世界电力史上最严重的几起停电事件
美加814大停电介绍以及启
15:45:33,Canton-Tidd 345kv线路跳闸,16:05:57 Sammis-Star (345kv)线路由于距离三段保护感受低阻抗,并误认为是短路故障而 跳闸(这时并不是由于线路的树闪接地引起的)。这条线路断开后, 从俄亥俄州东南至俄亥俄州北部的345kv线路完全断开,只留下三条 路径输电至俄亥俄州西部:
图
18 South Canton-Star
17 Juniper-Hanna 16 Harding-Chamberlin
闸
线路 跳
图 图
闸
线路 跳
图19 FE地区345kv潮流变化曲线
图20 FE地区345kv电压变化曲线
图21 FE地区138kv电压变化曲线
(4)第四阶段:15:39到16:08俄亥俄州北部138输电线系统崩溃
图2 美国三大电网分布
图3 美国电网十大地区性委员会及其所辖范围
4
图 北 美 大 停 电事 故 中 心
图5 北美大停电涉及的电网系统
图6 俄亥俄州部分地图
图7 事故中心潮流的大致分布 图8 事故中心潮流的数值及其流向
“8.14”大停电的发生过程
一:事故累积阶段 电网运行状况逐步恶化的累积效应是大面积停电的前奏,影响电网运行状
<1> 由宾夕法尼亚洲西北沿伊利湖至俄亥俄州北部;
<2> 由俄亥俄州西南至俄亥俄州东北;
<3> 由密歇根东部和安大略。
七次著名的大停电,原因多数很奇葩
七次著名的大停电,原因多数很奇葩!在现代社会高速发展的今天,人类对电力的依赖越来越强,保证电网的稳定和正常工作显得尤为重要。
本文介绍了全球历史上一系列重大停电事故,这些停电事故每一次都会影响几百万人甚至上千万人,其中发生于印度的停电事故甚至造成了地球上十分之一的人口无法用电。
1.2012 年印度大停电2012 年8 月1 日,在印度查谟市,一个女孩正在用蜡烛的火苗做饭。
2012 年7 月30 日,印度遭遇大面积停电,逾3.7 亿人受到影响。
印度北方邦境内的一座超高压变电站出现问题,导致部分输电线路和变电站过负荷,随后发生连锁反应,最终导致北部电网崩溃。
31 日,在印度北部恢复供电数小时后,该国东部和北部地区13 个邦又陷入电力瘫痪状态,全国近一半地区的供电出现中断,影响约6亿人口用电。
此次大面积停电被认为是印度11 年来最严重的停电事故,停电暴露印度电网在网架结构、管理、体制等方面诸多问题。
也有报道称这是全球历来规模最大的停电事故之。
印度大有专家认为,印度在电力基础设施建设方面太薄弱,特别是电力缺口大,而且印度对这方面的重视和人力物力财力的投入相对匮乏。
除了技术层面的问题,印度政府在电力方面的管理和调控能力很差,没有能够保障不断电的基本措施和政策。
2.2006 年欧洲大停电围观群众正在等待着新出炉的挪威明珠号游轮驶离德国帕本堡船厂。
在这艘游轮沿着埃姆斯河航行的期间,11 月4 日的晚上它直接造成了波及1000万人、时间长达两个小时的停电事故。
2006 年11 月4 日,德国能源公司为了让一艘新出厂的巡航邮轮安全通过一条河上的380kV 高压输电线下方,切断了高压线上的电力,结果造成欧洲电力网其他输电线路负荷过重,而西部电力输入严重不足,引发西欧多个国家产生了大规模的链式停电事故。
西欧大片人口密集的地区顿时陷入黑暗之中,至少有1000 多万人受到停电影响。
根据发布的最终调查报告,这起事故主要由三方面原因造成:第一,引发这起事故的德国电网公司缺乏必要的安全运营程序,甚至没有足够的技术手段对系统进行故障检测;第二,其他欧洲国家的电网运营商没有从德国方面接到任何信息;第三,投资不足导致电网运营的可靠性下降。
电力生产事故案例
电力生产事故案例电力生产是一个至关重要的行业,为社会各个方面的发展提供了基础支持。
然而,由于操作失误、设备损坏、自然灾害等各种原因,电力生产过程中的事故一直存在着一定的风险。
下面将介绍几个有代表性的电力生产事故案例。
案例一:切尔诺贝利核电站事故1986年4月26日,前苏联乌克兰切尔诺贝利核电站进行了一次安全试验,结果导致核反应堆四号的爆炸和熔核。
事故造成了至少31人直接死亡,以及数千人的疾病和早逝。
核反应堆周围的区域被迫撤离,成为一个永久的辐射禁区。
切尔诺贝利核电站事故被认为是历史上最严重的核事故之一,对核能发展产生了深远影响。
案例二:日本福岛核电站事故2024年3月11日,日本东北地区发生9.0级地震及海啸,导致福岛核电站发生了一系列严重事故。
海啸冲击了电厂的防护墙,造成了核反应堆冷却系统的失效,导致核燃料棒过热并释放了大量的放射性物质。
事故导致数百人直接死亡,以及数万人被迫撤离,部分地区至今无法居民居住。
福岛核电站事故被认为是自切尔诺贝利事故以来最严重的核事故。
案例三:中国东北电网降压事故2003年12月24日,中国东北电网发生了一起严重的降压事故,导致全国范围内的大面积停电。
事故起因是由于技术操作失误,在实施大规模检修时,误操作引起了负荷跳变,导致整个电网频率和电压突然下降。
事故造成了中国东北地区及周边地区超过8000万人停电,给社会经济生活带来了严重影响。
案例四:土耳其苏尔东煤矿事故2024年5月13日,土耳其苏尔东煤矿发生火灾,致使301名矿工丧生,成为土耳其历史上最严重的矿难事故之一、事故原因包括电力故障、设备损坏以及缺乏紧急疏散措施等多个因素。
该事故揭示了煤矿安全管理的缺陷和监管不力的问题。
以上案例反映了电力生产事故对人民生命财产以及环境所造成的巨大危害。
在电力生产过程中,要注重安全管理,加强设备维护和运行监测,提高员工的安全意识和技术水平。
同时,政府应该加强对电力行业的监管,完善相关法规和制度,确保电力生产过程的安全可靠。
十六起触电事故案例分析
十六起触电事故案例分析在日常生活中,电器和电力设施已经成为我们不可或缺的一部分。
无论是在家中还是在工作场所,我们都依赖于电力来进行生活和工作。
尽管电力技术和安全标准已经得到了相当程度的提高,但是因为各种原因,电流依然会对人类造成致命的损伤或者伤害,从而带来生命危险或者身体伤害。
今天,我们将为大家详细介绍16个触电事故案例及其分析,以此提高大家对电力安全的认识和采取相应的安全措施。
事件1:电气工人工作时触电身亡这是一个极其悲惨的事件。
2017年12月9日,在美国纽约市,一名电器维修工人在工作时触电身亡。
死者名叫彼得·佩尔蒂耶,当时他正在一个大楼的电气室工作,准备重新恢复供电。
据报道,佩尔蒂耶在较高电压下工作,并未采取必要的安全措施。
这项事件显示出了电气工人在工作中必须时刻注意安全标准。
另外,该事件也强调了地质和其他安全措施的重要性。
有足够的时间保证工人在工作前进行必要的安全检查,是非常关键的。
否则,他们会面临生命威胁。
事件2:电梯电击事故导致22人中毒在中国,电梯电击事故已经越来越常见。
2018年12月,一家万达广场就出现了一起电梯触电事故。
当时,22人进入该电梯,发现电梯已经停电,他们试图打开电梯门寻求救援。
当电梯门被推开时,22人同时触电,并且因为电击而失去意识。
接到报警后,救援人员赶到现场,将这些人送往附近的医院。
随后,消息爆出,这些人中有13人因触电而导致一氧化碳中毒,其中5人受伤较重。
事实上,许多电梯电击事件都是由于不合格的电气设备或不合规的维护而导致的。
在这个案例中,有一些问题需要得到重视,比如应该对电气设备进行定期检查和维护,确保其能够正常运行。
此外,电梯的安全标识和说明书也需要得到进一步改进,以确保用户能够正确操作电梯和进行相应的安全措施。
事件3:校园变电站触电导致一名中学生死亡2019年3月29日,在中国广西,一名中学生因触电身亡。
该学生被发现被卡在位于其所在学校的变电站中,其身体已经变形,经过检查确诊为触电身亡。
大停电事故及其教训
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;
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
12/10
A 12/8
G
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E 3 10
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12/10
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7/7 B 8/8 3 16
7''
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
美加814大停电介绍以及启示
2:事故连锁效应阶段
从8月14日下午12:15开始,FE(第一能源公司)和AEP(美国 电力公司)的控制区内发生了一系列的突发事件,这些时间最终导致 了东北部电网的大停电,按照一些重要事件的发生顺序,事故的演变 过程可以分成以下几个阶段。
(1)第一阶段;12:05到14:04,其间有两个重要事件发生
图1 美加大停电地理区域
二:“8.14”大停电的后果
• 1: “8.14”大停电造成美国东北部和加拿大东部机场瘫痪 、 公共交通瘫痪 、航班延迟 、成千上万的人被困在地铁 、电 梯 、火车和高速公路上,超过5000万人的失去电力供应,停 电时间29h后才完全恢复电力 ;
• 2: “8.14”大停电给美国经济带来严重影响 ,据美国经济专 家预测 ,此次美国历史规模最大的停电事故,所造成的经济 损失可能多达300亿美元/d,而据纽约市政厅估计 ,此次停电 造成纽约市财政减收7.5亿美元 ,税收减少4000万美元 ;而 加拿大方面,其经济损失也高达23亿加元;
• 西部电网包括美国西部、加拿大的两个省以及墨西哥北部地区, 区内是WECC(西部电力协调委员会)协作区。
• 得克 三大联合电力网非同步运行,相互之间通过背靠背直流系统联 络。
• “8.14”大停电主要发生在北美大联合电力系统,其是世界上 最大的联合系统,到2007年总装机容量超过13亿kw,覆盖美国、 加拿大和墨西哥的一部分,由4个同步电网组成:东部电网、 西部电网、德克萨斯电网和魁北克电网。
图6 俄亥俄州部分地图
图7 事故中心潮流的大致分布 图8 事故中心潮流的数值及其流向
“8.14”大停电的发生过程
一:事故累积阶段 电网运行状况逐步恶化的累积效应是大面积停电的前奏,影响电网运
大停电事故
时间地点停电量及影响范围最长停电时间事故起因事故发展1996.7.2美国WSCC 系统11850MW200万用户8h 线路触树跳闸另一线路保护误动跳闸电压降低;系统解列1996.8.10美国WSCC 系统28000MW750万用户5h 多条线路多次对树闪络而停运线路相继过载;系统振荡解列1998.1.5加拿大魁北克系统140万用户1个月冰暴引起大批线路杆塔倒塌多条线路退出运行1999.3.11 巴西24900MW7500用户6h 闪电击中变电站,多条440kV线路跳闸频率崩溃;系统解列2002.1.21巴西23766MW 6h 继电保护误动系统振荡2003.8.28美国东北系统61800MW5000用户29h 一条输电线路跳闸潮流转移;电压崩溃;电网解列2003.8.28英国伦敦南部地区724MW41万用户1h 倒闸操作引起后备保护继电器意外动作系统解列2003.9.23瑞典丹麦Norbel系统1800MW 8h 隔离开关损坏引起双母线短路机组出力不足造成事故时缺电;电压崩溃2003.9.28 意大利27702MW全系统停电20h 一条输电线路触树接地联络线连锁跳闸,频率崩溃2005.8.18 印度尼西亚1000万用户6h 一条输电线路故障线路连锁跳闸,多台机组停运2008.2.26美国佛罗里达州440万用户5h 变电站发生设备故障,造成两条输电线路欠压引发连锁反应导致该州核电站自动关闭2009.11.10 巴西28.83GW6000万用户4h 极端天气条件导致某变电站连续发生不同相的单相短路故障,故障引起的不平衡电流触发母线中性点电抗器的零序过电流保护动作电压崩溃;系统振荡2010.8.20俄罗斯圣彼得堡112万用户1h V osochnaya电站设备故障,引发另一电站故障2011.2.4 巴西1300万用户8h 伯南布哥州变电站保护系统的电子部件故障导致继电保护误动潮流转移,多条线路过载跳闸。
2003年世界上几起大停电事件的经验、教训和启示
2003年世界上几起大停电事件的经验、教训和启示上海市电力公司蓝毓俊在现代化的城市中,电能与人类生活,社会活动和经济发展之间相互紧密结合的程度,已经是其他能源不可比拟的,因此电力已成为现代社会物质文明和精神文明的重要支柱,是我国全面建设小康社会的重要物质基础。
安全、可靠的电力供应是社会稳定的重要因素之一.事实证明大面积的停电必将引起社会极大的动荡和经济上的重大损失。
2003年8月14日“美加大面积停电事件”发生后,紧接着8月28日英国伦敦.9月1日马来西亚、澳大利亚悉尼,9月23日瑞典和丹麦,9月28日意大利全国等都发生了程度不同的大面积停电事件。
不仅引起了我们电力工作者,而且引起了各国政府、社会上各界人士对供电可靠性的普遍关注。
一、2003年世界上几起大面积停电事件概况1.“美加814大面积停电事件”和美国历史上的一些停电事件美国东部时间8月14日16时lo分(北京时间8月15日4时10分)开始,美国东北部和加拿大东部互联电网发生大面积停电事件。
累计损失负荷6180万千瓦,涉及美国密歇根州、俄亥俄卅I、纽约州、新泽西州北部、马萨褚塞卅I、康涅狄格州和加拿大东部的安大略省、魁北克省等广大地区,约5000万人的生活用电受到严重影响,经济损失严重。
美国估计每天损失可达300亿美元,加拿大估计安大略省损失为50亿加元。
事件首先从美国中部电网ISO所属的A砰、FE、WETC和ITc四个电网公司所属区域开始,主要影响美国PJM互联系统、新英格兰ISO、纽约ISO、中西部ISO和加拿大的安大略ISO,魁北克水电系统也受到一定影响。
椐北美电力可靠性委员会(N醯c)的信息,事件发展主要过程如下:(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那州和俄亥俄卅I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大略省。
(2)14时左右俄亥俄州北部属FE电网公司的E船tLal【e电厂一台55万千瓦机组跳闸。
近年国内外大停电事故及其简要分析
近年国内外大停电事故及其简要分析摘要:对电力系统近10年发生的数10起主要大停电事故分别进行简要回顾,并分析其中部分的经过和造成停电事故的原因。
根据罗列总结这些大停电事故,进一步总结将造成大停电的主要直接原因和共性原因,并结合中国电网结构特点,提出了为防止大停电事故发生而应当作出的改进措施建议,以及其他相关预防性措施建议。
关键词:大面积停电;电网安全;电力系统;1、引言近年来,全世界范围内的电网发生了许多大停电事故。
2003年8月14日,美国东北部、中西部和加拿大东部联合电网发生大停电,引起了全世界的震惊。
随后,英国、马来西亚、丹麦、瑞典、意大利、中国和俄罗斯等国又相继发生了较大面积的停电事故。
这些大停电事故给社会和经济带来了巨大的损失。
在认真回顾今年来这些大停电事件的时候,可以看到各种原因的大停电将造成的后果,能中汲取经验和教训,进一步反思我国电网目前存在的一些问题,这对构建我国大电网安全防御体系,保障电网的安全稳定运行具有极其重要的意义。
2、主要大停电事故回顾以下将分述近年来主要大停电事故的事故概况,以及官方给出的造成事故的原因分析。
2.1. 美加8. 14 大面积停电事件(1)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。
(2)简要经过和原因分析a) 第一能源公司(FE) 的3 条输电线路由于离树枝太近,短路跳闸,这是大停电的最初原因;b) 当时FE 公司控制室的报警系统未正常工作,而控制室内的运行人员也未注意到这一点,即他们没有发现输电线路跳闸;c) 由于FE 公司的监控设备没有报警,控制人员就未采取相应的措施,如减负荷等,致使故障扩大化,最终失去控制;d) 正是由于FE 公司根本未意识到出现问题,也就没有通告相邻的电力公司和可靠性协调机构,否则也可协助解决问题;e) 此时,MISO 作为该地区(包括FE) 的输电协调机构,也出现问题;f) MISO 的系统分析工具在8 月14 日下午未能有效地工作,导致MISO 没有及早注意到FE 公司的问题并采取措施;g) MISO 用过时的数据支持系统的实时监测,结果未能检测出FE公司的事态发展,也未采取缓解措施;h) MISO 缺乏有效的工具确定是哪条输电线路断路器动作及其严重性,否则MISO 的运行人员可以根据这些信息更早地意识到事故的严重性;i) MISO 和PJM互联机构(控制宾夕法尼亚、马里兰和新泽西等地) 在其交界处对突发事件各自采取的对策缺乏联合协调措施;j) 总体而言,这次大停电是诸多因素所致,包括通信设施差、人为错误、机械故障、运行人员培训不够及软件误差等。
电力事故案例统计报告
电力事故案例统计报告电力事故是指在电力生产、传输、配电和使用过程中发生的意外事件,可能导致人员伤亡、财产损失以及社会影响。
下面列举了十个电力事故案例,以供参考:1. 2011年福岛核电站事故福岛核电站事故是目前世界上最严重的核电事故之一。
该事故是由于2011年3月11日发生的9.0级地震和海啸引发的,导致核电站断电,冷却系统失效,核燃料棒过热,最终导致多个核反应堆熔毁。
2. 2003年美国东北部电力大停电2003年8月14日,美国东北部地区发生了一场规模巨大的停电,导致纽约、底特律等地区一片黑暗。
此次停电是由于电力系统过载和故障引发的,对当地经济和生活造成了严重影响。
3. 2019年委内瑞拉全国性停电2019年3月7日,委内瑞拉发生全国性停电,导致该国大部分地区长达数天的停电。
停电原因包括设备老化、缺乏维护和投资等因素,给委内瑞拉的经济和社会秩序带来了巨大的冲击。
4. 2000年印度电力系统崩溃2000年8月1日,印度北部和东部地区的电力系统崩溃,导致超过60万平方公里的地区停电。
该事故是由于电力系统的负荷过大和故障引发的,给当地居民和企业带来了巨大的不便和损失。
5. 2015年泰国南部火车与电线杆相撞事故2015年3月29日,泰国南部一列火车与电线杆相撞,导致列车停电和脱轨,造成多人死亡和伤亡。
事故原因是由于火车司机未按规定操作引起的,引起了社会的广泛关注和讨论。
6. 2016年印度尼西亚火力发电厂爆炸事故2016年8月4日,印度尼西亚东爪哇省一座火力发电厂发生爆炸事故,导致多人死亡和伤亡。
事故原因是由于设备故障和操作失误引发的,引起了对电力行业安全管理的关注。
7. 2007年俄罗斯乌斯季库塔火灾事故2007年8月17日,俄罗斯乌斯季库塔一座变电站发生火灾,导致该地区长时间停电。
事故原因是由于设备老化和维护不当引发的,给当地居民和企业带来了严重影响。
8. 2013年巴西圣保罗州电力事故2013年1月,巴西圣保罗州的电力系统发生故障,导致大范围停电。
2010年-2011年世界停电事故
6月 2 9日以来 ,中国湖北省遭遇多轮强雷暴雨和山洪 、滑坡、内涝等灾害袭击 , 位于大别山地 区的罗 田、英 山部分乡镇成为一片泽 国。截至 7月 1 3日,湖北城网发生 lk O V断线 2 处 , 2 农网 3k 5V断线 12 0 处、lk OV断线 9 0 处 , 99 共有 117 3 1 个配电台区、 16 1 多万用户停电。 这是湖北省史上因天气灾害导致的最大停电事故。停电原因是 由于 农 网本身较为脆弱, 受到强雷暴雨连番冲击 , 以及洪涝水流冲击 , 导致一些变电站被淹 , 多处断线 。 7 51, 月 加拿大多伦多发生大规模停 电, 3 多伦多地铁、部分城铁和红绿灯等均受 到影 响, 正在该地访问的英 国女王伊丽莎白二世的晚餐被迫推迟。 电原因是 由于多伦 停
2 2 上午 1 点 , 月 5日 1 澳门新 口岸皇朝区变电站发生停 电事故,造成皇朝区全区域 内停电 , 其他地 区也受到短暂影响 ,由于此次停 电在上班畴间, 影响范围较大。 门电 澳
力公司分析事故的起因由四方面的差异造成 :1 ) 执行高压设备维修的方法 ; ) 2维修工作 程序的步骤 ;3防护警告标示程序 ; ) 队伍 的责任及能力 。 ) 4维修 3 1 日 1 点 4 分 ,日 月 1 3 6 本本州岛附近海域发生里氏 9 级地震 ,日 . 0 本东京及附近
21年1 0 1 2月
水利 电力科技
第3 7卷 第 4期
信息服务
2 1 年.0 1 0 0 2 1 年世界 停 电事故
2 1 年停 电事故 00
1 4日中午 , 月 美国首都华盛顿里根国家机场发生大面积停 电, 导致航班和机场安 检系统陷入瘫痪。停电原因是设备故障。 1 1 月 0日, 美国加利福尼亚州北部发生里氏 6 级地震 , . 5 地震造成 2 万户居民家 . 8 中停 电。 地震还导致 当地一些电线杆 、 交通信号灯跌落 , 一些居 民家中的水管、 煤气管 及下 水道 破裂 。 2 2 月 5日和 2 , 61 新一轮暴风雪席卷美 国东北部地区, 3 暴风雪横扫新罕布什尔州、 纽约州 、 缅因州和新泽西州 , 造成新罕布什尔州至少 2 .万居 民和企业用户供电中断 , 3 7 纽约州也至少有 2 万用户断电。另外 ,缅因、马萨诸塞 、新泽西等州 电力供应也受到 2 不同程度 的影响。 2 月底一 月初 ,欧洲西部广泛地区受到大西洋强烈风暴 “ 3 辛加”吹袭 , 在法国中部 地区,有超过 10 0 万户停电 ,西班牙加利西亚地区有逾 2 万户停电 . 7 、
电力事故案例统计报告
电力事故案例统计报告电力事故是指在电力系统运行过程中发生的导致人员伤亡、设备损坏或供电中断等不良后果的事件。
电力事故的发生对社会经济和人民生命财产安全造成严重影响,因此对电力事故的案例进行统计分析,有助于总结经验教训,提高电力系统的安全性和可靠性。
本文将列举10个电力事故案例,并对其进行分析。
1. 2003年美国东北部停电事故2003年8月14日,美国东北部和加拿大部分地区发生了一次大规模的停电事故,导致5000万人受到影响。
该事故起因是一条高压输电线路因树木短路而导致故障,最终引发了整个电网的瘫痪。
该事故揭示了电力系统中潜在的单点故障风险,对电力系统的可靠性提出了新的挑战。
2. 2011年日本福岛核电站事故2011年3月11日,日本发生了9.0级地震和海啸,导致福岛核电站发生多次核泄漏事故。
该事故造成了严重的放射性污染,并对周边地区的人们造成了巨大的生命和财产损失。
该事故揭示了核电站的安全风险以及应对核事故的不足之处,对全球核能发展产生了深远影响。
3. 2014年中国南方电网停电事故2014年1月20日,中国南方电网发生了一次严重的停电事故,导致广东、广西、云南等地大面积停电。
该事故起因是一条输电线路因冰雪天气导致杆塔倒塌,引发了电网的瘫痪。
该事故揭示了电力系统在极端天气条件下的脆弱性,对电力系统抗灾能力提出了新的要求。
4. 2018年印尼巴厘岛电力事故2018年8月5日,印尼巴厘岛发生了一起电力事故,导致岛上大部分地区停电长达数小时。
该事故起因是一条输电线路因树木短路而导致故障,引发了电网的瘫痪。
该事故揭示了输电线路的潜在风险,对线路检修和树木管理提出了新的要求。
5. 2019年巴西圣若泽发电厂事故2019年1月25日,巴西圣若泽发电厂的一座尾矿库发生溃坝事故,造成数十人死亡和大规模环境破坏。
该事故揭示了尾矿库的安全隐患,对矿山和发电厂的环境管理提出了更高的要求。
6. 2020年印度古晋火灾事故2020年8月13日,印度古晋一座化工厂发生火灾,导致多人死亡和重大财产损失。
世界暂态大事故事例
电力系统暂态重大事件电力是事关国民经济发展的重要基础产业之一,与人民群众的生活息息相关。
短暂的暂态事故,就可以导致巨大的损失。
美国和加拿大的814大停电就是一个典型的例子。
在中国07年一年中,就发生了不少暂态事故,如湖南发生“1.26”触电坠落人身死亡事故、厦门电业局人身灼伤事故、西藏电力建设总公司“5.15”人身死亡事故等。
下面就美国和加拿大的814大停电事件做具体的介绍和分析。
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。
16 时10 分,底特律和安达略交界地区大量机组和线路跳闸,安达略电网和底特律电网解列,底特律和俄亥俄州北部地区系统全部崩溃,系统瓦解,所有负荷损失。
同时,安达略省和纽约电网开始崩溃,负荷几乎完全或大部分损失。
2、供电恢复过程:截止到 8 月 14 日 19:30,共恢复负荷 1340MW,其中 PJM 电网800MW、魁北克水电局 40MW、新英格兰 500MW。
美国东北部和加拿大联合电网停电事故案例分析1500字
美国东北部和加拿大联合电网停电事故案例分析1500字2003-08-14美国、加拿大电网事故的发展过程2003-08-14,美国东部时间16:11开始,美国东北部电网和加拿大联合电网发生了有史以来影响最大的电网停电事故(以下简称"8·14"事故),事故波及美国东部电网和加拿大电网,美国的密西根州、纽约州、新泽西州、马萨诸塞等八个州和加拿大的安大略、魁北克省都受到了严重的影响。
"8·14"停电事故的发展过程为:15:06,处于俄亥俄州Chambeilain至Harding的一条345kV线路不明原因跳闸;15:32,由于负荷过重,Hanna至Juniper又一条345kV的线路下垂并放电跳闸;15:41,Star至S.canton的又一条345kV的线路跳闸;15:46,Tidd至CantonCtrl的一条345kV的线路跳闸;16:06,Sammis至Star的一条345kV的线路跳闸并重合成功;以上线路位于俄亥俄州克利夫兰市附近。
16:08,美国东部电网和加拿大电网发生振荡;16:10,Cambell3号机跳闸;16:10,Hampton至Thenford的一条345kV线路跳闸;16:10,Oneida至Majestic的一条345kV线路跳闸;16:11,Avon9号机组跳闸;16:11,Beaver至DavisBesse的一条345kV线路跳闸;16:11,Midway至Lemoyne/Foster的一条138kV线路跳闸;16:11,Perr1号机组跳闸;16:11,美国东北部电网与加拿大解列;16:15,Sammis至Star的一条345kV线路跳闸并重合成功;16:17,Fermi核电站停机;16:17~16:21,密西根州数条线路跳闸。
事故共计损失负荷6180万kW。
事故中,美、加共有超过100座电厂停机,其中包括22座核电站。
世界电网大停电的经验蒙定中
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在分析国内事故和国外大停电(包括1965年北美大停电)的基础上: 一 是抓电网稳定和电网结构
• 1981年李鹏亲自主持大连全国电网稳定会 议,颁发了电力系统安全稳定导则
• 1984年电力部又颁发了电力系统技术导则 二 是抓继电保护
全国实行了“四统一”,发展全新保护设备全国使用,贯彻“系统完整性”原则,效果显著 全国贯彻上述导则,和保护四统一后,稳定事故大大减少;从此防止了整个大区范围的大停电
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建立分层分区的合理电网结构 24
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2006年7月1日华中电网事故 26
直接引起事故的原因 • 20:47分,河南嵩郑500kV双回线
先后跳闸, 原因就是采用了不可靠的国外 ABB 保护 – 光纤通道的分相电流差动 • 按我国继电保护四统一原则发展的这种保 护,必须判别 线路有故障电流突变才起 动,才短时允许两侧电流比较、在判别为 内部故障时才允许跳闸 • 但ABB 却无这样保证可靠性 的重要环节 ABB保护长时比较两侧电流差别、一旦通 道或任一元 件异常都可能误动
闸时、其余照样运行,各端负荷潮流可灵 活控制
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VSC HVDC分别在日本和美国投 入运行。2002年美国投运的VSC为 330MW、± 150kV、40km电缆。 2003年美加大停电时,它使长岛很 快恢复用电
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美国“GRID 2030 VISION” • 美国能源部根据2003年2月总统指示:“为
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事故扩大的次要原因 26台发电机组在电网异常波动和振荡时跳
闸是事故扩大的次要原因,是建国以来机 组跳闸最多、影响最严重的一次大事故 • 2003年8月美加大停电中,失稳前有20台, 失稳开始有488台机组跳闸,电网四分五裂 后,大部分机组已跳闸,是造成大停电的 关键,跳闸原因是由於保护的配置不当、 整定过於灵敏和送出的电网保护不配合 • 华中26台机组跳闸包括在上述机组跳闸原 因内。按大电网和大机组协调原则(见4.3节) 处理,大部分机组是可以避免跳闸的
814大停电原因及分析
美加“8.14大停电”原因及分析北美电力可靠性委员会(NERC)对有关8.14大停电原因的报告以及有关方面的资料清晰地给出了此次事故的起因和发展过程,现简述如下。
从2003年8月14日下午美国东部时间(EDT,下述均为此时间)15时06分开始,美国俄亥俄州的主要电力公司第一能源公司(First Energy Corp.,以下简记为FE)的控制区内发生了一系列的突发事件。
这些事件的累计效应最终导致了大面积停电。
其影响范围包括美国的俄亥俄州、密执安州、宾夕法尼亚州、纽约州、佛蒙特州、马萨诸塞州、康涅狄格州、新泽西州和加拿大的安大略省、魁北克省,损失负荷达61.8 Gw,影响了近5千万人口的用电。
事故演变过程可分为如下几个阶段:(1)事故发生前的阶段。
图1中,各系统之间靠345kV和138kV线路构成一个交直流混联的巨大电网,其总体潮流为自南向北传送。
属于事故源头的第一能源(FE)系统因负荷高,受入大量有功,系统负荷约为12.635GW,受电约2.575GW(占总负荷的21%),导致大量消耗无功。
尽管此时系统仍然处于正常的运行状态,但无功不足导致系统电压降低。
其中FE管辖的俄亥俄州的克力夫兰-阿克伦(Cleveland-Akron)地区为故障首发地点。
在事故前,供给该地区有功及无功的重要电源:机组戴维斯-贝斯机组(Davis-Besse)和东湖4号机(Eastlake4)已经停运。
在13∶31东湖5号机(Eastlake5)的停运,进一步耗尽了克力夫兰-阿克伦地区的无功功率,使该系统电压进一步降低。
(2)短路引起的线路开断阶段。
15∶05俄亥俄州的一条345kV(Chamberlin-Harding)输电线路在触树短路后跳闸(线路开断前潮流仅为正常裕量的43.5%),致使由南部向克力夫兰-阿克伦地区送电的另外3条345kV线路(Hanna-Juniper、Star-South Canton和Sammis-Star,如图2所示)的负荷加重(其中Hanna-Juniper线路上增加的负荷最多,同时向该地区送电的138kV线路的潮流也随之增加,如图3所示。
近年国内外大停电事故及其简要分析
近年国内外大停电事故及其简要分析摘要:对电力系统近10年发生的数10起主要大停电事故分别进行简要回顾,并分析其中部分的经过和造成停电事故的原因。
根据罗列总结这些大停电事故,进一步总结将造成大停电的主要直接原因和共性原因,并结合中国电网结构特点,提出了为防止大停电事故发生而应当作出的改进措施建议,以及其他相关预防性措施建议。
关键词:大面积停电;电网安全;电力系统;1、引言近年来,全世界范围内的电网发生了许多大停电事故。
2003年8月14日,美国东北部、中西部和加拿大东部联合电网发生大停电,引起了全世界的震惊。
随后,英国、马来西亚、丹麦、瑞典、意大利、中国和俄罗斯等国又相继发生了较大面积的停电事故。
这些大停电事故给社会和经济带来了巨大的损失。
在认真回顾今年来这些大停电事件的时候,可以看到各种原因的大停电将造成的后果,能中汲取经验和教训,进一步反思我国电网目前存在的一些问题,这对构建我国大电网安全防御体系,保障电网的安全稳定运行具有极其重要的意义。
2、主要大停电事故回顾以下将分述近年来主要大停电事故的事故概况,以及官方给出的造成事故的原因分析。
2.1. 美加8. 14 大面积停电事件(1)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。
(2)简要经过和原因分析a) 第一能源公司(FE) 的3 条输电线路由于离树枝太近,短路跳闸,这是大停电的最初原因;b) 当时FE 公司控制室的报警系统未正常工作,而控制室内的运行人员也未注意到这一点,即他们没有发现输电线路跳闸;c) 由于FE 公司的监控设备没有报警,控制人员就未采取相应的措施,如减负荷等,致使故障扩大化,最终失去控制;d) 正是由于FE 公司根本未意识到出现问题,也就没有通告相邻的电力公司和可靠性协调机构,否则也可协助解决问题;e) 此时,MISO 作为该地区(包括FE) 的输电协调机构,也出现问题;f) MISO 的系统分析工具在8 月14 日下午未能有效地工作,导致MISO 没有及早注意到FE 公司的问题并采取措施;g) MISO 用过时的数据支持系统的实时监测,结果未能检测出FE公司的事态发展,也未采取缓解措施;h) MISO 缺乏有效的工具确定是哪条输电线路断路器动作及其严重性,否则MISO 的运行人员可以根据这些信息更早地意识到事故的严重性;i) MISO 和PJM互联机构(控制宾夕法尼亚、马里兰和新泽西等地) 在其交界处对突发事件各自采取的对策缺乏联合协调措施;j) 总体而言,这次大停电是诸多因素所致,包括通信设施差、人为错误、机械故障、运行人员培训不够及软件误差等。
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关于停电
仅次与三峡的大水电站事故——巴西大停电 2002年1月21日,当时世界上最大的水电站——伊泰 普水电站突然出现故障,造成巴西经济最发达的南部、东 南部和中西部10个州以及首都巴西利亚大面积停电4个多 小时。 受停电影响最大的是巴西两大城市圣保罗和里约热内 卢。这两个城市的地铁、无轨电车和电力列车全部停驶, 路口的红绿灯全部熄灭,交通一片混乱。很多人被困在电 梯里,要求消防队营救。
关于停电
哥伦比亚大停电损失数亿美元 2007年4月26日哥伦比亚发生大规模停电事故,导致 全国80%以上地区的各行业陷入瘫痪达3个多小时,经济 损失严重。 停电事故造成哥全国大部分地区的工业、餐饮 业、金融业等行业陷入瘫痪,不少政府部门的工作秩序也
被打乱。包括首都波哥大在内的一些大城市的交通因信号
关于停电
备受争议的“三华联网”
2005年,国家电网公司提出发展特高压。2010年,国 网公司又提出,要通过多条交流特高压输电线路,实现华 东、华中、华北“三华联网”。 2010年底,23位老专家联名上书,反对建设交流特高 压和三华联网。 在交流特高压理论层面上的论战包括了垄断、技术、 安全性以及经济性等诸多争议点,但实践层面正反两方则 将矛头对准了一个靶位——三华联网。 这项比三峡还昂贵宏伟的工程就是国网捍卫交流特高 压的最终目的,也是反对派极力阻拦的对象。
导致韩国各地红绿灯熄灭,交通瘫痪;手机失去信号;市中 心写字楼、商场、电影院、大型超市等均陷入一片混乱。
关于停电
俄罗斯大停电 损失至少10亿美元 公共设施全面瘫痪 2005年5月25日,莫斯科南部、西南和东南市区发生大 面积停电事故。大停电使得莫斯科电网321座变电站全停, 损失负荷3539.5MW。莫斯科市约有一半地区的工业生产、 商业活动和交通运输陷入瘫痪。一天之后才完全恢复正常供 电。 据估计,此次莫斯科大停电造成损失至少10亿美元。停 电引发的交通瘫痪是俄罗斯近年来最严重的一次。莫斯科证 券交易所的交易被迫中断。图拉地区一家化工厂因停电发生 爆炸。停电地区空调停运,居民抢购饮用水,出租车提价, 社会秩序一片混乱。
关于停电
1981年全国电网稳定会议颁发的《电力系统安全稳定导则》 (简称《导则》)运行至今。《导则》规定了电网分层、分 区、分散的“三分原则”。分层,指高压线和低压线不能并 联;分区,指我国电网分为六大区,区域电网间用直流输电 线相联;分散,指的是外接电源分散。 华中电网虽然失稳振荡,但没有导致全网大停电,更未波 及西北、华东、华南等电网,引发全国性的停电灾难。这是 负荷损失能控制在380万千瓦的原因。 巨大、复杂、不可控的自由联网是导致电网崩溃的症结。
பைடு நூலகம்
关于停电
“三华联网”的目的是要做到中国最重要的三个经济区 之间的电力同步化,尽管国网竭尽全力为交流特高压“正 名”,以抛开经济性、垄断性质等其他争论点,但“安全 性”这一点是反对人士最后也无论如何都无法抛弃的阵地。 一旦“三华联网”其中任何一环出了问题,不仅是华北、 华中,连华东地区都将陷入一片混沌当中。 2008年,华北与华中两大电网已通过晋东南—南阳— 荆门特高压交流试验示范工程建成,虽然只是示范工程, 却为国网完成“三华联网”走出了实实在在的第一步。华 北与华中已联,一旦锡盟-山东联至江苏,那么国网将以此 实现华北电网与华东电网的联合。
地区的供电出现中断,影响约6亿人口用电。
关于停电
堪比“911”事故的北美历史上最严重大停电 2003年8月14日,美国东北部的纽约市、底特律市和 克利夫兰市以及加拿大的多伦多、渥太华等地迎来了北美 历史上最严重的大停电。
美国和加拿大的100多座电厂,其中包括22座核电站自动"
保护性关闭",结果造成停电区域进一步扩大,最终酿成了 北美大陆有史以来最为严重的停电事故,使5000万人的工 作和生活受到了严重的影响。造成的经济损失每天多达 250亿到300亿美元。
关于停电
华东电网目前是我国用电负荷最大的地区,也是经济 最发达地区,这就意味着华东电网对“三华联网”、甚至 是国家经济安全来说都具有无可比拟的战略重要性。
在雾霾的压力之下,在国网的坚持面前,放行几条区域
内的交流特高压工程,保持华东电网的相对独立,或许是 能源局目前最优的解决方案。
关于停电
引发停电的原因有哪些? •政治原因 •电气设备老化 •设备检修 •自然灾害 •电力供应紧张 •欠交电费 •对钉子户停电 •电厂(网)误操作 •有特权的“电老虎”拉闸限电 •为节能减排拉闸限电? •盗割电缆 •黑客攻击 •小鸟(小动物)引起
灯失效而陷入混乱。造成直接经济损失至少达数亿美元。
关于停电
中国会遭遇大停电吗?
世界上共发生过25次负荷损失≥800万千瓦的重大停电 事故。在这个名单中,我们还没有发现中国大陆的身影。在 25次世界重大停电事故名单中,美国共有6次,累计负荷损 失15142万千瓦,占据榜首。 中国电力容量现已居世界首位,电网规模世界第一。但 是,我国有史以来发生的最大一起电网事故,负荷损失380 万千瓦,远未达到重大停电事故标准。 (2006年7月1日晚9时,华中电网两条并列运行的500 千伏线路误动跳闸,负荷全部转到220 千伏线路上,造成多 台发电机组跳闸,河南省五市停电,湖北、湖南、江西等邻 近省份也受到影响,华中全网失稳振荡。)
关于停电
世界电力史上最严重大停电事件
三大电网故障 半个印度电网崩溃 6亿人受灾
2012年7月30日,印度遭遇大面积停电,逾3.7亿人受到
影响。印度北方邦境内的一座超高压变电站出现问题,导致 部分输电线路和变电站过负荷,随后发生连锁反应,最终导 致北部电网崩溃。31日,在印度北部恢复供电数小时后,该 国东部和北部地区13个邦又陷入电力瘫痪状态,全国近一半
关于停电
“人为制造”韩国有史以来最严重大停电 2011年9月15日,韩国经历了有史以来最严重的大停 电事故,首尔、仁川、釜山、大田、庆尚南道等地陆续突 遭停电,212万户居民受到影响,全国上下陷入一片混乱。 此次停电系“人为制造”,为减轻负荷,维持预备电力,
韩国电力公社在没有事先通知的情况下采取轮流停电措施,