美国大停电介绍
- 格式:ppt
- 大小:966.00 KB
- 文档页数:15
对美国1996年7月2日大面积停电的简单分析1996年7月2日13时24分(太平洋地区时间)的大面积停电事故,使200多万用户受到影响,大多数用户在30min内恢复供电, 19时45分全部恢复供电。
这次事故是由于怀俄明州Jim Briger发电厂的一条345kV出线对大树闪络引起线路跳闸,相邻另一条345kv线路保护误动,使事故扩大,引发一系列连锁反应,损失负荷10.576GW。
1电网方面的简单分析WSCC是北美互联电力系统4个以直流联网的同步运行的电网之一。
该电网负荷和电源分布极不均衡,水电主要分布在北部,火电分布在南部和东部。
南北部负荷特性差异较大,南部高峰负荷出现在夏季,北部在冬季。
负荷密度最高的WSCC南部的加州和南内华达州(CNV)夏季高峰负荷约占全网的二分之一,装机占三分之一,负荷中心普遍与电源距离较远。
因此,长距离大容量输电和南北之间潮流方向随季节变化,是WSCC电网的主要特点之一,夏季水电南送,冬季潮流反向。
2 事故情况7月2日,WSCC的大面积停电事故,是由JimBridger电厂(位于怀俄明州)至Kinport变电所之间单回345kV线路对大树闪络而引发。
而在事故前,出现了线路紧张的情况。
7月2日的停电事故总计影响200多万个用户,约占WSCC全部用户的10%,损失负荷10.576GW。
大多数用户在事故发生后30min内恢复供电,到19时45分,供电全部恢复。
3对此次事故的简单分析(1)事故前多条线路通道比较紧张,使电网处于非常不利的局面。
对这种严重的电网运行方式未做过分析。
本次停电事件中,无功电压支持能力不足是事故扩大的原因之一。
(2)这次大面积停电事故说明,电网实时安全运行监视仅由控制区实施是不够的,需要具备对更大区域的实时安全运行监视的手段,区域运行协调办公室要有本区域电网的实时信息。
(3)电网方面反应迅速,在停电时及时对相关线路进行了抢修,使由于停电而造成的损失得到了一定的控制。
2011年圣迭戈大停电事故情况本次发生在美国南加州圣迭戈(San Diego)的大停电,是加州历史上最严重的一次停电事故。
其涉及范围很大,包括南加州、亚利桑那州西部地区以及墨西哥北部。
本次事故导致约700万人电力供应中断,其中包括140万圣迭戈用户以及约110万墨西哥用户。
停电区域的电力主要由圣迭戈气电公司(San Diego Gas & Electric,简称SDGE)以及亚利桑那公共服务公司(Arizona Public Service Corporation,简称APS)提供。
下面将首先对本次停电事故中心——圣迭戈地区的电网概况进行介绍,并根据目前搜集到的事故报道、评论及相关资料,对事故、影响以及事故中值得关注的问题进行简要讨论。
一. 圣迭戈电网概况1、电源圣迭戈电网中的电源主要来自于SDGE公司。
近年来,电源构成发生了比较大的变化。
许多上世纪六、七十年代投运的机组面临退役,为满足供电需要,一些电源尤其是热效应高的机组陆续投运。
目前接入电网的电源包括两台联合循环机组(共1160兆瓦),火电(共960兆瓦),热电联合机组(共157兆瓦),调峰机组(688兆瓦),新能源(包括生物发电与风电,共75兆瓦),总计3040兆瓦。
除上述SDGE 公司的电源外,电网中另有一部分电源来自独立的发电公司。
此外,电网还有相当一部分电力分别来自距离圣迭戈市约50英里的圣奥诺弗雷核电站、相邻的亚利桑那电网以及墨西哥电网等。
2、输电网圣迭戈位于加州最南端,毗邻太平洋,与墨西哥接壤。
这一地理位臵限制了其输电网的发展。
电网内现有的一条500kV输电线路是连接加州电网与亚利桑那州电网的重要通道,也是圣迭戈电网的一条主要受电通道。
墨西哥电网的部分电力以及帝王县拟建的风电厂均接入这条输电走廊中的帝王谷变电站。
圣迭戈电网中,69kV及以上的架空线路总长度达1762英里,电缆总长度达105英里,变电站22座,与外部联络线201英里。
美国加州发生大规模停电事件最近,美国加州发生了一起罕见的大规模停电事件,超过200万居民在国内最富裕、人口最多的州之一被迫停电。
这个事件震惊了全世界,也引起了人们对于能源供给问题的深刻思考。
在这里,我们将探讨这个事件背后的原因和影响,并对未来提出一些思考和建议。
首先,让我们看看这次停电事件的具体情况。
在10月25日晚间,加州南部遭遇了强劲的风暴和高温,导致了多处电力设施的损坏。
为了保护安全,加州电力公司立即采取了停电措施以避免火灾的风险。
据报道,这个停电影响了大约360,000个客户,这意味着大约200万人受到了影响。
尽管加州电力公司采取了各种措施来恢复电力供应,但是停电仍然持续了几天,并且成为全美国历史上范围最广泛的一次停电事件之一。
这次停电事件对当地的人们和经济产生了非常大的影响。
许多人在停电期间失去了房屋、车辆等物质财产,严重的影响了他们的生活。
此外,许多企业和商户也不得不关闭,导致了大量的财产损失和雇员失业。
更为严峻的是,这次停电事件还可能会对整个州的经济和社会发展产生深远的影响,包括能源供应不足、生产成本上升和就业岗位减少等问题。
那么,这次停电事件背后有什么深层次的原因呢?事实上,这不仅仅是一次由天气原因造成的停电事件。
在背后,有一些根本性的结构问题和政策矛盾。
首先,加州长期以来一直在推行“再生能源革命”,鼓励和投资于太阳能、风能等绿色能源。
然而,长期的政策执行与市场需求错位,导致了能源需求供应失衡的情况。
再加上反对派对于高压输电线路的抵制和行政管理不力等问题,终于造成了这次大规模的停电事件。
此外,美国政府也在一定程度上对于能源供应问题存在疏忽。
政府主导下的能源政策过于依赖进口和富石油资源地区,忽视了对于地方能源供应和分散化的投资,也对于再生能源的政策支持不够,这种政策缺失导致了美国全国范围能源供应问题的日益恶化。
因此,整个供电系统的缺陷和政策不足等问题都造成了这次停电事件的发生。
针对这次停电事件,我们需要寻找一些适当的解决方法。
一、事故概括及背景美国东部时间2003年8月14日16:11,以北美五大湖为中心的地区发生大停电事故,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互联电网。
事故中至少有21座电厂停运,约5000万人受到影响,纽约州80%供电中断。
二、事故的发生及控制措施(1)8月14日14:00,位于俄亥俄州北部的一个550MW发电机组停运,导致在15:06俄亥俄州Chamberlain–Harding 345kV线路跳闸,其输送的功率转移到相邻的 345kV 线路(Hanna–Juniper)上,此时系统还处在正常状态。
(2)15:32 由于长时间过热下垂接触树木和警报系统失灵,Hanna–Juniper 345kV 线路因短路故障而跳闸,克利夫兰失去第二回电源线,电压降低;密歇根州内线路潮流保持稳定。
此时系统电压超出允许范围,变为紧急状态。
(3)15:41至16:06三条345kV 线路相继跳闸,但供电公司认为,虽然有一些线路跳闸,系统也是安全的,因而未与其他相连系统解列,导致发生了一系列连锁反应,更多回输电线路跳开、潮流大范围转移、系统发生摇摆和振荡,系统有功和无功功率不再平衡,系统转变为崩溃状态。
(4)事故发生几小时后系统开始逐步恢复负荷,系统进入恢复状态,截止到8月15日11:00,共恢复负荷 48600MW。
大部分跳闸线路和停运机组都恢复了运行,绝大部分受影响的居民恢复了正常用电。
8月17日17:00,除了密歇根至安大略的线路外,所有在大停电中停运的线路都投入了运行。
三、系统运行的建议(1)做好电力系统的统一规划发生大面积停电事故,其主要内在原因是缺乏统一规划,在高峰负荷时线路负载重,发生“N-1”故障时极易导致相邻线路过载而相继跳闸。
(2)坚持统一调度的方针美国没有一个能够协调组织各地区电网运行的统一电力调度中心,电网调度和运行缺乏统一有效的管理机制。
应坚持统一调度的方针,确保整个电力系统的安全和稳定运行。
18.14美加大停电
的经过和启示
内容摘要
1.基本情况
2.事故起始及发展过程
3.事故过程中的分析
4.事故原因初步分析
5.北美可靠性委员会采取措施细节
6.美加大停电的启示
1.基本情况
美国东部时间2003年8月14日16时11分(北京时间8月15日4时11分)开始,美国和加拿大东北部联合电网发生大面积停电事故。
美国发生事故的电网,总装机容量为6.59亿千瓦。
在事故发生的最初3分钟内,就有21个电厂停止运行。
此后共造成约100个发电厂,其中包括22个核电站被迫停止运行。
停电范围约240万平方公里,美国8个州约70万平方公里受影响的居民人数共计5千万,加拿大两省约170万平方公里的地区受影响人口达1000万。
1.
1.基本情况(续)
¾PJM互联电网:400万千瓦(宾州-新泽西-马里兰联合电力系统)
¾中西部ISO:1850万千瓦
¾魁北克水电:10万千瓦
¾安大略IMO:2100万千瓦
¾新英格兰ISO :250万千瓦
¾纽约ISO:2440万千瓦
1.。
美加8.14⼤停电“初步分析与各⽅评论“美加8.14⼤停电初步分析”美国东部夏令时间(EDT)2003年8⽉14⽇16:11(北京时间15⽇4;11),美国、加拿⼤发⽣北美历史上规模最⼤的停电事故,停电区域涉及美国俄亥俄州,密歇根州,纽约州等8个州以及加拿⼤魁北克省,安⼤略省2个省,根北美电⼒可靠性协会(NERC)统计,此次停电事故累计损失负荷 61800MW,超过5000多万⼈的⽣活受到影响,据美国经济专家预测,此次美国历史上规模最⼤的停电事故所造成的经济损失可能⾼达300亿美国/d,事故区域在16⽇11:00(即事故发⽣后的42h49min)基本恢复供电,到⽬前为⽌,有关各⽅均未公布事故发⽣的原因及事故原始资料。
我们根据收集的有关资料,对停电做了初步的分析,并介绍了以美国为主的各界对此停电事故的评论和反思。
1、停电事故发⽣的过程和恢复情况受本次停电事故影响最严重的地区是NERC的NPCC(东北电⼒协调委员会)分区,MAAC(⼤西洋中区委员会)分区和ECAR(东部中区可靠性协调组织)3个分区,包括PJM电⽹、中西部电⽹、魁北克⽔电系统、安⼤略电⽹、新英格兰电⽹和纽约电⽹,发⽣事故的电⼒系统基本情况、负荷损失情况见表1。
表1 事故发⽣的电⽹及负荷损失情况 MWNERC 2002年夏季装机电⽹损失分区最⼤负荷容量负荷MAAC 52570 64000 PJM电⽹(宾西法尼亚州、新泽西州)4200ECAR 96330 122990 中西部电⽹Midwcst ISO(俄亥俄州,密歇根州、威斯康星州)魁北克⽔电系统(加拿⼤魁北克省)安⼤略电⽹(加拿⼤安⼤略省)1300010020000NPCC 101150 133460 新英格兰电⽹(台萨诸塞州和康涅狄格州)纽约电⽹(纽约州)2500 22000合计损失负荷618001.1停电事故发⽣的过程综合北美电⼒右靠性协会(NERC)、美联社和美国电⼒公司(AEP)、国际输电公司(ITC )、剑桥能源研究协会(CERA)等机构的资料、事故的发⽣过程(参见图1如下)8⽉14⽇14:00左右,俄亥俄州FirstEnergy的E5号680MW燃煤机组退出运⾏;15.06 ~15:32,向克⾥夫兰供电的两条输电线路(Chamberlin-Harding345KV输电线和Hanna-Juniper345KV输电线)相继跳闸,克⾥夫兰出现低电压;15:41~15:46,向北部俄亥俄电⽹供电的连接FirstEmergy和美国电⼒公司(AEP)的两条输电线路(Star-South Canton345KV输电线路和Tidd-Canton Control 345KV输电线)跳闸;16:06向北部俄亥俄电⽹供电的1条输电线(Sammis-Star 345KV 输电线)跳闸,FirstEnergy向密歇根ITC电⽹拉电200MW,密歇根电⽹出现低电压,加拿⼤和美国东部电⽹出现功率摇摆;16:09,连接俄亥俄南北电⽹的两条联络线(Galion-Mushingum River-Ohio Central 345KV线路)East Lima-Fostoria Cenrtal 345KV 线路跳闸,俄亥俄南北电⽹解列,FirstEnergy(北⽹)向密歇根ITC 电⽹拉电2200MW,IPC与安⼤略电⽹的潮流反转,密歇根电⽹电压下降,密歇根中部两座总容量1800MW的电⼚Kinder-Mor-gan和MCV在15s 内相继停运;16:10,密歇根ITC电⽹电压崩溃,在8s内密歇根30条输电线停运,ITC 电⽹与密歇根其它电⽹解列,俄亥俄北⽹从安⼤略和密电码歇根拉电,潮流达到2800MW,事故波及安⼤略和纽约电⽹,纽约电⽹切断与安⼤略电⽹的连接以⾃保,但电⽹很快崩溃,由此⾃16:11爆发了⼤⾯积停电事故,在事故发⽣后,AEP电⽹和PJM电⽹分别阻⽌了停电向印第安纳、PJM南部发展。
美加8.14大停电电力实09马剑2003年8月14日,美国中西部、东北部及加拿大安大略省遭受了大面积停电事件。
事故开始于美国东部时间16时左右,在美国部分地区,电力供应在4日后仍未恢复,而在全部电力供应恢复之前,安大略省部分地区的停电持续了一个多星期。
一、事件全过程1、事故的发展过程[1]:事件发生前,停电地区中西部正值高温天气,电网负荷很大。
潮流方向是从印第安纳州和俄亥俄州南部通过密歇根州和俄亥俄州北部向底特律地区送电,并通过底特律地区送往加拿大的安达略省。
14时左右,俄亥俄北部属FE电网公司的Eastlake5号机组(597MW)跳闸。
15时05分,俄亥俄南北联络断面上送克里夫兰的一条345千伏线路跳闸,其输送的功率转移到相邻的345kV线路(Hanna–Juniper)上。
15时32分,俄亥俄另一条南北联络线Ohio Hanna—Juniper345千伏线路因对树放电跳闸,这是因为上一事件引起该线路长时间过热并下垂,从而接触线下树木。
当时由于警报系统失灵没能及时报警并通知运行人员,15:32该线路因短路故障而跳闸,使得克利夫兰失去第二回电源线,系统电压降低。
[2] 15时41分,俄亥俄又有两条南北联络线相继跳闸,克里夫兰地区出现严重低电压。
16时06分,俄亥俄南北联络断面又有一条345千伏线路跳闸。
此时潮流反向从底特律地区向俄亥俄州北部送电。
16时09分,俄亥俄南北联络最后两条345千伏联络线跳闸。
俄亥俄州南北联络断面全部断开,潮流发生大范围转移,通过印第安纳州经密歇根州与底特律地区向俄亥俄州北部送电。
大约30-45秒后,因电压下降,密歇根州中部电网大约180万千瓦机组相继跳闸,密歇根州中部电网电压开始崩溃。
16时10分,底特律地区电压全面快速崩溃,在8秒钟之内约30条密歇根州和底特律间的联络线跳闸,潮流再次发生大范围转移,从俄亥俄州南部经宾西法尼亚、纽约州、安达略、底特律向克里夫兰送电。