当前位置:文档之家› 电力系统的安全性与防治措施详细版

电力系统的安全性与防治措施详细版

电力系统的安全性与防治措施详细版
电力系统的安全性与防治措施详细版

文件编号:GD/FS-6568

(解决方案范本系列)

电力系统的安全性与防治

措施详细版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing.

编辑:_________________

单位:_________________

日期:_________________

电力系统的安全性与防治措施详细

提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。

摘要:随着人们生活水平与各行各业的不断发展,电力已经渗透到了人们生活、工作的各方各面之中。电力系统的安全严重影响着人们的生活与生产活动,加强对电力系统安全性的认识能够有效提高电力系统的安全性能。本文对电力系统的安全性及其影响因素做了系统的介绍,并且提出了针对相关内部影响因素和外部影响因素提出了防治措施。

关键词:电力系统安全性防治措施内部影响因素外部影响因素

一、研究背景

随着科技的发展和社会的进步,人们的生活水平

不断提高,人们对各方面提出了更高的与更多的要求。在现代社会中,人类的很多活动都与电力有很大的联系,现行的生活与生产使得人们对电力的依赖越来越强,也反应出人们对电力的需求也在逐渐增大。但是由于各种原因,电力系统总是出现各种问题,出现电网事故,这不但严重损害相关企业的经济利益,而且严重影响人们的正常生活。找出电力系统中存在问题与可能发生的问题,及时解决并做好相关防范工作,具有现实必要性。

二、电力系统的安全性及影响因素

(一)电力系统的安全性

根据相关定义,电力系统的安全性是指在电力系统发生故障的情况下,电力系统仍然保持稳定运行与正常供电的风险程度。对电力系统安全性的研究,也就是对电力系统自身的动态特性的研究,主要包括系

统的功能稳定性、热过载、电压稳定性、系统解列和平率稳定性。在大多数情况下,电力系统故障都是单一故障,但是特殊情况下,也可能会出现多个故障事故甚至是连锁故障事故。

随着通信技术的发展,现代信息技术和通讯技术也得到很大的提高,这对电力系统的安全性提出了更高的要求,使得各信息系统在电力系统里得到了广泛的运用。现代电力系统不但受信息与通讯系统的影响,也受电力市场和人为因素的影响,同时也与控制与保护系统有着联系。因此,电力系统是一个复杂的系统,电力系统的运行需要依靠通信系统和信息系统的稳定运行,有关信息系统,计算机系统是信息系统的核心,所以可以说计算机的发展也对电力系统的稳定与发展做出了巨大的贡献;通信系统也影响着电力系统,当关键系统出现问题时,整个电力系统也会受

到严重的干扰与影响,甚至失去可观测性与可控制性。

随着研究的发展与深入,相关工作人员提出了电力系统脆弱性的观点,用来评价电力系统的动态安全。电力系统的脆弱性,相关人员将其定义为:电力系统由于受到信息、通信、计算机、认为干预、相关工作原件和控制保护系统等影响因素,而存在隐性的大面积停电的灾难事故的危险状态。电力系统安全性和电力系统的脆弱性有着极大的关系。

(二)电力系统安全性的影响因素

电力系统受多种因素的影响,依照一定的标准,可以将电力系统的安全性影响因素分为内部影响因素和外部影响因素,内部因素与外部因素共同作用,共同影响着电力系统的安全性,具体情况如下:内部影响因素包括:(1)计算机系统作为信息

系统的核心,计算机硬件和软件的系统故障都将对电力系统产生重大影响。(2)电力系统的主要元件,例如发电机、变压器、输电线等等,这些元件故障都将可能造成电力系统故障。(3)由于相关控制和保护系统故障所引起的电力系统故障,例如:保护继电器的隐形故障、断路器误故障、控制故障或者误操作等等故障。(4)信息系统与通信系统故障,例如信息系统的故障或拥塞、黑客的入侵、与EMS系统失去通信、不能进行自动控制与保护。(5)电力系统不稳定引起的故障,例如静态、暂态、振荡、电压、平率不稳定等等。

外部影响因素包括:(1)电力市场竞争环境因素,例如信息不完全对称、市场中各竞争者的不公平竞争、对相关工作态度不主动等等。(2)自然灾害因素:,例如海啸、地震、泥石流、冰雹、暴雨、暴

雪、风暴、台风、洪水、森林火宅等。(3)人为因素,例如:操作人员操作不当、战争、恐怖活动、控制系统故障、保护系统故障等等。以上外部因素都将对电力系统产生重要影响。

三、电力系统的安全性的防治措施

电力系统的安全至关重要,严重影响着企业的经济利益与生活状况,做好电力系统安全的防治工作,以确保人们的正常生活与生产。一般来说,可以从以下几方面着手:

第一,加强电网建设与维修,降低事故概率。电网建设的完善与维修,与电力系统的稳定息息相关,建设和维修做的到位,故障事故发生的可能性将大大降低。

第二,加强电力系统监控和管理。对电力系统的监控与管理,能够有效的某些控制内部影响因素和外

部影响因素的发生,最终致使事故发生的可能性也减少。

第三,加强与电力系统安全紧密相关的基础研究。加强对电力系统安全性的理论研究,并且将其推向实际运用,能够有效增强电力系统的安全性。

第四,研究自然灾害对电力系统安全运行的影响。

第五,坚决反对战争和恐怖活动,避免引起对电力系统造成威胁。

参考文献

[1] 卢强,梅生伟. 面向21世纪的电力系统重大基础研究[J]. 自然科学进展. 2000(10).

[2] 杨卫东,徐政,韩祯祥. 电力系统灾变防治研究中的一些问题[J]. 电力系统自动化. 2000(06).

[3] 卢强. “我国电力大系统灾变防治和经济运行的重大科学问题的研究”项目简介[J]. 电力系统自动化. 2000(01).

[4] 杨卫东,徐政,韩祯祥. 电力系统灾变防治系统研究的现状与目标[J]. 电力系统自动化. 2000(01).

可在这里输入个人/品牌名/地点

Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here

蒙特卡洛法在电力系统可靠性评估中的应用

3 蒙特卡洛法在电力系统可靠性评估中的应用 3.1电力系统可靠性评估的内容与意义 可靠性指的是处于某种运行条件下的元件、设备或系统在规定时间内完成预定功能的概率。电力系统可靠性是指电网在各种运行条件下,向用户持续提供符合一定质量要求的电能的能力。电力系统可靠性包括充裕度(Adequacy)和安全性(seeurity)两个方面。充裕度是指在考虑电力元件计划与非计划停运以及负荷波动的静态条件下,电力系统维持连续供应电能的能力,因此又被称为静态可靠性。安全性指的是电力系统能够承受如突然短路或未预料的失去元件等事件引起的扰动并不间断供应电能的能力,安全性又被称为动态可靠性。目前国内外学者对充裕度评估的算法和应用关注较多,且在理论和实践中取得了大量的研究成果,但随着研究的深入也出现了很多函待解决的新课题。电力系统的安全性评估以系统暂态稳定性的概率分析为基础,在原理、建模、算法和应用等方面都处于起步和探索阶段。由于电力系统的规模很大,通常根据功能特点将其分为不同层次的子系统,如发电、输电、发输电组合、配电等子系统,对电力系统的可靠性评估通常也是对上述子系统单独进行。不同层次的子系统的可靠性评估的任务、模型、算法都有较大区别。电力系统在正常运行情况下,系统能够正常供电,不会出现切负荷的事件。如果系统受到某些偶发事件的扰动,如元件停运(包括机组、线路、变压器等电力元件的计划停运与故障停运)、负荷水平变化等,可能会引起系统功率失衡、线路潮流越限和节点电压越限等故障状态,进而导致切负荷。电力系统可靠性研究的主要内容是基于系统偶发故障的概率分布及其后果分析,对系统持续供电能力进行快速和准确的评价,并找出影响系统可靠性水平的薄弱环节以寻求改善可靠性水平的措施,为电力系统规划和运行提供决策支持。 3.2电力系统可靠性评估的基本方法 电力系统可靠性评估方法可分为确定性方法和概率性方法两类。确定性方法主要是对几种确定的运行方式和故障状态进行分析,校验系统的可靠性水平。在电源规划中,典型的确定性的可靠性判据有百分备用指标和最大机组备用指标;电网规划

电力系统安全生产的重要性

电力系统安全生产的重要性 安全生产是我国的一项基本国策,是保证经济建设持续、稳定、协调发展和社会安定的基本条件,也是社会文明进步的重要标志。电力的安全生产不仅是电力工业发展的前提和基础,也是电力企业发挥社会效益和提高企业经济效益的保证,“安全第一,预防为主”的方针是电力生产建设的永恒主题。电力生产安全的总体目标是防止发生对社会构成重大影响,对生产力的发展以及对国有资产保值、增值构成重大损失的事故,尤其要杜绝电力生产的人身伤亡事故。为实现这一总体目标,电力安全生产的重点工作要深入贯彻落实、健全完善安全再生产机制和安全教育机制。把搞好安全生产作为企业管理工作核心和基础,加强对电业职工的安全思想教育和安全技术培训工作,提高全员安全技术素质,以确保电力工业的稳步发展。 1、电力安全生产的含义 在电力生产中,安全有着三方面的含义:确保人身安全,杜绝人身伤亡事故;确保电网安全,消灭电网瓦解和大面积停电事故;确保设备安全,保证设备正常运行。这三方面是电力企业安全生产的有机组成部分,互不可分,缺一不可。 2、电力安全生产的重要性和基本方针 电力工业是建立在现代电力能源转换、传输、分配科学技术基础上的高度集中的社会化大生产,是供给国民经济能源的基础行业,也是关系城乡人民生活的公用事业。电力工业具有高度的自动化和发、供、用同时完成的特点。发电、输电、配电和用户组成一个统一的电网运行系统,任何一个环节出了事故,都会影响整个电网的安全稳定运行。严重的事故则会使电网运行中断,甚至导致电网的崩溃和瓦解,造成长时间、大面积的停电,直接影响到工农业生产和人民生活的正常进行,给社会造成重大的经济损失,影响社会的安定,损害党和政府以及企业的形象。所以电力安全生产不仅是经济问题,也是政治问题。为此,我国电力工业一直坚持“安全第一,预防为主”的方针,并从电网的技术管理、规程制度建设、职工思想行为的规范和职业道德的建设等方面着手,采取一系列措施,加强和改进安全管理工作,努力提高电力生产安全的水平。 “安全第一,预防为主”的方针是由电力工业的特点和电力生产的客观规律

电力系统规划试题 (2)

一、名词解释 1、净现值:是用折现率将项目计算期内各年的净效益折算到工程建设初期的现值之和。 2、净现值率:是反映该工程项目的单位投资取得效益的相对指标,使净效益现值与投资指之比。 3、将来值F:把资金换算为将来某时刻的等效金额,此金额称为将来值。资金的将来值有时也叫终值。 4、等年值A:把资金换算为按期等额支付的金额,通常每期为一年,故此金额称作等年值。 5、电力系统安全性:是指电力系统经受住突然扰动并且不间断地向用户供电的能力,也成为动态可靠性。 6、电力系统充裕性:是指电力系统在同时考虑到设备计划检修停运及非停运的的情况下,能够保证连续供给用户总的电能需求量的能力,这是不应该出现主要设备违反容量定额与电压越限的情况,因此又称为静态可靠性。 7、电力系统可靠性:电力系统按可接受的质量标准和所需的数量不间断地向用户提供电能的能力的度量。 8、电力系统的可靠性评价:通过一套定量指标来度量电力供应企业向用户提供连续不断的质量合格的电力的能力,包括对系统充裕性和安全性两方面的衡量。 二、填空题 1、电力工程投资方案的基础数据主要包括有____ 投资、年运行费、残值、使用年限等 2、电力系统备用容量包括__负荷备用______事故备用,____和检修备用_____ 。 3、电力系统规划按其环节划分包括有_ 电源规划、输电网规划、配电网规划______。 4、电源规划的优化模型类型主要包括有_按机组类型和电厂类型优化__________。 5、发电规划的等备用系数法是指 _备用容量____和__供电负荷_____比例大致相同方法。 6、分析可修复元件的可靠性特性包括_元件故障特性和元件修复特性 7、工程经济分析中的投资指标包括_概略指标____和__预算指标_______。 8、构成电力系统的需要容量包括有___ 系统工作容量和备用容量____________________。 9、灰色模型对原始数据进行生成的目的是__强化规律____和__削弱干扰____。 10、火电厂的技术经济特点有受__最小出力_____限制和__运行小时_____高。 11、影响线路输送能力的主要因素是__电压等级_____和__输电距离_____。 12、有效载荷容量少于机组额定容量的部分是用于_满足系统可靠性要求的需要______。 13、预测技术方法主要划分为_外推法______和__相关法_____两大类。 14、元件可用度和不可用度的表示式分别为_ A=u/λ+u=MTTF/MTTF+MTTR _____和__A=λ/λ+u=MTTR/MTTF+MTTR ____。 15、直流潮流方程主要的特点是__ 线性_____电路和_实数______运算。 16、指数平滑法是对整个_时间序列______进行__加权平均_____方法。 17、最小费用法的资金支出流包括___投资____和__年运行费用_____。 18、使用指数平滑法需要事先确定的两个数据是__平滑系数和初始值________。 19、计算发电机组有效载荷容量的方法包括有__绘图法和解析法________。 20、经济评价方法中的年费用法简明表示式为_ ()C P A K AC+ =, i, / _________。 三、判断题 1、AW与NPV法的主要区别是对资金的等值计算角度不同。√

电力系统安全习题集讲解学习

电力安全工作规程习题 一、单项选择 1.电网建设《安规》适用于公司系统(B)kV及以上新(扩、改)建及公司 所属单位承揽的公司系统以外的电网那工程。 A 10; B 35; C 110; D 220 2.下列选项不符合施工分包规定的是(C)。 A 分包单位不得超越资质范围承揽工程; B 劳务分包人员安全教育培训纳入承包单位统一管理; C 先签订分包合同,待人员全部进场后方可签订安全协议; D 施工分包应依据施工承包合同的约定 3.安全施工方案交底应由(B)负责完成。 A 技术负责人;B编制人; C 审核人; D 安全负责人 4.当作业人员或机械器具与220kV带电设备的最小距离小于(A)m时,施 工项目部应进行现场勘察,编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 A 8; B 9; C 10; D 11 5.作业票由(D)填写,安全、技术人员审核,作业票A由施工队长签发, 作业票B由施工项目经理签发。 A 安全负责人; B 现场监护人; C 施工队长; D 作业负责人 6.已签发或批准的作业票应由(A)收执,签发人宜留存备份。 A 作业负责人; B 专责监护人 C 技术负责人; D 安全负责人 7.需要变更作业人员时,应经(B)同意,在对新的作业人员进行安全交底 并履行确认签字手续后,方可进行工作。 A 作业票签发人; B 作业负责人; C 作业许可人; D 专责监护人 8.作业票签发人是负责该项作业的(B)。 A 技术负责人; B 安全责任人; C 安全监护人; D 施工负责人 9.下列选项不符合作业监护规定的是(D)。 A 作业负责人要及时纠正作业人员的不安全行为; B 根据现场安全条件,施工范围和作业的需要,增设专责监护人,并明确其监护内容; C 专责监护人不得兼做其他工作; D 专责监护人需长时间离开作业现场时,可以指派专人代替 10.根据现场安全条件、施工范围和作业需要,增设(D),并明确其监护内容。 A 作业人员; B 作业责任人; C 监理人员; D 专责监护人 11.作业票工作内容完成后,应清扫整理作业现场,作业负责人应检查作业地点 状况,落实现场安全防护措施,并向(C)汇报。 A 安全监护人; B 监理工程师; C 作业票签发人; D 作业许可人 12.低压电力电缆中应包含全部工作芯线和用作工作零线、保护零线的芯线。其 中(D)色芯线用作工作零线(N线)。 A 黄绿; B 绿; C 黄; D 淡蓝 13.移动开关箱至固定式配电箱之间的引线长度不得大于(C)m,且只能用绝 缘护套电缆。

电力系统可靠性作业二

电力系统可靠性第二次作业 电卓1501 杨萌201554080101 1.什么是电力系统可靠性 电力系统可靠性是对电力系统按可接受的质量标准和所需数量不间断地向电力用户供应电力和电能能力的度量。包括充裕度和安全性两个方面。 2.什么是充裕性 充裕度( adequancy,也称静态可靠性),是指电力系统维持连续供给用户总的电力需求和总的电能量的能力,同时考虑系统元件的计划停运及合理的期望非计划停运 3.什么是安全性 安全性( security,也称动态可靠性),是指电力系统承受突然发生的扰动的能力。 4.电力系统可靠性包括哪几大类 发电系统可靠性,发输电系统可靠性,输电系统可靠性,配电系统可靠性及发电厂变电所电气主接线可靠性。 5.可靠性的经典定义 指一个元件或一个系统在预定时间内和规定条件下完成其规定功能的能力。 6.元件 是构成系统的基本单位 7.系统 是由元件组成的整体,有时,如果系统太大,又可分为若干子系统。 8.电力系统可靠性的评价 通过一套定量指标来量度电力供应企业向用户提供连续不断的、质量合格的电能的能力,包括对系统充裕性和安全性两方面的衡量。 9.不可修复元件的寿命 不可修复元件的寿命是指从使用起到失效为止所经历的时间。 10.故障率 假设元件已工作到t时刻,则把元件在t以后的△t微小时间内发生故障的条件概率密度定义为该元件的故障率。 11.可靠度与不可靠度

可靠度:表示元件能执行规定功能的概率,通常用可靠度函数R(t)表示,在给定环境条件下时刻t前元件不失效的概率:R(t)=P[T>t],R(t)=1-F(t) 不可靠度:F(t)只元件的损坏程度,称为元件的故障函数或不可靠函数。 R(t)=e^(-λt) F(t)=1- e^(-λt) 12.什么是可修复元件 指投入运行后,如损坏,能够通过修复恢复到原有功能而得以再投入使用。 13.元件描述修复特性指标有哪些? 修复率、未修复率、修复度、平均修复时间 14.元件修复率 表明可修复元件故障后修复的难易程度及效果的量成为修复率。 通常用表示,其定义是:元件在t时刻以前未被修复,而在t时刻后的△t 微小时间内被修复的条件概率密度: 15.元件未修复率 元件为修复率定义式: 即实际修复时间大于预定修复时间的概率。 16.元件平均修复时间与修复率之间的关系 元件修复度: 元件平均修复时间MTTR:当元件的修复时间Tu呈指数分布时,其平均修复时间MMTR=

电力系统的现状与发展趋势

我国电力系统的现状与发展趋势 马宁宁 (曲阜师范大学电气信息与自动化学院邮编: 276826) 摘要:我国电力系统情况复杂,为了能够深入了解我国电力系统的发展形势,对我国电力的系统进行了调查。 我国电力系统的整体现状比较好,随着经济的增长,电力需求也越来越大,但是存在地区的差异。电源结构也存在在一些问题,要调整这种电源结构,需从以下三个方面着手:一是每一种电源尤其火电需要进行技术进步调整;二是水电、火电及其他发电形式的比例应合理调整;三是电源布局也应调整。我国煤炭资源储藏量不少,但分布极不合理。负荷高的地方如华东地区基本没有煤,煤大部分集中在西北部或华北北部。而适宜建水电的地方大部分在西部。水能资源不少,但分布不合理。应该通过电网建设调整布局使电力资源得到最大优化我国幅员辽阔各种可再生资源比较丰富,要充分利用可再生资源,能够实现绿色电能的效果。 关键词:电力系统、能源、电源结构 China's electric power system status and development trend Ma Ningning (Qufu Normal university electricity information and automated institute zip code: 276826) Abstract:The more complicated the situation of China's electric power system, in order to understand the depth of China's electric power system development situation of China's electricity system were investigated. China's electric power system's overall status quo is better, with economic growth, electricity demand is also growing, but the existence of regional differences. Power structures also exist on some issues, it is necessary to adjust the power structure, to begin from the following three aspects: First, every kind of fire power, in particular the need for technological progress adjustment; Second, hydropower, thermal power and other forms of power generation should be proportional

电力系统可靠性评估指标

电力系统可靠性评估指标 1.1 大电网可靠性的测度指标 1. (电力系统的)缺电概率 LOLP loss of load probability 给定时间区间内系统不能满足负荷需求的概率,即 ∑∈=s i i P LOLP 式中:i P 为系统处于状态i 的概率;S 为给定时间区间内不能满足负荷需求的系统状态全集。 2. 缺电时间期望 LOLE loss of load expectation 给定时间区间内系统不能满足负荷需求的小时或天数的期望值。即 ∑∈=s i i T P LOLE 式中:i P 、S 含义同上; T 为给定的时间区间的小时数或天数。缺电时间期望LOLE 通常用h/a 或d/a 表示。 3. 缺电频率 LOLF loss of load frequency 给定时间区间内系统不能满足负荷需求的次数,其近似计算公式为 ∑∈=S i i F LOLF 式中:i F 为系统处于状态i 的频率;S 含义同上。LOLF 通常用次/年表示。 4. 缺电持续时间 LOLD loss of load duration 给定时间区间内系统不能满足负荷需求的平均每次持续时间,即 LOLF LOLE LOLD = LOLD 通常用小时/次表示。 5. 期望缺供电力 EDNS expected demand not supplied 系统在给定时间区间内因发电容量短缺或电网约束造成负荷需求电力削减的期望数。即 ∑∈=S i i i P C EDNS 式中:i P 为系统处于状态i 的概率;i C 为状态i 条件下削减的负荷功率;S 含义同上。期望缺供电力EDNS 通常用MW 表示。

我国电力系统现状和发展趋势

. .. . 我国电力系统现状及发展趋势 班级: 姓名: 学号:

我国电力系统现状及发展趋势 摘要: 关键词:电力系统概况,电力行业发展 1.前言 中国电力工业自1882年在诞生以来,经历了艰难曲折、发展缓慢的67年,到1949年发电装机容量和发电量仅为185万千瓦和43亿千瓦时,分别居世界第21位和第25位。1949年以后我国的电力工业得到了快速发展。1978年发电装机容量达到5712万千瓦,发电量达到2566亿千瓦时,分别跃居世界第8位和第7位。改革开放之后,电力工业体制不断改革,在实行多家办电、积极合理利用外资和多渠道资金,运用多种电价和鼓励竞争等有效政策的激励下,电力工业发展迅速,在发展规模、建设速度和技术水平上不断刷新纪录、跨上新的台阶。装机先后超过法国、英国、加拿大、德国、俄罗斯和日本,从1996年底开始一直稳居世界第2位。进入新世纪,我国的电力工业发展遇到了前所未有的机遇,呈现出快速发展的态势。 一、发电装机容量、发电量持续增长:“十一五”期间,我国发电装机和发电量年均增长率分别为10.5%、10.34%。发电装机容量继2000年达到了3亿千瓦后,到2009年已将达到8.6亿千瓦。发电量在2000年达到了1.37万亿千瓦时,到2009年达到34334亿千瓦时,其中火电占到总发电量的82.6%。水电装机占总装机容量的24.5%,核电发电量占全部发电量的2.3%,可再生能源主要是风电和太阳能发电,

总量微乎其微; 二、电源结构不断调整和技术升级受到重视。水电开发力度加大,2008年9月,三峡电站机组增加到三十四台,总装机容量达到为二千二百五十万千瓦。核电建设取得进展,经过20年的努力,建成以山、大亚湾/岭澳、田湾为代表的三个核电基地,截至2008年底,国已投入运营的机组共11台,占世界在役核电机组数的2.4%,装机容量约910万千瓦,为全国电力装机总量的1.14%、世界在役核电装机总量的2.3%。高参数、大容量机组比重有所增加,截止2009年底,全国已投运百万千瓦超超临界机组21台,是世界上拥有百万千瓦超超临界机组最多的国家;30万千瓦及以上火电机组占全部火电机组的比重提高到69.43%,火电机组平均单机容量已经提高到2009年的10.31万千瓦。在6000千瓦及以上电厂火电装机容量中,供热机组容量比重为 22.42%,比上年提高了3个百分点; 三、电网建设不断加强。随着电源容量的日益增长,我国电网规模不断扩大,电网建设得到了不断加强,电网建设得到了迅速发展,输变电容量逐年增加。2009年,电网建设步伐加快,全年全国基建新增220千伏及以上输电线路回路长度41457千米,变电设备容量27756万千伏安。2009年底,全国220千伏及以上输电线路回路长度39.94万千米,比上年增长11.29%;220千伏及以上变电设备容量17.62亿千伏安,比上年增长19.40%。其中500千伏及以上交、直流电压等级的跨区、跨省、省骨干电网规模增长较快,其回路长度和变电容量分别比上年增长了16.64%和25.97%。目前,我国电网规模已超过美国,跃居世界首位; 四、西电东送和全国联网发展迅速。我国能源资源和电力负荷分布的不均衡性,决定了“西电东送”是我国的必然选择。西电东送重点在于输送水电电能。按照经济性原则,适度建设燃煤电站,实施西电东送;

电力系统的安全性与防治措施(新版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电力系统的安全性与防治措施 (新版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

电力系统的安全性与防治措施(新版) 摘要:随着人们生活水平与各行各业的不断发展,电力已经渗透到了人们生活、工作的各方各面之中。电力系统的安全严重影响着人们的生活与生产活动,加强对电力系统安全性的认识能够有效提高电力系统的安全性能。本文对电力系统的安全性及其影响因素做了系统的介绍,并且提出了针对相关内部影响因素和外部影响因素提出了防治措施。 关键词:电力系统安全性防治措施内部影响因素外部影响因素 一、研究背景 随着科技的发展和社会的进步,人们的生活水平不断提高,人们对各方面提出了更高的与更多的要求。在现代社会中,人类的很多活动都与电力有很大的联系,现行的生活与生产使得人们对电力的依赖越来越强,也反应出人们对电力的需求也在逐渐增大。但是

由于各种原因,电力系统总是出现各种问题,出现电网事故,这不但严重损害相关企业的经济利益,而且严重影响人们的正常生活。找出电力系统中存在问题与可能发生的问题,及时解决并做好相关防范工作,具有现实必要性。 二、电力系统的安全性及影响因素 (一)电力系统的安全性 根据相关定义,电力系统的安全性是指在电力系统发生故障的情况下,电力系统仍然保持稳定运行与正常供电的风险程度。对电力系统安全性的研究,也就是对电力系统自身的动态特性的研究,主要包括系统的功能稳定性、热过载、电压稳定性、系统解列和平率稳定性。在大多数情况下,电力系统故障都是单一故障,但是特殊情况下,也可能会出现多个故障事故甚至是连锁故障事故。 随着通信技术的发展,现代信息技术和通讯技术也得到很大的提高,这对电力系统的安全性提出了更高的要求,使得各信息系统在电力系统里得到了广泛的运用。现代电力系统不但受信息与通讯系统的影响,也受电力市场和人为因素的影响,同时也与控制与保

(完整版)电力系统自动化的发展趋势和前景

目前电力系统市场发展中的自动控制技术趋向于控制策略的日益优化,呈现出适应性强、协调控制完善、智能优势明显、区域分布日益平衡的发展趋势。在设计层面电力自动化系统更注重对多机模型的问题处理,且广泛借助现代控制理论及工具实现综合高效的控制。在实践控制手段的运用中合理引入了大量的计算机、电子器件及远程通信应用技术。而在研究人员的组合构建中电力企业本着精益求精、综合适用的原则强调基于多功能人才的联合作战模式。在整体电力系统中,其工作方式由原有的开环监测合理向闭环控制不断发展,且实现了由高电压等级主体向低电压丰富扩展的安全、合理性过度,例如从能量管理系统向配电管理系统合理转变等。再者电力系统自动化实现了由单个元件到部分甚至全系统区域的广泛发展,例如实现了全过程的监测控制及综合数据采集发展、区域电力系统的稳定控制发展等。相应的其单一功能也实现了向多元化、一体化综合功能的发展,例如综合变电站实现了自动化发展与提升。系统中富含的装置性功能更是向着灵活、快速及数字化的方向发展;系统继电保护技术实现了全面更新及优势发展等。依据以上创新发展趋势电力系统自动化市场的发展目标更加趋于优化、协调与智能的发展,令潮流及励磁控制成为市场新一轮的发展研究目标。因此我们只有在实践发展中不仅提升系统的安全运行性、经济合理性、高效科学性,同时还应注重向自动化服务及管理的合理转变,引入诸如管理信息系统等高效自动化服务控制体系,才能最终令电力系统自动化市场的科学发展之路走的更远。 电力系统自动化市场科学发展前景 经过了数十年的研究发展,我国先进的计算机管理技术、通信及控制技术实现了跨越式提升,而新时期电力系统则毋庸置疑的成为集计算机、通信、控制与电力设备、电力电子为一体的综合自动化控制系统,其应用内涵不断扩充、发展外延继续扩展,令电力系统自动化市场中包含的信息处理量越来越庞大、综合因素越来越复杂,可观、可测的在数据范围越来越广阔,能够合理实施闭环控制、实现良好效果的控制对象则越来越丰富。由此不难看出电力系统自动化市场已摒弃了传统的单一式、滞后式、人工式管理模式,而全面实现了变电站及保护的自动化发展市场、调度自动化市场、配电自动化市场及综合的电力市场。在变电站及保护的自动化市场发展中,我国的500千伏变电站的控制与运行已经全面实现了计算机化综合管理,而220千瓦变电站则科学实现了无人值班看守的自动化控制。当然我国众多变配电站的自动化控制程度普及还相对偏低,同时新一轮变电站自动化控制系统标准的广泛推行及应用尚处在初级阶段,因此在未来的发展中我们还应继续强化自动化控制理念的科学引入,树立中小变电站的自动化控制观念、提升大型变电站的自动化控制水平,从而继续巩固电力自动化系统在整体市场中占据的排头兵位置,令其持之以恒的实现全面自动化发展。 电力调度及配电自动化市场的前景发展 随着我国电力系统自动化市场的不断发展电力调度自动化的市场规模将继续上升,省网及地方调度的自动化普及率将提升至近一半的比例,且市场需求将不断扩充。电力调度系统

浅谈电力系统可靠性

浅谈电力系统可靠性 随着电力工业引入市场机制,市场条件下的电力系统可靠性和系统运营经济性之间的矛盾便逐渐显现出来,如何在电力市场的运营过程中保证系统运行的可靠性已成为研究的热点。本文简单论述了电力系统的可靠性以及在电力市场环境下电力系统可靠性的发展、所面临的问题、挑战等。 标签:电力系统可靠性发展挑战 1 基本概念 1.1 可靠性可靠性是指元件、设备、系统等在规定的条件下和预定的时间内完成其额定功能的概率。 1.2 电力系统可靠性电力系统可靠性包括两方面的内容:即充裕度和安全性。前者是指电力系统有足够的发电容量和足够的输电容量,在任何时候都能满足用户的峰荷要求,表征了电网的稳态性能,后者是指电力系统在事故状态下的安全性和避免连锁反应而不会引起失控和大面积停电的能力,表征了电力系统的动态性能。 2 电力系统可靠性的重要性 向用户提供源源不断、质量合格的电能是电力系统的主要任务。因为电力系统设备很复杂,包括发电机、变压器、输电线路、断路器等一次设备及与之配套的二次设备,这些设备都可能发生不同类型的故障,从而影响电力系统正常运行和对用户的正常供电。如果电力系统发生故障,将对电力企业、用户和国民经济,都会造成不同程度的经济损失。社会现代化速度越来越快,生产和生活对电源的依赖性也越来越强,停电造成的损失以及给人们带来的不便也将日益显现。因此,要求电力系统应有很高的可靠性。 3 电力市场环境下的可靠性 现如今人们普遍思索的问题是怎样揭示电力系统可靠性背后所隐含的经济意义。一些新的研究成果有:怎样将客户的可靠性需求货币化、如何评价发输电系统的可靠性以及新的适应电力市场需求的可靠性指标怎样设定等。这些研究仍面临一个普遍问题:即使人们已经认识到可靠性是一种稀缺的资源,并感觉到其背后所蕴涵的经济意义,但在对可靠性的价值研究时,却往往摆脱不了对可靠性进行“收费”的思想。我们应当在市场的环境中使电力系统的可靠性发挥作用。为此就要去探索如何利用市场的供给需求机制实现统一可靠性和经济性的目的。有些资料中提到了可靠性价值的概念,但并没有就在市场条件下的可靠性的供给和需求关系以及这种关系对系统可靠性带来的影响展开讨论,而这些也正是电力市场环境下可靠性研究面临的新挑战。

电力系统中存在的安全隐患和处理方法

电力系统中存在的安全隐患和处理方法 摘要:本文主要通过对电力系统中存在的一些安全隐患问题进行总结分析研究,结合电力系统安全运行的一些工作经验,从而提出一些行之有效的解决方法,保证电力系统安全稳定高速运行。 关键词:电力系统;安全隐患;处理方法 随着经济的迅速发展,电力安全发展已经成为新的时代发展需要。现代社会对电力系统供电的稳定定要求越来越高,解决电力安全隐患已变得十分重要。 电力对于当今社会而言,是非常重要的。它对于农业,工业等社会各个方面的发展有着至关重要的作用,而对于电力的需要也越来越大,应用的范围也越来越广。特别是在城市化发展的过程中,电力改善了工业的生产条件,大大提高了生产效率,也减轻了农业生产的劳动强度,使人们物质文化生活水平等各方面得到了提高。所以说排除电力系统中存在的安全隐患,使电力系统安全稳定供电对于经济发展和社会进步具有重要作用。 1电力系统存在的安全隐患 1.1变电系统中存在的隐患 在变电系统工作时,多种电气装备会随着使用时间的增加出现不同程度的磨损,老化,短路等不安全现象,在变电系统运行过程当中,如果不能及时地发现并进行修补处理的话,就使得整个变电系统处于高危状态运行,甚至破坏到整个电力系统。但因为电力设备出现安全隐患是随机的,而对于这些变电系统设备的检查维修是定期的,甚至有些工作人员只在上级领导安排检查维修的时候才去做,根本就不能做到及时发现,及时处理也就无从谈起了。 1.2安全管理体系存在隐患 经过对大量的电力系统安全事故进行整理总结分析,得出这些安全事故之所以发生,是因为他们的安全体系仍有漏洞,管理工作没有做好,安全制度落实不到位没有及时地了解,学习,贯彻实施。目前大多数企业只重视技术,而忽略了管理体系,认为只要技术先进就能提高生产,致使变电系统中的隐患不能及时发现处理,对整个电力系统的安全运行造成威胁。 1.3习惯性违章现象造成的隐患 变电系统运行中的习惯性违章现象是指安全生产过程中出现的一些习惯性违章操作。其主要表现是:违章指挥,违章操作,违反纪律等。无票作业就是一种常见现象,特别是配电维修人员在没有办理工作票的情况下进行维修工作,致使一系列的触电事故。这些违章行为都是变电系统运行中存在的安全隐患,随时

我国电力系统现状及发展趋势

WoRD文档下载可编辑 我国电力系统现状及发展趋势 班级: 姓名: 学号:

我国电力系统现状及发展趋势 摘要: 关键词:电力系统概况,电力行业发展 ‘、八— 1. 刖言 中国电力工业自1882年在上海诞生以来,经历了艰难曲折、发展缓慢的67年, 到1949年发电装机容量和发电量仅为185万千瓦和43亿千瓦时,分别居世界第21位和第25位。1949年以后我国的电力工业得到了快速发展。1978年发电装机容量达 到5712万千瓦,发电量达到2566亿千瓦时,分别跃居世界第8位和第7位。改革开 放之后,电力工业体制不断改革,在实行多家办电、积极合理利用外资和多渠道资金,运用多种电价和鼓励竞争等有效政策的激励下,电力工业发展迅速,在发展规模、建设速度和技术水平上不断刷新纪录、跨上新的台阶。装机先后超过法国、英国、加拿大、德国、俄罗斯和日本,从1996年底开始一直稳居世界第2位。进入新世纪,我国 的电力工业发展遇到了前所未有的机遇,呈现出快速发展的态势。 一、发电装机容量、发电量持续增长:“十一五”期间,我国发电装机和发电量年 均增长率分别为10.5%、10.34%。发电装机容量继2000年达到了3亿千瓦后,到2009 年已将达到8.6亿千瓦。发电量在2000年达到了1.37万亿千瓦时,到2009年达到34334亿千瓦时,其中火电占到总发电量的82. 6%。水电装机占总装机容量的24.5%, 核电发电量占全部发电量的2. 3%,可再生能源主要是风电和太阳能发电,总量微乎 其微; 二、电源结构不断调整和技术升级受到重视。水电开发力度加大,2008年9月,三峡电站机组增加到三十四台,总装机容量达到为二千二百五十万千瓦。核电建设取得进展,经过20年的努力,建成以秦山、大亚湾/岭澳、田湾为代表的三个核电基地, 截至2008年底,国内已投入运营的机组共11台,占世界在役核电机组数的 2.4%,装机容量约910万千瓦,为全国电力装机总量的 1.14%、世界在役核电装机总量的 2.3%。

电力系统分析(完整版)

电力系统分析复习题 9-1负荷的组成 1.综合负荷的定义 答:系统中所有电力用户的用电设备所消耗的电功率总和就是电力系统的负荷,亦称电力系统的综合用电负荷。它是把不同地区、不同性质的所有的用户的负荷总加起来而得到的。 2. 综合负荷、供电负荷和发电负荷的区别及关系 答:综合用电负荷加上电力网的功率损耗就是各发电厂应该供给的功率,称为电力系统的供电负荷。供电负荷再加上发电厂厂用电消耗的功率就是各发电厂应该发出的功率,称为电力系统的发电负荷。 9-2负荷曲线 1.负荷曲线的定义 答:反映一段时间内负荷随时间而变化的规律用负荷曲线来描述 ? 2.日负荷曲线和年负荷曲线的慨念 答:负荷曲线按时间长短分,分为日负荷曲线和年负荷曲线。日负荷曲线描述了一天24小时负荷的变化情况;年负荷曲线描述了一年内负荷变化的情况。 ? 3.日负荷曲线中最大负荷、最小负荷、平均负荷、负荷率、最小负荷系数的慨念 答:负荷曲线中的最大值称为日最大负荷max P (又称峰荷),最小值称为日最小负荷min P (又称谷荷);平均负荷是指某一时期(日,月,年)内的负荷功率的平均值,24 24d av W P Pdt =?;负荷率m k 是日平均负荷av P 与日最大负荷max P 之比,即max av m P k P = ;最小负荷系数α是日最小负荷min P 跟日最大负荷max P 之比,即min max P P α=。 ? 4.日负荷曲线的作用 答:日负荷曲线对电力系统的运行非常重要,它是调度部门安排日发电计划和确定系统运行方式的重要依据。 ? 5.年最大负荷曲线的定义和作用 答:年最大负荷曲线描述一年内每月(或每日)最大有功功率负荷变化的情况,它主要用来安排发电设备的检修计划,同时也为制订发电机组或发电厂的扩建或新建计划提供依据。 ? 6.年持续负荷曲线的定义、最大负荷利用时数的慨念、年持续负荷曲线的用途 答:年持续负荷曲线是按一年中系统负荷的数值大小及其持续小时数顺序排列而绘制成,作用是安排发电计划和进行可靠性估算。最大负荷利用小时数max T 是全年实际耗量W 跟负荷最大值max P 之比,即8760 max 0 max max 1 W T Pdt P P = =? 9-3负荷特性与负荷模型 1.负荷电压静态特性、ZIP 模型 答:当频率维持额定值不变时,负荷功率与电压的关系称为负荷的电压静态特性;负荷模型ZIP 是指在电力系统分析计算中对负荷特性所作的物理模拟或数学描述,负荷模型分为静态模型和动态模型。 2 2(/)(/)(/)(/)N P N P N P N q N q N q P P a V V b V V c Q Q a V V b V V c ??=++?? ??=++?? 其中系数满足11P P P q q q a b c a b c ++=??++=? 上式中第一部分与电压平方成正比,代表恒定阻抗消耗的功率;第二部分与电压成正比,代表与恒电流负荷相对应的 功率;第三部分为恒功率分量。 2.负荷频率静态特性的线性模型 答:(1)(1)N PV N qV P P k V Q Q k V =+????=+??? 和(1) (1)N Pf N qf P P k f Q Q k f =+????=+??? 式中()/N N V V V V ?=-,()/N N f f f f ?=-

电力系统的发展及其所面临的问题

华南理工大学广州学院 电气工程系 《专业概论与发展》课程论文 题目电力系统的发展及其所面临的问题系部电气工程系 专业电气工程及其自动化 班级09电气(6)班 姓名张泽雄 学号200930084754 指导教师刘耀丹 评分 2010年 06月 01 日

电力系统的发展及其所面临的问题 1831年,法拉第发现了电磁感应现象并且建造了第一个发电机原型,从此电力的出现改变了人们的生活,随着电力的不断发展、电力需求的增长,人们开始提出建立电力生产中心的设想,通过电力生产中心向各个单元提供电能。电力系统的出现,使高效、无污染、使用方便、易于调控的电能得到更广泛应用,推动了社会生产各个领域的变化,开创了电力时代,发生了第二次技术革命,同时电力系统的出现促进了发电、变电、输电、配电和用电等环节的发展,使各个环节独自发展到了一个新高度,同时共同促进电力系统进一步的发展。 一、发电 19世纪70年代,欧洲进入了电力革命时代。不仅大企业,就连小工厂也都纷纷采用新的动力──电能。最初,一台发动机设备只供应一栋房子或一条街上的照明用电,人们称这种发电站为“住户式”电站,发电量很小。随着电力需求的增长,人们开始提出建立电力生产中心的设想——发电厂。 1882年,爱迪生在美国纽约珍珠街建立拥有6台发动机的发电厂,供应圣马厂邮局,桥西的城市大教堂和桥头旅馆等用电,发电厂利用蒸汽机驱动直流发电机,电压为110伏,电力可供1000个爱迪生灯泡用。同年末纽约珍珠街爱迪生公司发电厂也装上了同型机组,这是美国的第一座发电厂,内装6台发动机,可供6000个爱迪生灯泡用电,于是,后来在俄国彼得堡的芬坦克河上出现了水上发电站,发电站建在驳船上,为涅夫斯基大街照明供电。 传统的发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、风力发电厂、原子能发电厂、地热能发电厂、垃圾发电厂等等。目前在我国电力结构中,火力发电占75.6%,水力发电占23.5%,核能发电占0.9%,还有少量是利用风能、太阳能、地热能和海洋能等新能源及可再生能源发电。从我国发电能源结构中可以看出,我国的发电主要是依靠火力发电,在前期粗放型的经济发展中,火力发电为经济的发展提供了巨大的动力,但是随着经济的发展,可持续发展战略的提出,火力发电这一高耗能、高污染的发电方式以不能满足日益严格的环境要求,因而国家需要不断地优化发电能源结构,实现能源的多样化。拒不完全统计,小功率发电机组在生产一度电时将消耗360克煤,而大功率机组在在生产一度电时消耗290克煤,因而压缩小机组以提高发电效率,小机组将由大机组代替,同时把发展水电摆在重要位置,还要把天然气发电、其他新能源发电提到重要议程上来。 十一五规划以来,我国的电源结构持续优化,清洁能源发电比例持续提高。火电机组继续向大容量、高参数、环保型方向发展。截至8月底,全国投运百万千瓦超超临界机组27台,是世界上拥有百万千瓦超超临界机组最多的国家;30万千瓦及以上机组占全部火电机组的比重已从2000年的33.86%提高到2009年底的69.43%。今年水电装机容量突破2亿千瓦,是世界上水电装机规模最大的国家。核电在建施工规模2129万

2021版电力系统可靠、安全、稳定关联关系

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021版电力系统可靠、安全、稳 定关联关系

2021版电力系统可靠、安全、稳定关联关系导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 随着科学技术的发展与进步,人们对于能源的依赖越来越强烈。作为在当今世界能源中占有重要地位的电能,更是在国民生活经济中起着不可替代的作用。在当今社会,电能作为国民经济的基础产业,电力系统一旦发生事故,将对经济、社会各层面产生严重的直接或间接后果。所以我们应当更加注重提高电力系统的可靠性、安全性与稳定性,使电力系统能够高效安全有效的为人们服务。 一、电力系统可靠性、安全性与稳定性的基本定义 ⑴电力系统可靠性 可靠性与风险具有相同的内涵,是一个事物的两个方面,可靠性高了的同时,意味着风险的降低。 从电力系统的基本职能来看:电力系统的基本职能是在保证合理的连续性和质量标准的基础上,尽可能经济的向用户供应电能。可见,电力系统可靠性实质就是预判在不同运行方式下出现的概率及其后果,综合做出决策,充分发挥系统中各个设备的潜力,从而保质保量

电力系统安全工作总结

电力系统安全工作总结 百度最近发表了一篇名为《电力系统安全工作总结》的范文,好的范文应该跟大家分享,希望对网友有用。 篇一:电力安全工作总结篇一:电力安全工作总结范文一、上半年安全生产指标完成情况:未发生轻伤及以上人身事故。 未发生农电职工重伤及以上人身事故。 未发生一次两座及以上变电所全停事故。 未发生有人员责任的主设备事故。 未发生火灾事故和同责及以上的重大交通事故。 未发生误调度事故、及以上的恶性误操作事故、及以上误操作事故。 未发生输变电考核事故。 未发生变电一类障碍,但发生输电线路事故次,输电线路一类障碍次;农配事故次。 上半年执行变电第一种工作票张,第二种工作票张,合格率%;执行第一种线路工作票(调度许可)张,第二种线路工作票张,合格率%。 全公司上半年未发生考核事故,至月日,全公司安全天数为天,实现了今年第一个百日安全无事故记录。 、到月份发生农配事故起,去年同期共发生次农配事故。 及以上线路发生一类障碍次,去年同期次;输电线路事故次。 、输电线路事故次:月日:,新桥变:新郑线接地距离保护动作跳

闸,重合不成;故障为相,测距离新桥变公里;郑陆变全所失电。 青龙变、柳墅变全所失电。 郑中变全所失电,河口变自投清河线成功。 :新郑线试送成功。 经线路巡查,发现新郑线号塔跳线、主角钢有烧伤痕迹,地面有塑料金属丝残留物,核实是龙卷风将物体吹上线路所致。 、百度输电线路一类障碍:、月日武南变武南线开关另序段保护动作,开关跳闸,重合不成原因是常州市神州花木园林有限公司施工汽吊吊臂碰及导线。 、月日,鬲湖变鬲运线开关另序段保护动作,开关跳闸,重合成功。 故障原因为滆运线#杆相合成绝缘子雷击闪络。 、月日时分,运村变运寨线开关另序段保护动作,开关跳闸,重合成功。 故障原因为运寨线#杆相合成绝缘子雷击闪络。 二、上半年主要工作回顾:、制订严防死守措施,进一步落实安全生产责任制年初,公司安全生产领导小组召开会议,讨论并通过了《年安全工作意见》,为全年安全工作理清了思路。 今年以来,公司生产、基建任务面广量大,为了继续保持良好的安全形势,完成职代会提出的安全生产目标,真正把严防死守的措施落实到位,各部门针对本部门实际情况重新制定了安全生产严防死守

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档