История электроэнергетики СССР и России тесно увязана с тремя зданиями г. Москвы*.
В декабре 1920 года в здании, расположенному по адресу улица Мясницкая, дом 24, на расширенном заседании Комиссии был утвержден Государственный план электрификации России
В здании Дома Союзов по адресу Большая Дмитровка, дом 1, в декабре 1920 года на VIII Всероссийском съезде Советов план ГОЭЛРО был одобрен, а в декабре 1921 года – утвержден
В здании по адресу: Китайгородский проезд, дом 7 несколько десятилетий располагалась штаб-квартира Министерства энергетики и электрификации СССР, под руководством которого осуществлялась разработка и реализация программ электрификации и теплофикации СССР, строительства новых электростанций и сетей, создания, развития и обеспечения надежной и эффективной работы Единой электроэнергетической системы Советского Союза
Профессионалам, создавшим
топливно-энергетический комплекс
и его жемчужину Единую энергетическую систему, посвящается
"Составить проект электрификации России - это означает дать красную руководящую нить для всей созидательной хозяйственной деятельности, построить основные леса для реализациии единого государственного плана народного хозяйства" Г.М.Кржижановский
Создано: 24 апреля 2025 года
Возможны дополнения
К истории электироэнергетики СССР, 1921-1990 годы
Источник: EES EAEC. Мировая энергетика
Перед первой мировой войной суммарная мощность всех электростанций дореволюционной России составляла 1141 тыс. кВт. Годовая выработка электроэнергии - 2039 млн. кВт∙ч. Самая крупная тепловая электростанция (ТЭС) имела мощность 58 тыс. кВт; наибольшая мощность агрегата составляла 10 тыс. кВт. Доля выработки электроэнергии на ТЭС, сжигавших нефть и мазут, составляла 60%, уголь - 40%. Суммарная мощность гидроэлектростанций (ГЭС) составляла 16 тыс. кВт; самой крупной была ТЭС мощностью 1350 кВт. Общая мощность районных электростанций составляла 189 тыс. кВт, эти электростанции выработали в 1913 только 23% произведенной в стране электроэнергии.
В соответствии с ленинскими идеями электрификации страны намечалось: сооружение новых ТЭС на базе местных топливных ресурсов и вблизи мести добычи топлива строительство ГЭС, с учетом комплексного использования гидроресурсов; развитие высоковольтных электрических сетей и объединение на параллельную работу новых и существующих электростанций; обеспечение совместной работы электростанций (ТЭС и ГЭС) в наиболее экономичном режиме, за счет использования преимуществ объединения: повышение общей производительности электростанций.
План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10-15 лет, предусматривал сооружение 30-новых районных ТЭС и ГЭС общей мощностью 1750 МВт и строительство сетей 35 и 110 кВ для передачи мощности к узлам нагрузки и соединения электростанций на параллельную работу.
К концу 1921 года был выполнен большой объем работ по восстановлению электростанций Москвы и Петрограда. Объединению электростанций каждого из этих районов на параллельную работу. Аналогичные мероприятия проводились в Донбассе и других промышленных районах. Первые энергосистемы - МОГЭС в Москве и «Электроток» в Ленинграде - были созданы в 1921 г.; их создание было важнейшим этапом реализации ленинского плана электрификации страны.
В 1922 году вошла в эксплуатацию первая линия 110 кВ Кашира — Москва. В дальнейшем сети 110 кВ получили быстрое развитие.
В 1922 были пущены Каширская ГРЭС и ГРЭС «Красный Октябрь».
В 1925 были введены в действие Шатурская и Горьковская ГРЭС. В конце 1926 года состоялся торжественный пуск Волховской ГЭС.
Уровень производства электроэнергии, достигнутый до первой мировой войны, был превзойден уже в 1925 году
В 1930 году суммарная мощность электростанций страны достигла 2875 МВт Темпы роста производства электроэнергии значительно превосходили темпы роста валовой продукции промышленности. Производство электроэнергии в 1930 г. составило 8368 млн. кВт∙ч, и по сравнению с 1913 г. увеличилось более чем в 4,1 раза, в то время как валовая продукция промышленности - в 1,93 раза. Доля выработки районных электростанций в суммарной выработке всех электростанций страны достигла 60%. Существенное развитие получило комбинированное производство электроэнергии и тепла. Суммарная мощность ТЭЦ в 1930 г. достигла 210 тыс. кВт - около 8% мощности всех ТЭС. Удельный расход условного топлива на выработанный районными электростанциями кВт∙ч снизился с 1,1 кг в 1913 до 0,81 кг в 1930.
Двадцатые годы были годами формирования и развития энергосистем основных промышленных районов страны: Москвы, Ленинграда. Донбасса. Урала и др. Формирование крупных энергосистем было связано с широким внедрением напряжения 110 кВ. Протяженность линий этого напряжения к концу 30-х годов достигла 3052 км.
В 1932 году состоялся торжественный пуск Днепропетровской ГЭС имени В.И. Ленина с агрегатами мощностью по 62 МВт, которые были в то время; самыми крупными гидроагрегатами в мире.
Сети 110 кВ охватили большую часть районов Центра. Донбасса и Урала; происходило соединение сетей 110 кВ. ряда энергоузлов и энергосистем. В 1933 г. соединились сети 110 кВ Горьковской и Ивановской энергосистем, сети Донбасса — с сетями Шахтинского района Азовочерноморской (Ростовской) энергосистемы. В 1935 г. было осуществлено соединение сетей 110 кВ Московской и Горьковской энергосистем.
С ростом мощности электростанций, укрупнением узлов нагрузки и развитием энергосистем потребовалось сооружение энергопередач напряжением выше 110 кВ. В 1932 г. вошла в эксплуатацию первая линия 154 кВ (это напряжение в дальнейшем имело ограниченное применение). В 1933 г. была сооружена первая линия 220 кВ Нижне-Свирская ГЭС-Лениград. Строительство линий 220 кВ быстро развивалось, и сети 220 кВ стали приобретать характер основных коммутационных системообразующих) сетей мощных энергосистем.
Последовательно возрастала наибольшая мощность ТЭС: В 1933 г. мощность Горьковской ГРЭС достигла 204 МВт, в 1935 г. мощность Зуевской ГРЭС - 250 МВт, в 1940 г. работали две ТЭС Новомосковская и Зуевская мощностью по 350 МВт
Особое развитие в 1931-1940 гг. получила теплофикация; мощность ТЭЦ в 1940 г. достигла 2 млн. кВт и увеличилась по сравнению с 1930 г в 9,5 раза при росте мощности всех электростанций в 4 раза.
Широко развернулось строительство ГЭС; за период с 1931 по 1940 г ввод новых мощностей на ГЭС составил 1,4 млн. кВт (пятая часть всего объема ввода мощности в этот период). Доля электроэнергии, произведенной на ГЭС, в суммарной выработке всех электростанций в 1940 г. возросла до 13,4 %.
Суммарная мощность электростанций страны в 1940 г. составила 11,2 млн. кВт, выработка электроэнергии – 48,6 млрд. кВт∙ч. Доля выработки электроэнергии районными электростанциями достигла 81,2% от суммарной выработки по стране. Число часов использования установленной мощности электростанций за десятилетие возросло с 3300 до 5481. Удельный расход условного топлива на выработанный кВт∙ч снизился с 0,81 кг в 1930г. до 0,6 кг в 1940 г.
В 1940 году была сооружена первая межсистемная связь 220 кВ Днепр-Донбасс. В связи с намечавшимся объединением энергосистем Юга еще в 1938 г. было организовано Бюро Южной энергосистемы, функции которого ограничивались общей координацией развития энергосистем и их режимов. В 1940 г. это Бюро было переименовано в Объединенное Диспетчерское управление (ОДУ) Южной энергосистемы. Мощность Южной энергосистемы (энергообъединения) в 1940 г. достигла 1800 МВт Суммарная мощность этой и трех других наиболее крупных энергосистем Московской, Ленинградской и Уральской - составляла 43% всей мощности электростанций страны, выработка электроэнергии - 68% производства электроэнергии в стране.
В послевоенные годы было развернуто широкое строительство ГЭС. За 1946 - 1950 гг. мощность ГЭС увеличилась на 2 млн. кВт. Началось строительство Цимлянской, Мингечаурской и других ГЭС. В 1950 г. было завершено восстановление Днепровской ГЭС имени В.И. Ленина. В этом же году была введена в работу опытная кабельная электропередача постоянного тока 200 кВ Кашира - Москва.
В конце 40-х - начале 50-х годов были смонтированы две опытные линии с использованием маслостатических кабелей 220 кВ.
В конце 1950 г. суммарная мощность электростанций достигла 19,6 млн. кВт. Выработка электроэнергии в 1950 г. составила 91,2 млрд. кВт∙ч; 80,8% всего объема электроэнергии, произведенной в стране, выработали районные электростанции; доля выработки ГЭС достигла 13,9%. Протяженность воздушных линий электропередачи напряжением 110-154 кВ составила 17 тыс. км напряжением 220 кВ - 2.5 тыс. км
Основные проблемы планирования и ведения режимов возникли уже на самом начальном этапе формирования первых энергосистем: выбор нормальных и ремонтных схем электростанций и сетей; обеспечение устойчивости параллельной работы электростанций; поддержание номинальной частоты; экономическое распределение активных мощностей при рациональном использовании энергоресурсов; регулирование напряжения и распределения реактивных мощностей и т.д. Развитие энергосистем - увеличение количества, параллельно работающие электростанции и усложнение схемы электрических сетей — обусловило необходимость организации системы централизованного оперативного управления, основанной на отделении диспетчерских функций от общехозяйственных и строгом подчинении диспетчеру энергосистемы оперативного персонала электростанций и сетей.
В формировании ЕЭС Европейской части СССР решающую роль сыграло сооружение мощных ГЭС Волжско-Камского каскада и дальних электропередач 400 - 500 кВ. В 1956 г. с вводом в работу первой цепи электропередачи Куйбышев-Москва к ОЭС Центра присоединилась на параллельную работу Куйбышевская энергосистема. Объединением на параллельную работу энергосистем различных зон страны (Центра и Средней Волги) было положено начало формирования ЕЭС Европейской части СССР. В связи с этим ОДУ Центра было в 1957 г. преобразовано в ОДУ ЕЭС Европейской части СССР.
В ноябре 1956 г. была включена в работу вторая (Северная) цепь 400 кВ. В 1959 г. электропередача была переведена на нормальную проектную схему связанной работы цепей. Еще до перехода на связанную схему (в 1958 г.) переключательный пункт
№ 3, расположенный в районе г. Владимира, был превращен в первую промежуточную подстанцию, связанную с сетью 220 кВ Верхневолжских энергосистем.
В дальнейшем в понижающую подстанцию (Арзамасскую) был превращен и переключательный пункт № 2. Участки электропередачи Куйбышев-Москва образовали мощные связи между Куйбышевской, Верхневолжскими и Московской энергосистемами.
В июле 1958 г. был введен в эксплуатацию первый (головной) участок одноцепной электропередачи Куйбышев-Урал с понижающей подстанцией 400 кВ Бугульма. На параллельную работу с ОЭС Центра подключились энергосистемы Предуралья (Татарская и Башкирская). В сентябре 1958 г. были введены в работу второй участок Уральской электропередачи (линия Бугульма-Златоуст) и подстанция 400 кВ Златоуст.
Дальнейшее развитие дальних электропередач было связано с освоением напряжения 500 кВ. Были проведены необходимые научно-исследовательские и проектные разработки и организовано производство оборудования и аппаратуры на напряжение 500 кВ. Важное значение имела реализация мероприятий по принудительному ограничению внутренних перенапряжений в электропередачах 500 кВ (до кратности 2,5 по отношению к фазовому напряжению, по сравнению с кратностью 3 принятой для 400 кВ), чем было облегчено создание нового оборудования и обеспечена возможность перевода на напряжение 500 кВ уже сооруженных линий 400 кВ.
В мае 1959 г. был включен в эксплуатацию последний участок электропередачи Куйбышев-Урал с подстанцией 500 кВ Свердловская (Южная). Электропередача временно работала с оборудованием на напряжение 400 кВ на отправном конце и промежуточных подстанциях и оборудованием 500 кВ на концевой подстанции. Нормальным режимом ЕЭС Европейской части СССР стала параллельная работа энергосистем Центра, Средней Волги, Предуралья и Урала.
В 1959 г. вошла в эксплуатацию первая (Восточная) цепь электропередачи 500 кВ Волгоград-Москва; мощность Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС передавалась по этой цепи в сеть 400 кВ Московской энергосистемы.
В начале 1950-х годов началось строительство мощных ГЭС на Волге и первой электропередачи 400 кВ Куйбышев-Москва.
С пятой пятилетки (1955-1960 гг.) начался новый этап развития отечественной электроэнергетики.
Тепловые электростанции стали сооружать по блочной схеме с параметрами 13 МПа и 565/565°С.
Внедрение энергоблоков 150 и 200 МВт с этими параметрами пара позволило повысить единичную мощность ТЭС до 1200 МВт В связи с изменением структуры топливного баланса ТЭС стали широко использовать газ и мазут, что удешевляло их строительство и упрощало эксплуатацию.
Суммарная мощность электростанций страны в 1955 г. достигла 37,2 млн. кВт, выработка электроэнергии составила 170,2 млрд. кВт∙ч. Большого развития достигли ОЭС Центра, Урала и Юга; электростанции этих ОЭС вырабатывали около половины всей электроэнергии, производимой в стране.
Период 1956-1960 гг. характеризовался повышением темпов ввода новых энергетических мощностей и строительства электрических сетей. Ежегодный ввод мощностей электростанций в эти годы достигал 5-7,5 тыс. МВт
К концу 1960 г. мощность всех электростанций страны достигла 66,72 тыс. МВт. Выработка электроэнергии в 1096 г. составила 292,27 млрд. кВт∙ч.
Характерным для конца 50-х годов было нарастание темпов строительства сетей высших напряжений. Общая протяженность ЛЭП напряжением 220 кВ в 1960 г. составила 15.6 тыс. км. 330 кВ. - 1.1 тыс. км и напряжением 400-500 кВ – 4,4 тыс. км.
Во второй половине 1950-х годов было завершено объединение энергосистем Закавказья, продолжалось объединение энергосистем Северо-Запада, началось формирование ОЭС Сибири и Средней Азии.
В 1960 г. продолжался рост ввода генерирующих мощностей. Ввод новой мощности в 1965 г. составил 10,6 млн. кВт, а в 1970 г. превысил 12 млн. кВт.
Продолжалась концентрация единичных мощностей агрегатов и электростанций. В 1960 г, на ТЭС находились в эксплуатации всего 11 энергоблоков по 150 млн. кВт и один блок 200 МВт
Их общая мощность составляла 1,85 млн. кВт или 3,3% общей мощности ТЭС. В 1963 г. на Приднепровской и Черепетской ГРЭС были введены в действие блоки мощностью по 300 МВт на сверхкритические параметры пара 24 МПа и 565/565 °С, а в 1967 г. были смонтированы опытные энергоблоки 500 МВт на Назаровской ГРЭС и двухвальный блок 800 МВт на Славянской ГРЭС также со сверхкритическими параметрами пара.
В конце 1970 г. работало уже 69 блоков по 300 МВт 82 блока по 200 МВт 82 блока по 150-160 МВт Всего эксплуатировалось 235 крупных блоков общей мощностью 50 тыс. МВт, что составляло свыше 35% общей мощности ТЭС.
В марте 1964 г. был осуществлен перевод электропередачи Куйбышев-Москва на напряжение 500 кВ.
С завершением этих работ была образована единая сеть 500 кВ - основная системообразующая сеть формирующейся ЕЭС Европейской части СССР.
В 1965 г. в ЕЭС Европейской части СССР входили пять территориальных ОЭС, включающих 47 ЭЭС и энергорайонов с суммарной установленной мощностью электростанций 53,87 млн. кВт.
Годовой максимум нагрузки в 1965 г. составил 44,94 млн. кВт. Электростанции ЕЭС выработали в этом году 291,66 млрд. кВт∙ч (57,4% всего производства электроэнергии в стране).
Значительное развитие получила система диспетчерского управления.
В конце 1950-х - начале 1960-х годов были организованы ОДУ формировавшихся ОЭС; Северо-Запада, Средней Волги, Северного Кавказа, Закавказья, Сибири и Средней Азии.
В 1966 г по межсистемной связи Калинин-Ленинград присоединилась на параллельную работу с ЕЭС ОЭС Северо-Запада.
Мощность и суммарная выработка электростанций территориальных ОЭС страны в 1970 г. составили соответственно 86 и 93,5% установленной мощности всех электростанций и общего производства электроэнергии в стране.
В течение 1970-х годов ежегодный ввод энергетических мощностей в стране был в пределах 8.2-12.9 тыс. МВт и в целом за десятилетие превысил 100 тыс. МВт Суммарная мощность всех электростанций страны в конце 1980 г. достигла 266,7 тыс. МВт, выработка электроэнергии в 1980 г. составила 1293,9 млрд. кВт∙ч.
Электроэнергетика СССР.
Вводы генерирующих мощностей, 1940-1990 гг, млн. кВт
Таким образом, в эти годы ежегодное производство электроэнергии в стране превысило 1 триллион кВт∙ч.
Концентрация генерирующих мощностей достигла высокого уровня; на конец 1980 г. в эксплуатации находились 72 электростанции мощностью 1 млн. кВт и выше, из них 33 — мощностью 2 млн. кВт и 10 - 3 млн. кВт и выше.
Число мощных энергоблоков на ТЭС увеличилось до 392, а их общая мощность составила около 110 тыс. МВт или 70% всей мощности ТЭС. На ТЭС в эксплуатации находилось оборудование преимущественно с высокими параметрами пара: давление 24 МПа - 49.2%, на 13 МПа - 38.9% и на 9 МПа и ниже - 11,9%.
На ТЭЦ более половины оборудования имело давление 13 и 24 МПа. при этом на давлении 24 МПа работали 12 энергоблоков мощностью по 250 МВт, их общая мощность составляла 2,8 тыс. МВт.
На Нововоронежской АЭС был установлен реактор типа ВВЭР-1000 мощностью 1 тыс. МВт, на Белоярской АЭС - реактор на быстрых нейтронах БИ-600 мощностью 600 МВт, на Шевченковской АЭС - также реактор на быстрых нейтронах БН-350 как для выработки электроэнергии, так и для опреснения морской воды. На крайнем Севере начала работать Билибинская АТЭЦ.
Продолжала интенсивно развиваться теплофикация. В 1980 г. мощность ТЭЦ достигла 76,9 тыс. МВт против 45,3 МВт в 1970 г. - рост за 10 лет составил 31 тыс. МВт или 65%.
В 1973 г. с вводом в эксплуатацию ЛЭП 500 кВ Омск - Ермак Омская ЭЭС была отделена от ОЭС Сибири и подключена на параллельную работу с ОЭС Казахстана. В этом же году по ЛЭП 330 кВ на параллельную работу с ОЭС Северо-Запада подключилась Кольская энергосистема.В этом же году было завершено сооружение межгосударственной связи 400 кВ Молдавская ГРЭС - Вулканешты (СССР) - Добруджа (Болгария). По этой ЛЭП Болгарская ЭЭС была включена на параллельную работу с ЕЭС СССР, временно отделившись от ОЭС стран-членов СЭВ.
В 1978 г. был сделан важный шаг на пути к завершению формирования ЕЭС, на параллельную работу с ЕЭС присоединилась ОЭС Сибири.
Таким образом, в 1980 г. в составе ЕЭС СССР параллельно работали девять ОЭС, включающих 80 ЭЭС, электростанции, которых выработали около 90% производимой в стране электроэнергии. Изолированно продолжали работать ОЭС Средней Азии и Востока.
В 1978 г. было завершено сооружение электропередачи 750 кВ Западная Украина (СССР) - Альбертирша (Венгрия). С 1979 г. началась параллельная работа ЕЭС СССР и ОЭС стран-членов СЭВ.
Электроэнергетика страны продолжала решать сложные задачи. Новые ТЭС строились в крупнейших территориально-производственных комплексах.
В 1985 году были введены в строй первые энергоблоки 800 МВт на Сургутской ГРЭС- 2 и на Пермской ГРЭС. Успешно работали крупнейшие ТЭС: Рефтинская - 3800 МВт, Костромская, Запорожская и Углегорская мощностью 3600 МВт и др.
На полную мощность 6,4 МВт была введена Саяно-Шушенская ГЭС с гидроагрегатами по 640 МВт
Началось строительство Богучанской ГЭС на реке Ангаре мощностью 4 тыс. МВт и на Дальнем Востоке Бурейской ГЭС мощностью 1700 МВт Продолжалось строительство ГАЭС — Загорской мощностью 1200 МВт и Кайшядорской - 1600 МВт. В 1985 электростанциями страны было выработано 1545 млрд. кВт∙ч . При этом опережающими темпами развивалось производство электроэнергии на АЭС и ГЭС, доля которых в производстве электроэнергии несколько увеличилась при некотором снижении доли ТЭС.
За пятилетку (1981-1985) мощность работающих АЭС выросла на 125%, а производство электроэнергии на них - на 130%. Работали Ленинградская АЭС - 4 тыс. МВт, Чернобыльская - 4 тыс. МВт (проектная - 6 тыс. МВт). Курская - 3 тыс. МВт (проектная - 6 тыс. МВт). Игналинская -1,5 тыс. МВт (проектная - 6 тыс. МВт) и др.
За десятилетие 1979-1989 продолжался рост производства и потребления электроэнергии, но уже значительно более медленными темпами (всего на 20% за 10 лет), чем в первый период. Обмен электроэнергии увеличился в 2,1 раза, эффект от совмещения графиков нагрузки - в 2,3 раза.
Отдельного упоминания в истории электрожэнергетики СССР заслуживает строительство и ввод в 1988 году уникальной
ВЛ 1150 кВ Барнаул-Экибастуз-Кокчетав-Кустанай-Челябинск с ПС 1150 кВ в Экибастузе, АТ 2х(3х667) МВА в Кокчетаве, АТ (3х667) МВА в Кустанае. Эта линия электропередачи являлась единственной в мире линией электропередачи такого класса напряжения, пропускная способность которой достигала 5500 МВт.
Основные показатели и тенденции развития
От ГОЭЛРО до начала Великой Отечественной войны, 1921-1940
Великая Отечественная война, 1941-1946
В период послевоенного восстановления до начала формирования ЕЭС СССР, 1946-1956
В период формирования ЕЭС СССР, 1956-1978
Сравнительные диаграммы 30-летнего развития СССР и Евразии (в границах бывшего СССР)
СССР, 1960-1990. Динамика показателей. Роль и место
Евразия, 1992-2022. Динамика показателей. Роль и место
См. также "Энергетика Евразии"
Доли регионов мира в установленной мощности-нетто
в 1992 году (по данным на февраль 2024), ГВт (%)
Доли регионов мира в установленной мощности-нетто
в 2022 году (по данным на февраль 2024), ГВт (%)
Доли регионов мира в в производстве электроэнергии-брутто в 1992 году (по данным на февраль 2024), млрд кВт∙ч (%)
Доли регионов мира в в производстве электроэнергии-брутто в 2022 году (по данным на февраль 2024), млрд кВт∙ч (%)
Доли регионов мира в в конечном (полезном) потреблении электроэнергиив 1992 году (по данным на февраль 2024),
млрд кВт∙ч (%)
Доли регионов мира в в конечном (полезном) потреблении электроэнергиив 2022 году (по данным на февраль 2024),
млрд кВт∙ч (%)