Научный журнал КубГАУ, No112(08), 2015 года 10 ными генераторами и устройства включения на параллельную работу так- же имеют упрощенную конструкцию [5]. В настоящее время отечественной и зарубежной промышленностью МкГЭС оснащаются системой с балластной нагрузкой, представляющей собой набор нагревательных элементов т.е. активной нагрузкой. Балластная нагрузка позволяет обеспечивать стабилизацию потребляемой мощности от генератора, а также поддерживать требуемую частоту и уровень напряже- ния ГЭС. Однако балластная нагрузка значительно усложняет конструкцию МкГЭС и понижает её показатели надёжности и КПД соответственно [7]. Для снижения затрат на капиталовложения и эксплуатацию электри- ческой части МкГЭС в системах стабилизации напряжения и частоты це- лесообразно применять нетрадиционные технические решения гидроагре- гатов. В частности, экологически выгодно является применение мульти- пликаторов для увеличения частоты вращения турбины с одновременным повышением числа пар полюсов генератора. Это позволяет исключить из конструкции балластную нагрузку и применять непосредственные преоб- разователи частоты (НПЧ), способных одновременно стабилизировать напряжение и частоту тока независимо от изменения частоты вращения гидротурбины, величины и характера нагрузки [6, 11]. В зависимости от требований потребителей к надёжности электро- снабжения, к качеству электроэнергии и роду тока, схемы МкГЭС могут иметь структуры, приведенные на рисунке 5. Если потребители не требуют бесперебойного электроснабжения, то инверторы И и аккумуляторные ба- тареи АБ могут быть исключены из структурных схем (см. рисунок 5). Кроме того, для повышения надёжности электроснабжения к общим ши- нам могут подключаться ветроэлектрические станции (рисунок 5, а, б) и солнечные фотоэлектрические станции (рисунок 5, в). Таким образом, перспективным является направление разработки и внедрения в предгорные и горные районах МкГЭС, что позволит не нару- шая экологической обстановки уменьшить дефицит электроэнергии. Бир://е).Кибаето.ги/20 15/08/ра 68.раё