美加“814”大停电介绍以及启.ppt
《美加“814”大停电介绍以及启.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《美加“814”大停电介绍以及启.ppt(48页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、美加“8.14”大停电介绍以及启示,硕研10-7 杨洛,一:“8.14”大停电概述,2003年8月14日,美国东部时间16:11分(北京时间15日4:11分),美国东北部和加拿大东部联合电网发生了一连串的相继开断事故,最终导致系统失稳,酿成了有史以来最大规模的停电灾难(“8.14”大停电)。此次停电波及9300km2,受影响的地区包括美国密歇根州、俄亥俄州、纽约市、新泽西北部、马萨诸塞州、康涅狄格州和加拿大安大略省、魁北克省在内的十多个地区。,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
2、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;3:“8.14”大停电中共损失6180kw负荷,263座电厂531台发电机停运(包括10座核电站19台核电机组),几十条高压输电线停运。,三:美国电网的结构及其分布,美国拥有世界上最大的电力工业。1991年美国的总发电量为37430kw
3、时,总装机容量为84531.2万kw,在美国境内有三大联合系统,即东部联合电网、西部电网和德克萨斯联合电网。东部联合电力系统是目前世界装机容量最大的同步电网,包括美国的东部、中部和加拿大的五个省,分为ECAR(东中部可靠委员会)、MAAC(大西洋中区委员会)、MAPP(美国中部电力库)、NPCC(东北电力协调委员会)、SERC(东南部可靠委员会)、SPP(西南联合电力系统)六个协作区,覆盖的地理面积约为520万km2,1999年总装机容量达到65851万kw,其中美国部分的230kV电压以上的输电线路长达21.136万公里。,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WEC
4、C(西部电力协调委员会)协作区。得克萨斯联合电力系统包括ERCOT(德克萨斯电力可靠性委员会)协作区。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。,美国电网由于历史条件和发展历史不同(以私营为主),其电压标准很不一样:(1)东部输电网500、230、138、69、26kv,配电网13和4kv;(2)中部输电网765、345、138、79、34kv,配电网12和4kv;(3
5、)德克萨斯输电网345、138、69、25kv;(4)765kv的特高压(UHV)输电线是美国的最高电压等级;(5)直流输电多为400和450kv,少部分采用500kv;这样美国的电网实质上是多级电压和多点联络,电网的保护和控制无法统一配置和整定;同时,交错的电网会很形成电磁环网,容易使潮流在无任何预警地发生转移,造成连锁性的停电。,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,图4 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
6、网运行状况逐步恶化的累积效应是大面积停电的前奏,影响电网运行状况的恶化的累积效应的因素主要体现在:1:环境变化。“8.14”大停电发生的中午,由于天气炎热,激增的空调类负荷导致大量电力的长距离输送。气温从8月11日的26。C升至8月14日的32。C,各个电力公司的预测负荷都低于实际负荷,8月14日实际负荷比预测负荷高出12%。尽管如此,这仍属于正常的范围,而且调度员已经成功的使系统过渡了几年前和2003年夏季早些时候的更大负荷,所以尽管当天通过FE控制区域的潮流很大,但是并没有超出以前的水平,完全在系统可以承受的范围内。,图9 FE公司负荷预测结果,2:机组、线路故障、有功和无功备用容量、主要
7、输电线容量接近极限;3:电网电压、频率逐渐下降,运行在低限值水平。,图10 部分地区电压曲线,图11 部分地区频率曲线,在电网在运行状况逐步恶化的累积阶段,一般来讲系统都可以继续都可以稳定运行,但是系统已经接近运行在SOC自组织临界状态,很容易发生事故。累积效应的持续时间与电网逐步恶化的速度和电网运行方式的变化有很大的关系。例如:8月14日中午已经有无功不足的迹象,而且在中午12点以前系统中已经有不寻常的波动。到连锁停电时刻16:00,该地区的电压已经降至最低下限运行(95%),如果从第一条380KV输电线跳闸到第四条输电线跳闸为止,其累计时间至少为1小时。,2:事故连锁效应阶段 从8月14日
8、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 1)13:31时,由于此前Cleveland有功及无功的重要电源一机组DavisBessel和机组Eastlake 4已经停运,致使机组Eastlake 5号680KW的燃煤机跳闸的停运,进一步耗尽了ClevelandAkron地区的临界电压下的支撑。当 Eastlake 5退出运行后,Cleveland地区的FE无功功率的净输入达到
9、132Mvar这样使系统失去重要的无功电源,不仅如此,这台机组跳闸要求FE从相邻电网输入额外的电力以弥补机组跳闸所引起的功率缺额,这就使俄亥俄州北部电网的电压调整更加困难,难以维持较高的水平,也使FE电网在调整运行方式时缺乏灵活性。,图12 Eastlake 5机组,图13 Eastlake 5电压、有功以及无功曲线,2)14:02时345KV Stuart-Atlanta由于对地短路跳闸,而且这条线路并不是系统重点监控的对象,这就导致MISO(FE的上级调度中心)的状态估计软件因不能得到实时的数据而进行了错误的状态估计。13:07的时候MISO的工作人员解决了这一问题,但同时却又忘记恢复程序
10、的自启动功能,14:40的时候调度员才发现状态估计软件没有运行,而且程序启动后没有将Stuart-Atlanta跳闸线路的影响考虑到MISO的状态估计模型中,因此程序运行仍有问题,直到系统崩溃前2min才解决了这个问题。(2)第二阶段:14:14至15:59 FE的自动化系统故障 1)FE的警告系统失效。FE的SCADA系统中的警告和记录软件在14:14时收到最后一个有效警告信号后不久就出现故障,之后,FE的控制台上再没有收到任何的警告信号。2)EMS远方终端的损失。在14:20到14:25之前,FE的一些安装在变电站的远方控制终端停止了运行,直到14:36FE的调度员才发现这个问题。3)EM
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 814 停电 介绍 以及
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6441054.html