浅谈印度大停电
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浅谈印度大停电
2021年7月30日,于印度本地时刻凌晨2时35分开始,印度北部地域德里邦、哈利亚纳邦、中央邦等9个邦发生大范围的停电事故,超过3.7亿人口的生活受到严峻的阻碍。
在上述地域恢复供电几个小时以后,于本地时刻7月31日13时5分开始,印度包括首都新德里在内的东部、北部在内的大范围再次发生大面积停电事故,超过20个邦陷入电力供给瘫痪状态,全国一半地域的人民生活和工业生产受到了严峻,超过6.7亿人口陷入了无电可用的状态。
这次停电给印度的经济和人民生活带来了庞大的阻碍,也给全世界敲响了警钟。
深切一点分析这次印度探问点的缘故,有利于咱们认真吸取教训,能够幸免相同的事故在我国发生,也对我国的电力体制改革及保障电网平安具有重要意义。
印度大停电的直接缘故是位于北方邦历史名城阿格拉的北方电网公司的一个电站枢纽发生故障,致使了整个北方电网的崩溃,而印度当局又紧急调动西部电网和东北电网的电力资源的做法致使电网负荷过大,从而致使电网的再度崩溃。
从这次印度大停电中,暴露了印度在进展中存在的一些问题。
第一是印度的电力基础设施比较掉队,无法知足社会的正经常使用电需求,才致使了部份电网过负荷运行,因此就造成了这次大停电。
其二是印度电网调度制度存在必然的问题。
印度区域电网没有直接操纵负荷的手腕,关于各邦超打算受电无能为力,只能向电监会反映,而电监会的和谐那么是事后的行为,这就容易产生隐患而不能及时排除从而积存成更大的隐患。
另外印度各配电公司都是独立的法人实体,调度指挥不顺畅,也没有直接操纵负荷的手腕。
印度两天内持续两次发生大面积停电事故,给本地经济进展、社会稳固及国际形象带来严峻阻碍,对我国有重要的警示和借鉴作用,必需从中深刻吸取教训,采取针对性方法,做好我国电网平安工作,坚决防范大面积停电事故。
一是必需始终把电网平安放在首位。
印度持续两次大停电事故,和最近几年来美国、
俄罗斯、意大利、巴西、日本、韩国、智利等国发生的大面积停电事故,都对本地经济社会造成灾害性阻碍。
探讨这些大停电深层次缘故之一,是没把电网平安放在改革进展的首位,过度强调市场化,没有在体制、机制上优先落实保障电网平安的有效方法。
国家电网作为关系国计民生的重要基础设施,更要始终把平安放在首位,把避免大面积停电作为重中之重,正确处置平安、质量、速度和效益的关系,保证不发生大面积停电事故。
二是必需坚持电网统一计划、统一建设、统一调度、统一治理。
电力系统是由不同电压品级设备紧密连接在一路的系统,必需坚持统一计划、统一建设,从源头上排除隐患,提高电网建设平安质量和抵御自然灾害的能力,知足能源资源配置要求和事故情形下彼此支援的能力。
电力系统发用电瞬时平稳的规律特性,决定了电网生产必需坚持统一调度、统一治理。
分析国际上这些大面积停电事故的直接缘故,都是因为治理体制混乱、利益主体多元、调度指令失灵,电网事故得不到及时操纵,最终进展成为大面积停电。
这次印度大停电的缘故,再一次说明缺乏统一的调度治理体制和严格的调度纪律,大电网平安无法取得保障,必需坚持电网与调度一体化和输配一体化,才能有效防范大面积停电事故。
三是必需坚决不移推动特高压主网架建设。
不管美加“8.14”大停电、“11.10”巴西大停电,仍是这次印度持续两次大停电,其中一个重要缘故确实是电网进展滞后,没有形成结构顽强、运行灵活的主网架。
最近几年来,公司立足我国能源逆向散布实际,科学计划各级电网,全力推动特高压交流同步网络建设,加速建成以特高压交流电网为骨干网架、各级电网和谐进展的顽强智能电网,充分发挥特高压交流和直流的综合优势,增强网络支撑、潮流转移和应付连锁反映严峻故障的能力,最大限度提升大电网资源优化和平安保障能力。
正是充分依托特高压电网,目前公司已有效消纳了四川和华中水电近5000万万千瓦,实现了水火电互济,有效保证了电力平稳供给和电网平平稳固运行。
当前公司电网正处于目标网架建设进程中,必需加速特高压等各级电网建设。
四是必需严格平安基础治理和细节操纵。
电力系统是一个复杂庞大的系统,发、输、变、配、用环节多、元件多,任何一条(台)线路、主变、机组乃至元器件故障,都可能引发大的电网事故。
当前,国家电网主网架十分薄弱,加上风能、太阳能等新能源大规模集中接入,对大电网平安运行提出了更高的要求,需要进一步增强电网“三道防线”建设,健全平安治理制度,提高运行保护水平、人员素养,增强平安基础治理和细节操纵,以“严、细、实”作风保障电网平安。
五是必需注重提升应急处置实效。
从历次国内外大停电处置来看,应急工作超级重要。
当前,社会环境复杂多变,对及时正确应付和处置突发事件提出了更高要求。
因此,要继续巩固公司持续增强应急体系建设取得的成绩,在抓好应急预案、应急预备和应急演练的同时,加倍注重应急实战,强化应急联动和信息发布,组织开展应急评估,提升应急工作实效。
六是必需坚持电力系统平平稳固“三道防线”。
《电力系统平平稳固导那么》对指导我国电网计划建设运行,保障大电网平安方面发挥了重要作用。
专门是《导那么》明确提出保障电网平安的“三道防线”,在我国电网建设与运行中取得了专门好的贯彻落实,幸免了电网事故的扩大。
因此,在电网调度和运行中,必需坚持电力系统平平稳固“三道防线”。
我国电力行业的进展现状与趋势
1我国电力行业的进展
1.1新中国成立前我国电力工业进展状况
1882年,英籍商人R.W.Little等人招股筹银5万两,开办上海电气公司,安装1台16马力蒸汽发电机组,装设了15盏弧光灯。
1882年7月26日下午7时,电厂开始发电,
电能开始在中国应用,几乎与欧美同步,并略早于日本。
从1882年到1949年新中国成立,经历了艰巨曲折、进展缓慢的67年,其间67年电力进展大体状况是一个十分掉队的百孔千疮的破烂摊子,电厂凋谢,设备残缺,电网瘫痪,运行维艰,技术水平相当掉队,。
到1949年发电装机容量和发电量仅为185万千瓦和43亿千瓦时,别离居世界第21位和第25位,与发达国家差距较大。
1.2新中国成立后的我国电力工业进展状况
1949年以后我国的电力工业取得了快速进展。
1978年发电装机容量达到5712万千瓦,发电量达到2566亿千瓦时,别离跃居世界第8位和第7位。
改革开放以后,电力工业体制不断改革,在实行多家办电、踊跃合理利用外资和多渠道资金,运用多种电价和鼓舞竞争等有效政策的鼓励下,电力工业实行"政企分开,省为实体,联合电网,统一调度,集资办电"的方针,大大地调动了地址办电的踊跃性和责任,迅速地筹集资金,使电力建设飞速进展,在进展规模、建设速度和技术水平上不断刷新纪录、跨上新的台阶。
从1988年起持续11年每一年新增投产大中型发电机组按全国统计口径达1,500万千瓦。
各大区电网和省网随着电源的增加增强了网架建设,从1982到1999年末,中国新增330千伏以上输电线路372,837千米,新增变电容量732,690MVA,而1950至1981年30年期间新增输电线路为277,257千米,变电容量70360MVA。
改革开放以来到上世纪末,我国发电装机和发电量年均增加率别离为7.8%、7.9%。
发电装机容量继1987年冲破1亿千瓦后,到1995年超过了2亿千瓦,2000年达到了3亿千瓦。
发电量在1995年超过了1万亿千瓦时,到2000年达到了1.37万亿千瓦时。
进入新世纪,我国电力工业进入历史上的高速进展时期,投产大中型机组逐年上升,
2004年5月随着三峡电站7#机组的投产,我国电源装机达到4亿千瓦,到2004年末发电装机总量达到4.41亿千瓦,其中:水、火、核电别离达10830、32490、701.4万千瓦。
2004年发电量达到21870亿千瓦时。
2000~2004年,5年净增发电装机容量14150万千瓦,2004年我国新增电力装机容量5100万千瓦,超过美国在1979年制造的年新增装机4100万千瓦的世界历史最高记录。
估量今年新增装机容量约为6000万千瓦,年末装机容量将超过5亿千瓦。
2我国电力系统的现状及进展趋势
2.1我国电力系统的现状
2.1.1电装机容量、发电量持续增加。
改革开放以来到上世纪末,我国发电装机和发电量年均增加率别离为7.8%、7.9%。
发电装机容量继1987年冲破1亿千瓦后,到1995年超过了2亿千瓦,2000年达到了3亿千瓦。
发电量在1995年超过了1万亿千瓦时,到2000年达到了1.37万亿千瓦时。
进入新世纪,我国电力工业进入历史上的高速进展时期,投产大中型机组逐年上升,2004年5月随着三峡电站7#机组的投产,我国电源装机达到4亿千瓦,到2004年末发电装机总量达到4.41亿千瓦,其中:水、火、核电别离达10830、32490、701.4万千瓦。
2004年发电量达到21870亿千瓦时。
2000~2004年,5年净增发电装机容量14150万千瓦,2004年我国新增电力装机容量5100万千瓦,超过美国在1979年制造的年新增装机4100万千
瓦的世界历史最高记录。
估量今年新增装机容量约为6000万千瓦,年末装机容量将超过5亿千瓦。
全国总装机40000万kW(2004年4月) ,发电量为18000亿kW·h (2003年末)均居世界第二位(到2020年12月达到9.62亿kW);全国人均装机为0.2523 kW,人均发电为1380 kW·h,相当于世界人均用电量的1/2,相当于发达国家人均用电量的1/6 。
我国现有发电装机容量在2000MW以上的电力系统11个,其中东北、华北、华东、华中电网装机容量均超过30000MW,华东、华中电网乃至超过40000MW,西北电网的装机容量也达到20000MW。
南方电网连结广东、广西、贵州、云南四省,实现了西电东送。
其它几个独立省网,如四川、山东、福建等电网和装机容量也超过10000MW。
各电网中500KV(包括330KV)主网架慢慢形成和壮大。
220KV电网不断完善和扩充,到2000年末220KV以上输电线路总长达598053km,变电容量达642280MVA。
其中500KV线路(含直流线路)达26837km,变电容量达94470MVA。
2.1.2电力环保取得显著成绩
污染物排放取得操纵。
电力工业从上世纪80年代初开始操纵烟尘排放,目前安装电除尘器比例达到85%以上,烟尘排放总量较1980年减少32%以上,单位电量烟尘排放量减少了88%。
1995年末终止向江河排灰,2002年废水排放达标率达到97%,部份水资源缺乏地域实现了废水“零排放”。
2003年末大陆已累计建成投产的脱硫机组装置容量约1000万千瓦,脱硫设施产生的SO2去除量为96.9万吨,单位电量二氧化硫排放量较1990年减少了40%。
干净煤燃烧技术的研究、开发和技术引进取得进展,已经把握了低氮燃烧技术。
水电、核电和电网的环境爱惜取得高度重视。
资源节约和综合利用水平不断提高。
供电标准煤耗从1978年的471克/千瓦时下降到2004年的376克/千瓦时;发电厂用电率从6.61%下降到5.95%;线路损失率从9.64%下降到7.59%;平均单机容量达到5.68万千瓦。
2.1.3电力系统稳固性取得改善
随着500KV网架的形成和增强,网络结构的改善,电力系统运行的稳固性取得改善。
近10年间系统稳固破坏事故比前10年下降了60%以上。
省及以上电网现代化的调度自动化系统大体实现了有效化。
2.2电力行业的进展趋势
以后20年,是我国经济和社会进展的重要战略机缘期。
目前我国人均国内生产总值已超过1000美元,进入了世界中低收入国家行列,消费结构升级,工业化进程加速,城镇化水平提高,人均用电量超过1400千瓦时,进入了重工业化进展时期。
加速工业化、现代化进程对电力进展提出更高的要求。
2.2.1信息化建设
最近几年来,随着电力体制改革的进行,各个电力集团公司第一在有效治理上采取了一系列重大举措,其中信息化建设是重要的组成部份。
我国电力信自、化起步于20世纪60年代,最初要紧用于电力系统的计算及发电厂和变电站的自动监测、监控等方面。
20世纪80年代中期至20世纪末,信息技术开始进人电力系统的各个应用领域,并进一步由操纵层、操作层、治理层向决策层延伸,各级电力企业纷纷成立各类各样的信息系统,如:生产治理系统、设备治理系统、燃料治理系统、电力市场和营销系统等。
但如此成立起来的信息系统尽管覆盖了各方面的信息,同时也形成了一个个信息孤岛,为进一步成立数据仓库等更深切的应用设置了必然的障碍。
为此,2005年后,五大发电集团和两大电网公司纷纷出台计划推动本集团范围内的信息化整合工作,我国的电力行业信息化也因此取得了庞大的进展。
2020年,全国电力行业信息化市场规模达到153.9亿元,2006-2020年行业年均增速达到20.71%。
值得一提的
是,各项计划中,国家电网公司“SG186”信息化工程及“顽强智能电网”建设计划对我国电力行业信息化建设的阻碍极为重大,意义深远。
目前,“SG186”信息化工程正已处于实施的中后期时期,“顽强智能电网”建设计划具体内容也进一步取得完善,并将于2020年取得落实,电力信息化行业进展潜力庞大。
2.2.2加速电网建设,继续推动城乡电网建设与改造,优化资源配置。
加速推动西电东送三大通道的输电线路建设,合理计划布局,踊跃采纳先进适用技术提高线路输送容量,节约输电通道资源。
建设顽强、清楚、合理、靠得住的区域电网。
推动大区电网互联,适当操纵交流同步电网规模。
2020年区域电网间电力互换能力达到3000万千瓦。
2020年除西藏外,形成结构更为顽强的全国互联电网,区域电网间互换能力进一步提高,达到9000万千瓦,大体实现全国资源优化配置。
完善城乡配电网结构,增强供电能力。
加速运算机技术、自动化技术和信息技术的推行应用,提高城网自动化水平和供电靠得住性,知足城乡居民用电的需求。
简化农村电网电压品级,进一步降低线损,从全然上解决农网电能损耗高、供电靠得住性低、电能质量差的问题。
完善县城电网的功能、增强小城镇电网的供电能力,扩大电网覆盖面。
2.2.3提高效率、减少污染、爱惜生态环境。
踊跃采纳先进技术,推行利用高效发电机组;加速小火电机组关停退役;加大技术改造力度,提高机组效率。
在热、冷负荷比较集中或进展潜力较大的地域,因地制宜推行热电冷多联供技术。
增强电力需求侧治理,提高电力工业整体效率。
班级:电气化1210姓名:李庆杰
学号:202101001011。