变电站发生停电事故
变电站停电事故应急预案演练模板

为了提高变电站应对停电事故的应急响应能力,确保在发生停电事故时能够迅速、有效地进行处置,保障电网安全稳定运行,特制定本演练模板。
二、演练目的1. 检验变电站停电事故应急预案的实用性、可行性和有效性。
2. 提高变电站工作人员的应急处置能力和协同作战能力。
3. 增强变电站对停电事故的预防和应对能力,降低停电事故带来的损失。
三、演练范围本次演练适用于变电站发生停电事故时的应急响应和处置。
四、演练组织1. 成立演练领导小组,负责演练的总体策划、组织、协调和监督。
2. 成立演练指挥部,负责演练的具体实施和现场指挥。
3. 成立演练办公室,负责演练的日常工作和后勤保障。
五、演练内容1. 演练情景设定(1)变电站发生全站停电事故,原因可能是设备故障、线路故障或自然灾害等。
(2)停电事故导致变电站内部分设备损坏,影响电网安全稳定运行。
2. 演练流程(1)事故发生:变电站运行人员发现停电事故,立即上报演练指挥部。
(2)启动应急预案:演练指挥部根据事故情况,启动相应的应急预案。
(3)应急响应:各应急小组按照预案要求,迅速开展应急处置工作。
(4)事故处置:各应急小组协同作战,排除故障,恢复变电站供电。
(5)应急恢复:变电站供电恢复后,进行现场清理和设备检查。
(6)总结评估:演练结束后,召开总结评估会议,对演练过程进行总结和评估。
1. 演练准备阶段(1)成立演练组织机构,明确各部门职责。
(2)制定演练方案,包括演练时间、地点、内容、流程等。
(3)培训参演人员,确保他们熟悉应急预案和演练流程。
(4)准备演练所需的物资和设备。
2. 演练实施阶段(1)按照演练方案,模拟事故发生。
(2)启动应急预案,各应急小组按照预案要求开展应急处置工作。
(3)记录演练过程中的关键信息,包括时间、地点、人员、设备等。
3. 演练结束阶段(1)恢复正常运行,清理现场。
(2)召开总结评估会议,对演练过程进行总结和评估。
七、演练评估1. 评估指标(1)应急预案的实用性、可行性和有效性。
变运一处变电站全站停电应急操作处置方案

变运一处变电站全站停电应急操作处置方案1总则1.1编制目的:为变电运行一处所辖变电站发生全站停电故障的现场应急处置工作,特编制本预案。
1.2本预案与《**公司电网事故应急预案预案》、《**公司黑启动预案》、《调度处:**电网变电站全停调度处置方案》相衔接。
2事故风险分析2.1事件类型及危险性分析2.1.1母线故障、主变故障跳闸、越级跳闸2.1.2母线故障由于高电压、大电流可能设备损坏及母线全停电事故,也能造成变电站全停电事故,对外少送电。
2.2事件发生的区域、地点变电站220KV母线、110kV母线、35KV母线、10kV母线失压2.3事前可能出现的征兆2.3.1保护系统发出警报;2.3.2雷雨、覆冰、粘雪、浓雾天气时发生瓷瓶闪络2.3.3误操作、越跳闸。
3应急机构及职责3.1应急机构和人员组长:处长副组长:分管生产领导组员:专工、安全员、各站站长、当值值班长3.2应急机构的职责组长:事故发生后,及时通知上级主管,全面指挥母线故障事故突发事件的应急处理相关工作。
副组长:在组长的统一领导下,负责组织、协调专业人员参加应急处置工作;同援助单位紧密合作,共同处置好事故;组员:在发生事故时将情况及时汇报应急小组组长、分管生产领导;做好先期处置工作。
接受指令;采取应急处置方案中的措施,及时控制住当前局势,防止继续恶化;疏散无关人员撤离现场。
4应急处置:4.1现场应急处置程序4.1.1母线故障后值长立即向应急小组组长及调度汇报,组长向市局应急救援组汇报,并启动本预案。
4.1.2应急小组组长向小组成员布置任务。
4.1.3应急救援小组成员到达事故现场后,立即开展应急处置工作,指挥疏散现场无关人员。
4.1.4相关应急预案的衔接程序:《**公司重要变电站全停电事故应急救援与处理预案》、《变电站全停事故应急预案》;4.2现场应急处置措施4.2.1运行人员要根据仪表指示、继电保护和安全自动装置动作情况,开关信号及事故现象(如火光、爆炸声音等)判断事故情况(母线本身故障;母线引出设备故障;开关和保护拒动造成的;外部电源消失造成全停电),立即报告相关调度,并启动本班组《变电站全停电事故应急预案》。
变电站开闭所停电事故应急预案

开闭所事故应急预案1 目的为了有效预防和防止开闭所突发事故,提高员工预防和控制能力,最大限度减少事故造成的影响和损失,保障生产的安全运行,特制定本应急预案。
2 适用范围本应急预案适用于开闭所事故的应急处理,能够做到快速恢复供电,恢复直流系统的工作、母线电压的恢复。
3 引用标准和文件3.1《中华人民共和国安全生产法》。
3.2《电业安全工作规程》。
4 供电系统基本情况4.1 供电概况:开闭所采用的双回电源,电源引自益达110KV变电站,10kv 降压后供给压缩、精馏、转化、合成、综合供水、除氧站使用。
开闭所拥有2台油式变压器,2台干式变压器(空分)。
4.2 运行方式:4.2.1 开闭所运行方式:10kv 系统分列运行,母联热备;低压分段运行,母联热备。
5 应急救援组织及职责5.1 开闭所成立事故应急小组,负责组织实施事故应急工作。
组长:站长副组长:值班班长。
5.2 应急小组职责:事故发生后,应急小组赶赴事故现场分析判断事故,进行现场指挥,组织现场处理,协调各相关单位工作,确保迅速恢复供电。
负责组织事故应急演练,监督检查各应急情况。
6 应急预案程序6.1 接警:当发生事故后,值班员按程序向值班长汇报,说明事故时间、地点、影响范围等详细情况,并立即向生产调度汇报。
报警电话:生产调度72853396.2 确定6.3 应急启动:事故发生后,开闭所启动应急预案进行事故处理。
6.4 事故处理:事故发生后,现场要首先开展事故自救,并对事故原因作出初步判断,制定现场处理初步方案和符合现场工作规程的各项安全技术措施,专业工作人员到位后,按事故处理方案开展事故应急处理。
6.5 应急恢复:供电恢复,事故处理完毕后,由应急小组宣布应急恢复。
组织单位做好善后处理工作。
并组织相关人员进行调查事故。
6.6 应急结束:停电事故彻底解决后,由应急小组宣布应急响应结束。
各成员按应急救援预案要求进行总结工作。
7.其它7.1、雷电特别天气有停电危险时,要安排加强岗位职责,防止事故越级引起110kv变电站断路器跳闸。
110kV变电站全站停电引起的反思

220kV B站 121
122
110kV A站
7001
7002
7000
二、事故经过
11:45 输电线路班汇报#39-#40杆之间有树枝砸线,造成线路掉闸
12:00 输电线路班申请将高进Ⅰ线转检修,处理树枝砸线故障
13:00 输电线路班汇报树枝处理完成,申请恢复送电
13:45 变电检修班工作人员汇报备自投装置处理完毕,试验完成,申请 恢复原电方式
100
1
一、事故前情况
₯ 事故前潮流:220kV B变电站侧
220kV B站 121
122
110kV母线-121开关-110kV A变电站侧
110kV7001开关- 110kV母线。
110kV A站
7001
7002
7000
A变电站运行方式
二、事故经过
9:32
远动显示:220kVB变电站 110kV121开关掉闸,零序过流 Ⅰ段保护动作,距离Ⅰ段保护动 作 ,故障距离为6.12KM,重合 不成,备自投未动作
高进Ⅰ线
二、事故经过
高进Ⅱ线
14:00
恢复原方式:110kV A变电站由 110kV高进Ⅰ线带#1主变带10千 伏Ⅰ、Ⅱ段母线运行,高进Ⅱ线 热备用,备自投充电完成,恢复 正常
7001P (A相)
3
7001
110kV -
1 70111
-D3 D2
D1 -D1 D12-D10
7002P
(A相)
-
- D3 3-
充电条件(逻辑“与”)
11DL
桥开关备自投投入、21DL合位、11DL合位
、31DL分位、Ⅰ母有压、Ⅱ母有压、无闭
某电网5.12大规模停电事故

23201023”大规模停电大规模停电事故5.12”“5.12某电网电网“事故事故■基本情况基本情况本次事故涉及的变电站是某电网中重要的枢纽变电站。
它们不但本身带有煤矿、电铁以及市区大型工厂等重要负荷,而且是豫西洛阳、三门峡火电基地以及黄河小浪底、三门峡2个水电厂出力外送的咽喉通道,同时还直接影响着济源电网和焦作电网的可靠供电。
2005-05-12,某电网220 kV某变电站在按计划进行一项110 kV旁代操作时发生刀闸引流线夹断裂,因保护装置失去直流电源,导致事故扩大,造成某、某、中州等3个220 kV变电站停电,6个110 kV变电站失压以及装机容量为405 MW 的某电厂全停的大规模电网事故。
某电厂共有2台165 MW及1台75 MW火电机组,其110 kV母线通过Ⅰ,Ⅱ热陡线并网于某站110 kV母线,并通过某变1,2号主变与220 kV系统主网相联。
事故前某电厂总出力307 MW;110 kVⅠ,Ⅱ热陡线外送160 MW;某1,2号主变负荷100MW。
事故经过■事故经过2005-05-12 T09:27,220 kV某变在执行110 kV朝11旁开关代朝牵1开关操作中,在断开朝牵1开关时,朝牵1旁刀闸线路侧B相引流线夹断裂、拉弧,造成A,B相间弧光短路,同时某变控制与保护直流消失。
与该站联络的8条220 kV线路对侧开关方向保护动作跳闸,某变失压。
220 kV某变II朝陡2开关在断开故障电流时,A相开断不成功开关慢分发生爆炸,爆炸现场50 m范围内碎片四射,多处瓷瓶、母线受损,导致220 kV失灵保护及母差保护动作,某变失压。
某变1,2号主变跳闸后, 某电厂3台机组带某及某电厂系统207 MW负荷孤网运行,在小系统出现大量功率剩余情况下,由于机组调速系统及有关电气保护不适应孤网运行方式,小系统频率先高后低,未能稳定,很快崩溃。
1,2号机组因匝间保护误动作跳闸,3号机组因过流保护动作跳闸,3台机组相继跳闸,小网全停,孤网运行时间约5.3 s。
变电站事故停电应急预案

一、目的和原则1. 目的:为有效预防和应对变电站事故停电,保障电力系统安全稳定运行,最大限度地减少事故损失,制定本应急预案。
2. 原则:(1)以人为本,安全第一;(2)统一指挥,协同作战;(3)快速反应,及时处置;(4)科学决策,规范操作。
二、适用范围本预案适用于变电站因设备故障、自然灾害、人为因素等原因导致的事故停电事件。
三、组织机构及职责1. 成立事故停电应急指挥部,负责统一指挥、协调、调度和监督事故停电应急工作。
2. 应急指挥部下设以下小组:(1)现场指挥组:负责现场事故处理、人员疏散、物资调配等工作;(2)通信保障组:负责应急通信联络,确保信息畅通;(3)医疗救护组:负责伤员救治、现场救护等工作;(4)后勤保障组:负责应急物资、装备、生活物资的保障;(5)宣传报道组:负责事故信息发布、舆论引导等工作。
四、应急响应1. 事故发生时,立即启动本预案,各小组按照职责分工迅速行动。
2. 现场指挥组:(1)组织人员迅速开展事故排查,查明事故原因;(2)根据事故情况,采取相应的应急措施,如隔离故障点、恢复供电等;(3)组织人员疏散,确保人员安全。
3. 通信保障组:(1)立即启动应急通信系统,确保信息畅通;(2)向应急指挥部报告事故情况,请求支援。
4. 医疗救护组:(1)组织现场救护,对伤员进行初步救治;(2)对重伤员进行转移,送往就近医院救治。
5. 后勤保障组:(1)调配应急物资、装备,保障现场需求;(2)组织生活物资供应,确保应急人员生活需求。
五、应急处置1. 针对事故原因,采取以下措施:(1)设备故障:及时排除故障,恢复供电;(2)自然灾害:根据灾害情况,采取相应措施,如加固设备、疏散人员等;(3)人为因素:依法依规进行处理,追究责任。
2. 恢复供电后,进行全面检查,确保电力系统安全稳定运行。
六、信息发布1. 应急指挥部负责事故信息发布,确保信息真实、准确、及时。
2. 宣传报道组负责舆论引导,正确引导社会舆论。
变电站全站停电事故现场处置方案

变电站全站停电(失压)现场处置方案1、事故特征1.1 事故类型1.1.1 全站停电事故是指因为系统故障或者浸站出现故障以及供电线路和开关故障等原因导致风站进线电源失压,造成全站停电。
1.1.2 变电站全站停电划分:1)系统故障导致的全站停电:是指整个坝区的供电电源由于某种原因而导致的全站停电。
2)导致全站停电:3)供电电源线路造成的全站停电:4)主电源线路的开关故障导致的全站停电:5)人为因素导致的全站停电:是指变电站值班员、检修维护人员或其他人由于误操作、误碰短路或者操作不当等原因而引起的主供线路跳闸,导致全站失压停电。
1.2事故造成的危害程度风箱沟变电站全站停电事故将导致供电用户的各种生产、生活无法正常进行。
特别是重要负荷会受到影响。
1.3事故前可能出现的征兆继电保护发信号,表计指示异常,变压器声音可能异常,开关、互感器可能有焦糊味冒烟等。
2、应急组织及职责2.1应急组织:成立全站停电事故处理应急指挥部,负责全站停电事故报警和现场处置、调查等指挥协调。
现场总指挥:当班调度值长指挥部成员:运行部主任、运行部副主任2.1.1抢险组:变电站站长及值班人员2.1.2调查组组长:组员:2.2应急组织职责2.2.1现场总指挥职责:1)向各变电站值班员下达操作指令。
2)指挥各变电站值班员做好相关记录。
检查各种表计、光字情况,检查保护、自动装置的动作情况。
3)通知检修人员赶赴事故或故障现场。
4)根据事故处理方案和原则进行全站停电的事故处理。
5)向有关方面报告事故信息,传达上级领导关于事故处理工作的指示和意见。
2.2.2指挥部成员职责:组织、指导、协助和协调其它应急处理,参与事故调查处理及总结工作。
2.2.3抢险组:其任务是根据值长指令,负责设备操作,减少损失。
2.2.4调查组:分析事故发生的原因、经过、结果及经济损失等,调查情况及时上报公司。
如有上级、政府部门介入则配合调查。
3、应急处置3.1 应急处置程序3.1 应急处置程序3.1.1一旦发生全站停电(失压)事故应立即向调度、上级领导报告,采取一切控制事故扩大的措施。
35kV变电站事故处理细则

35kV变电站事故处理细则目录第一章总则2第二章车集站的正常运行方式4第三章车集站异常及事故处理细则41、上级电源消失42、两条电源进线其中一条故障跳闸造成部分停电事故<以I矿车线失压为例)63、变压器故障跳闸84、变压器油温异常升高145、6kV单相接地故障146、6kV母线故障<以6kVⅡ段母线短路为例)167、电压互感器保险熔断<以6202 PT B相高压保险熔断为例)178、电流互感器故障189、6kV馈出线保护跳闸故障1910、站内交流系统故障<以6216<站用变)B相高压保险熔断为例)2011、直流系统故障2112、断路器控制回路断线2413、弹簧未储能<以车3507开关为例)2514、保护装置异常及故障2515、电磁机构合不上闸2716、隔离开关机构异常2817、电磁机构不能分闸2818、无功补偿装置异常和事故跳闸2919、电压互感器着火3020、逆变电源故障,造成综自后台及五防电脑失电31开关压力异常3221、车3507 SF622、断路器误跳3323、断路器非全相运行3424、一次设备过热3525、6kV风井架空线路瞬时性故障3526、6kV风井架空线路永久性故障36第一章总则1、事故处理的基本原则1.1尽快限制事故的发展,消除事故的根源,并解除对人身和设备的威胁;1.2尽可能保持对用户的连续供电;1.3尽快对已停电的用户恢复供电,特别是重要用户;1.4尽快恢复正常运行方式。
2、为了避免事故处理时延误时间造成扩大事故,下列情况允许先操作,但事后尽快向处调度汇报。
2.1直接威胁人身安全的设备停止运行;2.2已损坏的设备进行隔离;2.3处理人身触电事故;2.4处理电气设备火灾事故;2.5不立即停电将造成设备损坏的事故。
3、事故处理的职责划分3.1重大事故时,值班负责人必须留在主控室,全面指挥处理,有必要离开控制室应指定相应的值班长留守主控室。
3.2 交接班发生事故时,由交班人员负责处理,接班人员协助处理。
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我国的发电一次能源主要分布西部地区,而电力消费 主要集中在中、东部和南部地区。西电东送、南北互供, 发展全国联网是解决我国能源分布与电力消费矛盾的重 要措施。并将形成北、中、南三个输电通道。
才能保证充足的发电能力。否则,加州停电问题就肯定会在 全国范围内出现。能源短缺将对美国所有的地区造成影响。
发展中国家和不发达国家严重的能源短缺和电力工
业的落后状态,已成为影响其经济发展的瓶颈。
中国电力之现状
到2001年底: 发电装机容量 3.38 亿千瓦 发电量完成 14780 亿千瓦时
35kV及以上线路总长度 762000 公里 其中,500kV线路 31394 公里 330kV线路 8669 公里 220kV线路 134875 公里
电气绝缘测试技术专题
电气设备界定
变压器
电容性设备
电力电缆
Hale Waihona Puke 发电机GIS ···
课程涉及的领域
高电压工程 电子测试技术
传感技术
电磁兼容 人工智能 可靠性工程
主要参考书目
1. 《电气绝缘在线检测技术》,严璋 编 北京,中国电力出版社,1995.11
2. 《电绝缘诊断技术》,朱德恒、谈克雄主编 北京,中国电力出版社,1999.04
旧金山大停电
美国旧金山1998年2月8日 , 太平洋天 然气电力公司(PGE)变电站发生停电事 故, 所有从圣马特欧变电站至旧金山 的5条115 kV输电线全部跳开,旧金山 地区2个发电厂解列,456000多个用户 停电。
巴西大停电
巴西圣保罗 1999年,由于闪电击中圣保罗的 一个变电站,变压器跳闸导致电网解列,引 起巴西南部地区停电长达4小时之久。停电 波及巴西27个州的11个州,停电地区是巴西 人口和工商业最密集的地区,直接影响1.7亿 人的正常工作与生活,经济损失非常严重。 由于停电发生在午间交通高峰时间,交通灯 熄灭,引起严重交通堵塞。
菲律宾大停电
菲律宾主岛吕宋岛2002年5月21日由于海 底电缆损坏,引发大面积停电事故,全国 人口一半以上受到影响。首都马尼拉和广 泛地区四千多万人没有电力供应。
这次停电对菲律宾的商业运作造成重大 打击。受停电影响,铁路系统停顿,数以 千计的乘客被困车厢内;菲律宾股票市场 也被迫中断交易。
加州大停电
纽约大停电(II)
美国纽约2002年3月位于曼哈顿东区的爱 迪生联合电厂突然失火,并引燃了用于发电 的燃油。这起事故造成纽约第14大街以南的 6.3万户居民住宅停电,附近的格林尼治和索 霍等地区也受到影响。居住在世贸中心遗址 附近的居民又一次感受到了“9·11”时的 恐怖气氛。驾车者在昏暗的高速公路上小心 翼翼地行驶,高大建筑内的人们在漆黑的楼 道里摸索着前行,耳边不时传来阵阵警笛声。
3. 《电工高新技术丛书》第五分册 (电气设备状态监测与故障诊断技术) 朱德恒、谈克雄编 北京,机械工业出版社,2000.03
电力——现代文明之轮
一次能源
火力
电
水力
能
太阳能 核能
风力
地热 • • •
世界电力之现状
全球截止到2030年仍将有1/5的人口,根本的不到电力供应。 美国在未来20年中需要建设1300个发电厂(平均每年65个)
年发电量(亿千瓦时)
世界各国1996年的电力状况和人均消费电量排序
40000 34599 30000
20000 10000
0
10813 10121 8472 3470 2898
美国 中国 日本 俄罗斯 英国 巴西
15000 12980
人均用电量(kWh/人)
10000 5000 0
美国
8074 日本
希腊北部地区2002年6月12日下午由于气温 过高,希腊北部最大城市萨洛尼卡附近一座变 电站内的变压器突然发生爆炸,造成包括该市 在内的大部分希腊北部地区供电中断。发生长 达一个多小时的严重停电事故,造成许多城市 交通瘫痪,通讯系统无法正常工作。
瑞典首都斯德哥尔摩于2002年3月11日开始, 由于地下隧道的输电电缆被烧毁,连续两天发 生大面积停电事件,造成许多工厂停产,严重 影响了当地居民的正常生活。
英国南部莱斯特郡5月11日发生大面积停电。 2万多户家庭连续几天生活在黑暗中。 附近的 肯特郡、 萨塞克斯郡和萨里郡的3.1万户家庭 的断电现象则持续了更长一段时间。
在我国,近20年来各大电网中规模较大的停电事故约有 140余起,每次损失数以亿计。近几年事故次数虽有所下降。 但其规模和造成的损失却大幅度扩大和上升。随着全国电 网的形成,电力系统重大事故也更将危及到我国国家安全。
电力系统的稳定性问题
发电、输电和用电过程构成了不可分割的整体,任何环 节发生故障都有可能引起链式反应,导致整个系统的崩溃。
电厂
系 统
电力网
瞬 间
用户
改 变
历史上的大停电事故
1965年由于保护继电器动作失灵导致的美国纽约大停 电,造成近30亿美元经济损失,50多万人被困在地下 和地铁的车厢里。
1989年3月6日太阳出现过一次强度达的X15级耀斑,伴 随产生的太阳风暴导致加拿大电力输送中断,600万人 断电9小时之久,经济损失达10亿美元。
中国电力工业分为7个跨省(区)电力集团: 东北、华北、 华东、华中、西北、南方和川渝,5个独立省级电网: 山 东、福建、新疆、海南、西藏 (未包括台湾和港澳地区)。
电力系统的构成 电厂 输电网 配电网 用户
瞬间平衡的电力系统
电力系统是世界上最大的“瞬间动态平衡系统” 。 发电和用电是同时发生的,基本没有存储环节。 电力系统的所有问题都是围绕这个特点展开的。
美国加州2002年1月以及3月连续两次发生全 州停电事故。为防止整个系统瘫痪,加州实行了 二战后的首次灯火管制,以避免对电力设备造成 损害,引发更大面积的不能控制的断电事故。电 力官员称用电高峰再次对该州设备严重老化的电 力系统带来完全瘫痪的威胁,加州已宣布进入3 级紧急状态。
Cisco、IBM和Intel等公司担心加州能源危 机恶化,正考虑撤离硅谷。加州议会正拟定一项 4亿美元的电力拯救计划。