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2009年十二月继电保护讲座
; 美加大停电 “供电可靠性是电力系统的生命线,而智能电网的运用将大大提升供电可靠性。”为美国东部5100万人口提供电力服务的PJM电网副总裁卡尔·费曼对早报记者说。??? ?想普及智能电网,比起天花乱坠的说辞,这是最朴实、最具说服力的解释。???? 传统电网的不可靠性对美国人而言,有深刻的体会——2003年发生了美加大面积停电事故,美国和加拿大受影响的总人口达到5000万,经济损失至少60亿美元。???? 因此,美国人拓展智能电网的脚步一刻不停,宾夕法尼亚州早在2008年11月14日就立法规定所有的新建筑必须安装智能电表,并在未来15年内达到全州普及的目标……????PJM电网的媒体公关经理雷·多特(RayDotter)对2003年美加大面积停电事故至今记忆犹新。????2003年8月14日下午4点13分,美国东部和加拿大联合电网发生了北美历史上最大范围的停电,事故波及美国的密西根州、纽约州、新泽西州、马萨诸塞州等8个州以及加拿大的安大略、魁北克省,受影响的总人口达到5000万。美国能源部估计这次大停电造成至少60亿美元的经济损失。; 美加大停电 ????????增强供电可靠性????根据美加电力系统停电事故分析专家小组2004年4月公布的调查结果,2003年美加大面积停电事故的直接原因是由于俄亥俄州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。短路的电缆造成这家发电厂以其输电线跳闸,最终在整个电网系统中触发多米诺骨牌效应。????“供电可靠性是我们电力系统的生命线。这次事故实际暴露了电网中缺乏同步实时数据监控、事故预警和自动调节的装置。”费曼说:“智能电网科技在电网实时监控的数据分析领域的运用将能大大提升供电可靠性。” ; 俄罗斯大停电 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??。一天之后才完全恢复正常供电。 当时,莫斯科电力公司拥有23座电厂,总装机14800MW,2004年最大用电负荷10350MW,年发电量700亿kWh。 5月23日19时57分,恰吉诺站#2自耦变压器的电流互感器(1960年生产,1962年投运)发生断裂喷油并着火。5月24日20时57分,110kV 2段母线的电流互感器(1958年生产投运)出现断裂喷油着火,并进一步引发相邻空气断路器、压缩空气管道、悬式绝缘子等设备故障,使运行在恰吉诺变电站母线上的#22热电站7、8、9、10号机组跳开。发电功率下降了640MW。导致部分地区和用户停电。 5月24日23时49分,恰吉诺变电站三条500kV线路相继跳闸,23时55分恰吉诺变电站全站停电。负荷大量转移,导致110kV、220kV系统潮流加重。 从5月25日8时15分开始,多条110kV、220kV线路因过负荷、对树闪络等原因陆续跳闸。 ; 俄罗斯大停电 莫斯科市南部110kV电网的电压降至85~90kV,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,导致系统电压崩溃,321座变电站全停。 26日18时,全部停电地区才恢复正常供电。 事故调查报告表明,设备老化是引发莫斯科停电事故的直接原因。恰吉诺变电站的110kV~500kV电流互感器中,运行时间超过40年的就达到122台。据莫斯科电力公司2001年6月的统计,其设备平均老化率已达到45%-47%。另外,过负荷的架空线路弧垂增大,对树木和其它障碍物放电闪络,引起线路保护动作。在此情况下运行人员未采取拉路限电措施,使运行线路的负荷增大、电压下降,导致事故联锁发展,引发电网大面积停电。系统备用容量不足,也是莫斯科大面积停电的重要原因之一。 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。停电造成43条地铁线路中断运行,莫斯科街上236个交通信号灯熄灭,引发一系列交通事故,交通拥堵严重,数以千计的人涌入严重超载的巴士。停电使1500人困在电梯内。至少20家医院因停电被迫启动备用电源。莫斯科证券交易所的交易被
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