海南电网“9.26”大面积停电事故的分析与总结
停电事件解析报告模板

停电事件解析报告模板# 停电事件解析报告## 1. 引言本报告旨在对一次停电事件进行详细解析和分析,以期对事件的原因、影响以及解决方案提供全面评估和建议。
## 2. 事件概述在XX年XX月XX日,XX地区发生了一次停电事件,导致当地大面积停电,持续时间达到X小时。
停电期间,造成了严重的影响,包括但不限于交通堵塞、商业活动中断、居民生活受阻等。
## 3. 事件原因分析### 3.1 供电系统故障停电事件的主要原因是供电系统故障。
通过对供电系统的初步分析,发现有以下可能的原因导致故障:- 线路故障:可能是由于线路老化、天气因素(如强风、冰雪等)导致的线路断裂或短路。
- 设备故障:可能是变压器、开关设备等关键设备出现故障,导致供电系统无法正常运行。
### 3.2 人为因素除供电系统故障外,人为因素也可能是停电事件发生的原因之一:- 基础设施建设施工:正在进行的基础设施建设施工可能导致供电系统被意外损坏,进而引发停电。
- 设备操作失误:供电系统设备的错误操作或维护人员的不当操作可能导致系统故障。
## 4. 影响分析停电事件对当地社会和经济造成了广泛的影响:- 交通堵塞:停电导致交通信号灯熄灭,道路交通无法正常进行,造成拥堵和交通事故的增加。
- 商业活动中断:停电期间,商业场所无法正常运营,给当地商业经济带来重大损失。
- 居民生活困扰:停电导致家庭用电中断,给居民生活带来不便,例如无法正常照明、供暖、通风等。
## 5. 解决方案与建议为了解决停电事件的根本问题和减少潜在影响,提出以下解决方案和建议:- 定期维护与更新:供电系统的设备和线路需要定期进行维护和更新,以确保其正常运行并能应对突发故障。
- 增强供电系统的鲁棒性:提高供电系统的可靠性和鲁棒性,采用备用设备和应急方案,以应对可能发生的故障。
- 加强监管和培训:加强对供电系统的监管,规范设备操作和维护人员的培训,降低人为因素导致停电的概率。
## 6. 结论综合以上分析和解决方案,希望相关部门和组织能够重视供电系统安全和稳定性,加强对供电设备和线路的监管和维护,从而减少停电事件的发生频率和影响范围,确保社会经济的正常运行和居民生活的安全与便利。
关于海南6.26一般电力人身伤亡事故反思

关于海南6.26一般电力人身伤亡事故反思关于海南6、26一般电力人身伤亡事故反思:一、工作负责人、工作人员、安全责任不清,现场监督不到位作业人员缺乏基本的安全技能和防范技能,工作中不能做到对危险源的辨识,事实证明如果对危险点不预测、不防范和控制,那么在一定的条件下,它就可能演变成重大事故,后果不堪设想。
二、通过多起起事故分析暴露出的问题:违章作业、思想麻痹、不负责任的野蛮施工行为。
1、先说违章作业:作业人员严重违章,是事故发生的主要原因,不验电、不正确挂接地线等违章现象,都是在没有安全措施保障的情况下盲目施工,在没有保障安全的技术措施下野蛮施工,这是事故发生的必然。
2、思想麻痹:没有安全防范意思,只图省事、图快、怕麻烦、存侥幸心里,这是事故发生的必然。
3、不负责任:制度不健全、管理不到位、严不起来、落实不下去、执行能力差、安全管理流于形式、有章不循、有规不遵、工作浮躁、作业人员现场操作不按要求执行,危险点控制措施形同虚设。
三、现场监督、检查落实不到位,而且检查流于形式,且在检查中只报喜不报忧,平时对设备的管理不到位,消缺不及时,工器具在施工当中为了图省事,以小带大使用,超负荷使用,设备老化,更新不及时,日常巡检又不认真,致使存在不安全的因素而导致事故的发生,检查落实不到位,工作责任心不强,职工自我保护意识差,对安全不重视,工作程序不清楚,没有认真开好班前班后会,安全事故不单是“人不安全行为”也又“物的不安全状况”在施工当中要从细小的方面引起重视,因为某些细小方面注意不到就有可能引发人身伤亡事故,近几年来我们公司这样的事故屡见不鲜。
通过反思我提几点不成熟的建议望领导斟酌:一、在今后的安全生产工作中,应时刻注意一些小节,从而避免一些“小河沟里翻船”和“重蹈覆辙”的事故发生。
二、结合生产工作模式,分析事故可能发生的危险点,让施工人员了解事故的发生过程,从人员的职业技能,作业程序,思想意识等方面与事故之间的关系下手,提高职工的安全意识和安全管理水平。
大面积停电故障的剖析与对策

大面积停电故障的剖析与对策第一篇:大面积停电故障的剖析与对策大面积停电故障的剖析与对策当前,应对电力系统突发事件在我国引起普遍重视的时间还不长,是一个新的领域。
它不仅仅是电力企业、电力行业面临的重大现实课题,还涉及政府、用电企业、公共安全部门等诸多方面,是一项需要全社会高度关注和积极参与的工作。
一、电力系统突发事件的类型和危害通常所说电力系统突发事件,主要是指对经济社会造成重大影响的大面积停电事故或事件。
停电给经济发展、人民生活、社会秩序以及国家安全都带来严重影响。
1.电力系统突发事件的类型电力系统突发事件大致可以分为以下几类:一是自然灾害损毁电力设备、引发故障导致的电力系统突发事件;二是电力系统设备故障、人员失误引发生产事故导致的电力系统突发事件;三是电力系统受到战争、恐怖活动或人为外力破坏导致的电力系统突发事件。
其中,自然灾害、战争、恐怖活动或人为破坏导致的电力突发事件都属于外因型;而电力生产事故导致的电力突发事件则属于内因型。
从目前掌握的国内外大停电事件来看,自然灾害、电力设施事故和人为破坏是导致电力系统突发事件的主要因素。
而根据海湾战争的经验,未来战争和恐怖活动极可能将电力系统作为攻击目标,破坏敌方电力供应,制造混乱,为夺取战争胜利创造条件。
2.电力系统突发事件的危害截至2009年底,我国全社会用电量为36430亿千瓦时,人均年用电量已达到2373 千瓦时。
人们的生产、生活电气化水平日益提高,对于电力的依赖度不断增强。
如果发生电力突发事件――尤其是在人口密集的大城市,将导致人们生活失序、经济瘫痪、社会**,甚至危及国家政权。
如果是在战争环境下发生电力突发事件,给所在国家带来的将不仅仅是人员安全、社会秩序和经济损失,更会直接影响战争的结局。
1999 年科索沃战争中,北约使用石墨炸弹轰炸前南斯拉夫电力系统,使电力系统瘫痪,成功破坏了前南地区的政治、经济和社会秩序,加速了前南抵抗力量的瓦解。
事实表明,电力突发事件导致的不单单是事故灾难,其引发的次生事件往往成为社会安全事件,或者加重自然灾害。
海南电网抢修情况汇报

海南电网抢修情况汇报海南电网抢修情况汇报尊敬的领导:根据公司安排,我们对海南电网抢修情况进行了汇报。
在最近一段时间内,海南电网遭受了多次自然灾害的袭击,给我们的抢修工作带来了巨大的挑战。
在公司各级领导的正确指导下,我公司全体员工积极应对,迅速投入抢修工作,努力保障了电网的正常运行。
首先,根据灾害情况的严重程度,我们对受灾区域进行了及时的评估和排查。
我们组织了一支由技术人员、抢修人员和各个相关部门组成的应急队伍,深入受灾现场进行勘察和修复工作。
通过细致的调查和准确的测量,我们确保了对受损线路、变电站以及设备的全面掌握,并有效地制定了恢复供电的抢修方案。
其次,我们全面调动了公司现有的维修技术力量和相关设备,采取了快速响应的方式进行抢修。
在抢修过程中,我们充分发挥了技术人员的专业知识和经验,有效地解决了各种复杂故障。
我们积极协调各方力量,确保了抢修工作的顺利进行。
同时,我们与相关部门密切配合,确保了抢修中信息的流通和沟通的畅通。
通过各方的共同努力,我们成功地恢复了一大批受损设备和线路。
此外,我们从抢修中总结经验,改进工作方法。
我们及时记录和反馈抢修中出现的问题和困难,并及时进行调整和改进。
我们将故障的根源进行仔细分析,并采取相应的措施来避免类似的故障再次发生。
同时,我们加强了抢修人员的培训和技术提升,提高了整个抢修队伍的应急处置能力。
在整个抢修过程中,我们始终保持了高度的责任心和紧迫感。
我们清楚地认识到,抢修工作对于电网的正常运行至关重要,关系到广大人民群众的基本需求,关系到社会经济的发展。
因此,我们始终保持良好的工作作风和高效的工作态度,以保证抢修工作能够及时、有效地完成。
总体而言,海南电网抢修工作取得了较好的成绩。
我们在灾情面前迅速行动,采取了切实可行的抢修方案,积极协调各方力量,有效地恢复了受损设备和线路。
同时,我们从抢修中总结经验,改进工作方法,提高了整个抢修队伍的应急处置能力。
我们相信,在公司领导的正确指导下,我们的抢修工作将会取得更好的成绩。
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。
大面积停电安全问题分析总结

大面积停电安全问题分析总结大面积停电安全问题分析总结随着现代化城市的飞速发展,电力作为现代化城市的基础设施之一,已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。
而随着城市的扩张和人们对于电力的依赖程度的日益提高,大面积停电的问题也越来越严重。
大面积停电所带来的后果是不可估量的,无论是经济损失还是人员伤亡,都会对城市造成难以弥补的影响。
为此,本文将对大面积停电问题进行分析和总结,旨在提高公众对于电力管理的关注度,并提出有关电力管理建议,防止类似事件的再次发生。
一、大面积停电原因分析1. 电力设施老化电力设施老化是大面积停电问题的首要原因之一。
由于城市电网的使用年限越来越长,电线、变压器、开关等电力设施出现老化问题,导致电力设施负荷能力下降,易出现事故,从而造成大面积停电。
2. 自然灾害自然灾害是大面积停电问题的主要原因之一。
例如地震、台风、暴雨等自然灾害,不仅会损坏电力设备,而且也会导致电力线路破损,进一步加剧电力供应不足的状况,导致大面积停电。
3. 人为破坏人为破坏是大面积停电问题的重要原因之一。
例如盗窃铜质电线、高空坠物等事故,都会导致电力设施受到损坏或显示异常,从而进一步导致停电事故的发生。
二、大面积停电的影响大面积停电所带来的影响主要以下几个方面:1. 性命危害大面积停电会影响医疗设备和应急设备的正常运转,从而导致很多患者的生命出现危险。
而在炎热的夏季,停电会导致居民无法获得空调或风扇的作用,很容易出现中暑、热衰竭等疾病,从而导致生命危险。
2. 经济损失大面积停电对城市的经济造成重大影响。
停电会令城市内的企业和店铺无法运作,从而造成大量的经济损失。
而在停电期间,城市的交通运输、通讯等也会受到很大的影响,这些问题也会对城市的生产活动产生影响,加剧经济损失。
3. 社会不安停电还会导致城市居民社会不安。
在停电期间,暴力事件、犯罪率、交通事故等都很容易增加。
三、大面积停电的处理方法1. 提高电力设施的可靠性如何提高电力设施的可靠性是防止大面积停电的关键。
电网安全事故情况汇报

电网安全事故情况汇报近年来,电网安全事故频发,给人民群众的生产生活带来了严重影响,也给国家经济发展和社会稳定带来了巨大压力。
为了及时掌握电网安全事故的情况,做好事故的汇报和应对工作,特进行了电网安全事故情况的汇报如下:一、事故发生情况。
最近一年来,全国各地电网安全事故频发,主要表现为电力设备故障、人为操作失误、自然灾害等原因导致的事故。
其中,电力设备故障占比最高,占总事故数的60%以上,人为操作失误次之,自然灾害造成的事故较少,但影响较大。
二、事故影响。
电网安全事故给人民群众的生产生活带来了严重影响,造成了大面积停电、电力设备损坏、生产中断、交通瘫痪等问题。
特别是在一些偏远地区和山区,事故发生后往往需要较长时间才能得到修复,给当地居民的生活带来了很大困扰。
三、事故原因分析。
电网安全事故的发生主要是由于设备老化、维护保养不到位、人员素质不高、管理不严格等原因造成的。
尤其是一些基层电力工作者对安全意识的不足,导致了很多可以避免的事故的发生。
四、应对措施。
针对电网安全事故的发生,我们将采取以下措施进行防范和应对:1.加强设备维护保养,定期检查电力设备的运行情况,及时发现问题并进行处理。
2.加强人员培训,提高基层电力工作者的安全意识和技能水平,确保操作规范。
3.加强管理监督,建立健全电网安全管理制度,严格执行各项安全规定,确保安全生产。
4.加强技术创新,引进先进的电力设备和安全管理技术,提高电网安全水平。
五、结语。
电网安全事故的发生给人民群众的生产生活带来了严重影响,也给国家经济发展和社会稳定带来了巨大压力。
我们要高度重视电网安全工作,加强预防和应对,确保电网安全稳定运行,为人民群众的生产生活提供可靠的电力保障。
希望各级部门和广大电力工作者共同努力,共同维护电网安全,共创美好未来。
大停电事故及其教训

主讲人:王大亮(国网长春供电公司)
美加8.14大面积停电事件 :
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。
莫斯科大停电事件 :
2005年5月23日晚19:57起,俄罗斯莫斯科地区电
网发生一系列故障,到5月25日11:00左右,莫斯 科市大部分地区及附近25个城市发生大面积停电 事故,莫斯科电网共断开了321座变电站,除最先 停电的500 kV恰吉诺变电站外,还包括16座220 kV变电站,201座110 kV变电站,104座35 kV变电 站。直接损失负荷达3539.5 MW,近400万人的生 活受到影响,造成了15~大停电事件 :
2003年8月28日下午英国伦敦经历了16年来第1次
大停电。英国国家电网公司所属的伦敦南部电力 传输系统出现故障,导致该系统从18:20至18:57 电力供应中断。停电影响了EDF能源公司的410000 个用户,事故主要发生在伦敦南部地区,停电共 损失负荷724MW,约为当时整个伦敦负荷的20%。 英国国家电网公司在事故后进行了调查,故障出 现的原因是在2001年更换老设备时安装了一个不 正确的保护继电器,致使自动保护设备误启动, 而切除Hurst变电所的变压器不是造成本次事件的 直接原因,它使伦敦电力供应量瞬间减少了五分 之一。由于电力缺额过大造成了这次大停电。
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55 MW;大广坝电厂#1、#3、#4 机并网运行,总出 力 101 MW;牛路岭电厂#1、#2、#3、#4 机并网运 行,总出力 76 MW;清澜电厂备用;金海浆纸自备 电厂孤网运行自带厂内负荷。全省统调发电负荷 675 MW , 海 口 市 ( 含 琼 山 区 ) 供 电 负 荷 为 269.3 MW,三亚市供电负荷 113.8 MW,详见表 1。
2794
966
4145
748
9553
单位:ms
图 2 220 kV 玉官线相间间歇性短路故障时序图
——01:22:45.212 220 kV 马玉线马村侧线路 保护距离Ⅲ段动作跳闸;
——01:22:45.402 洋浦电厂#13 机负序电流保 护动作跳闸,甩负荷 34 MW;
——01:22:46.981 海口电厂#7 发电机复合电 压过流保护动作跳闸,甩负荷 79 MW;
荔枝沟 天涯
红石
万宁
全网统调发电负荷253 MW
图 1 海南电网开始发生崩溃前接线简图
(2) 26 日,主网崩溃过程。 ——01:22:31.074 220 kV 玉官线官塘侧发生 B、C 相间间歇性短路故障,事后从录波图(图 2) 分析,间歇性短路故障持续时间分别为 2 794 ms、 4 145 ms 和 9 553 ms,故障间歇时间分别为 966 ms、 748 ms。官塘侧线路保护在第一次故障发生后正确 动作跳闸。玉洲侧由于两套线路保护直流电源异常, 导致线路保护拒动;
——10:28 南山电厂#2A 机启动成功,10:41 在 110 kV 南鸭线强送成功,开始恢复三亚地区 (110 kV 河西变、荔枝沟变)部分重要负荷(2.3 MW 左右),至 27 日 10:13 海南南部电网大部分恢复;
——27 日 09:35 南部电网(南山电厂、鸭仔 塘站、天涯站、荔枝沟站)在鸭仔塘 220 kV 母线与 西部电网并列成功。
文献标识码:B
海南电网“9·26”大面积停电事故的分析与总结
唐斯庆,张 弥,李建设,吴小辰,蒋 琨,舒双焰
(中国南方电网有限责任公司,广东省 广州市 510623)
A review of“9·26”blackout in Hainan Grid:causes and recommendations
TANG Si-qing, ZHANG Mi, LI Jian-she, WU Xiao-chen, JIANG Kun, SHU Shuang-yan
(China Southern Power Grid Co., Guangzhou, Guangdong 510623, China)
Abstract: A review of“9•26”wide-area blackout in Hainan Grid and its blackstart process is presented. The causes of the blackout and relative problems are analyzed, resulting in conclusions such experiences, lessons, measures and advises to increase the capability of Hainan Grid against catastrophe.
1 海南电网概况
海南电网孤网运行,全岛主网 220 kV 环网,沿 西部工业走廊为双回路、东部和南部为单回路,110 kV 电网已覆盖全省各市县,但存在与 220 kV 间的 电磁环网。系统统调最高负荷 1 239 MW。海南电
网用电负荷主要集中在北部海口地区,约占全省用 电负荷的 35%~40%,其次是经济发展较好的儋州 市、三亚市等地区。
——28 日 19:07,海南 220 kV 主网恢复环网运行; ——29 日 全省 18 个市县全部恢复主网送电, 统调最高负荷达到 816 MW,恢复至灾前的 90%。 10 月 1 日,35 kV 变电站全面恢复送电,统调负荷 达 846.5 MW。
第 2 卷第 1 期/Vol. 2 No.1 2006 年 1 月/Jan. 2006
南方电网技术研究
SOUTHERN POWER SYSTEM TECHNOLOGY RESEARCH
文章编号:0085-0004(2006)01-0013-06
中图分类号:TM711
特约专稿/ pp. 1-18 Featured Article
关键词:大停电;黑启动;海南;达维台风
大电网的大停电事故会造成巨大的经济损失以 及负面的政治、社会影响[1-3],各电力公司极力避免 大停电的出现,但天灾人祸难于完全避免。海南电 网“9·26”大面积停电事故是我国近年第一次发生 的自然灾害引起省级电网大面积停电事故,并在我 国第一次真正实践电网黑启动预案。
海南电网存在严重的“大机小网”问题。电网 统调装机容量 1 651.6 MW,其中水电机组 320 MW, 占 19.38%,火电(包括煤电、气电、油电)1 331.6 MW, 占 80.62%。最大单机容量 220 MW(洋浦电厂燃气 联合循环机组 138.8+82 MW),其次为海口电厂 125 MW,最大单机容量约占全网统调高峰负荷的 20%,约占全网低谷时段负荷的 35%,海口电厂总 容量约占全网最大负荷的 50%。
26 日事故后仅 4 分钟,海南电网公司紧急启动 海南电网黑启动预案:
——01:30 省中调下令大广坝、南丰、洋浦等 电厂启动本厂机组;
——02:00 南丰水电站#1 机黑启动成功, 02:50 从 110 kV 那大站通过 110 kV 那金线—金马线 (03:05)—海口电厂#1 联变向海口电厂送电, 03:35 恢复电厂保安电源和部分厂用电,保证了海 口电厂两台 125 MW 机组不受损坏;
——02:54 大广坝电厂#2 机黑启动成功, 03:35 强送 220 kV 洛玉线时大广坝#2 机过电压跳 闸,03:39 大广坝#2 机重新开出,再次改变送电路 径向海口方向送电;
——04:26 金海浆纸自备电厂成功向主网供 电,04:45 在 220 kV 洛玉线强送成功,05:14 在 220 kV 马玉线强送成功,并恢复海口电厂全部厂
5#G 海口电厂 67MW
永庄
11#G 44 MW
7#G 79MW
洋浦 电厂 洛基
马村
金盘 风翔 桂林洋 东路
13#G 34 MW
鹅毛岭
罗带
金江
那大 八一
大广坝 电厂
屯昌
1#G 4 MW
4#G 4.1
220kV变电站
鸭仔塘
110kV变电站
南山
1B#G 电厂
21 MW
——01:22:47.608 洋浦电厂#11 机负序电流保 护动作跳闸,甩负荷 44 MW;
——01:22:48.202 大广坝#1 机励磁装置低频 保护动作跳闸;
——01:22:49.298 220 kV 洛玉线洛基侧线路 保护距离Ⅲ段动作跳闸;
——洋浦#11、#13 机、海口#5、#7 机相继跳 闸后,系统频率快速降低,全网低周减载装置正确 动作,共切除负荷 66 MW;
受台风影响,从 25 日 20:00 至 26 日 01:20,海 南电网持续发生了大量线路跳闸和负荷损失, 220 kV 线路累计跳闸 5 条次,并使 220 kV 永玉线 退出运行,110 kV 线路累计跳闸 26 条次,并使 11 条 110 kV 线路退出运行。东部的 3 个 110 kV 站因 线路永久性故障全站失压;牛路岭电站因 3 条 110 kV 出线永久性故障,与系统解列,带近区负荷 运行;通什、保亭地区电网与主网解列由小水电维 持孤网运行。全网统调负荷从 675 MW 下降至 253 MW,减少 62.5%;海口市(含琼山区)供电负 荷从 269.3 MW 下降至 50 MW,减少 81.4%;三亚 市供电负荷从 113.8 MW 下降至 68.9 MW,减少 39.5%。离台风中心较近的文昌、琼海、万宁 3 县 (市)供电负荷减少均超过 90%。台风期间电网负 荷的变化详见表 2。
Key words: blackout; black-start; Hainan province; Typhoon Damrey
摘要:回顾了海南电网因达维台风所致的“9·26” 大面积停电事故及其黑启动。分析了导致此次事故 的原因及暴露出来的问题,总结了经验与教训,进 而提出增强电网抵御事故能力的措施与建议。
2.1 电网崩溃前系统的运行方式
9 月 25 日 20:00 海南电网全接线方式运行。海 口电厂#4、#5、#7 机并网运行,总出力 317 MW; 洋浦电厂#11、#13 联合循环机组并网运行,总出力 126 MW;南山电厂#2、#4 机并网运行,总出力
14
南方电网技术研究
2006 年 第 2 卷
表 1 海南电网统调发电负荷 MW
全网 海口 三亚 儋州 文昌 琼海 万宁 其他地区
9 月 25 日 20:00 675 269.3 113.8 153.1 19.4 18.6 15 29.8
9 月 24 日 20:00 971 347 127 202 88 39.6 36.1 64
2.2 大面积停电的开始
——01:26:00 系统频率降至 31 Hz,大广坝#4 机失磁保护动作跳闸,海南主网最终崩溃。
事故后,海南仅剩金海浆纸自备电厂孤网运行 自带厂内负荷,牛路岭#2、#4 机解列带厂用电及生 活区负荷(0.38 MW),以及通什、保亭地区电网(负 荷 4.3 MW)与主网解列由小水电维持孤网运行。
3 海南电网的黑启动
表 2 海南电网和海口市负荷情况
时间
海南电网统调 发电负荷/MW
海口市供电负荷/MW
20 时
675
269.3
21 时