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相似文献
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1.
运行中的10千伏线路,因雷、风、雪自然灾害,和遭受外力、环境污染等原因,常常会发生跳闸事故。当线路发生故障后,查找故障点比较困难,而处理故障一般则比较容易。所以10千伏线路跳闸事故发生后,供电企业能否以最短的时间恢复供电,是衡量电力企业职工综合技术素质高低的标准。10千伏线路一旦发生跳闸事故,就会造成该线全线或部分线路大面积停电,势必会给用电企业带来经济损失,所以越早查出事故地点和原因,消除事故隐患,缩小事故停电范围,越早恢复通电,才能将供用电企业双方的经济损失降到最低。  相似文献   

2.
11月25日上午,苏北地区遭遇历史罕见大雾天气,造成电网大面积“污闪”停电事故随时发生,而担负国家“西电东送”500千伏山西至江苏和“北电南送”500千伏徐州至上海输电艰巨任务的徐州供电公司管  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.
一起变电站PT并列装置烧毁事故的分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正>事故经过某电网11千伏变电站发生35千伏线路跳闸及PT并列装置烧毁事故。当天的工作任务为1号主变停电消缺。停电前,系统的运行方式为:由110千伏1号线供电,121、110开关在合位,122开关、114-1刀闸在分位,110千伏2号线由对侧供电并处于  相似文献   

5.
大连供电与暴风雪较量   总被引:1,自引:0,他引:1  
3月4日,大连市遭遇了历史上罕见的大风、暴雨、冻雨天气,使输电导线覆冰,造成大连电网多处故障。2条500千伏线路跳闸,25条220千伏线路和146条66千伏线路多次跳闸,并造成25条220千伏和66千伏线路倒塔倒杆270基;15座220千伏变电所和163座66千伏变电所先后多次停电;10千伏线路跳闸1184条,倒杆6956基(根)。尤为严重的是,大连南部电网与辽宁主网解列,形成孤网运行。  相似文献   

6.
由于罕见大雾天气的产生, 2月 22日前后,我国华北、东北部分地区发生大面积停电。特别是辽沈地区,停电时间之长,停电范围之广,是建国以来没有过的。此次大雾引发的电网闪络事故暴露出的问题,为用电单位敲响了警钟。 据国家电力公司介绍, 2月 21日凌晨到 23日凌晨,华北地区和东北的部分地区出现大面积大雾天气。许多地区能见度不足五米,空气湿度极大,甚至出现饱和状态。从南至北,大雾过处,高压输电线路跳闸频频。据统计,这期间,河南跳闸 110多条次,河北 200多条次,辽宁 100多条次。辽宁有 9个变电站全停,有相当数目的线路被…  相似文献   

7.
冰雪映丹心     
自2月5日始,我国贵州省持续低温冰冻天气导致电网大面积覆冰截至2月18日,贵州电网累计覆冰线路达510l条次,最大覆冰厚度28毫米。2月12日覆冰线路条数达到最多,当日10千伏及以上覆冰线路共计1007条  相似文献   

8.
张雷 《中国电业》2010,(2):64-67
北京地区的气象情况与输电线路的雷击特点紧密相联,2005年~2009年北京市电力公司35千伏及以上架空输电线路共发生跳闸488次,雷击跳闸235次,占各类线路跳闸总数的48.15%。线路防雷是北京电网技术管理的重点工作之一。近两年,随着北京奥运会和国庆60周年供电保障工作的圆满完成,北京电网防雷工作也取得了显著效果,本文就北京电网防雷技术措施的适用性进行了分析,找出了适合北京电网的防雷技术措施。  相似文献   

9.
<正>都江堰,灾情严重。主网1条500千伏线路、多条220千伏线路潮流瞬间降低为零,多台220千伏变压器跳闸,多座110千伏变电站失压,300余条配网线路跳闸、停运,城区大面积停电。220千伏变电站、110千伏变电站全部事故停运,配网严重受损,电力供应瞬间中断。温江,调控中心通信机房设备倒塌,主机服务器损坏,失去与所有变电站的通信联络;8条10千伏  相似文献   

10.
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   

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