того, компания интегрирует объект в общестанционную SCADA-систему, позволяющую диспетчерскому центру TIWAG в реальном времени управлять потоками мощности между водохранилищами и энергосистемой Австрии.
Гидроаккумулирующий принцип работы: в часы низкого спроса (ночью, в выходные) вода закачивается из нижнего резервуара (Finstertal) в верхний (Kühtai), а в пиковые часы сбрасывается обратно через турбины, генерируя электроэнергию. Таким образом горы работают как гигантский аккумулятор ёмкостью порядка 300 МВт·ч.
Применение в России
Опыт Siemens и TIWAG представляет интерес для российской гидроэнергетики, особенно в контексте модернизации Загорской ГАЭС и проектов новых гидроаккумулирующих станций на Кавказе и Урале. Подземное исполнение машинных залов позволяет минимизировать воздействие на ландшафт и снизить сейсмические риски. Российские проектные институты, такие как «Ленгидропроект» и «Институт Гидропроект», уже изучают возможность применения аналогичных решений для строительства ГАЭС в горной местности, где требуется высокая степень автоматизации и надёжности оборудования в условиях резко континентального климата.