近年来国内外大停电事故原因分析及启示

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1、近年来国内外大停电事故原因分析及启示  近年来全球发生了多起大停电事故,2011年2月巴西发生大停电事故,2012年7月30日、31日印度相继发生大停电事故[1-3].本文介绍了这些电网大停电事故过程,分析其原因,结合中国电网实际,从网架结构、电力系统三道防线等方面提出应当吸取的经验教训。  一、巴西电网大停电事故概述  2011年2月4日00:20左右,巴西发生大面积停电,始于伯南布哥州的Luiz Gonzaga变电站,由于该变电站内保护装置中电子元件的故障触发安全系统自动关闭,断开了变电站所连6条高压线路,引起了快速、连锁的大面积停电。  1.1 事故前

2、东北部电网运行方式。  巴西电网分为6大区域电网,西北电网尚未与其他区域互联,东北部电网为本次停电事故发生区域。事故前东北部电网通过4回500kV线路与北部电网互联,通过1回500kV线路与中西部电网互联。事故前东北部电网负荷8 883Milagres线路停运,加之事故前So Joo do Piauí-Milagres线路检修,使得中部水电基地送往北部沿海城市的主要通道断开。500kV线路跳闸后,未采取及时有效的切机措施,潮流转移使部分线路过载跳开,电磁环网方式又恶化了这一过程,更多线路跳闸,最终导致东北部电网失步振荡。  (3)失步解列阶

3、段。00:20:40,失步解列装置动作,东北部电网和北部电网、东南部电网的其余联络线解列,进入孤岛运行方式。东北部电网解列后,功率缺额大,系统频率降低至56.8Hz,低频低压减载动作切除5 754Min内,北部、东部及东北电网又有40余条线路相继跳闸。电网频率降至48.12Hz,切负荷不足及机组低频保护动作切除了部分机组,使情况进一步恶化,最终导致电网崩溃,损失负荷48GW.  (4)系统恢复阶段。事故发生后,17:30,新德里恢复48%供电,北部电网恢复50%,东部电网恢复40%,东北部电网恢复78%;19:30,东北部电网全部恢复;20:30,新德里全部

4、恢复;21:30,北部电网恢复80%,东部电网恢复58%.8月1日16:00,北部和东部电网已恢复98%供电,电力恢复共经历27h.  三、事故的启示  3.1 合理的电网结构。  坚强合理的电网构架是电网安全稳定运行的基础,对大电网尤其重要,要加强电网的超前规划和建设,确保电网与社会对电力需求的同步发展[4、5].巴西东北部区域电网对外部供电依赖程度高,电源支撑能力匮乏,没有形成坚强的受端系统,这些因素都使系统抵御连锁事故能力严重不足。巴西东北部电网重要输电断面上存在多个500/220kV电磁环网,印度电网也存在大量电磁环网。在输送功率较大的情况下,一旦高

5、电压等级线路故障跳闸,潮流转移到低电压等级线路后,很可能造成多米诺骨牌效应,诱发连锁跳闸。电磁环网的存在加剧了事故严重程度,扩大了事故范围。  3.2 完善继电保护第1道防线。  在巴西电网停电事故中,Luiz Gonzaga-Sobradinho 1号线路保护装置的板卡异常导致失灵保护误动,使变电站1号母线跳闸;在重合线路时,仍然由于该保护的误动导致2号母线跳闸,继而导致系统失步振荡。继电保护装置误动是引发巴西大停电事故的主要原因。印度两次大停电中,重要线路的距离保护不正确动作,特别是距离Ⅲ段在线路重负荷工况下的无故障误动跳闸,成为诱发大面积停电事故的重要

6、原因。  3.3 强化安稳系统第2道防线。  巴西大停电事故中,东北部电网安稳装置按照事先设计切机控制策略执行,但系统仍失稳,其安稳策略存在一定问题。印度7月30日大停电事故中,低频减载未有效执行,切负荷量不足导致电网瘫痪;30日和31日两次事故中高频切机正确动作,保证了西部电网稳定运行。  3.4 健全失步解列第3道防线。  在事故发展过程中出现的低频减负荷和高频切机轮番动作的情况应引起足够重视。随着我国特高压电网建设的推进,大电网一体化特征趋于强化。受一次能源分布影响,我国互联电网呈现送、受端地位季节性转换特点,如何进一步做好解列装置、低频/低压减负荷、

7、高频切机等协调配置,还需要不断地深入研究。  四、结语  本文介绍了巴西和印度电网大停电事故过程,分析了事故产生的原因,结合中国电网实际,提出预防大面积停电的措施:(1)坚强合理的电网构架是电网安全稳定运行的基础,要加强电网的超前规划和建设;(2)明确继电保护系统的可靠运行对大电网安全可靠运行有至关重要作用;(3)坚持简化、优化原则制定稳控措施,提高安稳措施可靠性;(4)根据网络结构的变化情况评估和校核失步解列装置的适应性,研究解列装置、低频/低压减负荷、高频切机等的协调配置,推进基于广域信息的新型自适应失步解列系统研发,提高失步解列装置在不同运行工况下的适

8、应性;(5)加强智能电网调度技术支持系统的建设,为调

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