电网事故分级、案例及处置

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电力事故案例

电力事故案例

电力系统15例人身事故典型案例分析与总结ﻬ一、起吊孔无护栏不慎坠落死亡某厂更换皮带打开起吊孔,仅用尼龙绳设置起不到任何防护作用的简易围栏,一清理积煤人员从起吊孔坠落死亡。

【简要经过】某厂检修人员为更换输煤皮带打开吊砣间的起吊孔(标高25m),仅用一条尼龙绳作为简易围栏。

1月17日上午,工作负责人于某带领岳某等人到达吊砣间,进行疏通落煤筒工作,虽发现起吊孔未设围栏,未采取防护措施,便开始作业。

一工作人员用大锤砸落煤筒,岳某为躲避大锤后退时,从起吊孔坠落至地面(落差25m),抢救无效死亡。

【原因及暴露问题】1.检修人员打开起吊孔,未设安全可靠的刚性临时围栏;2.虽用尼龙绳设简易围栏,但过于松动,垂落在地,起不到任何防护作用;3.工作负责人带领作业人员到达现场,虽发现临时围栏起不到任何防护作用,未要求检修人员设置可靠的刚性临时围栏;4.工作负责人在临时围栏起不到任何防护作用的情况下,也未采取其他防护措施,盲目组织开工。

【事故图片及示意图】【知识点】1.打开起吊孔应设置安全可靠的刚性围栏;2.工作人员发现安全设施不符合要求,应停止作业,通知检修人员设置可靠的安全设施,方可开工。

【制度规定】1.《安规》(热机)第13条规定:“所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050mm高栏杆和不低于100mm高的护板。

如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮栏,并在检修结束时将栏杆立即装回。

原有高度1000mm的栏杆可不作改动”;2.公司《工作票、操作票使用和管理标准》第5.5.8.1条:“开工后,工作负责人必须始终在工作现场认真履行自己的安全职责,认真监护工作全过程”。

ﻬ二、吊孔打开无围栏人员掉入险丧命某厂一工作人员不慎踏入未设围栏的起吊孔(12.6米),集中生智,双手抓住起吊孔中间的工字梁,捡回一条命。

【简要经过】某年12月26日上午,某厂进行吊装作业,检修人员将发电机平台附近的起吊孔(12.6米)打开后未设置临时围栏,设一人看护。

77个真实电力事故案例,在现场,这些事坚决不能干

77个真实电力事故案例,在现场,这些事坚决不能干

案例(25):
某供电所开展更换该用户专变计量装置的作业。

由于私自承揽用户工程,作业人员未办理停电工作票手续,未装设接地线,未悬挂“线路有人工作、禁止合闸”警示牌,仅将该用户专变T接10kV线路上的隔离刀闸拉开后就登杆作业。

作业过程中,其他专变用户发现停电后,自行合上已拉开隔离刀闸对线路送电。

作业人员在杆上连接高压计量接线头时突然触电死亡。

3、接地线安装不足,不在线路作业的各来电侧全部装设接地线
案例(26):
某供电所开展10kV线路引流线烧断的缺处作业。

将10kV线路操作至检修状态后,由于现场携带接地线不够,作业人员在调度员令其“在工作地点两侧,分别验电并挂接地线方可开始工作”的情况下,仍然只在刀闸线路侧(电源侧)装设了一组接地线。

将电源侧烧断的引流线剪断后,用户自备发电机启动反送电导致作业人员触电死亡。

案例(27):
某作业人员在进行10kV甲线安装10kV乙支线高压跌落熔断器过程中,应在10kV甲线、10kV乙支线工作段各装两组接地线,但是工作票只填写在10kV 甲线、10kV乙支线各装一组接地线,且10kV乙支线C相接地线装设在防震锤中间,接触不良,接地线尾端接头临时卡在接地端头(表面附着绝缘漆)缝隙中,接触电阻过大。

作业过程中现场风速过大,导致临近的一条10kV线路向上舞动,对10kV甲线放电,导致线路上工作的两名作业人员触电,造成一死一伤。

▪ 1. 不按《安规》规定着装或不戴安全帽,不系帽带。

电网事故应急处理方案

电网事故应急处理方案

电网事故应急处理方案电网事故是指在电力生产、输送、配送和使用等环节中发生的异常事件,可能引发电力系统的短路、火灾、电击和停电等安全问题。

为了有效应对电网事故,减少安全隐患和损失,需要制定一套科学的应急处理方案。

一、电网事故的分类根据电网事故的类型和性质,可以将其分为以下几类:1. 电力设备故障:包括变压器故障、断路器故障、绝缘子故障等。

2. 电力线路故障:包括导线短路、杆塔倒塌、电线接触不良等。

3. 天气灾害引起的事故:如雷击、冰雪灾害和台风等。

4. 外部因素引起的事故:如施工作业、树木倒伏等。

5. 人为操作失误引起的事故:如操作错误、维护不当等。

二、电网事故应急处理方案的制定针对不同类型的电网事故,需要制定相应的应急处理方案。

以下是一个常见的电网事故应急处理方案:1. 事故报警与现场评估事故发生后,首先需要立即启动报警系统,及时向上级机构和相关部门报告事故情况。

同时,需要派遣专业人员前往现场进行事故评估,了解事故的具体情况、范围和影响,为后续处理提供准确的信息。

2. 断电与隔离根据事故类型和严重程度,需要对相关电力设备进行断电与隔离操作,防止事故扩大和进一步损失。

需要注意的是,断电与隔离的操作必须由经过专业培训的人员进行,确保人员和设备的安全。

3. 电网维修与恢复在断电与隔离之后,需要尽快派遣专业维修人员前往现场进行设备的检修和修复工作。

维修人员需要根据实际情况制定维修方案,并在确保人员安全的前提下进行维修操作。

同时,需要保持与现场指挥中心的沟通,及时向上级机构和相关部门汇报维修进展情况。

4. 事故记录与分析在事故处理完成后,需要对事故进行记录和分析,总结经验教训,并制定相应的措施和改进方案,以避免类似事故再次发生。

同时,还需要对事故的责任进行追究,并加强相关人员的培训和意识教育,提高应对电网事故的能力和水平。

三、应急处理方案的要点制定电网事故应急处理方案时,需要注意以下几个要点:1. 预案的制定:根据不同类型的电网事故,制定相应的预案,明确应急处理流程和责任分工。

电网事故分级、案例及处置

电网事故分级、案例及处置
造成区域性电网减供负荷 4%以上 7%以下者 造成省(自治区)电网减供负荷到达一下标准者:电网负荷 2万兆瓦以上的减供负荷5 %以上 10%以下;电网负荷 5千兆瓦以上 2万 兆瓦以下的减供负荷 6%以上12%以 下;电网负荷 1千兆瓦以上 5千 兆瓦以下的减供负荷 10%以上20%以下;电网负荷 1 千兆瓦以下的减供负荷 25%以上40%以下 造成直辖市电网减供负荷 5%以上 10%以下、或者 10%以上 15%以下的供电用户停 电者 造成省(自治区)人民政府所在地城市电网减供负荷10%以上 20%以下或者 15%以 上 30%以下供电用户停电者
为了规范国家电网公司系统安全事故报告和调查处理,
落实安全事故责任追究制度,2012年国网公司制定《国家电
网公司安全事故调查规程》。该规程将电力生产安全事件定 义为四类八级,其中1-4级人身、电网、设备事件对应国务院 599号令特大、重大、较大、一般事故,补充定义了信息类 安全事件和不构成事故的5-8级人身、电网、设备安全事件。
造成其他设区的市电网减供负荷 20%以上 40%以下或者 30%以上 50%以下供电 用户停电者
造成电网负荷 150 兆瓦以上的县级市电网减供负荷 40%以上 60%以下或者 50 %以上 70%以下供电用户停电者
电网负荷 • 是指电力调 度机构统一 调度的电网 在事故发生 起始时刻的 实际负荷。
电网减供负荷 • 是指电力调 度机构统一 调度的电网 在事故发生 期间的实际 负荷最大减 少量。
供电用户 • 是指依法与 供电企业建 立供用电关 系的电能消 费者,一个 收费计量单 位定义为一 个用户。
供电用户总数 • 是指行政区 划内的一个 电网所有供 电用户,包 括电网公司 系统各单位 和社会其他 单位供电的 所有用户。

电力安全生产事故案例分享

电力安全生产事故案例分享

电力安全生产事故案例分享电力安全生产事故是指在电力生产、传输、供应及使用过程中发生的事故。

这些事故往往造成重大人员伤亡和财产损失,对社会稳定和经济发展产生严重影响。

以下是十个电力安全生产事故案例的分享:1. 电力火灾事故:某电力公司一台变压器发生故障,导致火灾发生。

由于消防设备不完善,火势无法迅速得到控制,造成多人伤亡和大面积财产损失。

2. 电力设备爆炸事故:一家电力厂的锅炉发生爆炸,导致厂区内多台设备损毁,厂房倒塌,造成多人死亡和重伤。

3. 高压电击事故:在一次线路施工中,工人没有正确切断电源就进行操作,导致触电事故发生,造成工人重伤。

4. 电气设备维护事故:一家工厂的电气设备长期没有进行定期维护和检修,导致设备老化、短路等问题频发,最终引发火灾事故。

5. 电力供应中断事故:某地区突发供电中断,导致大面积停电,影响城市正常生活和工作秩序,造成经济损失和社会不稳定。

6. 电力设备操作不当事故:一名操作工在操作电力设备时不慎操作错误,导致设备故障和事故发生,造成生产中断和人员伤亡。

7. 电力线路事故:在施工中,由于没有正确划定施工范围,一台挖掘机误碰高压线路,导致电力线路断裂,引发火灾事故。

8. 电力事故的追责问题:某电力公司在发生重大安全事故后,相关责任人没有及时采取有效措施,导致事故后续处理不当,引发舆论风波和社会不满。

9. 电力设备故障事故:在一次大范围停电中,电力公司的一台关键设备发生故障,导致停电时间延长,给用户生活和工作带来极大不便。

10. 电力事故应急处置不力:某地区发生大规模停电,电力公司应急处置能力不足,导致停电时间过长,引发社会抱怨和不满情绪。

以上是十个电力安全生产事故案例的分享。

这些事故案例提醒我们,电力安全生产事故的发生往往是由于设备故障、操作不当、维护不到位等因素引起的。

为了避免这些事故的发生,电力生产、传输、供应及使用各个环节都需要高度重视安全生产,加强设备维护、操作培训和事故应急处置能力,确保电力安全生产。

电网事故分级案例及处置

电网事故分级案例及处置

电网事故分级案例及处置电网事故是指发生在电力系统中的意外事件,可能导致人员伤亡、设备损坏或供电中断。

为了更好地应对电网事故,需要对其进行分级,并制定相应的应急处置方案。

一、电网事故分级根据电网事故的危害程度,可以将其分为四个等级:一级事故、二级事故、三级事故和四级事故。

1.一级事故:一级事故是指造成人员死亡、设备重大损坏或供电中断时间超过12小时的事故。

这类事故对电网运行和供电质量影响较大,危害程度较高。

2.二级事故:二级事故是指造成人员重伤、设备重要损坏或供电中断时间在6-12小时的事故。

这类事故对电网运行和供电质量有一定影响,需及时处置。

3.三级事故:三级事故是指造成人员轻伤、设备损坏或供电中断时间在2-6小时的事故。

这类事故对电网运行和供电质量有一定影响,但较为容易控制。

4.四级事故:四级事故是指没有人员伤亡、设备轻微损坏或供电中断时间在2小时以内的事故。

这类事故对电网运行和供电质量影响较小,处置相对较简单。

案例:地区发生雷击事故,导致变电站设备遭受严重损坏,供电中断时间长达24小时,造成数万户居民停电。

处置:在发生一级事故后,应立即启动应急预案,调度抢修人员前往事故现场进行维修。

同时,为受影响的居民提供相应的应急供电设施,保障基本生活需求。

在维修期间,需要及时向居民通报恢复供电的进展情况。

案例:变电站发生设备故障,导致配电线路跳闸,一片区域停电,影响了数千户用户。

处置:在发生二级事故后,应立即派遣抢修人员前往现场,查找故障原因并进行修复。

同时,对停电用户进行及时通知,告知修复进展情况和恢复供电时间。

在维修期间,可以调动其他供电线路进行临时的回路调整,以减少用户停电时间。

案例:地配电箱发生火灾,导致附近数家商铺停电,引发市民恐慌。

处置:在发生三级事故后,第一时间通知消防部门进行灭火,并派遣抢修人员前往现场处理故障。

同时,为受影响的商户提供应急供电设施,保障正常经营活动。

在修复期间,应进行周边线路的检查和检修,以防止类似事故再次发生。

电网事故分级案例及处置

电网事故分级案例及处置
停电影响范围:评估电网事故导致的停电影响范围和受影响用户数量
设备损坏程度:评估电网事故对电力设备造成的损坏程度和修复难度 处置效率:评估电网事故处置的效率和效果,包括响应速度、处置过程和 结果
01
电网事故预防措施
加强设备巡检和维护
加强设备巡检:定期对电网设备进行检查,及时发现和消除隐患。 完善维护保养制度:制定详细的维护保养计划,确保设备正常运行。 提高设备质量:选用优质设备,减少设备故障率。 加强人员培训:提高工作人员的专业技能和安全意识,确保操作规范。
案例四:某调度中心操作失误引发的事故
事故概述:某调度中心操作失误引发电网事故,造成大面积停电和设备损坏。 事故原因:调度员在操作过程中未能严格按照规程执行,导致误操作。 事故处置:启动应急预案,组织抢修队伍进行抢修,尽快恢复供电。 事故教训:加强调度员培训和安全教育,提高操作技能和安全意识。
加强应急管理和救援能力建设
建立完善的应急预案和救援体系
加强与政府、医疗机构等外部机 构的合作与协调
添加标题
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定期进行应急
完善法律法规和标准体系
制定完善的电网事故应对法律法规,明确各级政府和企业的职责和义务。 建立健全的电网事故应对标准体系,规范应急处置流程和技术标准。 加大对违法违规行为的惩处力度,提高违法成本,强化法律威慑力。 加强法律法规和标准的宣传和培训,提高各级政府和企业应对电网事故的能力和意识。
01
电网事故处置
处置原则
快速响应:第一时间启动应急预案,组织抢险救援 优先保障人身安全:确保抢险人员的安全,避免次生事故 最小化影响范围:采取有效措施,将事故影响范围控制在最小程度 及时恢复供电:尽快恢复受损设备的供电,保障生产和生活用电
处置流程

电网事故应急预案案例

电网事故应急预案案例

一、背景近年来,随着我国经济的快速发展,电力需求不断增长,电网规模不断扩大。

然而,由于电网设备的复杂性和运行环境的复杂性,电网事故时有发生,给社会生产和人民生活带来了严重影响。

为了提高电网事故应对能力,保障电力系统的安全稳定运行,以下将介绍一起电网事故应急预案案例。

二、事故概述某地电力公司所属的某变电站,由于设备老化、维护不到位等原因,导致变压器故障,造成10千伏线路跳闸,影响周边3个乡镇共计5万户居民正常用电。

事故发生后,公司立即启动应急预案,组织相关部门进行事故处置。

三、应急预案1. 事故报告事故发生后,值班人员立即向公司领导汇报,并按照预案要求,向地方政府、电力调度机构、应急管理部门等相关单位报告事故情况。

2. 应急响应(1)成立应急指挥部。

公司领导担任总指挥,各部门负责人为成员,负责事故处置的全面工作。

(2)启动应急队伍。

组织抢修队伍、应急通信保障队伍、医疗救护队伍等,确保事故处置工作有序进行。

(3)启动应急物资储备。

调集应急发电机、电缆、绝缘棒等物资,确保抢修工作顺利进行。

3. 事故处置(1)抢修工作。

组织抢修队伍对故障变压器进行抢修,确保尽快恢复供电。

(2)信息发布。

通过电视、广播、网络等渠道,及时发布事故信息,消除社会恐慌。

(3)生活救助。

协调相关部门,为受灾群众提供生活救助,确保受灾群众的基本生活需求。

4. 后期处置(1)事故调查。

成立事故调查组,查明事故原因,追究相关责任。

(2)设备更新。

对老化、损坏的设备进行更新,提高设备可靠性。

(3)应急演练。

定期开展应急演练,提高员工应急处置能力。

四、应急预案实施效果通过实施应急预案,事故得到及时、有效的处置,供电恢复时间缩短至2小时,最大限度地降低了事故损失。

同时,应急预案的实施也提高了公司应对电网事故的能力,为今后类似事故的处置积累了宝贵经验。

五、总结本案例表明,制定和完善电网事故应急预案,对于提高电网事故应对能力具有重要意义。

在实际工作中,应注重以下方面:1. 建立健全应急预案体系,确保预案的全面性和实用性。

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口150-200万电前一天运行 40 多年的500千伏变电 站电流互感器爆炸,是造成异常运行方式,过载的直接原因 。 2、调度运行人员权力过小。事故发展过程持续2个多小 时 , 运行调度人员层层上报拉闸申请没有采取有力措施,事故 不断扩大 ,最后造成不可逆转的停电。 3、第三道防线薄弱。莫斯科电力系统安全稳定控制装置 配置不完善 , 过负荷控制 、失步解列 、低频低压解列 、低压 切负荷等配置不全 ,不能制止电网事故的扩大 。
负荷达14500兆瓦,约1000万人受到影响。
主要原因: 1、缺乏统一的电网协调机制。欧洲电网由23家国家电网 运营公司组成,缺乏统一的运行方式安排和全网安全校核。 2、电力交易制约调度能力。UCTE要求电力市场交易总量 不低于10%,联网线路输送功率高降低安全储备裕度。 3、清洁能源接入应对不足。德国电网结构还不能应对大 量的风力电能的注入,当系统出现供电短缺时,备用发电能力不 能满足需要。
有下列情形之一者,为特别重大电网事故
有下列情形之一者,为重大电网事故
有下列情形之一者,为较大电网事故
有下列情形之一者,为一般电网事故
为了规范国家电网公司系统安全事故报告和调查处理, 落实安全事故责任追究制度,2012年国网公司制定《国家电 网公司安全事故调查规程》。该规程将电力生产安全事件定 义为四类八级,其中1-4级人身、电网、设备事件对应国务院 599号令特大、重大、较大、一般事故,补充定义了信息类 安全事件和不构成事故的5-8级人身、电网、设备安全事件。
主要原因: 1、电网建设滞后,美国电网缺乏统一规划,电网结构复 杂,电磁环网多。80-90年代电网投资减少,电网发展相对 滞后 ,更加剧了这一状况 。 2、电网备用容量不足。片面追求经济效益,未保留足 够安全裕度,电源备用不足,发生大电源和重要输电通道退 出的多重故障后,电网因电源供应不足,产生连锁反应,导 致事故扩大。
保护。在多次区域性停限电后,2001年1月、3月加州出现两次全
州范围停电,危机累计持续10个月。
主要原因: 电力市场化改造制度设计不合理。没有统一的电源建设和电 网发展规划,没有中长期电力供需预测。发电公司无法与客户签 订长期固定合同,盈亏前景不明确造成电厂建设欲望不强;输电 公司购售电价格差固定,没有更新和完善电网的动力;配电公司 正常情况可从区外购电,对电源缺乏、需求快速增长的危机不敏 感。最终缺乏电源支撑、没有可靠区外供电、电网陈旧不可靠的 加州电力系统陷入长期电力危机。一定程度上成为2003年美加 大停电的一次预演。
事件经过:1996年,美国加利
福尼亚州开始电力市场化改革。因改
影响范围
革造成的电力供需失衡和一次能源价 格的大幅攀升,造成2000年夏季开始,
加州陷入了持续性的电力危机中,并在2001年连续出现多次大面
积停电事件。
造成影响:因供电紧张电力公司购售电价出现倒挂,短时间内
终端售电价暴涨3倍,最终仍造成电力公司大规模裁员,申请破产
一、电网事故分级标准 二、国内外典型电网事故 三、电网事故处置原则
据统计,截至目前世界范围内发生的损失负荷超过8000 兆瓦的电网停电事故共计25起。其中美国6次,累计损失负 荷超过1.5亿千瓦,占据首位。我国发电装机容量和电网规模 均居世界第一,但上述25起产生特别重大影响的电网事故中 没有发生在我国范围内的。
故障经过:2006年11月4日,德
国两回380千伏线路为配合轮船通航时
间调整提前3小时停运,德国-荷兰跨
国电力交易未做相应调整造成联络线
UCTE联合电网分裂成3个孤岛
过载。调度员未经计算凭经验进行合
环操作试图降低联络线潮流,造成两回联络线过载加重跳闸,
进而引发连锁反应,事故扩大。
造成影响:西欧电网解列为三部分,波及9个国家。损失
影响范围 事故前晚卫星图 事故当晚卫星图
故障经过:2003年8月14日,美国俄亥 俄州自中午12时至16时,3座电厂及3条输电 线路陆续停运,导致俄亥俄州至密歇根州输电 通道中断,潮流逆转。79秒 内,100多家发 电厂因电压突增而停机。
造成影响:这是历史上经济损失最大的 停电事故,财产损失约300亿美元,受影响的 人数五千万。美国八个州以及加拿大安大略省 的电力中断,一周后安大略省供电尚未彻底恢 复。
故障经过:2005年5月24日, 莫斯科一
500千伏变电站故障造成电网异常运行方式,
影响范围
25日早高峰负荷攀升和异常方式造成莫斯科
电网 多条线路重载跳闸,机组相继跳机,最终
系统电压崩溃。
造成影响:321 座变电站供电中断,损
停电后的莫斯科地铁站
失负荷3539 兆瓦 。俄罗斯莫斯科市及三个州25个市停电,影响人
一、电网事故分级标准 二、国内外典型电网事故 三、电网事故处置原则
2002年网厂分开电力体制改革实行后,国家 电监会具体负责电力安全监督管理,于2004年发布 《电力生产事故调查暂行规定》,沿用电力系统事 故界定习惯,将电力生产事故定义为三类三级(人身、 电网、设备;特大、重大、一般)。
2007年国务院493号令《生产安全事故报告 和调查处理条例》施行。将事故等级划分调整为特 别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故四个 等级。
事件经过:1987年7月23日, 日本东京都地区由于天气炎热,空调 负荷在短时间内急剧攀升,因电网备 用容量不足,未及时采取停限电措施, 最终造成电压崩溃。 原因及造成影响:由于对炎热天气下的负荷增长趋势没有准确 估计,造成准备不充分,最终酿成事故。日本东京地区面积占全国 4%,聚集全国25%的人口和40%的经济总量,正常情况下全年平 均停电时间约5分钟。本次停电共计3小时21分钟,经济损失难以 估量。
2011年9月1日,国务院第599号 令《电力安全事故应急处置和调查处理 条例》正式实施。相比国务院493号令, 599号令在事故等级、事故报告、事故 调查、事故处理、法律责任等方面,针 对电力行业特点作了更为明确、具体的 规定,同时也将电力生产事故 由三类三级(人身、电网、设备;特大、重大、一般),调整为三类四级 (人身、电网、设备;特大、重大、较大、一般),与493号令事故等级划 分标准保持一致。
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