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相似文献
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1.
7月30日,印度北部电网局部故障,引发连锁反应,最终导致整个北部电网系统崩溃,损失电力负荷3500万千瓦。停电范围覆盖了包括首都新德里在内的9个邦,影响人口3.7亿多。在北部部分电力负荷恢复数小时后,31日再次发生大停电。范围波及印度北部、东部和东北部的22个邦,损失电力负荷4000万千瓦,影响人口6.7亿,超过印度总人口的55%。停电造成400多列火车停  相似文献   

2.
当地时间2012年7月30日凌晨2时30分左右,印度北方邦境内一座超高压变电所出现故障、导致部分输电线路和变电站过负荷,随后发生连锁反应、最终导致了整个北方电网崩溃.停电范围覆盖了印度北部地区,影响供电负荷3567万千瓦(全网负荷约2亿千瓦).经过大约15小时的抢修,恢复了 80%停电用户的电力供应.然而,7月31日下午13时02分,因泰姬陵附近的中继站发生故障,再次发生停电,包括首都新德里在内的印度东部、北部、东北部超过20个邦(共28个)再次陷入电力瘫痪状态,印度全国近一半地区的供电出现中断.  相似文献   

3.
2012年7月30日和31日,印度北部电网和东部、北部、东北电网相继发生大面积停电事故,波及印度22个邦(印度共28个邦),成为全球历史上规模最大的停电事故之一.根据印度国家调度中心公布的初步调查,7月30日大停电事故的直接原因是,北部电同当日凌晨宾纳-华利尔-阿格拉(Bina-Gwalior-Agra)段400千伏线路由于严重过载出现跳闸,该电力故障引发连锁反应最终引发大面积停电.7月31日,在印度北部部分邦恢复供电数小时后,北部电网出现电压振荡,并再次导致电力灾难,北部、东部及东北部3个大区电网共同崩溃.  相似文献   

4.
多原因造成印度大停电 2012年7月30、31日,印度连续发生两次大停电事故.其直接原因是重载情况下单一元件距离Ⅲ段保护误动引发连锁反应,最终导致系统崩溃,而深层次的原因则与技术、管理和体制均有关系,是各方面因素共同作用的结果. 事故前印度电网大量输电线路停运使得网架结构被大幅削弱,电网抵御事故的能力大大降低.两次事故发生前,电网中均有大量线路停运.根据印度官方事故调查报告,7·30事故发生前,印度北部-东部-东北-西部同步电网(即NEW电网)中共有4回765千伏线路、超过50回400千伏线路停运.其中,北部与西部电网间停运了2回400千伏联络线,北部与东部电网间停运了6回400千伏联络线.7·31事故发生前,NEW电网共有3回765千伏线路、超过44回400千伏线路停运.其中北部电网与西部电网间停运了2回400千伏和2回220千伏联络线,北部电网与东部电网间停运,了2回400千伏联络线.坚强的网架结构是电网安全运行的基础,由于大量线路停运削弱了印度电网的网架结构,降低了电网抵御事故的能力,因而为大停电事故的发生埋下了隐患.  相似文献   

5.
2012年7月30、31日,印度连续发生了两次严重的停电事故,给社会经济、人民生活带来灾难性后果,成为世界电力史上影响人口最多的两次大停电事故. 印度是南亚地区最大的国家,人口约12.1亿,国土面积约298万平方千米,南北跨度约3200千米,东西跨度约2900千米.印度的能源资源与电力负荷分布不均衡,需远距离大容量送电.截至2012年6月,印度全国总装机容量达到205亿千瓦,最大电力负荷约1.22亿千瓦,已形成北部、东部、东北部、西部和南部五大区域电网,其中北部、东部、东北部和西部电网互联形成同步电网,南部电网则以高压直流与其异步联网.  相似文献   

6.
现代化电力网是一个无比庞大的网络,由各种不同电压等级的变电站、输电线路和复杂的通讯、调度、指挥、保护系统组成,把天遥地远建于矿口、路口、港口的火力发电厂,雄踞江河、水库大坝之上的水力发电厂和广布于都市乡村的用电设施连接为一个整体。发电能力和用电量基本平衡是电网的生命线。电网一旦被灾害事故或大负荷冲击,受到扰动,失去平衡稳定,便可能造成大面积停电,使国民经济蒙受惨重损失。譬如1965年11月9日的美国纽约大停电,由于一条线路过负荷掉闸,引起了多米诺骨牌般的连锁反应,导致电网崩溃,灯火熄灭,城市瘫痪,波及…  相似文献   

7.
黑暗 印度大停电震惊世界 2012年7月的最后两天,印度接连遭遇了世界上最糟糕的两起停电事故,28个邦中有20个受到直接影响,全国半数人口(接近7亿)的正常生活受到干扰,世界舆论为之震惊. 突如其来的大停电制造的混乱堪比一部灾难电影:超过300列火车停运、日均客流量达200万人的首都地铁系统全线瘫痪、公路交通出现大面积拥堵、银行系统崩溃、数百名矿工困于井下、数亿人在酷暑中煎熬…… 停电在印度并不鲜见,但影响范围如此之广的大停电放眼世界也无先例.有些讽刺的是,很多印度大城市的居民起初甚至没有意识到,这是一起影响了全球1/10人口的大型停电事故,因为停电在印度太过平常.  相似文献   

8.
印度当地时间7月30、31日连续发生的两次大面积停电事故,相隔时间之短、损失负荷之大、影响人口之多,创世界电力史之最.这一方面暴露出印度在电力管理、调度管理体制以及运行控制方面存在的严重问题,另一方面也充分说明了电网统一规划建设和坚强骨干网架对保障电力安全生产的重要意义. 随着现代社会电气化程度不断提升,一次停电事故可能引发工业、交通、医疗、金融、居民生活等各方面混乱,电力安全的重要性变得愈发突出.近年来美国、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,无一例外都验证了大面积停电对现代社会的灾害性影响.  相似文献   

9.
据报道,目前印度三大电网电力已经全部恢复,连续两天的印度大停电事故终于出现转机.此次大停电事故共波及了印度超过6.7亿人口,被认为是有史以来影响人口最广的一次电力系统事故.  相似文献   

10.
焦旭 《广西电业》2013,(Z1):33-36
黑暗印度大停电震惊世界2012年7月的最后两天,印度接连遭遇了世界上最糟糕的两起停电事故,28个邦中有20个受到直接影响,全国半数人口(接近7亿)的正常生活受到干扰,世界舆论为之震惊。突如其来的大停电制造的混乱堪比一部灾难电影:超过300列火车停运、日均客流量达200万人的首都地铁系统全线瘫痪、公路交通出现大面积拥堵、银行系统崩溃、数百名矿工困于井下、数亿人在酷暑中煎熬……  相似文献   

11.
1月23日,随着超强寒流来临,冷雨夹杂雪花降临柳州,电网负荷再度攀升至196.8万千瓦的高位,但因准备充分,柳州电网未受强降温影响,保持平稳运行. 220千伏三江变电站是柳州最北部的变电站,也是支撑北部三县电力通道的重要枢纽.1月21日,柳州供电局提前将直流融冰车部署至该站,并派出多支现场观冰组、应急队伍赶赴北部地区,做好了随时应对寒流天气的准备.  相似文献   

12.
2012年7月底,印度发生了历史上最为严重的停电事故,全国近一半地区的供电中断,超过6.7亿人口受到了停电的影响.结合近年来世界发生的几起典型大停电事故进行深入分析可以发现,大停电事故的深层原因是管理体制上的不合理,其对我国电力行业管理体制改革有着十分有益的启示.  相似文献   

13.
<正>一、高温天气导致发用电迅速增长近日,受大范围高温天气影响,部分地区用电负荷持续攀升。截至7月5日,除东北电网外,其他五大区域电网最大用电负荷均创历史新高。其中:华北电网14015万千瓦,华东电网15076万千瓦,华中电网9615万千瓦,西北电  相似文献   

14.
正7月19日,受超强台风"威马逊"正面袭击,防城港电网告急。笔者从防城港供电局应急指挥中心了解到,截至21日11时,台风共造成110千伏及以上线路跳闸40条次,35千伏及以下线路跳闸165次;受灾停运变电站20座,其中220千伏变电站2座,110千伏变电站失压6座,35千伏及以下电杆倾斜215基,断杆62根。台风共造成154527户居民和15户重要客户停电;损失负荷33.6万千瓦,损失电量1550万千瓦/时。经过紧急抢修,防城港供电局已于7月19日下午14时前优先恢复了亿港水厂和北投水厂的供电。截至7月21日11时,已恢复停电客户  相似文献   

15.
自1965年美国“11·9”东北部大面积停电事故首次引发全球范围高度关注之后,全球多个国家和地区陆续出现了类似事故,2012年印度发生的“7·30”与“7·31”连续两次大面积停电事故再次使得大电网安全成为全球关注焦点.大面积停电事故往往是由多方面不利因素综合作用的结果,本研究选取了国外自1965年至2012年间的140次具有较大影响的大面积停电事故进行综合分析,为我国电网安全管控和电网发展提供参考.  相似文献   

16.
今夏可谓电力的多事之秋,先是国内到处喊缺电,紧接着北美大停电的新闻引起全世界的关注。“一石激起千层浪”,它不但打乱了大洋彼岸人们的正常生活秩序,带来了巨大的经济损失,也直接威胁到了社会的稳定,招致了公众对政府能力的质疑与抨击,也引发了相关各方的审视与反思。截止到目前,大停电原因有多种说法:一说闪电所致,加拿大总理办公厅表示,由于遭受电击的是连接美国和加拿大电网的高压电线,因此美国纽约停电影响到了加拿大的部分地区;二说电网负荷过重,美国专家说不少严重的停电都是在七八月份的白天下午发生,因为天气很热,用电量很高,大…  相似文献   

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<正>农村电网的特点是点多、面广、线路长,电力负荷的特点是季节性强,这些特点导致农村10千伏线路线损大,高峰负荷时线路末端电压低,造成用户设备无法工作。农村电网目前常用的调节电压方法有3种:第1种方法是改造电网,但投资较大。第2种方法是以变电站母线为基  相似文献   

18.
正为降低电网检修状态下的运行风险,国网胶州市供电公司电力调度控制分中心在设备停电检修之前,对检修方式下的电网承载力、检修工作项目、调控人员承载力等进行综合分析,提前排查出影响电网安全运行的隐患,建立了电网风险预警机制和重载设备预警机制及相应的风险防范措施,提高电网的风险防范水平。随着地方经济的快速发展和用电负荷的不断增长,电网规模和设备数量不断扩大,随之带来基建、技改、业扩、检修、预试等停电工作的增加。设备停电检修可能造成变电站单电源、单主变运行及设备重过载运行,给电  相似文献   

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运行实例地处豫西深山区的河南省卢氏县,区域面积较大,负荷分散,电网改造任务艰巨,随着工程的实施,客户经常受到停电的干扰。2007年,卢氏县电业局杜关变电站更换主变压器,施工期20余天,这期间需要10千伏线路的电源端全部停电。为  相似文献   

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自1998年以来,北京夏季出现大负荷已经是惯例,大负荷考验电网,考验供电服务。年年大负荷 今年却不同回顾2002年大负荷期间,北京电网经受了严峻考验,出现的主要问题是出力不足、平衡吃紧、输变电设备存在的重载、满载现象。500千伏房山、安定变电站主变负载率一直在80%以上,220千伏系统7座变电站15台主变出现过负荷,造成其主开关接近或超过额定电流,致使设备元件运行温度过高,严重威胁首都电网的安全稳定运行。正常方式下,10千伏线路负载率在80%以上的就有53条,过负荷的小区有36个(负载率大于80%的小区有52个),开闭站电源电缆不能满足N-1要…  相似文献   

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