七次著名的大停电,原因多数很奇葩
本世纪全球10大停电事故一览
本世纪全球10大停电事故一览2012年08月02日09:38 本文来源于财新网| 评论(0)印度大停电致6亿人受影响,2003年美加大停电致两国5000万人受影响,河南2006年7月曾发生建国以来最大停电事故相关报道印度大停电致首都交通瘫痪印度国内再次出现大面积停电【财新网】(记者黄晨实习记者甘晨)印度自7月30日下午开始的大停电持续近两天后全国供电逐步恢复正常。
停电由三大电网相继瘫痪造成,印度境内超过一半地区电力供应中断,包括新德里、加尔各答等大城市亦受到影响。
由于印度人口稠密,此次大停电影响到全印度6亿多人口,并一度导致新德里地铁系统完全停运,200多名矿工被困地底,堪称“史上最严重”停电事件。
随着科技发展,现代生活对电力的依赖程度越来越高。
大面积停电不仅对人民日常生活带来不便,更可对航空、铁路、城市交通、供水等造成严重影响。
财新网整理了本世纪以来全球10次较大规模的停电事件如下:2003年8月的美加大停电,造成美国8个州及加拿大东部安大略湖区近5000万人的生活陷入混乱,直接经济损失数百亿美元。
由于当时距“9•11事件”时隔不足两年,停电地区群众一度认为停电是恐怖分子所为,造成轻度恐慌。
有纽约市民称“感觉这次大停电比9•11似乎还要可怕”。
事后美国第一能源公司和美国电力公司就停电事件接受了美国众议院能源委员会的调查。
国内最大的停电事故发生在2006年7月,当时华中(河南)电网发生故障,导致电网内多条500千伏线路和220千伏线路跳闸、多台发电机组退出运行,造成包括郑州、洛阳在内的河南5市停电,并影响到周边湖北、湖南、江西等各省电网。
由于时值盛夏,停电导致居民家中空调无法运行,大批市民涌上街头纳凉。
■TmMcl6mU1Nn6yXnf9pZoqocZ2GjU7q3adndOf0JISHnssG1hdG本文转自财新网() BTsQeWdNttFpuLF4sarQD3p1UmPvCzCpG84fcj20hTt1WMV796详文:/2012-08-02/100418391.html?utm_source=&utm_mediu m=referral&utm_content=rightlink&utm_campaign=qq。
电力系统大停电的原因
电力系统大停电的原因电力系统大停电是指整个电力系统中大面积范围内发生停电现象,导致供电中断。
而造成电力系统大停电的原因有很多,下面将逐一介绍几个可能的原因。
天气因素是造成电力系统大停电的常见原因之一。
恶劣的天气条件,如暴风雨、冰雪暴、台风等都可能对电力系统造成严重影响。
例如,暴风雨中的强风可能导致电线杆折断、电线断裂,从而造成供电线路中断;冰雪暴中的结冰现象可能导致输电线路负荷过重,进而引发线路故障。
此外,台风带来的强风和暴雨也可能破坏电力设施,导致停电。
设备故障也是电力系统大停电的常见原因之一。
电力系统中的各种设备,如变压器、开关设备等,都存在着故障的可能性。
设备老化、短路、过载等故障原因都可能引发电力系统的停电。
例如,变压器故障可能导致供电中断,而开关设备故障可能造成供电线路的短路,进而引发火灾等安全问题。
第三,人为因素也是电力系统大停电的一个重要原因。
人为因素包括人为操作失误、施工作业等。
例如,施工人员在施工过程中疏忽大意,误触电力设备,导致设备故障,进而引发停电。
此外,非法盗窃电缆、非法改接电源等行为也可能对电力系统造成严重破坏,导致大范围停电。
第四,电力供需失衡也可能引发电力系统大停电。
当供电能力无法满足需求时,电力系统可能会发生过载,导致设备故障甚至引发火灾等安全问题。
这种情况通常出现在供电设备老化、电力需求突然增加(如高温天气导致空调用电激增)等情况下。
恶意攻击也可能对电力系统造成严重破坏,导致大停电。
随着信息技术的发展,电力系统的自动化程度提高,但也给系统安全带来了新的挑战。
黑客攻击、病毒入侵等恶意行为可能导致电力系统的瘫痪,造成大面积停电。
电力系统大停电的原因有很多,包括天气因素、设备故障、人为因素、电力供需失衡以及恶意攻击等。
为了保障电力系统的可靠运行,需要加强设备维护与更新、加强施工过程的管理与监控、加强电力系统的安全防护措施等。
只有不断提高电力系统的安全性和可靠性,才能更好地满足人们对电力的需求。
大停电事故及其教训讲解
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 :
事故的直接原因是气温高,用电负荷大幅增长,
线路过负荷跳闸引起连锁反应,线路相继跳闸, 导致大面积停电。前一天运行40多年的变电站电 流互感器爆炸起火,造成220 kV线路停运,负荷 改110kV线路带是过载的直接原因。而设备运行维 护不当造成电流互感器爆炸是事故发生的导火索。 引起事故的恰吉诺变电站建于1963年,设备均已 老化。且电网处于超负荷运行状态,运行人员也 未引起注意,缺乏严格的操作规程约束及协调手 段。
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。
可吸取的教训: 元件的故障或扰动,在局部系统内部采取措施来 消除影响,不使其扩散到局部系统外; 区域系统之间输电断面上的故障,切除故障元件 后尽量保持输电断面的完整性; 反应元件运行异常的保护应与系统的安全自动装 置协调动作,保证网络连接的强壮性,尽量满足 输电能力与输电需求的平衡,切不可独立、无序 乱动; 互联系统失稳后,应按功率尽可能平衡的原则有 序解列,避免大面积停电,并有利快速恢复。
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)
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12/10
A 12/8
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7/7 B 8/8 3 16
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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
《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》第一篇: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1h5min 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。
随笔之七-电网大停电分析
随笔之七-电网大停电分析严同· 5 个月前最近项目上出了点小问题,一直没有总结。
现在处理完了,继续。
大停电分析这块,有一些自己的理解,但更多的是看的事故分析报告,或者是老专家的培训,总结出来,尽量理论和实际结合,供参考。
一、电网大停电概述近四十年的世界范围内严重电网大停电如下:∙1965年北美大停电 - 损失 2,100万千瓦∙1978年法国电网电压崩溃 - 2,900万千瓦∙1982年加拿大魁北克大停电- 1,547万千瓦∙1982年瑞典电压崩溃 - 1,140万千瓦∙1996年7月美西部大停电 - 1,058万千瓦∙1996年8月美西部大停电 - 3,050万千瓦∙2003年意大利大停电 - 1,421万千瓦∙2003年美加大停电 - 7,000万千瓦∙2005年莫斯科大停电 - 3,539万千瓦∙2003年印度大停电 - 3,567万千瓦二、电网大停电一些规律1)大多数都发生在自由联网的电网结构,负荷可经电网向另一电网任意传送;2)所有的大停电都经厉过类似的不受控制的连锁反应,结果都使电网四分五裂,自由联网结构的要害是负荷转移,必然促进恶性循环, 发展规律如下:∙线路过负荷(低电压下)跳闸或故障(如碰树)跳闸,负荷转移到并联的线路,特别增大无功损耗、电压下降,更易连锁反应引起更多线路过负荷跳闸和更大负荷转移∙同样原因,同时或继而引起稳定破坏∙距离保护在失步振荡时跳闸,断开的都不是预设的解列点(自由联网根本无法设解列点),系统四分五裂,结果发电、用电不平衡,最后大停电。
各国电网大停电规律的归纳:第一阶段:为甚么会发生稳定破坏?∙自由联网的电网结构是构成负荷可转移,促成连锁反应,导至电压崩溃,失稳振荡的基础条件∙设定继电保护(原理和整定)思路不当,特别在低电压下不能防止过负荷误动,促成连锁反应第二阶段:为甚么会发生大停电?∙一旦失稳,如果事先没有“保持系统完整性”的安排,在振荡周期短时、距离保护陆续动作,使系统四分五裂;很多发电机组也因振荡跳闸,无计划分裂小区因缺电源而大停电;∙一旦失稳,如能“保持系统完整性”,多年实践证明、系统将会在短时内再同步,这是迅速恢复系统正常运行,避免大停电的最佳办法。
大停电事件的原因及预防措施
• 2 大规模停电事故 • (1)美国——世界上电力工业最发达的国家,用电量最 大,停电事故也最多,持续时间最长,后果最为严重。早 在1965 年11 月9 日,东北部大停电约2000 万kW;1977 年7 月13 日,纽约市停电600 万kW;1982 年12 月22 日 西海岸停电1235 万kW;1996年2 月2 日和3 日,西海岸 又停电2800 万kW;1998年6 月25 日美国中北部和加拿 大安大略省停电95 • 万kW;1999 年夏季东北部2 度经历大规模停电。以上都 属气候原因。西部地区于1994 年12 月、1996年7 月和8 月、1998 年6 月和1999 年夏季,不断地发生大型停电事 故;东海岸地域于1999 年连续停电;加里弗尼亚州于
• (3)保护系统更新 • 实施对保护、继电器、继电器整定装置的更新改 造。应采用自动化保护系统和自动化负荷中断装 置,要完善由运行人员手动即可使负荷中断的装 置。做好与相邻系统众多保护继电器之间的协调。 • (4)实施模拟判断 • 保证系统模拟模型的正确性和系统监视装置的完 备性,应能实时地判断输电线的断电事件。要重 新审查发生事故时的系统复原程序。拟定一种运 行计划,以便使事故发展趋势限制在规定值内。 要重新审查异常时的运行方法和假想事故的征兆 与模式。
大停电事件的原因及预防措施
• 1 引言 • 最近几年,世界上发生了多起大规模停电事故,波及面广, 影响很大,损失严重。有约数千万人受到影响,停电功率 高达数千瓦,涉及整个城市、大片地域甚至全国处于瘫痪 状态。各种调查报告结论指出,有些事故与酷暑季节、天 气炎热、广用空调等致冷设备有关,但更重要的是电力工 业从国有化 • 走向民营化、市场化、自由化的过渡过程中引起的。电力 公司日本有10 家,美国却多达3500 家,竞争激烈,电力 供求不平衡,条块分割,情报交流不畅,信息没有共享, 输变电设备投资不足,监视管理系统不完善,运行人员素 质不高等等。这些重大事故是由多种因素综合所致,而最 主要的是没有引起人们足够的重视和认真吸取经验教训。 • 本文论述近年来,特别是2003 年的多起大规模停电事故 及其原因与相关的预防措施。对于我国快速的电力工业发 展和市场化很有警示作用。
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。
印度大停电事故反思与大联网争议
印度大停电事故反思与大联网争议印度大电停电事故之后,引发了社会各界的广泛关注,一时间相关报道充斥着各大媒体。
停电事故发生后,国家电网、南方电网的领导、行业专家、各大媒体纷纷出来发表自己的观点,甚至以印度大停电为例反省我国尚存争议的电网发展路径.有业内人士表示:大家关注此事的意义其实不在于事故的本身,而是背后的起因。
更重要的是国内电网发展路径尚具争议,未来电网如何规划和建设?如何管理和调度?防患于未然才是关键!起因继7月30日印度北方电网大停电之后,印度三大电网31日相继瘫痪数小时,涉及印度北部、东部、东北部大部分地区以及首都新德里,影响大约6亿人口用电。
印度北方电网30日自凌晨起瘫痪,影响超过3亿人口,创下世界大型停电规模纪录。
但一天后的再次停电,刷新这一纪录。
印度能源官员说,北方电网31日下午1时5分再次瘫痪,东部电网和东北电网随后相继瘫痪。
受电网瘫痪影响,印度北部、东部、东北部大部分地区停电,涉及超过三分之二的邦,影响人口超过6亿,约占印度总人口半数。
经济导报:交流同步电网在中国必不可行在电力体制改革十年之际,国家电网又再次明确提出全国联网。
而这个概念就来自特高压的建设。
进入2005年以后,国家电网正式着手启动对特高压电网的建设,并规划“十二五”期间形成“三纵三横一环”的特高压电网网架,从而形成东北、西北、南方电网通过直流与华北、华东和华中的“三华”特高压同步电网主网架实现异步连接,最终实现国家电网的西电东送、南北互供、全国联网。
但国内反对特高压的呼声从来没有停止过,多次上书国务院,强烈反对特高压建设的资深电力改革专家、电监会信息中心统计分析处处长杨名舟告诉记者:“印度正是因为全国交流电网出了事儿,我们国家还要跟着后面走?还要义无反顾地朝着事故的方向走?特高压分交流和直流,印度目前的情况就反映了交流的问题是非常大的,尤其是现在国家电网要搞的"三华联网",把三大地区的电网全部联合起来。
大停电事故原因分析
大停电事故原因分析——为何电力系统过负荷需要及时消除?一、印度大停电时间:2012年7月30日和31日原因:两次事故都是因同一条重载的400千伏联络线距离保护三段动作而跳闸,引发相关线路过负荷、功率振荡而跳闸导致系统失稳。
虽然这条400千伏线路功率达到1450MW,但尚未达到该线路允许的最大载流量限额(765千伏降压、四分裂导线),距离保护三段在这种情况下动作跳闸不合理。
由于继电保护未采用振荡闭锁技术,导致大量线路跳闸,进一步加剧了电网失稳。
北部、东部、东北部电网防止电网频率瓦解的自动低频减载方案因未落实到位而没有发挥出应有的作用。
总结:线路过负荷+继电保护动作不合理二、美加大停电时间:2003年8月14日过程:(1)正常情况下,潮流从南部和东部注入俄亥俄州北部和密歇根州东部;(2)由于一条线路因灌木丛火灾而跳闸,俄亥俄州北部和东部系统隔离;(3)由于一条线路因过负荷而跳闸,俄亥俄州北部和密歇根州东部均和南部系统隔离;(4)潮流方向变为逆时针倒转,从宾夕法尼亚州经纽约州、安大略省注入密歇根州,从而向俄亥俄州和密歇根东部供电;(5)正如当天所发生的那样,因为纽约州内部电力需求相对较少,大量功率从纽约州输出到安大略省(一般情况下,纽约州常常需要输入电能);(6)纽约州和安大略省解列;(7)由于纽约州和安大略省解列,大量潮流无处可去,突然发生纽约州大停机;(8)东部互联电网解列;(9)大面积停电。
在这其中有关“线路过负荷”的一个很重要的事件:15:05,俄亥俄州北部克利夫兰地区一条345KV超高压线路跳闸,其输出功率转移到另一条345KV超高压线路上;15:32,该相邻345KV线路因过热软化下垂,接触到树枝短路跳闸,系统电压降低。
注意:上述事件的时间差为27min,在这段时间内,如果过负荷能够被切除,我想美加大停电可能就不会发生。
总结:线路过负荷没有被及时消除。
三、欧洲大停电时间:2006年11月14日原因:欧洲输电联盟认为此次大停电事故的根本原因可以归结为两点:(1)E.ON公司未严格执行“N-1”标准(2)各TSO(输电系统运营公司)之间协调不当——一条线路两侧电流保护整定值不同总结:继电保护整定值问题+过负荷没有及时消除。
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。
近年来国内外大停电事故原因分析及启示
近年来国内外大停电事故原因分析及启示【摘要】近年来,国内外大停电事故频发,给人们的生产生活带来巨大影响。
本文通过对国内外大停电事故原因进行分析,发现主要原因包括基础设施建设不完善、应急响应能力不足等。
国内停电事故常见原因为设备老化、用电过载等,而外国停电事故则多与天灾人祸、恐怖袭击等因素有关。
共同原因则是基础设施建设和维护不到位。
为此,文章提出了加强基础设施建设和维护、提高应急响应能力等启示,以期减少大停电事故的发生。
在总结了研究意义和目的,展望未来的发展方向,并提出了加强监管、加强预防措施等建议措施,希望能为防范大停电事故提供参考。
【关键词】大停电事故、原因分析、启示、基础设施、应急响应、国内外、建议措施、展望未来1. 引言1.1 背景介绍近年来,国内外大停电事故频发,给人们的生活和生产带来了极大的困扰和损失。
大停电事故一旦发生,不仅会造成电力供应中断,还可能引发交通拥堵、通讯中断、医疗应急等一系列连锁反应,对社会稳定和经济发展造成严重影响。
对大停电事故的原因进行深入分析,以便更好地预防和处理类似事件的发生,具有重要的现实意义和应用价值。
在当今社会,电力已成为人类生产生活不可或缺的重要资源。
随着经济的快速发展和城市化进程的加快,电力需求大幅增加,电力系统的负荷和运行压力也在逐年增加。
国内外大停电事故的发生,不仅暴露了电力系统的薄弱环节和隐患,也提醒我们必须加强对电力系统的监管和管理,着力提高电力系统的安全稳定性和韧性。
开展对近年来国内外大停电事故原因的深入研究,可以为提升电力系统的安全性和可靠性提供有益的借鉴和启示。
1.2 研究意义停电事故一直是社会关注的焦点,近年来国内外发生的大停电事故频频发生,对经济、社会和民生造成了严重影响。
对大停电事故的原因进行深入分析具有重要的研究意义。
通过对国内外大停电事故原因的分析,可以帮助我们深刻了解造成停电的主要因素,为避免类似事故的再次发生提供重要参考。
针对大停电事故的共同原因进行分析,有助于揭示基础设施建设和维护的薄弱环节,促进全面完善能源供应系统,提高抗灾能力和应急响应水平。
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
2023年近年来全球大停电事故次数及地区分布占比情况
PART 04
04
停电事故影响
Impact of power outage accidents
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停电事故影响
1.全球大停电事故统计:分布及地区分布
全球大停电事故统计:分布与地区分布 自2020年以来,全球范围内已经发生了多次大停电事故。为了了解这些事故的发生频率和地区分布,我们对全球 停电事故进行了统计和分析。
根据公开资料,全球范围内发生了多次大停电事故。其中,2018年北美洲发生了一次大规模停电事故, 2019年欧洲发生了一次,2021年亚洲发生了一次,2022年南美洲发生了一次。此外,非洲和澳洲也分别 发生了一次。在这些事故中,亚洲和大洋洲各发生了一次,北美洲和欧洲各发生了两次,南美洲发生了一 次。
2.停电事故地区分布
6. 非洲地区:占比最低
非洲地区是大停电事故发生较少的地区之一,占比约为5%。其中,南非和东非国家是事故发生的主要地区。
7. 南美洲地区:占比最低
南美洲地区是大停电事故发生较少的地区之一,占比约为5%。其中,巴西和阿根廷是事故发生的主要地区。
停电事故的影响
停电事故 影响
基础设施
可靠 技术
地区分布
PART 03
PART 02
02
停电事故分布
Distribution of power outage accidents
停电事故分布
全球大停电事故统计:欧洲最多,停电时长最长
全球大停电事故统计:分布与地区分布 近年来,全球范围内发生的大停电事故呈现出一些显著的分布特征。根据国际能源署 (International Energy Agency,IEA)的数据,以下是截至2022年为止,全球大停电事故的分 布情况: 次数:全球范围内的大停电事故次数自2015年以来呈现出逐年增加的趋势。2015年至2022年期间, 每年平均发生37次大停电事故。 地区分布:欧洲是大停电事故发生最多的地区,平均每年发生18次。亚洲紧随其后,平均每年发生 15次。北美和大洋洲分别平均发生6次和3次。南美洲、非洲和中东地区的停电事故发生率相对较 低,平均每年分别发生3次、1次和4次。 停电时长:大部分大停电事故的停电时长在24小时以上。其中,最长的一次停电事故发生在欧洲, 持续了6天。
印度大停电停电梦魇
印度大停电停电梦魇从当天凌晨2点半左右开始,印度北部包括9个邦电网崩溃遭遇大面积停电,造成交通瘫痪、供水危机,除首都新德里外,旁遮普邦、哈里亚纳邦、喜马偕尔邦、北方邦和拉贾斯坦邦等也发生停电,6亿多人口受到影响,超过印度人口的一半。
这是人类历史上以受影响人数来说,是最大的一次。
这样规模的停电让人产生对印度薄弱的基础设施的普遍质疑。
尽管这是一个老问题,但是在21世纪第一个十年都已经走完的今天,在一个自独立后没有经历过内战的大国还发生这样的问题,人们不禁怀疑,怀揣强国之梦的印度,怎么会遭遇这样的尴尬?停电之国停电导致整个北印度的交通陷入了前所未有的混乱,500多班次火车停运,在新德里街头,马路上的信号灯全部熄灭,各条主干道堵得水泄不通。
银行的自动取款机(ATM)也停止工作,只有主要的大型工业企业和机场对这种情况还“应对有道”,他们自备有发电系统,这是托“经常停电的福”。
当然,更加痛苦的事情是,目前北印度的温度已经很长时间超过40℃。
停电意味着电冰箱、空调和电风扇成为了摆设。
这非常讽刺,70多年前,当日本军队攻入英属印度时,他们在英国人遗留的建筑里第一次享受到了电风扇、空调和电冰箱,而现在普通的印度老百姓却依然不能稳定地享受到这些东西。
国际能源署(IEA)2022年底曾披露,直至2022年,作为“金砖四国”之一的印度,全国电气化率不足62%,至2022年仍有约4.12亿人无电可用,总发电量仅7979.40亿千瓦时,人均发电量只有全球平均水平的1/4,和越南、莫桑比克等国相仿。
印度作家拉玛昌德拉·古哈曾回忆,早在上个世纪80年代,他的家乡也是印度主要都市加尔各答以频频停电而臭名远扬。
每天停电8-10小时是家常便饭。
晚上,气温高达38摄氏度,空气湿度达90%,但电扇因停电而成了摆设。
在这种状况下,印度人习惯于聚在室外,扎堆儿聊天,或去高速公路附近散步。
高速公路边的小餐馆也因此而昌盛起来,通宵供应茶水和饮料。
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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。
3. 1965 年加拿大与美国东北部停电事件1965 年
11 月,一轮巨大的满月在纽约上空为夜空勾勒出一条怪异的弧线。
在对能源的持续供应越来越依赖的现代社会,大规模停电事件已经不再是某一地区的灾难了,重要地区的大规模停电事故往往会带来全球性的影响。
大规模停电事故往往会因为风暴、热浪、太阳耀斑爆发和其他自然环境突发事件而发生,但是根本原因都是因为人类能源系统自身的脆弱。
非营利性组织电力研究所工程师克拉克-格灵斯认为,“能源供
应系统有许多部分组成,包括电缆、变压设备、和其他容易
聚团的各种设备。
部件越多也就意味着出问题的可能性越大。
有时候是设备自身出问题,有时候也是因为人为的失误。
虽
然能源供应系统会在设计中留有一定的容错率,但是超过
定临界点的时候,出事故就太容易了。
”著名的“东北部大
停电”事件殃及了从安大略湖附近到纽约州超过20 万平方
公里的范围。
在四分钟内,从马萨诸塞州到波斯顿地区接连
陷入了黑暗。
就像多米诺骨牌一个地区接着一个地区地被黑
暗笼罩。
纽约圣-文森特医院的医生们用临时照明来进行脑科手术。
在加拿大东部和美国东北部地区有超过3000 万居民都
受到了严重影响。
安大略电站工作人员的失误被指责为这次
大停电事件的原因。
4.1977 年纽约大停电会给人类的生
产生活带来很多不便,更为严重的是,长时间大规模的停电
事故会导致一些恶性社会行为的发生。
在1977
年7 月13 日到14 日,纽约市长达24 小时的停电事故
影响了900 万人口。
在停电期间,犯罪分子点燃了马里昂
大道上的一些建筑,制造了1000 起火灾。
抢劫者和暴徒也趁机大肆劫掠,他们洗劫了1600 多家商店,这一晚被时任
市长亚
伯拉罕称为“恐怖的一夜”。
类似的停电事件在2003 年再
次发
生,不过这些“邪恶”的行为在后来却很少发生了。
5.2003 年美国东北部和加拿大大停电2003 年8 月15 日,纽约市
民在停电期间步行走过布鲁克林大桥。
长达两天的停电事故 波及 5000 万人,从加拿大东南部到美国东北部地区都受到 影响,也让许多公共交通设施停摆。
2003 年 8 月 14 日,美 国东北部和加拿大联合电网发生大面积停电事故。
事故起始 于俄亥俄州克夫兰的一家电力公司没有及时修剪树木,导致 在用电高峰期,高压电缆下垂,触到树枝而短路。
随后,俄 亥俄的一家发电厂因此下线,接连发生的一系列突发事件产 生累计效应,历时 1 小时发展成大面积停电事故。
这次北美历史上最大规模的停电波及美国和加拿大的很多 城市,经济损失高达 300 亿美元,影响了 5000 万人的正常 生活。
加拿大南部安大略省的大部分地区一切似乎都陷入停 滞之中, 1000 万人无电可用。
在加拿大最大的城市多伦多, 地铁运输全部停顿,绝大部分商店都关门停业。
纽约市地铁 全部瘫痪,全市的地面交通也全面停止。
大停电至少造成
人死亡,至少有 21 家发电厂在停电期间关闭。
6.2008 年中
50 年一遇的雪灾, 这次雪灾对湖南地区的电网设备造成了巨 大的破坏, 让 450 万人在没有电的情况下生活了两个星期之
久。
这幅照片拍摄于 2008 年 2 月 5
日, 有 11 名电力工作者在抢修设施的过程中殉职。
在这次恶劣
力,可以有效监控潜在的威胁,并且在停电事件发生之后可国湖南省大停电
2008 年 2 月中国部分地区经历了一场
中国政府宣布已经
的自然灾害之后, 中国大力加强了对电力系统状况的监控能
以有效防止事故扩散到更大的地区。
克拉克说,我在过去的几年中到过中国,对他们在该领域所达到的技术水平感到很
惊奇。
”
7.2009 年巴西和巴拉圭停电事件2009 年11 月10 日,大型水电工程伊泰普坝供电系统突然瘫痪,让6700 万人陷
入停电状态。
这幅照片拍摄于当时的圣保罗街头。
2009 年11 月10 日,巴西最大的两个城市里约热内卢和圣保罗
以及周边地区突然遭遇大停电,停电范围约占巴西国土面
积的
半,波及到全国18 个州,电力供应几乎完全中断。
总停
电时间在四个小时左右,电力至11 日凌晨才开始慢慢恢
复,导致50000 万居民受到影响。
两大城市的交通一度
严重瘫痪,经济损失惨重。
据报道,这次大停电的直接原
因是强降雨和雷电造成这一地区三条主要输电线路同时发
生故障,导致伊泰普水电站的5 条高压电线发生短路。
据悉,当时巴西全国用电90% 依靠伊泰普水电站供应的巴拉
圭也受到严重影响。
巴西曾经在1999 年和2002 年发生过两次大面积的停电事故,停电范围分别占全国领土面积的70% 和60% 。
前两
次主要是因为供电短缺所造成的,此次是由气象原因造成
的。