Э=1‚97А2Р‚МЛНКВТ.Ч. (2.5) Технический потенциал реально достигает 33 % от теоретического. Благоприятными условиями для строительства ПЭС являются значительные высоты прилива А, болышая площадь бассейна Е ‚ малая длина створа и соответственно малые затраты на строительство плотины. ПЭС Ле-Ранс во Франции, расположенная в устье р. Ранс, имеет мощность 240 МВт, годовая выработка энергии составляет 600 млнкВт.ч. Экспериментальная Кислогубская ПЭС в России расположена на побережье Кольского полуострова, имеет один гидроагрегат мощностью 400 кВт. Проектируется Лумбовская ПЭС на Кольском полуострове мощностью 320 МВт с выработкой 800 млнкВт.ч/год. В отдаленной перспективе рассматривается воз-можность строительства Мезенской ПЭС мощностью 6000 МВт. По проек-ту длина плотины этой ПЭС составит 45 км, в ней будут установлены 2000 обратимых турбоагрегата, годовая выработка электроэнергии должна со-ставить 36 млрд. кВт.ч. В Англии разработан проект приливной станции Северн мощностью 7000 МВт, на которой горизонтальные турбины имеют диаметр ротора 15 м. Во Франции проектируют станцию Шозе на 12000 МВт. Ветровая энергетика Механическая энергия ветроколеса передается через редуктор и разъемную муфту на асинхронный генератор, размещенный в капсуле ВЭУ. Постоянный ток от нескольких ВЭУ, входящих в состав ВЭС, преобразуется в переменный со стандартной частотой и подается в энергосистему. Мировой ветроэнергетикой отработаны методы синхронизации частоты и группового регулирования ВЭУ при работе на энергосистему, сохранения частоты при толчках, связанных с изменением скорости ветра. Фирма АВВ предложила вместо асинхронного генератора использовать генератор постоянного тока высокого напряжения (до 20 кВ). В этом случае становятся ненужными редуктор, система плавного запуска, трансформатор,