大停电事故及其教训(1)
大停电事故及其教训

事故经过与影响
事故经过
详细描述事故发生的时间、地点、涉 及范围以及事故发展的过程。
影响分析
分析停电事故对当地居民生活、经济 发展、社会秩序等方面的影响,包括 电力供应中断、交通受阻、通讯中断 等方面。
事故原因分析
直接原因
01
分析导致停电事故发生的直接原因,如设备故障、自然灾害、
人为操作失误等。
间接原因
加大投资力度,定期检查、维修和更 换老旧设备。
提升预警与应急响应能力
建立完善的预警系统,加强应急演练 和培训。
加强调度与监控
引入先进技术,实时监测电网运行状 态,提高调度水平。
优化电网结构
合理规划电网布局,提高电网的稳定 性和可靠性。
05 结论与建议
对大停电事故的认识总结
事故原因
大停电事故通常由极端天气、设备故障、人为错误等因素引起, 需要深入分析具体原因,采取针对性措施。
02
探讨事故发生的深层次原因,如电网结构不合理、设备老化、
应急处置不当等。
根本原因
03
Байду номын сангаас
从管理层面、技术层面和制度层面深入剖析事故发生的根本原
因,并提出相应的改进措施。
03 大停电事故的教训与反思
电力系统安全的重要性
01
02
03
保障社会经济稳定
电力是现代社会的基石, 大停电事故对经济和社会 造成巨大影响,凸显了电 力系统安全的重要性。
透明度与沟通
加强与公众的沟通与交流,及时发布相关信息,提高电力系统的透明度,增强 公众对电力系统的信任和支持。
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国际大停电事故原因比较分析
澳大利亚“9·28”大停电事故分析及对中国启示

澳大利亚“9·28”大停电事故分析及对中国启示澳大利亚“9·28”大停电事故分析及对中国启示近年来,全球气候异常状况频发,自然灾害频繁发生。
此外,电网基础设施老化、电力负荷持续增长等因素,也给电力系统带来了巨大挑战和压力。
澳大利亚作为一个发达国家,其电力系统也难免遭遇各种问题。
近期,澳大利亚出现了一次重大停电事故,对澳大利亚的经济和社会生活造成了严重影响。
本文将对澳大利亚“9·28”大停电事故进行分析,同时探讨该事故对中国电力系统建设和管理的启示。
一、事故背景及简要经过澳大利亚“9·28”大停电事故发生在2016年9月28日,涉及南澳大利亚州、新南威尔士州和维多利亚州。
当时,由于恶劣天气导致风力发电出现故障,电力系统出现大规模断电。
这次停电事故导致全国范围内600万人口和1000家企业断电,包括铁路、医院、机场、煤矿等重要基础设施受到严重影响。
二、事故原因分析1. 自然因素对电力系统的冲击:自然灾害是澳大利亚发生停电事故的主要原因之一。
澳大利亚地处环太平洋地震带,地震和风暴频繁发生,严重影响了电力系统的正常运行。
2. 电网基础设施老化:澳大利亚电力系统中的一些关键设备和设施老化严重,无法承受突发事故或极端天气的冲击。
在“9·28”停电事故中,一些发电设备和输电线路未能及时应对突发故障,导致断电范围扩大。
3. 电力负荷持续增长:随着澳大利亚经济的发展和人口的增加,电力负荷不断增长,电力系统的供需矛盾逐渐凸显。
部分地区电力系统无法满足日益增长的用电需求,在出现突发故障时,很容易导致大范围断电。
三、对中国电力系统建设和管理的启示1. 加强电网基础设施建设:中国电力系统建设应注重更新换代,加大对关键设备和设施的投资,实现设备的更新和升级。
同时,加强对电网系统的监控,提高预警能力,避免因老化设备导致的故障。
2. 提高电力系统的应急响应能力:在遭遇突发事故时,电力系统应能迅速反应,采取有效措施减少损失。
澳大利亚“9·28”大停电事故分析及对中国启示

澳大利亚“9·28”大停电事故分析及对中国启示澳大利亚“9·28”大停电事故分析及对中国启示近年来,澳大利亚迅速发展成为一个经济繁荣的国家,然而在2016年9月28日,这个国家却发生了一场备受关注的大停电事故。
这场停电事故给澳大利亚带来了严重的经济损失和社会影响,也给中国以重要的启示。
事故发生在当天下午,澳大利亚东南部的整个南澳大利亚州全境突然断电。
停电时间长达数个小时,期间各个领域受到了重大影响,包括交通、通信、能源供应等。
据统计,这场停电导致超过一百万人受到影响。
事故的原因可以归结为多个因素的叠加。
首先,极端天气条件下的电网运行不稳定是导致停电的主要原因之一。
当天澳大利亚正值夏季,气温高达40摄氏度,天气炎热导致大量人们打开空调,瞬时用电量剧增。
电力公司未能预测到这一用电高峰,无法及时做出调整。
此外,停电事故还暴露出电网设备老化、维护不及时等问题。
电力公司在维护工作上存在疏忽,未能及时检查和维修设备,导致设备出现故障并引发停电。
这场停电事故对澳大利亚经济造成了严重的影响。
由于停电,许多企业无法正常运营,大量订单无法及时完成,损失巨大。
停电还导致了电子支付系统瘫痪,人们无法使用信用卡和手机支付,造成交易受阻。
此外,停电还导致了交通堵塞,影响人们正常出行。
总体而言,这场停电事故让澳大利亚的社会和经济遭受了重大打击。
这场澳大利亚的大停电事故给中国提供了一些重要的启示。
首先,电力公司要能够充分预测和应对极端天气条件下的用电高峰。
中国夏季气温较高,许多地区经常面临着用电高峰的挑战。
电力公司需要进行科学规划,加强设备调度和应急处理能力,确保电力供应的可靠性。
其次,电网设备的维护和更新十分重要。
中国的电网设备大部分还处于老化状态,维护和更新工作亟待加强。
电力公司应制定完善的设备维护计划,加强设备巡检和故障排查,做到隐患及时发现并修复,确保电网设备的正常运行。
此外,停电事故还提醒我们,应该建设更加智能化和可靠的电力系统。
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。
深圳4.10大停电给我们的一点启示

深圳大停电给我的一点启示4月10日晚8时30分许,深圳龙岗区一500千伏变电站故障,导致深圳市罗湖、福田两区及龙岗区部分地区停电。
受此影响,广深和谐号停运近1小时;多处有乘客被困电梯;罗湖区人民医院和福田区人民医院停电半小时,有病人惊慌离开。
晚10时10分许,深圳供电系统恢复正常。
10时40分许,所有受影响用户恢复正常用电。
突发的大面积停电事故,给市民造成了诸多不便,扰乱了社会正常的生活、工作秩序,特别是红绿灯熄灭交通瘫痪等。
此次大面积停电事故,对于我们电力人来说,是又敲响了一次警钟。
随着技术进步和公共基础设施的逐渐完善,国际上大城市停电事故越来越少。
尤其是像深圳这样一个人口密度超高的城市,大面积停电波及广泛人群的生产、生活,其严重程度更不容小觑。
从深圳这次大面积停电事故来看,作为从事电力调度工作的我来说,应该从中吸取教训,汲取启示,从而更好地搞好我们的工作。
虽然我们的电网只是一个县级电网,但是目前网络结构不健全,输变电设备落后,抗自然灾害能力差,电网运行方式因诸多原因倒换不灵活,时刻面临着大面积停电的危险。
作为一个县级调度员,该如何在工作中有效防范电网大面积停电事故发生呢?这是一个令我们值得深思的问题。
电网的现状就摆在我们的面前,我们如何就目前的电网采取有效的措施防范大面积停电,确保电力有序供应,确保电力系统安全稳定运行,从而确保社会稳定,人民生产、生活正常呢?调度是电网运行管理、倒闸操作和事故处理的指挥机构,每个调度员是保证电网安全运行、稳定运行和经济运行的直接指挥者。
在电网运行中,任何不规范的行为,都可能影响电网安全、稳定运行,甚至造成重大事故。
如果电力调度员发生误判断误调度引起误操作,将会给家庭、企业和社会带来不可估量的经济损失和政治影响。
作为一个调度员,身上的担子重,压力大,因为在电网运行管理中,不但要处理好许多的配合协作关系,而且自己的一言一行都不能错,工作中不能出线半点马虎,否则将会酿成无法挽回的后果。
(完整版)8.14美加大停电事故原因分析及启示

8.14美加大停电事故原因分析及启示美加大停电事故原因作初步分析(1)电网结构方面北美电网包括三个独立电网①东部互联电网,包括美国东部的地区和加拿大从萨斯喀彻温省向东延伸至沿海省份的地区②西部互联电网,包括美国西部的地区不含阿拉斯加州和加拿大阿尔伯达省、不列颠哥伦比亚省以及墨西哥的一小部分③相对较小的德克萨斯州电网。
这三个互联系统在电气上相互独立,通过少数几条输送容量较小的直流联络线相连。
这次发生大面积停电事故在东部地区。
被认为造成大停电的主要导火线是包括底特律、多伦多和克利夫兰地区的Erie 湖大环网,沿该环网流动的潮流经常无任何预警地发生转向,造成下方城市负荷加重。
此次系统潮流突然发生转向时,控制室的调度员面对这一情况束手无策。
(2)电网设备方面美国高压主干电网至少已有四五十年的历史,一些早期建设的线路及设备比较陈旧,而更新设备又需要大量资金投入。
投资电网建设的资金回报周期长、回报率低。
例如在20世纪90年代,投资发电厂资金回报率常常在12%~15%,而投资输电线路只有8%左右。
因此,只有当供电可靠性问题非常严重,或是供电要求迫切时,电力公司才会考虑投资修建输电线路。
另外,环保方面的限制也增加了输电线路建设的难度。
(3)电网调度方面由于没有统一调度的机制,各地区电网之间缺乏及时有效的信息交换,因此在事故发展过程中,无法做到对事故处理的统一指挥,导致了事故蔓延扩大。
国际电网公司(ITC)追踪到大停电以前1h 5min的数据,认为如果能够早一点得到系统发生事故的一些异常信号,就可能及时采取应急措施,制止大停电事故的发生。
(4)保护控制技术方面美国电网结构复杂,容易造成运行潮流相互窜动,增加了电网保护、控制以及解列的难度。
这次停电事件中,在事故发生初期FE与AEP公司的多条联络线跳闸(有些在紧急额定容量以下),对事故扩大起到推波助澜的作用。
NERC在对事故记录的调查中发现许多“时标”不准确,原因是记录信息的计算机发生信息积压,或者是时钟没有与国家标准时间校准。
莫斯科大停电反思其他报告
莫斯科大停电反思其他报告标题:大停电事件给我们的启示简介:最近发生在莫斯科的大停电事件引发了广泛关注和讨论。
作为一次突发事件,它使我们不得不重新反思和审视电力供应系统的可靠性和安全性。
然而,我们也可以从中汲取其他方面的启示,促使我们在其他报告的领域做出改进和提升。
1. 城市基础设施的韧性:大停电事件表明,城市基础设施的韧性是至关重要的。
不仅电力供应系统,其他关键基础设施,如供水、交通和通信等,也必须具备足够的韧性,以应对突发事件的发生。
我们应当关注这些领域,确保其在面临类似情况时能够正常运营。
2. 突发事件应急响应:大停电事件暴露了应急响应的重要性。
在面临突发事件时,快速、高效的应急响应可以减少损失并确保安全。
因此,我们需要加强应急响应机制的建设,并进行定期的演练和培训,以应对各种突发状况。
3. 借鉴国际经验:大停电事件是一个提醒,我们需要借鉴国际经验,学习其他国家在电力供应和城市基础设施方面的成功案例。
通过对比和学习,我们可以找到适合自己的解决方案,提升我国的电力供应系统和相关基础设施的可靠性和安全性。
4. 提升科学技术水平:大停电事件展示了科学技术在解决问题方面的重要性。
我们应当加大科研和创新的投入,提升我国在电力供应和其他领域的科学技术水平。
通过引进和研发新技术,我们可以增强系统的自动化程度,降低人为错误的发生率,并提高系统的可靠性。
结论:大停电事件是一个警示,提醒我们在各个报告领域都需要保持警觉,并不断进行改进和提升。
我们应当加强基础设施的韧性,强化应急响应机制,借鉴国际经验,并加大科研和创新力度,以提升我国在各个领域的可靠性和安全性。
煤矿无计划停风停电事故教训总结
煤矿无计划停风停电事故教训总结好的,以下是一篇关于煤矿无计划停风停电事故教训总结的指南性文章:
煤矿无计划停风停电,那可真是一件让人头疼的事!不仅影响生产,还可能带来安全隐患。
所以啊,咱们得好好总结总结这些教训,可不能再让类似的事情发生了。
你说说,这好好的风怎么就停了,电怎么就断了呢?是设备出了问题,还是操作不当?这可得好好查一查,不能放过任何一个细节。
还有啊,平时的维护保养也不能马虎。
设备就像我们的身体,得定期检查,有毛病就得赶紧治,可不能等小毛病变成大问题。
另外,人员的培训也很重要。
得让大家都知道该怎么操作,遇到问题该怎么处理。
不能让一些不懂行的人瞎折腾,到头来出了问题还不知道怎么回事。
再者,应急预案也得完善。
不能等到出事了才手忙脚乱,得提前想好应对措施,这样才能在关键时刻迅速做出反应,把损失降到最低。
当然啦,这些都是事后诸葛亮。
最重要的还是要预防为主,把事故消灭在萌芽状态。
这就需要我们大家齐心协力,共同努力,做到警钟长鸣,防患于未然。
总之啊,煤矿无计划停风停电事故是一个严重的问题,我们必须认真
对待,从中吸取教训,采取有效措施,确保煤矿的安全生产。
大家可都要记住了啊!。
无计划停风停电事故教训总结
无计划停风停电事故教训总结咱今儿来聊聊这无计划停风停电事故的教训总结,说起来啊,这事儿就跟不打招呼就串门似的,来得猝不及防!记得上个月,咱们厂区就遇到过这么一出戏。
那天早上,机器转得正欢实,突然"啪"的一下,整个车间黑得跟锅底似的。
老张头叹了口气说:"这下可好,又得糟践不少原料喽!"说到原因吧,就跟捋毛线团似的,越捋越多。
有的是设备维护不到位,就跟人不按时体检一样,问题总会在不经意间冒出来。
老李常说:"机器设备跟自行车链条似的,不上油就容易'咯吱咯吱'响。
"还有就是值班人员麻痹大意,觉得天天平安无事,就跟温水煮青蛙似的,慢慢松懈了。
小王就在交接班会上拍着胸脯说:"我盯了三年了,啥事没出过。
"结果这话还没捂热乎,事故就来了。
巡检记录也是个大问题,有些同事填写得跟应付作业似的,潦潦草草。
老刘气得直跺脚:"这记录本都快让你们写成草稿本了!"这不,关键数据记录不准,预警信号就跟睡着了似的。
应急预案也是,放在柜子里都快长毛了,就跟放久了的老咸菜似的,都馊了。
真出事时,大伙儿手忙脚乱,跟没头苍蝇似的乱转。
小李当时就喊:"预案在哪呢?预案在哪呢?"通知机制更是慢得跟蜗牛爬似的。
出了事故,信息传递就跟打太极似的,你推我让。
结果上级领导等得直跳脚,说:"这消息传得比老年人用智能手机还慢!"损失统计起来,那叫一个触目惊心啊!原料报废了一大堆,堆在那儿跟小山似的。
订单延期,客户打电话问得跟连珠炮似的。
老周算了算账,心疼得直抽抽:"这一停,顶我仨月工资啊!"教训总结下来,那可真是一箩筐。
设备维护要像照顾老人一样细心,巡检工作要像谈恋爱一样认真,应急预案要像背课文一样烂熟。
小张说得好:"咱得把工作当成自己的孩子来养!"现在厂里可是来真的了,检查严得跟过海关似的。
8.14美加大停电事故原因分析及启示
8.14美加大停电事故原因分析及启示8.14美加大停电事故原因分析及启示美加大停电事故原因作初步分析(1)电网结构方面北美电网包括三个独立电网①东部互联电网,包括美国东部的地区和加拿大从萨斯喀彻温省向东延伸至沿海省份的地区②西部互联电网,包括美国西部的地区不含阿拉斯加州和加拿大阿尔伯达省、不列颠哥伦比亚省以及墨西哥的一小部分③相对较小的德克萨斯州电网。
这三个互联系统在电气上相互独立,通过少数几条输送容量较小的直流联络线相连。
这次发生大面积停电事故在东部地区。
被认为造成大停电的主要导火线是包括底特律、多伦多和克利夫兰地区的Erie 湖大环网,沿该环网流动的潮流经常无任何预警地发生转向,造成下方城市负荷加重。
此次系统潮流突然发生转向时,控制室的调度员面对这一情况束手无策。
(2)电网设备方面美国高压主干电网至少已有四五十年的历史,一些早期建设的线路及设备比较陈旧,而更新设备又需要大量资金投入。
投资电网建设的资金回报周期长、回报率低。
例如在20世纪90年代,投资发电厂资金回报率常常在12%~15%,而投资输电线路只有8%左右。
因此,只有当供电可靠性问题非常严重,或是供电要求迫切时,电力公司才会考虑投资修建输电线路。
另外,环保方面的限制也增加了输电线路建设的难度。
(3)电网调度方面由于没有统一调度的机制,各地区电网之间缺乏及时有效的信息交换,因此在事故发展过程中,无法做到对事故处理的统一指挥,导致了事故蔓延扩大。
国际电网公司(ITC)追踪到大停电以前1h 5min 的数据,认为如果能够早一点得到系统发生事故的一些异常信号,就可能及时采取应急措施,制止大停电事故的发生。
(4)保护控制技术方面美国电网结构复杂,容易造成运行潮流相互窜动,增加了电网保护、控制以及解列的难度。
这次停电事件中,在事故发生初期FE与AEP公司的多条联络线跳闸(有些在紧急额定容量以下),对事故扩大起到推波助澜的作用。
NERC在对事故记录的调查中发现许多“时标”不准确,原因是记录信息的计算机发生信息积压,或者是时钟没有与国家标准时间校准。
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省 大区电网
6 3 1 5 4 5 3 0
1994 1995 1996 1997 1998
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1999
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1987
1988
1989
1990
1991
1992
我国电网规模升级与稳定破坏事故
1993
二、我国保障电网安全运行的“三道防线” (5)
“三道防线”建设中应该加强的研究:
2003.9.1
马来西亚
马来西亚北方5个州发生大停电事故,停电持续约4个小时。
一、国际大停电事故及其教训(2)
美国发生的其它大停电事故-预防特大停电事故是对现代科学技术的挑战
事故名称
美国东北部大停电
时间
1965.11.9
后果
最长停电时间达13h,影响居民3000万人,直 接经济损失达1亿美元。 停电时间达25h,停电引起贫民区纵火与抢劫, 华尔街计算机停电,损失价值超过百万人小时。
正在研究、未来可能装备电网的保护
以尽可能快的速度、在尽可能小的范围内切除故障,减 少系统产生的不平衡能量
二、我国保障电网安全运行的“三道防线” (2)
第二道防线:保障电网安全运行的安全自动装置 自动重合闸装置:除减少重合于永久故障时系统不平衡能量 外,尽量减少网络拓扑的变化,尽快恢复网络输电能力;
一、国际大停电事故及其教训(5)
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图2 在一条线停电检修时,另一条线路发生短路被保护切除
一、国际大停电事故及其教训(6)
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图6 M1断面再次失步解列,全系统解列成四片
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图7 各发电厂功率过剩,高周波切机动作,全系统瓦解
采用最佳重合闸技术,减少第二次故障冲击、尽可能减少网 络结构和潮流的变化,维持稳态输电能力、提高暂稳极限。 构建输电断面或网络的输电能力保护,协调和优化在元件运 行异常、特别是线路过负荷后采取的网络切换,保证网络的 稳态传输能力与负荷的平衡,防止元件连锁过载被切除。 研制自适应电力系统模型和参数的暂态稳定预测与紧急控制 系统,提高系统的暂态稳定极限,增加网络的输电能力。 研究自适应的失步解列与快速恢复控制系统,减少停电容量 和停电时间。
国际大停电事故及其教训
袁铁江 博士
新疆大学
2010-06
目
1. 2. 3. 4.
录
国际大停电事故及其教训 我国保障电网安全运行的“三道防线” 电力系统广域运行信息及其应用 结论
一、国际大停电事故及其教训(1)
国外03年发生的大停电事故-特大停电事故是现代社会的灾难
国家 美国 发生时间 2003.8.14 事故名称 事故后果 北 美 东 部 损失负荷61.8GW,停电8州1省5000万人,停电面积24000平方公 网
纽约大停电事故
1977.7.13
美国西部网大停电
1994.12.14
系统解列成东西南北四个大岛,事故影响到14
个州200万人的用电。
美国西部网大停电
1996.7.2
系统解列成五个孤岛,事故影响14个州200万 用户
美国西部网大停电
1996.8.10
系统解列成四个孤岛,事故影响9个州750万用
一、国际大停电事故及其教训(3)
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图5 M2断面先于M1断面失步而解列,解列后的系统功率极不平衡
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备自投、事故减出力、自动切负荷、抽水改发电等:快速保 持稳态发输电能力与用电需求的平衡。 过负荷控制:连锁切机、切负荷,远方切机、切负荷等。保 持稳态输电能力与输电需求的平衡。 暂态稳定控制:逻辑式连锁切机、切负荷;利用局部量的稳 定性预测与紧急控制装置;基于离线或在线计算的区域性稳 定控制系统;用于保持动态输电能力和输电需求的的平衡。
二、我国保障电网安全运行的“三道防线” (3)
第三道防线:失步解列与频率、电压控制
失步解列:在互联电网失去同步后,在预定的地点解列,
以求各子网能独立满足供电需求。 频率控制:通过低周减载、开启备用机组等满足频率要求, 通过高周切机保证频率稳定、机组安全。 电压和无功控制:通过低压减载和增发无功维持电压水平, 防止电压崩溃。
争取各自平衡,尽量减少对用户的损失,维持各子网的安 全,创造并网条件。
二、我国保障电网安全运行的“三道防线” (4)
22 20 19.1 18 16 14 12 9.4 10 8 5 6 4 2 0
1981 1982 70-80
市-省级电网
14 12 8 9 10 8 4 5
Â Ê Î Ê ¹ ´ ý º Î Ê £ ´ /Ä ê
大停电的直接原因分析:
在部分元件停运检修状态下,局部发生故障; 故障切除后运行状态转移中部分输电元件运行异常或保护误 动; 后备保护和自动装置切除过载的输电元件;
连锁过载被切除后的输电通道转移及系统不稳定;
输电网络被大面积的无序断开后低周波、低电压、高周波等 自动装置分散动作使系统崩溃。
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图4 由于低压减载的动作时间与过负荷保护动作时间不配合,切除了连接F母线 的另两条线路,损失F母线负荷16,并可能造成同步稳定性的破坏
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失步解列M1 12/8
G
G
5/4
12/10
高周切机 3
C
10 低 周 减 载
E
6/4
2"
A
5/4 低 压 低 周 减 载 7 秒 动 作 4
高周切机
3 "
7/4
F
16
失步解列M2
B
G
4"
3
8/8
高周切机
图1 正常潮流状态及自动装置配置
三、电力系统广域运行信息及其可能的应用(1)
1、电力系统广域稳态运行信息
电力系统地域的广袤性、电力设备的众多性、电能传输的快 速性以及电能实时的平衡特性,决定了反应电力设备运行状态 和电力系统运行方式的实时信息系统,是保障电力系统安全、
可靠和经济运行的基础系统。经过几十年与电网建设同步的发
展,基于五级SCADA静态信息采集系统的电力调度自动化系统
一、国际大停电事故及其教训(11)
大停电事故的启示:
任意坚强的网络都存在较薄弱的运行方式和严重的运 行状态; 跟踪运行方式和适应运行状态的实时控制系统是不可 缺或的; 分散安装、独立动作的自动装置可能保护电网,也可 能切跨电网; 电网主网架结构的不安全,是大停电事故的直接原因; 电网的无序解列、开断造成了恢复的困难。
7/6 B 8/8 3
F
4"
16
7"
G
图3 故障切除后过负荷保护起动,由于没有正确调整潮流或调 整慢,致使切除一个输电断面,造成大范围潮流转移
一、国际大停电事故及其教训(7)
G
D
Байду номын сангаас
12/10
A 12/8
G
C
G
E 3 10
6/7
3
''
4 F 低 压 减 载
12/10
4''
7/7 B 8/8 3 16
7''
描述电力设备及电力系统动态行为的信息,利用这些信息
可以掌握和预计电力系统的动态变化规律,通过施加适当的 控制,调控电力系统向预定的目标变化。 例如:具有同步时钟、同时测量的电压、电流、功率和功 角信息及其高速的传递网络。 随着全球同步时钟的出现和高速信息网络的发展,建设电 力系统广域动态信息系统初步具备了条件。
具备广域动态运行信息将使保障整个电力系统安全 运行的第二道、第三道防线的水平发生“质”的提 高。