电力系统事故分析与启示--刘斌
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xx有关电力事故心得体会(共五篇)xx有关电力事故心得体会(共五篇)以下网为大家了五篇优秀的xx有关电力事故体会,欢送阅读!目前我们学习了《××市供电有限责任公司6.6人身触电事故》,《昭通供电局6.14误操作事故》,《曲靖供电局110kv富源变电站6.24人身触电事故》的平安事故通报,事故的主要原因是工作人员未认真执行平安操作规程,不按章作业,工作负责人现场管理不到位。
此三件事故的发生,暴露了平安管理的一系列问题,凸现了工作人员平安责任不清,现场不进行查勘,作业人员缺乏根本的平安技能。
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,它就可能演变为事故,后果不堪设想。
通过学习,在次强化了大家的平安生产意识,平安生产要坚持“平安第一,预防为主”的思想,并切实落到日常工作中。
此三件事故的发生,使每个员工的心里都十分沉痛,发生在他们身上,如同发生在我们的身上一样,沉痛的教训,只有认真思考,进行反思。
通过学习,体会如下:1、三件事故充分暴露出来的问题是:“违章,麻痹,不负责任”,三违行为就是野蛮行为,不树立牢固的平安意识,只图省事、快当、存绕幸心理,怕麻烦,这就是事故发生的必然。
2、作业人员严重的违章,是导致事故发生的主要原因,不验电不挂接地线,无平安措施保障的情况下就作业,严重违反《平安工作规程》和保障平安的技术措施,这也是事故发生的必然。
3、制度的缺失,管理的缺位。
严不起来,落实不下去,执行力差,而且在检查中只报喜不报忧,平时对设备管理又不到位消缺又不及时,判断缺陷又不准确,日常巡检工作又不认真,致使存在不平安的因素而导致事故的发生。
4、风险管理流于形式,有章不循,有规不遵,工作急躁,作业人员现场操作不按要求执行,危险点控制措施虚设。
5、在工作中平安管理制度和平安措施未落实,工作人员平安意识,平安学习流于形式。
通过学习我们反思很多、很多,我们应该深刻地吸取教训,对照《平安工作规程》,结合我们公司的平安生产实际和平安生产规章制度,在今后的工作中加强平安技术培训和反事故演练,对设备进行全过程管理,认真学习事故通报,努力提高我们的业务技能和平安意识。
电力事故相关案例分析业务不熟有电当没电违章作业险丢命一条一、事故概况2001年5月24日9时50分,辽宁省某石化厂总变电所所长刘某,在高压配电间看到2号进线主受柜里面有灰尘,于是就找来一把笤帚打扫,造成1Okv高压电触电事故。
经现场的检修人员紧急抢救苏醒后,送住市区医院。
经医生观察诊断,右手腕内侧和手背、右肩胛外侧(电流放电点)三度烧伤,烧伤面积为3%。
二、事故经过5月24日8时40分,变电所所长刘某安排值班电工宁某、杜某修理直流控制屏指示灯,宁某、杜某在换指示灯灯泡时发现,直流接线端子排熔断器熔断。
这时车间主管电气的副主任于某也来到变电所,并和值班电工一起查找熔断器故障原因。
当宁某和于某检查到高压配电间后,发现2号主受柜直流控制线路部分损坏,造成熔断器熔断,直接影响了直流系统的正常运行。
接着宁某和于某就开始检修损坏线路。
不一会儿,他们听到有轻微的电焊机似的响声。
当宁某站起来抬头看时,在2号进线主受柜前站着刘某,背朝外,主受柜门敞开,他判断是刘某触电了。
宁某当机立断,一把揪住刘某的工作服后襟,使劲往外一拉,将他拉倒在主受柜前地面的绝缘胶板上,接着用耳朵贴在他胸前,没有听到心脏的跳动声,宁某马上做人工呼吸。
这时于某已跑出门,去找救护车和卫生所大夫。
经过十几分钟的现场抢救。
刘某的心脏恢复了跳动,神志很快清醒了。
这时,闻讯赶来的职工把刘某抬上了车,送到市区医院救治。
后经了解得知,刘某在宁某和于某检修直流线路时,他看到2号进线主受柜里有少许灰尘,就到值班室拿来了笤帚(用高梁穗做的),他右手拿着笤帚,刚一打扫,当笤帚接近少油断路器下部时就发生了触电,不由自主地使右肩胛外侧靠在柜子上。
三、事故原因分析(1) 刘某违章操作。
刘某对高压设备检修的规章制度是清楚的,他本应当带头遵守这些规章制度,遵守电器安全作业的有关规定,但是,刘某在没有办理任何作业票证和采取安全技术措施的情况下,擅自进入高压间打扫高压设备卫生,这是严重的违章操作,也是造成这次触电事故的直接原因。
江西电网1.21事故分析及启示
刘有飞;熊建华
【期刊名称】《华中电力》
【年(卷),期】2008(021)006
【摘要】2008年1月中旬至2月上旬间,江西电网遭遇严重的冰灾事故,电网的稳定运行与可靠供电面临巨大的挑战.其中1月21日江西电网与华中主网解列运行期间,电网内500kV骨干线路南梦线跳闸,导致稳控装置动作切除网内一台600MW 级大机组,系统频率急剧下降,低周减栽装置动作切除负荷444MW.简要介绍此次事故经过,分析事故原因,总结经验教训,并据此对今后大电网的稳定运行提出相应的建议.
【总页数】4页(P28-31)
【作者】刘有飞;熊建华
【作者单位】江西省电力公司电力调度中心,江西南昌330077;江西省电力公司电力调度中心,江西南昌330077
【正文语种】中文
【中图分类】TM711
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电力事故事件心得体会(优秀3篇)电力事故事件心得体会篇3电力事故事件心得体会在电力行业,安全永远是第一位的。
作为电力公司的一名员工,我深知电力事故事件对整个电网系统的影响。
这次经历让我深刻认识到电力安全的重要性,也让我更加注重日常操作中的安全细节。
事情发生在一个普通的的工作日。
那天,我在操作一台高压断路器时,由于疏忽大意,没有仔细检查设备的状态,导致操作过程中断路器爆炸。
这次事件让我深刻认识到电力安全的重要性和细节的重要性。
经过这次事件,我深刻反思了自己的操作流程和安全意识。
我意识到,在电力工作中,安全意识是非常重要的。
只有时刻保持警惕,才能避免类似事件的再次发生。
同时,我也认识到自己在操作过程中的不足,需要加强自身的专业知识和技能,提高安全意识。
通过这次事件,我也给其他电力工作者敲响了警钟。
我们需要在日常工作中严格遵守操作规程,加强安全意识,提高安全防范能力,以确保电网系统的安全稳定运行。
同时,我们还需要不断学习新知识、新技术,不断提高自己的专业水平,以适应电力行业的发展。
总之,这次电力事故事件让我深刻认识到电力安全的重要性,也让我更加注重日常操作中的安全细节。
我将继续加强自身的专业知识和技能,提高安全意识,为电力行业的安全稳定发展贡献自己的力量。
电力事故事件心得体会篇4电力事故事件心得体会应由本人根据自身实际情况书写,以下仅供参考,请您根据自身实际情况撰写。
作为一名电力工作人员,我深刻认识到电力事故事件的影响和危害。
在工作中,我们经常面临各种突发情况,需要迅速反应和处理。
这些事件可能会对我们的工作和生活带来巨大的影响,因此我们需要从中吸取经验和教训,提高我们的应急处理能力。
在我参与的一次电力事故事件处理中,我深刻地感受到了应急处理的重要性。
当时,我们所在的小区突然出现了大面积停电,整个小区陷入了黑暗之中。
我们迅速组织了应急处理小组,前往现场进行抢修。
在抢修过程中,我们遇到了很多困难和挑战,例如天气恶劣、设备老化等等。
变电运行事故案例(以下案例仅限于本次平安知识竞赛利用,日常案例学习以正式事故通报为准)案例1:安徽霍邱县供电公司“4.8”人身伤亡事故2021年4月8日9时25分,国网安徽电力霍邱县供电公司所属集体企业阳光工程公司员工刘××(男,1974年生,中专学历,农电工)在进行10kV酒厂06线倪岗分支线#39杆花园#2台区低电压改造工作,装设接地线的进程中触电,抢救无效死亡。
依照施工打算安排,8日9时左右,工作负责人刘××(死者)和工作班成员王×在倪岗分支线#41杆装设高压接地线两组(其中一组装在同杆架设的废弃线路上,事后核实该废弃线路实际带电,系酒厂分支线)。
因两人均误以为该线路废弃连年不带电,当王×在杆上装设好倪岗分支线的接地线后,未验电就直接装设第二组接地线。
接地线上升拖动进程中接地端并接桩头不牢固而脱落,地面监护人刘××未告知杆上人员即上前恢复脱落的接地桩头,现在王×正在杆上悬挂接地线,由于该线路实际带有10kV 电压,王×感觉手部发麻,随即扔掉接地棒,刘××因垂下的接地线现在并未接地且靠近自己背部,同时手部又接触了打入大地的接地极,随即触电倒地。
王×当即下杆召集相邻杆的地面工作人员姜××、张××对伤者刘××进行心肺苏醒急救,并拨打120急救,约20分钟后(9时45分左右)医务人员赶到现场将伤者送往医院抢救,11时左右抢救无效死亡。
本次事故暴露出设备治理工作存在严峻漏洞,线路图纸与实际不符,设备标识不完善,对历史遗留的有关客户线路与公司线路同杆架设问题不清楚,属严峻治理违章;工作票签发人、许可人在不把握现场相邻设备带电的情形下,错误签发、许可工作内容和平安方法,现场作业人员未验电就装设接地线,属严峻作业违章。
基于巴西“815”大停电事故的仿真分析与思考
李聪
【期刊名称】《农村电气化》
【年(卷),期】2024()3
【摘要】2023年8月15日,巴西发生大面积停电事故,对经济社会正常运转造成严重影响。
事故暴露出巴西电网结构薄弱、电源支撑不足、技术防线不完善、安全管控有短板等问题,为我国电力安全和新型电力系统建设工作带来诸多启示。
为模拟巴西大停电发展全过程,文章基于大电网在线安全分析应用平台,调整某地区电网运行方式,削弱网架结构,并使北部新能源大发,设置包含直流闭锁在内的复杂连锁故障,使电网解列为南北两片区,并采取低频减载、失步解列、高频切机等安控措施,使电网恢复安全稳定运行,对日常调控运行工作具有一定指导意义。
【总页数】7页(P35-41)
【作者】李聪
【作者单位】国网北京市电力公司
【正文语种】中文
【中图分类】TM727
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电力事故心得体会5篇1、电力事故之痛:电力事故是一个重大的事故,它会对人们的生活,甚至社会稳定造成严重的影响。
许多时候,电力事故的痛苦可以用生命来衡量。
毫无疑问,我们必须尽全力保护社会免受电力事故的伤害。
第一,我们应该加强电力系统的运营和管理,尽量避免和预防电力事故的发生;第二,我们应该采取有效的应急预案,有效地解决电力事故带来的后果,同时还要充分考虑经济上和社会上的损失;第三,经济赔偿应该充分考虑到受害者的实际情况;还要有定期或不定期的评估,对可能导致电力事故的原因进行详细排查分析,深入了解系统运营中可能出现的安全隐患等。
2、电力事故的重要性:电力供应是国家发展和社会生活的重要基础,严重的电力事故造成的后果是不可估量的,可以说,电力事故的研究和防范是我们必须时刻面对的重大课题。
为此,应采取一系列的措施:第一,要加强企业文化建设,建立健全员工的技能培训体系,提升员工的安全意识;第二,加强资源保护,通过联合行动提升国家和地方能源安全意识,更好地使用高科技手段和各种监控手段,严格控制电网运行风险;第三,强化安全监管,提高电网安全管理水平,建立完善的事故调查和分析体系,动态监管安全发电设施等。
3、电力事故的影响:电力事故会给当地社区造成巨大灾难,其影响不仅是物质性的,还影响到社会和精神层面。
首先,电力事故会导致当地物质资源紧张,生活用电受到影响;其次,电力事故会扰乱当地社会秩序,像财产损失、交通混乱等;此外,受害者会精神上受到伤害,情绪低落,甚至出现焦虑和抑郁,这些都会给受害者的精神健康造成严重的影响。
4、电力事故的预防:维护电力安全,预防电力事故的发生,首先要加强管理,完善电力系统监控;其次,加强运行维护,从技术上控制事故的发生;还要拓展新能源技术,提高电力可靠性;同时,要加强日常检查,及时发现可能的安全隐患;最后,要重视培训安全意识,加强对相关人员的安全教育。
5、电力事故的总结:电力事故可能严重影响电力资源的利用,破坏电网的运行,给受害地区带来物质和精神上的巨大灾难。
电力平安事故个人心得体会〔通用8篇〕电力平安事故个人心得体会〔通用8篇〕在平日里,心中难免会有一些新的想法,可以记录在心得体会中,这样就可以通过不断总结,丰富我们的思想。
那么如何写心得体会才能更有感染力呢?下面是WTT整理的电力平安事故个人心得体会,借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
电力平安事故个人心得体会篇1我是杨洞供电所一名一线职工,从事电力维护和抄表工作。
按供电所规定的抄表周期,按时回抄片区各用电户电表底度,及时缴销票证,向供电所领取电费结算清单及电费发票,然后到片区蹲点收取电费。
另外还负责本所辖区内用户____、上访的协调工作,从来信来访中理解群众的疾苦,认真恰当地解决群众提出的各种实际问题,真诚热情地为群众排忧解难,认真搞好自己的本质工作。
20xx年9月30日,我所通过集中开展事故反思日活动的学习,学习了五起人生伤亡事故案例,故此次平安活动使我深入体会到如今农电平安形势的严峻性和紧迫性。
今年以来基建和农电人身事故多有发生,这再次验证了第一线职工技术素质和技能素质存在的差距和各种制度落实不到位的真切表达。
本人对当前供电所的管理是这样认为的,首先要引起领导层的重视和一线职工本人的思想高度重视,再次就是完成各个环节的协调,首先在平安工器具装备的投入上要有充足的资金铺垫,良好的工器具装备是平安的一个有力的保障,定期的试验机制要健全,工器具损坏后的更新要跟的上,再就是一线人员的劳动保障问题,一线人员是事故的第一触摸者,事故总是发生在一线人员身上,通过这次学习和本所人员的定性上看,农电工的后续保障存在严重的缺陷,首先是收入低、无劳动保障金,假如一旦发生了事故,其人身伤害得不到应有的补偿。
第二点“勤”,古人修身治人的方法离不了勤劳,胸怀宽广的人,哪怕是奸雄,也离不开勤字。
我们杨洞供电所的全体员工收入甚少,不能与正式职工相比,但为了家庭幸福,就用一个“勤”字对待人生,农村的同事工作之余回家搞农业,而没有土地的就找一些其他的活干,如为别人安装室内用电之类,用汗水换取报酬,争取更多的额外收入来补贴家用,让自己的家人高快乐兴的生活每一天。
国网关于眉山供电公司4.16人身事故的总结为进一步强化集团各单位广大职工安全意识,杜绝各类安全事故的发生,近日,根据集团董事长和总经理办公会要求,各单位积极组织员工认真开展事故案例学习活动。
在4月21日收到事故通报后,瑞安公司连夜组织各分公司、办事处、本部管理人员和班组成员及在建的12个施工项目部共220余人组织讨论学习,深刻学习事故案例,总结事故教训和经验,并结合公司和项目实际,开展隐患排查工作,排查隐患23项,根据风险等级制定消除计划和措施,确保公司安全生产稳定局面。
4月25日上午,安澜公司组织学习国网眉山供电公司4.16人身事故快报及国网副总经理、党组成员陈国平同志在公司安全生产紧急电视电话会议上的讲话。
安澜公司工程公司、质量部、电气分厂及综合部相关人员参加学习。
4月25日,设计公司组织员工进行国网安全事故快报学习。
总结经验教训,举一反三确保安全生产。
监理公司认真学习反违章工作通报,深刻汲取近期几起人身事故、事件教训,提高全员安全意识,逐级压实安全责任,以扎实落实现场反违章工作,力保工程建设安全。
4月22日,监理公司下发《关于开展“学通报、反违章、保安全”主题安全日活动的通知》(安【2022】01号)文件,就相关工作进行了安排部署。
源龙泉公司组织各部门负责人学习国网眉山供电公司4.16人身事故案例,公司总经理蓝天根据公司实际情况,安排对生产车间进行安全隐患排查,对灭火器、消火栓等消防器材逐一进行检查,寻求当地供电所专业人员的帮助,对车间低压用电线路进行隐患排查和整改,严格规范安全用电。
经过集团和各单位层层部署和落实,国网眉山供电公司4.16人身事故案例分析学习有序开展,通过学习和案例分析,进一步提高广大员工安全生产意识,进一步夯实企业生存发展根基。
从百龙滩水电厂厂房进水事故分析看水电厂的重大危险源管理2006年3月6日,广西桂冠电力股份有限公司百龙滩水电厂发生了一起由于水轮机与主轴联接螺栓断裂,水轮机内导水锥损坏引起大量喷水,造成厂房进水事故。
通过对事故的原因进行分析,暴露出在设计、金属技术监督和水力发电厂重大危险源及应急预案管理中还存在问题,认真总结和吸取事故的经验和教训,举一反三,有针对性地采取措施,加强对安全生产和设备管理过程中薄弱环节的管理,就能有效地预防事故的发生,增强我们在事故情况下的应对能力,减小事故的损失,防止事故扩大。
一、事故经过2006年3月6日17时45分,百龙滩水电厂正在运行的#4水轮机(型号为GZ(B34)-WP-640,日本富士电机公司和中国富春江机电设备总厂制造,1998年9月25日投产)因水轮机主轴与转轮联接螺栓(M90,18条,材质3Cr13)突然断裂,造成转轮体与内导水锥接触摩擦,内导环与内导水锥把合螺栓(M20,48条,普通碳钢)、销钉剪断,水流从螺栓孔喷出,经水轮机竖井进入▽94.1m层廊道,造成检修排水泵、渗漏排水泵、高压顶起油泵、调速器及电源盘等被淹,六台发电机少量进水受潮。
进入流道内检查发现,#4水轮机主轴与转轮联接螺栓有12条断裂,内导水锥从分瓣处断裂变形,断裂的螺栓和内导水锥散落在水轮机流道内,水轮机检修密封、主轴密封支撑板变形严重,转轮叶片进水边、止漏环等有不同程度的划痕。
水轮机主轴与转轮联接螺栓孔、法兰面、受油器、水导轴承等是否有损伤,还需要解体进一步检查。
初步分析,水轮机主轴与转轮联接螺栓存在材质、加工工艺等质量问题。
一、事故情况2006年3月6日17时45分,中控室振动很大,发出“轰轰”响声,有一位现场作业人员,到中控室报告厂房有大量漏水。
值班员报告冒水点在#4机水轮机竖井,▽92.1m层渗漏泵已自动启动排水。
17时53分,值长发出#4机停机令,17时54分#4机停。
按《预案》关闭#4机组进水口及尾水闸门。
【导语】⼼得就是⼯作或学习中的体验和领悟到的东西,亦可以称作⼼得体会。
“⼼得体会”是⼀种⽇常应⽤⽂体,属于议论⽂的范畴。
⼀般篇幅可长可短,结构⽐较简单。
下⾯是由为⼤家整理的“电⼒事故案例⼼得与反思【三篇】”,仅供参考,欢迎⼤家阅读。
电⼒事故案例⼼得与反思【1】 针对“9.18”、“9.25“事故案例及⾃⾝存在的问题进⾏反思总结,旨在杜绝各类违章违⾏为,为确保安全⽣产⽆事故保障安全供电的⽬标⽽不断奋⽃,不断学习总结。
以下是个⼈⼏点反思总结: ⼀、贯彻落实安全⼯作规程,严格按照有关安全规章制度作业。
严格要求⾃⼰,端正思想态度,从事牵引变电⼯作应严格按“牵引变电所安全⼯作规程”执⾏值班、巡视、倒闸、检修、试验等⼯作,从事接触⼯作应严格按“接触安全⼯作规程”做好巡视、倒闸、测量、检修等⼯作,时刻要求⾃⼰做到绝不违规、严把安全。
把安全⼯作规程落到实处,结合实际情况严格要求,时刻铭记“安全是天,安全是命,安全就是⼀切”。
电⼒安全事故反思5篇。
作业时与设备带电部分保持⾜够的安全距离,远离⾼压带电设备,按规定进⾏验电接地、办理安全措施及防护,监护⼈对操作⼈加强监护,办理互控。
任何作业,作业前、作业中均要对各类安全⽤具进⾏检查,确认合格⽆缺陷够⽅准使⽤。
从事接触巡视及检查作业还要穿防护服,穿好绝缘靴,戴好安全帽,携带望远镜和通讯⼯具,夜间巡视、作业要有照明⽤具,注意避让列车。
检修作业前做好安全预想会,作业中服从⼯作领导⼈的指挥,杜绝任何违章违纪⾏为,对不安全和有疑问的命令要及时果断提出,经过认真的分析,确认正确⽆误,⽅准作业。
⾼空作业要系好安全带,戴好安全帽,传递⽤具不得抛掷。
⼆、加强业务学习,实作演练,提⾼技术⽔平,认真对待,绝不敷衍 按照⽉度培训计划及相关⽂件要求,组织全体员⼯加强业务学习,实作演练,学习过程中应时刻注意各项可能出现的问题及安全隐患,并牢记在⼼,遇到问题及时提出,互相交流,解决问题,要求每⼀个员⼯能熟练的将每⼀项正在进⾏的实作做好并能明确该项实作演练的注意事项及技术标准。
机电事故案例反思总结Reflection on electromechanical accident cases汇报人:JinTai College机电事故案例反思总结前言:本文档根据题材书写内容要求展开,具有实践指导意义,适用于组织或个人。
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一、事故概况20xx年5月24日9时50分,辽宁省某石化厂总变电所所长刘某,在高压配电间看到2号进线主受柜里面有灰尘,于是就找来一把笤帚打扫,造成1Okv高压电触电事故。
经现场的检修人员紧急抢救苏醒后,送住市区医院。
经医生观察诊断,右手腕内侧和手背、右肩胛外侧(电流放电点)三度烧伤,烧伤面积为3%。
二、事故经过5月24日8时40分,变电所所长刘某安排值班电工宁某、杜某修理直流控制屏指示灯,宁某、杜某在换指示灯灯泡时发现,直流接线端子排熔断器熔断。
这时车间主管电气的副主任于某也来到变电所,并和值班电工一起查找熔断器故障原因。
当宁某和于某检查到高压配电间后,发现2号主受柜直流控制线路部分损坏,造成熔断器熔断,直接影响了直流系统的正常运行。
接着宁某和于某就开始检修损坏线路。
不一会儿,他们听到有轻微的电焊机似的响声。
当宁某站起来抬头看时,在2号进线主受柜前站着刘某,背朝外,主受柜门敞开,他判断是刘某触电了。
宁某当机立断,一把揪住刘某的工作服后襟,使劲往外一拉,将他拉倒在主受柜前地面的绝缘胶板上,接着用耳朵贴在他胸前,没有听到心脏的跳动声,宁某马上做人工呼吸。
这时于某已跑出门,去找救护车和卫生所大夫。
经过十几分钟的现场抢救。
刘某的心脏恢复了跳动,神志很快清醒了。
这时,闻讯赶来的职工把刘某抬上了车,送到市区医院救治。
后经了解得知,刘某在宁某和于某检修直流线路时,他看到2号进线主受柜里有少许灰尘,就到值班室拿来了笤帚(用高梁穗做的),他右手拿着笤帚,刚一打扫,当笤帚接近少油断路器下部时就发生了触电,不由自主地使右肩胛外侧靠在柜子上。
巴西 ! "大停电事故及对电网安全稳定运行的启示林伟芳 汤!涌 孙华东 郭!强 赵红光 曾!兵!中国电力科学研究院"北京市!""!#$#摘要 $"!!年$月%日巴西发生了大规模的停电事故 事故覆盖东北部&个州 影响人数约%"""万 文中介绍了事故前巴西电网的运行情况以及事故的起因发展和恢复过程 分析总结了事故的经验和教训 结合中国电网 提出了保障电网安全稳定运行 防止大停电事故发生的建议 关键词 巴西电网 大停电 连锁故障 隐性故障 安全稳定 继电保护收稿日期 $"!!'"%'"&!引言$"!!年$月%日当地时间凌晨""$"&"巴西东北部电网发生大规模停电事故"事故波及巴西东北部&个州!()*+,-./01!伯南布哥州#%2),*,!塞阿拉州#%3415*,+6)6171*8)!北里奥格兰德州#%(,*,4.,!帕拉伊巴州#%9:,;1,<!阿拉戈斯州#%=)*;4>)!塞尔希培州#%?,@4,!巴伊亚州#"以及(4,/A !皮奥伊州##"共损失负荷约&"""BC "占东北部电网总负荷的#"D !E "约%"""万人生活受到影响"经济损失折合约F"""万美元&事故后"东北部电网中部区域在停电G $-4+后首先恢复供电'&@后"东北部电网主要负荷恢复完毕&世界范围内频繁发生的大停电事故(!'&)为我们敲响了警钟"从事故中汲取经验和教训"对保障电网安全稳定运行%防止大停电事故发生具有重要意义&!巴西及东北部电网概况巴西水利资源丰富"电源以水电为主"水电约占全国总装机容量的H $E &巴西负荷主要集中于经济发达的东南部地区"东北部电网负荷约占巴西总负荷的!%E &巴西电网按区域可分为六大电网"分别为西北电网%北部电网%东北部电网%中西部电网%东南部电网和南部电网"如附录9图9!所示&巴西国家互联电网的四大电网公司分别主管此六大区域电网$西北电网为独立运行电网"与北部电网同属北部电网公司主管'东北部电网由东北部电网公司主管'中西部电网和东南部电网同属东南部电网公司主管'南部电网由南部电网公司主管&四大区域电网之间主要通过G ""I J 线路联系&巴西国家互联电网由巴西国家电力系统运营及调度中心!K 7=#进行集中调度(&)&附录9中图9$为发生此次停电事故的巴西东北部电网地理接线图&以(,/:19L 1+<1!保罗*阿方索#水电枢纽为中心"形成M 个G ""I J 环网"构成了东北部电网的主网架&!事故发生前的系统状态!#系统电源与负荷事故前"东北部电网电力负荷为&&&M BC "(,/:19L 1+<1水电枢纽区域出力GM F "BC "占东北部电网机组出力的#G D !E "而分布于东部%东北部沿海负荷中心的风电厂和燃油电厂"出力仅占$D F E 和$D M E "如附录?表?!所示&$#联络线断面事故前"东北部电网从北部%东南部电网共受电M$M H BC "电网外送电比例达到M F E "网际交换功率较大&其中"东北部电网通过%回G ""I J 线路实现与北部电网的互联"通过!回G ""I J 线路实现与中西部电网的互联"断面构成%交换功率以及地理接线图如附录?表?$%图?!所示&M#线路检修事故前"=N 1O 1N 161(4,/A 'B 4:,;*)<线路因检修停运&故障过程中"该线路与其他开断线路构成了解列断面&!事故过程附录2图2!为事故过程中的电压录波图&以当地时间为基准"详细事故经过如下&!#""$"&+""$$"$M %"变电站母线故障""$"&"由于P /4Q51+Q ,;,'=1.*,64+@12!线路与母线!间的开关失灵保护装置误动"导致母线!与2!线路跳闸"如图!所示"虚线框内为跳开的开+!+第M G 卷!第#期$"!!年G 月!"日J 1:D M G !71D #B ,R !""$"!!关&事故前G ""I J 双回P /4Q51+Q ,;,'=1.*,64+@1线路外送潮流$S G #"BC "P /4Q 51+Q ,;,'=1.*,64+@12!跳开后"系统保持稳定"满足!T!原则&图#!事故变电站母线#与$#间开关失灵保护误动%&'(#!%)*+,-.,/)0&-1-23/,)4,/./-0,50&-13,06,,137+#)18$#!!""$"#"变电站运行公司报告线路没有异常情况&""$!$"K 7=准备恢复P /4Q 51+Q ,;,'=1.*,64+@12!线&先下令=1.*,64+@1侧对线路充电"该侧操作正常&接着下令对P /4Q 51+Q ,;,'=1.*,64+@12!线路进行合闸操作&""$$"$M %"P /4Q51+Q ,;,变电站运行人员手动进行=1.*,64+@12!线路合闸"在操作2!线路和母线$之间的开关时"由于同样的开关失灵保护误动"导致母线$跳闸&至此"母线!%母线$的跳闸使得G ""I J=1.*,64+@1双回线以及B 4:,;*)<单回线路停运'由于变电站内的其他M 回线路均为M ,$接线方式"P /4Q51+Q ,;,变电站下的G S $G "BC 机组通过母线中间开关直接外送电力"如图$所示"其中虚线框内为跳开的开关以及线路&图!!事故变电站母线!与$#间开关失灵保护误动%&'(!!%)*+,-.,/)0&-1-23/,)4,/./-0,50&-13,06,,137+!)18$#!!$#""$$"$M G "失步解列上述故障导致东北部电网与北部%东南部电网失步"联络线失步解列装置正确动作"开断东北部电网与北部电网%东南部电网间的网际间联络线!U )*)<4+,!'=1.*,:"的双回G ""I J 线路%$$"I J(4*4>4*4'=1.*,:线路%3416,<#;/,<'?1-O )</<6,P ,>,!G ""I J 线路%V *)0W '?1-O )</<6,P ,>,!$$"I J 线路#"加之先前开断的P /4Q 51+Q ,;,'=1.*,64+@1双回线路%检修线路=N 1O 1N 161(4,/A 'B 4:,;*)<"东北部电网与巴西国家互联电网解列"东北部电网孤岛运行&解列断面如图M 所示&图9!巴西东北部电网系统解列断面示意图%&'(9!:5;,<)0&58&)'/)<-2+.*&00&1'+,'<,102-/0;,=-/0;,)+0>/)?&*.-6,/'/&8!!M#""$$"$M G +""$$"$%F "低频%低压减载以及自动甩负荷阶段由于事故前东北部电网通过联络线从外部受电比例较高!M F E #"在东北部电网孤岛运行后"系统的低频减载%低压减载以及负荷自身的低压保护动作使系统恢复稳定&由于过切负荷"系统频率恢复至F !X Q"电压水平较高&系统第三道防线正确动作&至此"从发生故障""$$"$M %至""$$!$!%"系统的安全自动装置正确动作"系统稳定运行了%"<&若无后续故障"系统不会发生大面积停电事故&%#""$$!$!%+""$$#$"""大规模停机阶段Y 4+;$水电站%SG $H BC 机组端电压为"D #"%"D #M!标幺值#&由于该电站辅助设备!冷却%调速或其他#的电源低电压保护设定不合理"没有正确切换到备用电源"导致共计$!"&BC 的水电机组停运"使东北部电网再次发生大功率缺额&由于低频%低压减载已经动作完毕"大规模的功率缺额"导致(,/:19L 1+<1&"!"""'以及9>1:Z +41=,:)<等主力电厂与电网解列&至此"巴西东北部的()*+,-./01"2),*,"3415*,+6)6171*8)"(,*,4.,"9:,;1,<和=)*;4>)等+$+$"!!"M G !##!F个州电力供应全部中断"东北部电网仅剩余#E由外部电网供电的负荷!&""BC#"其中(4,/A剩余负荷约%H M BC"?,@4,剩余负荷约M%"BC&!事故后恢复东北部电网中部区域在停电G$-4+后首先恢复供电"事故停电&@后"东北部电网主要负荷恢复完毕&具体恢复过程如下$"!$"""东北部电网的中部区域完全恢复'"!$"G"P/4Q51+Q,;,'=1.*,64+@1的G""I J2$线恢复供电"东北部电网与主网重新联网'"!$!""G""I J U)*)<4+,!'=1.*,:"' [1*8,:)Q,!线路恢复送电"北部电网与东北部电网重新联网'"!$M""东北部电网的西南部区域恢复供电'"$$!"+"G$"""东北部电网的南部区域恢复供电'"$$!#+"G$"""东北部电网的东部区域恢复供电'"$$M""恢复负荷M"""BC'"M$M""恢复负荷MH G"BC'"%$%&"9+;):4-!'Y4+;\!G""I J线路恢复供电'"G$"""恢复负荷G&""BC'F$M"" =,>),0/'2,-,0,*4!G""I J线路恢复供电"东北部电网与东南部电网同步连接"恢复负荷G#""BC'"&$!&"恢复负荷F#""BC"至此东北部电网的主要负荷恢复完毕&!事故原因分析该次事故起始于P/4Q51+Q,;,变电站=1.*,64+@12!线路与母线!间的开关失灵保护装置误动"造成变电站母线!%线路2!跳闸&由于变电站运行人员没有及时%正确地查找到故障原因"在对线路重合闸过程中"又因为2!线路与母线$间的开关失灵保护装置误动"导致变电站$条母线全停"引起变电站M回G""I J出线停运&尽管P/4Q51+Q,;,变电站的$回母线跳闸"导致东北部电网与北部电网%东南部电网振荡失步"但通过系统的失步解列%低频减载%低压减载等安全自动装置的正确动作后"东北电网一度恢复了稳定运行&随后"由于Y4+;\水电站辅助设备的电源低电压保护整定不合理"导致没有正确切换至备用电源"造成机组全部停运&这是导致该次事故扩大的关键原因&之后"孤网运行的东北部电网功率严重失衡"最终导致巴西东北部电网大面积停电&!事故的经验及教训D !事故的经验!#失步解列装置的正确动作这次大停电事故中"失步解列装置的正确动作"使得东北部电网与北部电网%东南部电网及时解列"并孤岛运行"有效避免了事故范围的进一步扩大& !!$#低频减载%低压减载装置的正确动作在东北部电网解列并孤岛运行后"低频减载%低压减载装置的正确动作"对确保孤网系统稳定运行起到了至关重要的作用&D !事故的教训!#继电保护装置可靠性低以及参数整定不合理继电保护装置可靠性低以及参数整定不合理是引发该次事故以及事故扩大的关键原因&P/4Q 51+Q,;,变电站母线开关失灵保护误动导致变电站$条母线跳闸"引发了该次故障'Y4+;\水电站辅助设备的电源低电压保护装置整定设置不合理导致了东北部电网最终崩溃&事故后"巴西相关方提出了关于继电保护装置以及参数设定的相关整改方案&$#机网协调能力不足巴西东北部电网孤岛运行后"由于采取了一系列有效措施"系统一度恢复稳定运行&尽管Y4+;\机组机端电压降低至额定值的#"E%#M E"但仍在机组运行范围内"然而由于机组辅助设备的低电压保护设定不合理"导致%台机组解列"破坏了故障后的系统稳定运行条件"引发了连锁跳机"这是造成东北部电网最终崩溃的直接原因&因此"对于并网机组"应充分重视涉网保护参数的合理整定"提高机网协调能力&M#运行人员操作不当P/4Q51+Q,;,变电站运行人员操作不当"导致事故扩大&若在母线!及=1.*,64+@12!线路跳闸时"能够正确%及时地判断故障原因"检查%确认线路的开关失灵保护"则有可能避免大停电事故的发生&!启示D !提高继电保护和安全稳定自动装置的可靠性以及保证参数的正确整定当系统发生扰动"处于紧急状态时"系统的继电保护及安全稳定自动装置的合理配置以及高可靠性"能够使系统有效隔离故障"避免事故扩大"提高系统的稳定性"反之则会导致事故扩大并引发大停电事故&应当充分汲取该次事故中的经验和教训"重视和改进继电保护和安全稳定自动装置参数整定工作"提高装置的可靠性&D !加强机网协调研究发电机及其控制系统%继电保护装置与电力系统稳定水平密切相关"只有充分掌握和发挥机组的+M+专题报告 !林伟芳"等!巴西-$*%.大停电事故及对电网安全稳定运行的启示调节性能"使其满足电网运行需要"才能不断提高机网协调水平和驾驭大电网能力&!#深入研究励磁%调速控制系统在严重故障后的动作特性励磁%调速系统是在电网发生严重故障后"始终参与调节的实时控制系统"它们的动作特性直接影响故障后系统的稳定水平&因此"掌握励磁%调速系统在故障全过程的动作规律"对于提高电网安全运行水平意义重大&$#发电机,发电厂涉网保护的合理整定巴西-$*%.停电事故表明"在严重故障情况下"可能出现系统高频率或低频率"以及系统过电压和发电厂设备低电压交织在一起的复杂情况&发电机的各种保护需要适应电网运行方式的变化"并且与自动装置达到最佳配合"从而保证电厂和整个电力系统的安全稳定&电厂与电网之间的协调配合是保证电力系统安全稳定的关键因素之一"特别是电网运行在较大的波动期间&在中国厂网分开的情况下"更需要电厂%电网之间的协调"从而最大限度地保证电力系统的安全稳定运行&D !加强对系统隐性故障的研究隐性故障是指系统正常运行时对系统没有影响"而当系统某些部分发生变化时"这种故障就会被触发"可能导致大面积故障的发生&隐性故障在系统正常运行时是无法发现的"而一旦有故障发生"系统在极端运行状态下就有可能会使带有隐性故障的保护系统误动作(#'!$)&该次事故中Y 4+;\%台机组的辅助设备的低压保护装置存在隐性故障"在巴西东北部电网孤网运行时"低压保护装置不能适应新的运行条件"最终造成刚刚被拉回稳定运行状态的东北部电网崩溃并形成大面积停电&中国对隐性故障的相关研究很少"这类问题很可能是事故扩大或导致大面积停电的关键因素&因此"为避免大停电事故的发生"应加强对隐性故障的研究和防范&D !深化对连锁故障的研究大停电事故往往是由连锁故障蔓延开来导致的"系统起初的!T !故障有可能是一系列多重故障中倒下的第!张多米诺骨牌&由于连锁故障的成因与发展规律都比较复杂"并且随着电力系统规模及其复杂性的增加而加剧(!M '!G )"因此"应深化对连锁故障的机理研究"提出和制订防御连锁故障的控制措施"加快基于广域信息的实时监测%稳定分析和智能控制等技术的研究和推广"预防和抵御连锁故障诱发的大停电事故& D !加强孤岛电网稳定运行的研究在系统出现灾变%故障或扰动后"通过预先制订策略的安全稳定自动装置将电网解列形成孤岛"通过孤岛电网中的低频%低压减载及自动甩负荷等措施"保证孤岛电网的安全稳定运行"从而缩小事故的影响范围"提高系统运行的可靠性&这次事故中"巴西东北部电网在与北部电网%东南部电网正确解列"以及孤岛运行后"通过安全稳定自动装置的正确动作"能够维持东北部电网的稳定运行&这也成为此次事故中的宝贵经验&在中国大区互联系统运行模式下"加强解列后的孤岛系统的稳定运行研究"对防止事故蔓延扩大尤为重要&应重视孤岛系统的安全稳定运行及控制的仿真和分析&特别是注重电力系统长过程的稳定性问题研究"避免发生大面积停电事故"以及研究防止事故扩大的有效措施"应成为电力系统计算分析的一项重要内容&D !应加强系统运行人员应对故障能力的培训在电力系统的安全稳定运行中"应尽可能避免人为因素导致的系统失稳甚至大停电事故的发生&因此"建立和执行完善%严格的安全操作规程"加强系统运行人员的操作培训"进行重大事故以及紧急情况下的仿真训练或事故演习"提高系统运行人员应对故障的能力"对保证系统的安全稳定运行具有重要的作用&附录见本刊网络版 @88> ,)><D <;)>*4D <;00D 01-D 0+ ,)>< 0@ 4+6)]D ,<>] 参考文献(!)甘德强"胡江溢"韩祯祥D $""M 年国际若干停电事故思考(O )D电力系统自动化"$""%"$&!M #$!'%D597^)_4,+;"X`O 4,+;R 4"X97a @)+]4,+;DU @4+I 4+;1b )*<)b )*,:.:,0I 1/8<4+$""M (O )D9/81-,841+1Lc :)08*40(1d )*=R<8)-<"$""%"$&!M #$!'%D ($)印永华"郭剑波"赵建军"等D 美加-&*!%.大停电事故初步分析以及应吸取的教训(O )D 电网技术"$""M "$H !!"#$&'!!De V 7e 1+;@/,"5`KO 4,+.1"a X9KO 4,+f /+")8,!D (*):4-4+,*R ,+,:R <4<1L :,*;)<0,:).:,0I 1/84+4+8)*01++)08)671*8@9-)*40,>1d )*;*461+9/;/<8!%,+6:)<<1+<81.)6*,d +(O )D (1d )*=R <8)-U )0@+1:1;R "$""M "$H !!"#$&'!!D (M )薛禹胜D 综合防御由偶然故障演化为电力灾难+++北美-&*!%.大停电的警示(O )D 电力系统自动化"$""M "$H !!&#$!'G DY `ce /<@)+;D U @)d ,R L *1-,<4->:)01+84+;)+0R 81<R <8)-'d 46)64<,<8)*+:)<<1+<L *1-8@)c ,<8)*+4+8)*01++)0841+.:,0I 1/84+$""M D 9/81-,841+1L c :)08*40(1d )*=R <8)-<"$""M "$H !!&#$!'G D(%)薛禹胜D 时空协调的大停电防御框架$!一#从孤立防线到综合防御(O )D 电力系统自动化"$""F "M "!!#$&'!F DY `ce /<@)+;D =>,0)'84-)011>)*,84b )L *,-)d 1*I L 1*6)L )+64+;+%+$"!!"M G !##!.:,0I1/8<$(,*8&!L*1-4<1:,8)66)L)+<):4+)<81011*64+,8)66)L)+64+;D9/81-,841+1L c:)08*40(1d)*=R<8)-<"$""F"M"!!#$&'!F D(G)何大愚D一年以后对美加-&*!%.大停电事故的反思(O)D电网技术"$""%"$&!$!#$!'G DX c^,R/D3)8@4+I4+;1b)*-&*!%.`='2,+,6,.:,0I1/8,L8)* 1+)R),*(O)D(1d)*=R<8)-U)0@+1:1;R"$""%"$&!$!#$!'G D (F)傅书 D V c c c(c=$""%会议电网安全问题综述及防止大面积停电事故建议(O)D电力系统自动化"$""G"$#!&#$!'%D[`=@/84D=/--,*R1+>1d)*<R<8)-<)0/*48R>*1.:)-<1+$""% V c c c(c=-))84+;,+6*)01--)+6,841+L1*6)b):1>4+;6)L)+<) -),</*)<(O)D9/81-,841+1Lc:)08*40(1d)*=R<8)-<"$""G"$#!&#$!'%D(H)唐斯庆"张弥"李建设"等D海南电网-#*$F.大面积停电事故的分析与总结(O)D电力系统自动化"$""F"M"!!#$!'H DU975=4_4+;"a X975B4"P VO4,+<@)")8,:D3)b4)d1L .:,0I1/84+X,4+,+1+=)>8)-.)*$F$0,/<)<,+6 *)01--)+6,841+<(O)D9/81-,841+1Lc:)08*40(1d)*=R<8)-<"$""F"M"!!#$!'H D(&)林伟芳"孙华东"汤涌"等D巴西-!!*!".大停电事故分析及启示(O)D电力系统自动化"$"!""M%!H#$!'G DP V7C)4L,+;"=`7X/,61+;"U975e1+;")8,:D9+,:R<4< ,+6:)<<1+<1L8@).:,0I1/84+?*,Q4:>1d)*;*461+71b)-.)* !""$""#(O)D9/81-,841+1Lc:)08*40(1d)*=R<8)-<"$"!""M%!H#$!'G D(#)陈为化"江全元"曹一家D考虑继电保护隐性故障的电力系统连锁故障风险评估(O)D电网技术"$""F"M"!!M#$!%'!#D2X c7C)4@/,"O V975g/,+R/,+"29K e4f4,D34<I ,<<)<<-)+81L>1d)*<R<8)-0,<0,64+;L,4:/*)01+<46)*4+;@466)+ L,4:/*)<1L>*18)084b)*):,R4+;(O)D(1d)*=R<8)-U)0@+1:1;R"$""F"M"!!M#$!%'!#D(!")丁理杰"刘美君"曹一家"等D基于隐性故障模型和风险理论的关键线路辨识(O)D电力系统自动化"$""H"M!!F#$!'G D^4+;P4f4)"P V`B)4f/+"29K e4f4,")8,:D(1d)*<R<8)-46)+84L40,841+.,<)61+@466)+L,4:/*)-16):,+6*4<I8@)1*R(O)D9/81-,841+1Lc:)08*40(1d)*=R<8)-<"$""H"M!!F#$!'G D (!!)c P V a K7^K^2D9-)8@161:1;R81,<<)<<,+6*,+I8@))L L)08< 1L@466)+L,4:/*)<4+>*18)0841+<0@)-)<.,<)61+*);41+<1L b/:+)*,.4:48R,+64+6)]1L<)b)*48R(^)D?:,0I<./*;"`=9$8@) J4*;4+4,(1:R8)0@+40V+<848/8),+6=8,8)`+4b)*<48R"$""M D (!$)g`7g4/D34<I,<<)<<-)+81L>1d)*<R<8)-0,8,<8*1>@40 L,4:/*)<,+6@466)+L,4:/*)-1+481*4+;h01+8*1:<R<8)-(^)D ?:,0I<./*;"`=9$8@)J4*;4+4,(1:R8)0@+40V+<848/8),+6=8,8) `+4b)*<48R"$""M D(!M)张玮D防止大电网连锁故障跳闸事故的广域后备保护策略研究(^)D济南$山东大学"$""&D(!%)于会泉"刘文颖"温志伟"等D基于线路集群的连锁故障概率分析模型(O)D电力系统自动化"$"!""M%!!"#$$#'M M De`X/4_/,+"P V`C)+R4+;"C c7a@4d)4")8,:D9 >*1.,.4:4<840,<<)<<-)+8-16):L1*>1d)*<R<8)-0,<0,64+;L,4:/*).,<)61+:4+)0:/<8)*<-)8@16(O)D9/81-,841+1L c:)08*40(1d)*=R<8)-<"$"!""M%!!"#$$#'M M D(!G)徐林"王秀丽"王锡凡D基于电气介数的电网连锁故障传播机制与积极防御(O)D中国电机工程学报"$"!""M"!!M#$F!'F&DY`P4+"C975Y4/:4"C975Y4L,+D2,<0,64+;L,4:/*) -)0@,+4<-4+>1d)*;*46.,<)61+):)08*40.)8d))++)<<,+6 ,084b)6)L)+<)(O)D(*10))64+;<1L8@)2=c c"$"!""M"!!M#$ F!'F&D林伟芳 !#&M 女 通信作者 硕士 工程师 主要研究方向 电力系统运行与控制 c'-,4: :4+d L()>*4D<;00D 01-D0+汤!涌 !#G# 男 博士 教授级高级工程师 博士生导师 主要研究方向 电力系统仿真 建模与分析孙华东 !#H G 男 博士 高级工程师 主要研究方向 电力系统运行与控制>*)54-70&1>/)?&*@-6,/A/&8-1%,3/7)/B"C!D##)18E1+.&/)0&-1+2-/:0)3*,F.,/)0&-1-2@-6,/A/&8"#!$%&'()*+,-!./0)*+12!34(50)*+.267&()*+83-630)**4()*+89!.:&)*i2@4+,c:)08*40(1d)*3)<),*0@V+<848/8)j?)4f4+;!""!#$j2@4+,kG3+0/)50H K+[).*/,*R%j$"!!j,d46)<>*),6):)08*40,:.:,0I1/8100/**)64+71*8@),<8?*,Q4:>1d)*;*46l U@),0046)+8<>*),6 &<8,8)<j,+6,.1/8%"-4::41+>)1>:)d)*)4+b1:b)6l U@)>*)'L,/:8<48/,841+j0,/<)j<>*),6,+6*)<81*,841+1L8@).:,0I1/8,*) 6)<0*4.)6l U@):)<<1+<,+6)]>)*4)+0)<1L8@).:,0I1/8,*),+,:R Q)6,+6</--,*4Q)6l=1-)*)01--)+6,841+<L1*)+</*4+;8@) <)0/*48R,+6<8,.4:48R1L2@4+,m<>1d)*;*46,+6>*)b)+84+;8@)100/**)+0)1L.:,0I1/84+2@4+,,*)>*)<)+8)6lI,B6-/8+H?*,Q4:>1d)*;*46n.:,0I1/8n0,<0,64+;L,4:/*)<n@466)+L,4:/*)n<),/*48R,+6<8,.4:48R n*):,R>*18)0841+专题报告 !林伟芳"等!巴西-$*%.大停电事故及对电网安全稳定运行的启示附录A图A1 巴西区域电网Fig.A1 Regional power grids of Brazil图A2 巴西东北部电网地理结构图Fig.A2 Regional power grids of Brazil Northeast power grid附录B表B1 事故前东北部电网电源出力情况Tab.B1 Situation of different power sources of Northeast power grid pre-fault 电源类型 出力/MW 比例/% 水电厂 5,360 95.1 燃油电厂 130 2.3 风电厂 147 2.6 总计5,637100.0表B2 东北部电网与其他电网联络线情况Tab.B2 The power flows between Northeast power grid and other connected power grid联络区域联络线线路潮流/MWPresidente Dutra —Teresina —Sobrai III 2回500kV 线路 Presidente Dutra —Boa Esperance —Sao Joao do Piaul 1回500kV 线路 Cciinas —Ribeiro Goncalves —Sao Joao do Piaul 1回500kV 线路北部—东北部 Piripiri —Sobral 1回220kV 线路2 424东南部—东北部Serra da Mesa 2—Rio das Eguas —Bom Jesus da Lapa II 1回500kV 线路813 总计3 237图B1 东北部电网与其他电网联络线Fig.B1 Figure of interconnect lines of Northeast power grid附录C图C1故障过程中的电压录波图Fig.C1 Figure of voltage in the fault。
电力系统事故分析与启示
刘斌自动化学院 2120140881
电力系统网络是迄今为止最大的人造工程之一。
具有“大机组、超高压、大电网”的特征,装机容量大、电压等级商、输电线路长、电网结构复杂、电网互联规模大.
发展大规模互联电力系统有着许多优越性,例如可以更加合理地利用能源,提高经济效益,可以采用大机组以降低造价和燃料消耗,加快建设速度;在正常及事故情况下可以相互调剂、相互支援,减少事故和检修备用容量,提高系统安全水平。
大电力系统还可以利用地区时差,取得错峰效益;在水火电之间进行调节,以及在某些情况下跨流域调节.总之,经济效益巨大。
但同时,与高效益伴随的是高风险.大电力系统对电力可靠性的要求更高,对运行技术和管理水平要求也更加严格.小电力系统发生故障造成的停电是局部的、损失有限;而大电力系统发生严重故障,特别是发生稳定破坏和不可控的恶性连锁事件时,停电波及范围广,停电持续时问长。
后果十分严重。
因此,在现代电网飞速发展、取得巨大经济效益的同时,对电力系统安全调度、设备维护和巡检、电力设备的性能和质量、运行管理水平等方面的要求也在不断提高,在这些领域需要进行更加深入的研究,以保障电力系统的安全稳定运行。
本文列举了三个影响比较大的电力系统事故,对于事故起因、后果给以分析,并得到某些启示。
一.电网大停电的典型案例及原因初探
1.华中电网7·1 大停电
2006 年7 月1 日,华中电网发生新中国成立以来最大的电网稳定破坏事故,事故中共26 台机组退出运行(总装机容量为6.34 GW),河南、湖北、湖南、江西四省损失负荷2.60 GW。
当天,500 kV 嵩郑Ⅰ、Ⅱ线因保护装置故障误动,先后跳闸,连带使500 kV 郑祥线和郑白线停运,形成500 kV 电网“N–4”故障,嵩郑断面电磁环网运行方式引起大规模功率转移,使5 条220 kV 线路严重过负荷并跳闸。
河南中调在事故发生后,2 min 内紧急拍停河南北部2.15 GW 机组,但由于当时华中和华北电网仍通过500 kV 辛洹线相联接,大量潮流经由该线路从华北涌入河南,抵消了调度员拍停机组的努力。
此后,线路过载导致短路故障、由继电保护动作切除的220 kV 线路4 条,因线路过载严重使得距离Ⅲ段保护动作切除的220 kV 线路1 条。
在这期间,河南电网又有6 台机组分别由于发电机过负荷保护、失磁保护Ⅲ段动作、定子过电流反时限保护动作而跳闸。
事故发生11 min 后,薄弱不堪的电网失去稳定,开始剧烈振荡,华北—华中500 kV 联络线功率在±1.70 GW 之间振荡,川渝—湖北联络线功率在±1.80 GW 之间波动;幸亏国调在事故
发生12 min后解开500 kV 辛洹线,河南中调也果断切除大量负荷,最终该事故范围得到了控制,没有扩大成为全国性的大停电。
反思:尽管本次事故的导火索是2 条500 kV 线路保护的隐性故障导致的误动,但是,事故的发展扩大却是由电网网架结构不合理以及继电保护装置设置不当这两个关键因素所造成。
2 条500 kV 线路跳闸后,尽管调度员切除大量发电,但是华北电网的潮流依然通过该联络线涌入已经脆弱的河南220kV 电磁环网,使得事件变得不可控制;最终,也正是因为手动解开联络线才防止了事故的进一步扩大,可以说,此次华中电网大停电中,不合理的大区域电网互联结构是主要问题。
2.莫斯科5·25 大停电
2005 年5 月25 日,莫斯科发生大停电,导致321 座变电站全停,损失负荷35.395 GW,事故覆盖25 个城市,影响人口约150~200 万。
事故是由于恰吉诺变电站110 kV 电流互感器出现断裂喷油着火,进一步引发了相邻空气断路器、压缩空气管道、悬式绝缘子等设备故障,进而导致该站三条500 kV 线路相继跳闸,负荷大量转移。
与美加8·14 大停电类似,功率大量转移导致联络线路过负荷,引发功率振荡,无功不足地区电压急剧降低,导致电压崩溃,造成电网稳定破坏事故。
莫斯科市南部110 kV 电网的电压降至85~90 kV,同时莫斯科电网的9 座电厂及图拉电网的4 座电厂全部或者部分停机,整个电网的崩溃过程持续了2 h,在此过程中调度员一直没有采取有效措施降低重载线路潮流,最终电网崩溃无法逆转。
反思:设备老化以及运行维护不当是本次事件的直接原因,这起事故充分说明了一次设备可靠性与电网运行可靠性的密切联系。
3、加拿大魁北克电网3·13 大停电
1989 年3 月13 日地球上发生的一场特大地磁暴造成魁北克735 kV 系统电压失稳并最终全部停电,这是世界上第一次由于地磁暴引起的重大停电事故。
3 月13 日凌晨2 时45 分,由太阳耀斑产生的地磁暴产生很大的地磁感应电流,造成系统中主变压器磁路饱和并产生大量谐波电流流向最近的静止无功补偿器(SVC),造成其电容器组过负荷,静止补偿器的过负荷保护动作,使735 kV 系统中的7台SVC 先后跳闸,同时系统中主变压器因半波饱和又大量增加了对无功功率的需要,导致系统电压大量下降,稳定破坏。
电压稳定破坏后,由詹姆斯湾水电群南送的5条735 kV 输电线路先后跳闸,使魁北克系统突然失去9.45
4 GW 的发电容量(魁北克系统的44%),6 s后,因系统振荡使邱吉尔瀑布向西南送电的73
5 kV线路跳闸,系统又失去了约2.2 GW 的发电容量。
尽管低频减载装置正确动作切除了2.8 GW 负荷,但是由于发电损失太大,魁北克电网最终无可避免的发生崩溃。
反思:地磁暴及其产生的地磁感应电流,可能对电网运行设备产生许多不利影响,如变压器的半波饱和、电网谐波电流增大和电压跌落等。
二、电网大停电的原因初探
总结世界各国大停电的事件,可以把大停电分为两类:一类是电网主要一次设备没有受到损坏或者冲击,由二次系统因素主导造成的;还有一类就是电网一次设备大面积损坏导致的。
第一类的大停电是目前大停电的最主要形式,它的发生需要导火索和推动力这“两要素”,详细分析如下:
1)导火索。
大停电的导火索可能是来自电网自身装置故障或者人为失误,也可能来自外部。
2)推动力。
导火索只是起因,大停电形成的推动力一般是内因,例如保护装置的隐性故障或者配置不当。
隐性故障是控制保护装置中存在的一种固有缺陷,这种缺陷在系统正常运行时很难被发现,只有在系统发生故障时才会表现出来,其直接后果是导致被保护元件的错误断开。
第二类的大停电,则是在强烈自然灾害下发生的,一般表现为电力系统基础设施大面积毁坏,进而电网被迫停运。
三、电网大停电的启示
本文回顾了几个世界各国大停电的概况,结果显示,每次大停电的发生,既有偶然性,也有必然性。
偶然的是自然条件以及设备因素,必然的则由于电网网架、一次二次设备长期潜藏的重大安全隐患。
大停电的后果是灾难性的,代价是惨重的,电网企业应该以系统运行为龙头,做好全过程的大停电风险管控,才能负起电网企业的社会责任和实现可持续性发展。