电力系统大停电的原因

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电网大面积停电原因分析及应对措施探讨

电网大面积停电原因分析及应对措施探讨

电网大面积停电原因分析及应对措施探讨摘要:电网大面积停电狭义的来讲,就是指电网自身因意外原因无法正常供电,进而导致电力用户电力供应中断的事件,且电力供应中断用户数超过一定数量或比例。

发生地区电网大面积停电事故、事件,对社会的安全、经济稳定发展有着极其恶劣的影响,甚至可能因为电网的大面积停电事故、事件再次导致二次事故发生,比如矿难等。

本文对引发电网大面积停电原因进行分析,并对避免电网大面积停电应对措施进行了深度剖析。

关键词:电网;大面积停电;安全;应对措施一、概述随着电力系统规模变得越来越大,结构变得越来越复杂,电网系统互联程度不断提高,其运行方式相应也变得越来越复杂,影响电网安全可靠、节能经济运行的因素也越来越多,这就对保证电力系统安全经济稳定运行的技术措施提出了更高的要求。

在现代智能大电网中,各区域、各部分相互联系、密切相关,尤其是风电、太阳能、自备发电站等分布式微电网系统接入到电网系统后,一个局部的小扰动或异常运行均可能引起整个电网系统发生连锁反应,甚至还会引起大面积停电,甚至系统崩溃等恶性事故发生。

因此,充分利用电网经济调度运行管理过程中特有的地位和条件,发挥经济调度运行管理中应有的纽带与桥梁功能作用,不断提高电网安全水平和电能供应人性化服务水平,就显得非常有理论研究和实践应用。

二、电网运行管理中存在主要问题分析电网在运行过程中存在各种问题,如果不能及时发现并解决,则可能会诱发电网故障,严重情况下会造成系统大面积停电,带来巨大的经济损失,并造成不良的社会影响,现在就电网存在主要问题进行以下分析:1、电网结构不合理。

比如远距离大容量输电、高低压电磁环网运行、受电区域局部电网网架薄弱、互联电网输电断面薄弱等。

2、电网中输电线路、变压器等一次设备运行时间过长,绝缘老化或损坏,电网建设滞后,设备运维不及时、不到位。

3、继电保护、安全自动装置等二次设备配置不合理、定值整定错误等。

4、电网运行管理不科学、不到位,出现人员误操作、运行方式安排不合理、事故处理不到位等。

大面积停电安全总结

大面积停电安全总结

大面积停电安全总结大面积停电是一种常见的突发事件,特别是在自然灾害、能源短缺或系统故障等方面。

停电可能会影响到生产、生活、通讯网络和交通运输等多个方面,造成重大经济损失和社会影响。

因此,对大面积停电的安全总结,不仅是对已经发生的事件进行分析,还是为了未来的预防和应对提供参考。

1.停电发生的原因停电的发生有多种原因,根据不同类型的停电,原因也不尽相同。

然而,停电的原因大概可分为以下几类:(1)自然灾害。

比如电线被大风吹断、冰雪灾害或倒灌海水,为地震和飓风所造成的灾害等。

这些自然灾害几乎可以打断电力输送线或电缆线路,让整个地区的供电中断。

(2)电力系统内部故障。

如电力系统元器件老化、故障、损坏等都可能导致事故发生,另外,铁路粘绷干扰、沿线建筑物和树木与设备的互相干扰、雷击也都会导致设备故障。

(3)外部因素.例如,建筑工地施工导致的电线烧毁、工业设备的负荷过重、推土机或地铁外部碰撞电线杆、交通事故中发生的车辆撞击等等。

2.停电的影响(1)生活用电中断。

停电会导致人们的日常生活中断,如灯光熄灭、电视机不能观看、热水器不再供暖、冰箱里的食物变质等。

(2)通讯网络中断。

停电会使互联网、电子邮件、微信等社交平台无法连接,导致信息流通不畅或甚至完全中止。

(3)工业设备停机。

停电会导致生产线和设备无法正常运转,大规模停产,对公司的生产运作和客户的供应量都会产生严重影响。

(4)交通运输中断。

城市的交通事故和航空运输会受到重大影响,导致航班延误或取消、路面的南鹞、应急照明、交通信号灯的熄灭等。

3.应对停电的措施(1)提前制定应对计划。

在发生灾害和事故之前,应当制定应对计划,以便在需要时迅速回应。

计划应包括有关应急管理服务和供电措施等,以确保停电情况下的平稳运作。

(2)防灾减灾。

在生产和建筑等领域,可以采取防灾措施,以减轻自然灾害、技术故障和应急事故等造成的损失。

(3)改造电力系统。

应当加强电力系统的巡检和维护,对系统内的元器件进行更新和检修,并适时加强防灾减灾能力。

深圳大面积停电原因分析及其预防措施

深圳大面积停电原因分析及其预防措施

深圳大面积停电原因分析及其预防措施摘要针对深圳市大规模停电事故给人们敲响的警钟。

本文详细介绍了此次大面积停电事故处理程序,分析了龙岗区500KV变电站运行开关突然爆炸的原因,提出了类似事故的预防措施和改进方法。

在实际应用中,对电力系统值班人员具有指导意义。

关键词500KV变压器;运行开关;故障分析处理;预防措施Abstract:According power failure accident of big area in shenzhen gives us alarm bell.The deal with procedure this power failure accident of big area in shenzhen are introduced.The operation buttonsuddenly explode reason of 500KV transformer of LongGang in shenzhen are analyzed.Silmaccident prevented and improved measures are also proposed.It have guide meaning to give worker of power system.Keywords: 500KVtransformer ;operation button ;accident analyz ;prevent measure 前言自2003年8月14日起,美国、加拿大、马来西亚及伦敦、悉尼、等先后发生特大电力事故,到2006年11月4日,法国、德国、意大利、比利时、西班牙、奥地利等多国的欧洲大停电造成约1000万人受困,负荷损失达到14.5GW[1]。

电力负荷伴随国民经济的飞速增长,电力系统的规模越来越大,结构也越来越复杂。

由于自然和人为等因素,电力系统不可避免地会发生故障。

故障后如果不能迅速恢复供电则可能造成巨大的经济损失和严重的社会影响。

大停电事件的原因及预防措施

大停电事件的原因及预防措施

• 2 大规模停电事故 • (1)美国——世界上电力工业最发达的国家,用电量最 大,停电事故也最多,持续时间最长,后果最为严重。早 在1965 年11 月9 日,东北部大停电约2000 万kW;1977 年7 月13 日,纽约市停电600 万kW;1982 年12 月22 日 西海岸停电1235 万kW;1996年2 月2 日和3 日,西海岸 又停电2800 万kW;1998年6 月25 日美国中北部和加拿 大安大略省停电95 • 万kW;1999 年夏季东北部2 度经历大规模停电。以上都 属气候原因。西部地区于1994 年12 月、1996年7 月和8 月、1998 年6 月和1999 年夏季,不断地发生大型停电事 故;东海岸地域于1999 年连续停电;加里弗尼亚州于
• (3)保护系统更新 • 实施对保护、继电器、继电器整定装置的更新改 造。应采用自动化保护系统和自动化负荷中断装 置,要完善由运行人员手动即可使负荷中断的装 置。做好与相邻系统众多保护继电器之间的协调。 • (4)实施模拟判断 • 保证系统模拟模型的正确性和系统监视装置的完 备性,应能实时地判断输电线的断电事件。要重 新审查发生事故时的系统复原程序。拟定一种运 行计划,以便使事故发展趋势限制在规定值内。 要重新审查异常时的运行方法和假想事故的征兆 与模式。
大停电事件的原因及预防措施
• 1 引言 • 最近几年,世界上发生了多起大规模停电事故,波及面广, 影响很大,损失严重。有约数千万人受到影响,停电功率 高达数千瓦,涉及整个城市、大片地域甚至全国处于瘫痪 状态。各种调查报告结论指出,有些事故与酷暑季节、天 气炎热、广用空调等致冷设备有关,但更重要的是电力工 业从国有化 • 走向民营化、市场化、自由化的过渡过程中引起的。电力 公司日本有10 家,美国却多达3500 家,竞争激烈,电力 供求不平衡,条块分割,情报交流不畅,信息没有共享, 输变电设备投资不足,监视管理系统不完善,运行人员素 质不高等等。这些重大事故是由多种因素综合所致,而最 主要的是没有引起人们足够的重视和认真吸取经验教训。 • 本文论述近年来,特别是2003 年的多起大规模停电事故 及其原因与相关的预防措施。对于我国快速的电力工业发 展和市场化很有警示作用。

近年国内外大停电事故及其简要分析

近年国内外大停电事故及其简要分析

近年国内外大停电事故及其简要分析摘要:对电力系统近10年发生的数10起主要大停电事故分别进行简要回顾,并分析其中部分的经过和造成停电事故的原因。

根据罗列总结这些大停电事故,进一步总结将造成大停电的主要直接原因和共性原因,并结合中国电网结构特点,提出了为防止大停电事故发生而应当作出的改进措施建议,以及其他相关预防性措施建议。

关键词:大面积停电;电网安全;电力系统;1、引言近年来,全世界范围内的电网发生了许多大停电事故。

2003年8月14日,美国东北部、中西部和加拿大东部联合电网发生大停电,引起了全世界的震惊。

随后,英国、马来西亚、丹麦、瑞典、意大利、中国和俄罗斯等国又相继发生了较大面积的停电事故。

这些大停电事故给社会和经济带来了巨大的损失。

在认真回顾今年来这些大停电事件的时候,可以看到各种原因的大停电将造成的后果,能中汲取经验和教训,进一步反思我国电网目前存在的一些问题,这对构建我国大电网安全防御体系,保障电网的安全稳定运行具有极其重要的意义。

2、主要大停电事故回顾以下将分述近年来主要大停电事故的事故概况,以及官方给出的造成事故的原因分析。

2.1. 美加8. 14 大面积停电事件(1)美国东部时间(EDT)2003 年8 月14 日下午16 点11 分,以北美五大湖为中心的地区发生大面积停电事故,包括美国东部的纽约、密歇根、俄亥俄、马萨诸塞、康涅狄格、新泽西州北部和新英格兰部分地区以及加拿大的安大略等地区。

这是北美有史以来最大规模的停电事故。

停电涉及美国整个东部电网,事故中至少有21 座电厂停运,停电持续时间为29h,损失负荷61800MW。

约5000 万人受到影响,地域约24000平方千米,其中纽约州80% 供电中断。

(2)简要经过和原因分析a) 第一能源公司(FE) 的3 条输电线路由于离树枝太近,短路跳闸,这是大停电的最初原因;b) 当时FE 公司控制室的报警系统未正常工作,而控制室内的运行人员也未注意到这一点,即他们没有发现输电线路跳闸;c) 由于FE 公司的监控设备没有报警,控制人员就未采取相应的措施,如减负荷等,致使故障扩大化,最终失去控制;d) 正是由于FE 公司根本未意识到出现问题,也就没有通告相邻的电力公司和可靠性协调机构,否则也可协助解决问题;e) 此时,MISO 作为该地区(包括FE) 的输电协调机构,也出现问题;f) MISO 的系统分析工具在8 月14 日下午未能有效地工作,导致MISO 没有及早注意到FE 公司的问题并采取措施;g) MISO 用过时的数据支持系统的实时监测,结果未能检测出FE公司的事态发展,也未采取缓解措施;h) MISO 缺乏有效的工具确定是哪条输电线路断路器动作及其严重性,否则MISO 的运行人员可以根据这些信息更早地意识到事故的严重性;i) MISO 和PJM互联机构(控制宾夕法尼亚、马里兰和新泽西等地) 在其交界处对突发事件各自采取的对策缺乏联合协调措施;j) 总体而言,这次大停电是诸多因素所致,包括通信设施差、人为错误、机械故障、运行人员培训不够及软件误差等。

变电所停电应急处理

变电所停电应急处理

变电所停电应急处理引言:变电所是电力系统中非常重要的组成部分,起着输送电能、调整电能质量的关键作用。

但是,变电所停电是一个常见的应急情况,会给生产、生活带来许多不便。

因此,我们需要采取应急措施来处理变电所停电的情况,以保证电力的稳定供应。

本文将介绍变电所停电的常见原因、应急处理措施以及预防措施,希望能为读者提供参考和启示。

一、变电所停电的常见原因1. 线路故障:如电缆短路、绝缘损坏等,导致电力无法正常传输。

2. 设备故障:如变压器故障、断路器故障等导致电力无法正常调整和分配。

3. 外部事故:如雷击、树木倒下等导致电力线路断裂。

4. 预防性停电:为了进行设备维护、检修等工作需要,变电所可能会进行预先通知的停电。

5. 不可预测的事件:如地震、火灾等自然灾害或恶劣天气条件引发的停电。

二、变电所停电应急处理措施1. 快速反应:一旦发生变电所停电,在第一时间应立即向供电公司报修,同时通知相关部门和人员。

2. 安全评估:在停电期间,首要任务是确保变电所的安全。

应立即进行安全评估,检查变电设备是否受损,排除安全隐患。

3. 临时供电:如果停电时间较短,可以考虑使用备用电源或临时发电机组来保障关键设备和区域的供电,避免造成生产中断和安全事故。

4. 人员疏散:根据停电情况和安全评估结果,及时向变电所的相关人员发布疏散通知,确保人员的安全。

5. 线路维修:如果停电是由于线路故障导致的,可以派遣维修人员进行线路检修和维修工作。

在维修过程中,需要充分考虑安全因素,并采取必要的防护措施。

6. 设备维修:如果停电是由于设备故障导致的,需要派遣专业的维修人员对设备进行排查、维修和更换。

同时,应及时采购必要的备件,以便尽快将设备恢复正常运行。

7. 信息发布:及时向变电所相关人员和社会公众发布停电原因、预计恢复时间等信息,以便大家了解情况,并做好备用措施。

三、预防措施1. 定期维护:对变电所的设备和线路进行定期检查、维护和保养,及时发现问题并采取措施修复。

电力系统大停电机理及预防措施分析


角也接近失 稳的边缘, 如果同时 有多回直流连续换相失败或者在整个后续过渡过程中 完全退出 运行, 则可能会进一步恶化交流系统发电 相对功角,最终使主系统稳定破坏,导致大面积停电。 机的
逆变器每次换相失败后, 直流系统会经历一次很短暂的短路过程。 一般说来, 换相失败是逆变器 常见的 故障, 如果连续换相失败的 持续时间很短, 则一般既不会损坏直流元件, 也不会对交流系统稳
1:1一1:1 6 2 系统由于线路相继跳开被分成若干个孤岛 60
1:1 之后电网功率转移、电 62 压低落、 大量线路、 发电 机相继跳开, 系统崩溃。 美国东北部的密 歇根、俄亥俄、纽约、新泽西、 康涅狄格和马萨诸塞等 6 个州以及加拿大的安大略省相继停电。停电 面积 90 平方英里,50 万人受影响。 30 00 从上述事故的发生过程看,8 美加大停电 . 4 1 事故的 机理与 17 年法国大停电的机理是基本相同 98
压崩溃和我国 1 9 7 0日山 9 年 月2 9 西新店20V新店变电 20V母线短路与母差保护拒动造成山 2k 站 k
西电网8 台发电 机组由 定子过流保护或由 励磁机过流保护或失磁保护动作相继掉闸 停机等多种特殊的
事故类型,在此不一一详述。
中国电机工程学会电力系统专业委员会20 年学术年会论文集 05
荷措施。
86 e u n C n 0 V线 发出 负 报2分 过 荷 动 跳闸 ( a o - r e4 k 路 过 荷警 0 钟后 负 保护 作 。 线 : 在Bz m t e y 2 0 法国
路负荷超过设定值时, 警报, 后给定值的11 倍间 发出 以 -. 延续2 分钟即跳闸。 2 0 如超过1 倍, 0 . 则2 2
系统稳定。
() 承受短路冲击的能力较弱— 在系统的部分地点,如果有一处发生三相短路并且 3 交流电网

近年来国内外大停电事故原因分析及启示

近年来国内外大停电事故原因分析及启示近年来全球发生了多起大停电事故,2011年2月巴西发生大停电事故,2012年7月30日、31日印度相继发生大停电事故.本文介绍了这些电网大停电事故过程,分析其原因,结合中国电网实际,从网架结构、电力系统三道防线等方面提出应当吸取的经验教训。

一、巴西电网大停电事故概述2011年2月4日00:20左右,巴西发生大面积停电,始于伯南布哥州的Luiz Gonzaga变电站,由于该变电站内保护装置中电子元件的故障触发安全系统自动关闭,断开了变电站所连6条高压线路,引起了快速、连锁的大面积停电。

1.1 事故前东北部电网运行方式。

巴西电网分为6大区域电网,西北电网尚未与其他区域互联,东北部电网为本次停电事故发生区域。

事故前东北部电网通过4回500kV线路与北部电网互联,通过1回500kV线路与中西部电网互联。

事故前东北部电网负荷8 883MW,接受区外来电3 237MW,占区域负荷的36.4%.事故发生前一天下午,线路因紧急检修停运。

该线路的检修停运,消弱了Paulo Afonso区域水电北送能力。

1.2 事故发生过程。

巴西大停电事故是由继电保护装置导致的暂态功角失稳事故,整个事故过程大致可划分为以下5个阶段。

(1)起始阶段。

事故当日00:08,Luiz Gonzaga变电站Luiz Gonzaga-Sobradinho 1号线路故障,保护装置需要跳开与母线之间的2个边开关。

但由于保护装置中1块板卡异常,误认为Luiz Gonzaga-Sobradinho 1号线路与1号母线之间开关失灵,1号母线跳闸。

此时系统的结构改变不大,仍保持稳定状态,没有损失负荷。

00:20:40之前,Luiz Gonzaga变电站运行人员进行Luiz Gonzaga-Sobradinho1号线路合闸操作,在合Luiz Gonzaga-Sobradinho 1号线与2号母线之间开关时,同样因保护板卡异常,失灵保护动作使2号母线跳闸。

电力系统大面积停电事件现场处置方案

电力系统大面积停电事件现场处置方案第1章事件概述 (4)1.1 事件定义 (4)1.2 事件分类 (4)1.2.1 按影响范围分类 (4)1.2.2 按持续时间分类 (4)1.2.3 按损失程度分类 (4)第2章组织指挥体系 (5)2.1 指挥机构设置 (5)2.1.1 电力系统大面积停电事件现场处置指挥机构由电力系统运行管理部门、地方相关企事业单位和救援力量组成。

(5)2.1.2 指挥机构分为现场指挥部和前线指挥部,现场指挥部设于电力系统运行管理部门,前线指挥部设于现场。

(5)2.1.3 现场指挥部负责组织、协调、指挥电力系统大面积停电事件的应急响应和处置工作;前线指挥部负责现场救援、抢修和保障工作的具体实施。

(5)2.1.4 指挥机构内设若干个工作小组,分别为:综合协调组、救援抢修组、供电恢复组、信息与宣传组、物资保障组、安全保卫组等。

(5)2.2 指挥人员职责 (5)2.2.1 现场指挥部总指挥:负责电力系统大面积停电事件应急响应和处置工作的总体指挥,协调各方力量,保证救援工作有序进行。

(5)2.2.2 前线指挥部总指挥:负责现场救援、抢修和保障工作的具体指挥,协调各工作小组,保证救援任务顺利完成。

(5)2.2.3 各工作小组组长:负责本小组工作的组织、协调和实施,及时向现场指挥部汇报工作进展和存在的问题。

(5)2.2.4 现场指挥部成员:按照职责分工,协助总指挥开展应急响应和处置工作,负责与相关单位沟通协调,提供技术支持。

(5)2.2.5 前线指挥部成员:按照职责分工,协助总指挥开展现场救援、抢修和保障工作,保证现场工作顺利进行。

(5)2.3 指挥协调机制 (5)2.3.1 电力系统大面积停电事件发生后,现场指挥部立即启动应急响应机制,组织各工作小组迅速展开工作。

(5)2.3.2 现场指挥部与前线指挥部保持密切联系,通过电话、无线电、网络等多种通信手段,实时了解现场情况,及时调整救援方案。

近年来国内外大停电事故原因分析及启示

近年来国内外大停电事故原因分析及启示【摘要】近年来,国内外大停电事故频发,给社会经济带来重大影响。

停电事故的原因主要包括设备老化和维护不及时、天气因素导致停电、人为操作失误以及缺乏有效的应急预案和响应能力。

为了避免类似事故的发生,我们应该加强设备的维护和更新,强化天气预警和防范意识,加强人员培训和操作规范。

这些启示将有助于提高停电事故的预防和处理能力,保障社会的正常运转和经济稳定发展。

【关键词】停电事故、设备老化、维护不及时、天气因素、人为操作失误、应急预案、应急响应能力、社会经济影响、设备维护更新、天气预警、防范意识、人员培训、操作规范、启示。

1. 引言1.1 近年来国内外大停电事故的频发近年来,国内外大停电事故频发,给社会经济造成了严重影响。

停电不仅会造成生产停摆、交通瘫痪等直接损失,还会引发连锁反应,影响整个社会秩序和生活节奏。

据统计,全球每年因停电造成的经济损失高达数十亿美元,而且停电事件的频率和范围也在逐渐扩大。

从国内看,近年来中国各地频繁发生大规模停电事件,严重影响社会正常运转。

而国外,像是美国、印度等国家也不时发生大范围停电事故,给当地民众带来极大的困扰和损失。

大停电事故的频发不仅暴露了电力系统存在的问题,也提醒我们加强电力安全管理,防范和减少停电事故的发生。

1.2 停电事故对社会经济造成的影响停电事故对社会经济造成的影响是非常严重的。

停电会导致各行业生产活动受到影响,工厂无法正常运作,商店无法正常营业,影响经济发展和市场稳定。

停电会影响人们的生活质量,影响交通、医疗、通讯等基础设施的正常运行,给人们的生活带来诸多不便。

更甚者,停电还会导致数据丢失、设备损坏等后果,给企业和个人带来经济损失。

停电事故对社会经济的影响不容忽视,必须引起我们高度重视和警惕。

为了减少停电事故对社会经济的影响,我们需要深入分析停电事故的原因,并采取有效的预防和救济措施,保障社会经济的稳定发展。

2. 正文2.1 停电事故原因分析停电事故是由于多种因素共同作用而导致的突发事件,在近年来国内外频频发生。

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电力系统大停电的原因
电力系统大停电是指整个电力系统中大面积范围内发生停电现象,导致供电中断。

而造成电力系统大停电的原因有很多,下面将逐一介绍几个可能的原因。

天气因素是造成电力系统大停电的常见原因之一。

恶劣的天气条件,如暴风雨、冰雪暴、台风等都可能对电力系统造成严重影响。

例如,暴风雨中的强风可能导致电线杆折断、电线断裂,从而造成供电线路中断;冰雪暴中的结冰现象可能导致输电线路负荷过重,进而引发线路故障。

此外,台风带来的强风和暴雨也可能破坏电力设施,导致停电。

设备故障也是电力系统大停电的常见原因之一。

电力系统中的各种设备,如变压器、开关设备等,都存在着故障的可能性。

设备老化、短路、过载等故障原因都可能引发电力系统的停电。

例如,变压器故障可能导致供电中断,而开关设备故障可能造成供电线路的短路,进而引发火灾等安全问题。

第三,人为因素也是电力系统大停电的一个重要原因。

人为因素包括人为操作失误、施工作业等。

例如,施工人员在施工过程中疏忽大意,误触电力设备,导致设备故障,进而引发停电。

此外,非法盗窃电缆、非法改接电源等行为也可能对电力系统造成严重破坏,导致大范围停电。

第四,电力供需失衡也可能引发电力系统大停电。

当供电能力无法满足需求时,电力系统可能会发生过载,导致设备故障甚至引发火灾等安全问题。

这种情况通常出现在供电设备老化、电力需求突然增加(如高温天气导致空调用电激增)等情况下。

恶意攻击也可能对电力系统造成严重破坏,导致大停电。

随着信息技术的发展,电力系统的自动化程度提高,但也给系统安全带来了新的挑战。

黑客攻击、病毒入侵等恶意行为可能导致电力系统的瘫痪,造成大面积停电。

电力系统大停电的原因有很多,包括天气因素、设备故障、人为因素、电力供需失衡以及恶意攻击等。

为了保障电力系统的可靠运行,需要加强设备维护与更新、加强施工过程的管理与监控、加强电力系统的安全防护措施等。

只有不断提高电力系统的安全性和可靠性,才能更好地满足人们对电力的需求。

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