Производство электроэнергии, обозначаемое в современном классификаторе видов экономической деятельности ОКВЭД 35.11, имеет глубокие исторические корни в России, начало которых прослеживается в середине XVIII века.
Первые упоминания об электрических явлениях относятся к древним временам, однако систематическое изучение электричества началось лишь в XVIII веке. Российские ученые активно включились в этот процесс. В частности, М.В. Ломоносов проводил исследования атмосферного электричества, пытаясь понять природу электрических разрядов в атмосфере (Ломоносов М.В. Избранные произведения. — М.: Наука, 1986.). Его работы заложили основу для дальнейших исследований в области электротехники.
Продолжая изучение электрических явлений, в начале XIX века российский ученый Василий Владимирович Петров совершил значимый вклад в эту область. В 1802 году он открыл явление электрической дуги и построил первые в мире угольные дуговые лампы (Петров В.В. Электрические исследования. — М.: АН СССР, 1951.). Его исследования предвосхитили открытия Майкла Фарадея и стали основой для разработки дугового освещения. Затем, в 1876 году русский инженер Павел Николаевич Яблочков изобрел устройство, получившее название "свеча Яблочкова" — первая практичная дуговая лампа для освещения. Это изобретение произвело революцию в уличном и промышленном освещении. В 1878 году на Парижской выставке "Свечи Яблочкова" произвели фурор, а сам изобретатель получил признание в Европе. Следующим значимым этапом стало строительство первых электростанций. В 1880 году в Санкт-Петербурге на Аптекарском острове была запущена первая в России электростанция постоянного тока мощностью 350 л.с., обслуживающая Главное адмиралтейство. В 1883 году в этом же городе заработала электростанция на улице Офицерской, освещавшая Невский проспект (Строительство первых электростанций // Журнал "Энергетика и промышленность России". — 2007. — №3.). Эти объекты стали пионерами в области коммерческого производства электроэнергии.
Следом в 1886 году в Москве начала работу первая городская электростанция на Раушской набережной, построенная компанией "Сименс и Гальске". Она обеспечивала электрическое освещение значительной части центра Москвы. К концу XIX века электрификация охватила многие крупные города Российской империи, включая Киев, Одессу, Ригу и другие. Параллельно с городским освещением, электричество стало внедряться в промышленность. В 1890-х годах начали появляться электрифицированные производства, что позволяло повысить производительность и внедрять новые технологии. Например, на Урале и в Сибири электричество использовалось в металлургическом и горнодобывающем секторах (Развитие промышленной электрификации в России // Журнал "Промышленная энергетика". — 1998. — №5.). Так же электричество стало применяться в транспорте. В 1899 году в Санкт-Петербурге была открыта первая трамвайная линия на электрической тяге. Это дало импульс развитию городского пассажирского транспорта и снижению зависимости от конных экипажей.
Важную роль в развитии электроэнергетики сыграло образование и наука. В 1892 году в Московском техническом училище (ныне МГТУ им. Н.Э. Баумана) была открыта первая в стране электротехническая лаборатория. Это способствовало подготовке квалифицированных инженерных кадров и развитию научных исследований в области электротехники. Продолжая развитие отрасли, в конце XIX века в России начали активно действовать зарубежные компании, такие как немецкая AEG, шведская ASEA и американская Westinghouse. Они инвестировали в строительство электростанций, поставляли оборудование и передовые технологии, что способствовало ускорению развития электроэнергетики в стране.
К 1913 году в России действовало свыше 1 000 электростанций общей мощностью около 1 000 МВт. Выработка электроэнергии составляла примерно 1,5 млрд кВт·ч в год (Рисунок 1).

Однако, несмотря на значительные достижения, развитие электроэнергетики сдерживалось рядом факторов. Отсутствие единой государственной программы развития, недостаток инвестиций, низкий уровень электрификации сельских районов и технологическая зависимость от зарубежных компаний являлись серьезными препятствиями.
В преддверии Первой мировой войны начали появляться идеи о необходимости масштабной электрификации страны. Инженеры и ученые предлагали проекты создания крупных электроэнергетических систем, однако их реализация была отложена из-за военных действий. Первая мировая война (1914–1918 гг.) резко изменила экономическую ситуацию. Промышленность перешла на военные рельсы, ресурсы были направлены на фронт. Развитие электроэнергетики замедлилось, начался дефицит электроэнергии, что негативно сказалось на экономике (Энергетика России в годы Первой мировой войны // Журнал "Исторический вестник". — 1983. — №7.). К моменту Октябрьской революции 1917 года электроэнергетика России была относительно развитой в городах и промышленных центрах, но сельская местность оставалась практически без электричества. Отсутствие единой энергетической системы и координации препятствовало эффективному использованию ресурсов.
После Октябрьской революции 1917 года перед молодым советским государством встала задача восстановления и развития экономики, разрушенной в ходе Первой мировой и Гражданской войн. Одной из первоочередных задач стала электрификация страны. В 1920 году на VIII Всероссийском съезде Советов был принят Государственный план электрификации России — План ГОЭЛРО (План ГОЭЛРО // Государственная комиссия по электрификации России. — М.: Госиздат, 1920.). Этот план, разработанный под руководством Г.М. Кржижановского, предусматривал строительство 30 крупных электростанций в различных регионах страны с общей мощностью 1,75 млн кВт (Кржижановский Г.М. План электрификации РСФСР. — М.: 1921.). Реализация Плана ГОЭЛРО стала первым в мире случаем долгосрочного государственного планирования экономики. Он не только предусматривал развитие электроэнергетики, но и служил основой для индустриализации страны в целом. В результате к концу 1920-х годов были построены такие крупные электростанции, как Волховская ГЭС, Шатурская ГРЭС и Каширская ГРЭС.
В 1930-е годы СССР приступил к масштабной индустриализации. Производство электроэнергии стало основой развития тяжелой промышленности, транспорта и сельского хозяйства. В рамках первых пятилеток были построены Днепровская ГЭС (Днепрогэс), Угличская и Рыбинская ГЭС на Волге. Днепрогэс, запущенная в 1932 году, стала крупнейшей гидроэлектростанцией Европы того времени с мощностью 560 МВт (Энергетика СССР в период индустриализации // Журнал "Энергетика". — 1982. — №5.). Эти проекты позволили увеличить выработку электроэнергии с 5 млрд кВт·ч в 1928 году до 48 млрд кВт·ч в 1940 году (Госкомстат СССР. Статистический ежегодник за 1940 год. — М., 1941.). Создание энергетической базы способствовало росту металлургии, машиностроения и других отраслей.
Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) нанесла серьезный ущерб энергетической инфраструктуре. Многие электростанции были разрушены или оккупированы. Несмотря на сложные условия, энергетики осуществляли эвакуацию оборудования, строили новые мощности в восточных регионах страны для поддержки оборонной промышленности. После войны началось масштабное восстановление и дальнейшее развитие отрасли. К 1950 году производство электроэнергии достигло довоенного уровня и продолжило расти (Госкомстат СССР. Народное хозяйство СССР за 70 лет. — М., 1987.). Были восстановлены Днепрогэс, Запорожская ГРЭС и другие объекты. В 1954 году в городе Обнинск была запущена первая в мире промышленная атомная электростанция мощностью 5 МВт. Это положило начало развитию атомной энергетики в СССР. В последующие годы были построены Нововоронежская АЭС (1964 г.), Белоярская АЭС (1964 г.) и ряд других. Атомная энергетика предоставила новые возможности для производства электроэнергии, особенно в регионах с ограниченными запасами ископаемого топлива.
Строительство крупных ГЭС и создание единой энергетической системы ЕЭС пришлось на 1960–1980-е годы. В этот период активно велось строительство крупных гидроэлектростанций на сибирских реках. Были построены Братская ГЭС (1967 г., 4 500 МВт), Красноярская ГЭС (1972 г., 6 000 МВт) (Красноярская ГЭС // ПАО "РусГидро".), Саяно-Шушенская ГЭС (1978–1985 гг., 6 400 МВт). Эти ГЭС стали одними из крупнейших в мире. Создавалась Единая энергетическая система (ЕЭС) СССР, объединяющая региональные энергосистемы и обеспечивающая надежное энергоснабжение страны. Помимо гидро- и атомной энергетики, развивалась теплоэнергетика. Строились крупные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и конденсационные электростанции (КЭС), такие как Сургутская ГРЭС-2 (5 600 МВт) (Сургутская ГРЭС-2 // ПАО "Юнипро".). Увеличивалась протяженность высоковольтных линий электропередачи, включая уникальные по длине и напряжению ЛЭП 1150 кВ "Сибирь — Урал".
Распад СССР в 1991 году и переход к рыночной экономике привели к серьезным изменениям в электроэнергетике. Созданное в 1992 году РАО "ЕЭС России" объединило основную часть электроэнергетических активов страны. Начались процессы реструктуризации и приватизации предприятий отрасли. Однако 1990-е годы характеризовались экономическим кризисом, спадом промышленного производства, недостатком инвестиций в отрасль (Энергетика России в 1990-е годы // Аналитический обзор Минэнерго РФ. — М., 2000.). Это привело к износу оборудования и снижению надежности энергоснабжения. С начала 2000-х годов правительство России приступило к масштабной реформе электроэнергетики с целью создания конкурентного рынка и привлечения инвестиций. В 2008 году РАО "ЕЭС России" было ликвидировано, и его функции распределены между генерирующими компаниями, ФСК ЕЭС и системным оператором . Были созданы оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ), внедрены механизмы конкурентного ценообразования.
(Ликвидация РАО "ЕЭС России" // Официальный сайт Правительства РФ.)В последующие годы начали реализовываться проекты по модернизации существующих мощностей и строительству новых электростанций. Особое внимание уделялось развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Были приняты программы государственной поддержки строительства ветровых и солнечных электростанций. К 2020 году суммарная установленная мощность объектов ВИЭ в России превысила 5 ГВт (Статистика ВИЭ в России // Международное энергетическое агентство (IEA). — 2020.). Продолжалось строительство и модернизация атомных станций: введены в эксплуатацию новые энергоблоки на Нововоронежской, Ленинградской и Ростовской АЭС.
Написать комментарий