商品详情
书名:国外大停电事故分析
书号:978-7-5198-4868-2
定价:85元
作者:孙华东
出版时间:2023-01
出版社:中国电力出版社
品牌介绍
中国电力出版社成立于 1951 年,作为中国成立最早的中央科技出版社之一,曾隶属于水利电力部、能源部、电力工业部、国家电力公司,现为国家电网公司所属的科技出版社,在电气技术专业出版领域享有极高的声誉。该社作为以图书出版为主体,音像、电子出版物、期刊、网络出版共同发展的大型出版企业,以强大的出版资源和高素质的专业队伍,致力于向读者提供包括电力工程、电气工程、建筑工程、电子技术、信息技术、外语、大中专教材、家教等学科门类齐全的权威出版物,也竭力为广大师生提供精品教材,是教育部和北京市教委规划教材的出版基地之一。
作者介绍
孙华东,博士,教授级高级工程师,博士生导师。国家高层次人才特殊支持计划领军人才,国家人才推进计划中青年科技创新领军人才,国家电网公司首席专家,《电网技术》副主编、《中国电机工程学报》编委,中国电机工程学会会士,长期从事电力系统安全稳定分析与控制技术研究。
内容介绍
本书收集了近 20 年国外典型的电网大停电事故,分析事故的发生发展过程,总结大停电事故的经验和教训,并结合我国电网的实际运行情况,提出对我国电网安全稳定运行的启示。本书共 17 章,包括 2003 年美加“ 8.14”大停电事故,2006 年欧洲“ 11.4”大停电事故, 2009 年巴西“ 11.10”大停电事故, 2011 年巴西“ 2.4”大停电事故, 2011 年日本“ 3.11”大停电事故, 2012 年印度“ 7.30”“ 7.31”大停电事故, 2015 年土耳其“ 3.31”大停电事故, 2015 年乌克兰“ 12.23”大停电事故, 2016~2017 年南澳大停电事故, 2018 年巴西“ 3.21”大停电事故, 2019 年阿根廷“ 6.16”大停电事故, 2019年英国“ 8.9”大停电事故, 2020 年美国加州“ 8.14”大停电事故, 2021 年欧洲“ 1.8”大停电事故, 2021 年美国得州“ 2.15”大停电事故,其他国外大停电事故以及大停电事故总结与风险应对。
本书可供电力企业从事安全生产管理及运行管理人员参考使用,同时也可为从事大电网安全研究的人员提供参考。
前言
电力系统是现代社会重要的公共基础设施,千家万户的衣食住行、经济社会的有序运转高度依赖电力供应。电力安全也是国家安全体系的重要组成部分,保障电力安全对维护国家安全具有重要意义。近年来,随着能源转型发展进程的加快,电能在终端能源消费中的比重快速提升,经济社会对电力依赖程度不断加深,电力系统发生大面积停电事故造成的后果影响将愈加严重。国外发生多起大停电事故反复证明,电力安全不仅关系人民生命财产安全,甚至关系社会安全和政治稳定。
加快构建新型电力系统,实现碳达峰、碳中和目标,是当前和今后一个时期能源电力行业面临的重大且紧迫的任务,在此背景下,新能源在电源结构中的比重不断提升。新能源机组具有随机性、波动性、弱支撑性等自然属性,对电网安全运行的影响尤为突出,随着新能源占比提升,电力系统脆弱性不断增加,抗扰动能力和恢复能力持续下降。此外,近年来极端天气、严重自然灾害等各类极端事件频发,造成的故障冲击持续增大,对电网安全运行的威胁也在不断增大。新时期电力系统安全运行面临的内部和外部挑战将越来越严峻。
他山之石,可以攻玉。从国外大停电事故中汲取经验教训,对保障我国电力系统安全稳定运行、防范大停电事故风险具有重要意义。自2007年起,本书编写团队持续第一时间跟踪、收集国外大停电事故资料,深入分析事故发生的原因,提出对我国电力系统发展的启示,曾按年编制成册供研究统计与分析参考。本书是多年积累、潜心研究成果的总结,全书共17章,共收录国外大停电案例48起,比较典型大停电事故独立成章,如2003年美加“8.14”大停电事故、2015年乌克兰“12.23”大停电事故、2019年英国“8.9”大停电事故、2021年美国得州“2.15”大停电事故等,其他停电事故统一归并为一章,编者对48起大停电事故进行总结回顾及统计分析,阐明大停电发生的内在规律和原因,并提出共性的经验教训。
本书编写团队在广泛收集国外大停电事故资料的基础上,研读了大量公开发表的论文成果,借鉴了许多专家学者真知灼见,在此表示感谢。书中难免存在错误和不妥之处,恳请读者批评指正。
编者
2022年6月
目录
前言
1 2003 年美加“8.14”大停电事故 1
1.1 事故概况 1
1.2 北美电力系统概况 1
1.3 事故过程 3
1.4 原因分析 10
1.5 事故启示 13
2 2006 年欧洲“11.4” 大停电事故 16
2.1 事故概况 16
2.2 欧洲电网概况和德国康采恩( E.ON)电力系统概况 16
2.3 事故过程 17
2.4 原因分析 24
2.5 事故启示 25
3 2009 年巴西“11.10” 大停电事故 27
3.1 事故概况 27
3.2 巴西电力系统概况 27
3.3 事故过程 30
3.4 原因分析 34
3.5 事故启示 38
4 2011 年巴西“2.4”大停电事故 40
4.1 事故概况 40
4.2 东北部电网概况 40
4.3 事故过程 40
4.4 原因分析 444.5 事故启示 45
5 2011 年日本“3.11” 大停电事故 48
5.1 事故概况 48
5.2 日本电力系统概况 48
5.3 事故过程 50
5.4 事故启示 52
6 2012 年印度“7.30”“7.31” 大停电事故 54
6.1 事故概况 54
6.2 印度电力系统概况 54
6.3 事故过程 56
6.4 原因分析 61
6.5 事故启示 62
7 2015 年土耳其“3.31” 大停电事故 65
7.1 事故概况 65
7.2 土耳其电力系统概况 65
7.3 事故过程 69
7.4 原因分析 72
7.5 事故启示 73
8 2015 年乌克兰“12.23” 大停电事故 75
8.1 事故概况 75
8.2 乌克兰电力系统概况 75
8.3 事故过程 76
8.4 原因分析 77
8.5 事故启示 77
9 2016~2017 年南澳大停电事故 79
9.1 南澳大利亚电力系统概况 79
9.2 2016 年南澳“ 9.28”大停电事故 79
9.3 2017 年南澳“ 2.8”大停电事故 83
9.4 事故启示 85
10 2018 年巴西“3.21” 大停电事故 87
10.1 事故概况 87
10.2 巴西电力系统概况 87
10.3 事故过程 8910.4 原因分析 91
10.5 事故启示 104
11 2019 年阿根廷“6.16” 大停电事故 105
11.1 事故概况 105
11.2 阿根廷电力系统概况 105
11.3 事故过程 106
11.4 原因分析 110
11.5 事故启示 111
12 2019 年英国“8.9” 大停电事故 113
12.1 事故概况 113
12.2 英国电力系统概况 113
12.3 事故过程 115
12.4 历史事件对比 119
12.5 原因分析 120
12.6 事故启示 121
13 2020 年美国加州“8.14” 大停电事故 124
13.1 事故概况 124
13.2 加州电力系统概况 124
13.3 事故过程 127
13.4 原因分析 128
13.5 事故启示 135
14 2021 年欧洲“1.8” 大停电事故 137
14.1 事故概况 137
14.2 欧洲电力系统概况 137
14.3 事故过程 140
14.4 原因分析 145
14.5 事故启示 148
15 2021 年美国得州“2.15” 大停电事故 151
15.1 事故概况 151
15.2 得州电力系统概况 151
15.3 事故过程 153
15.4 原因分析 154
15.5 事故启示 159
16 其他国外大停电事故 162
16.1 2011 年美国西南部及美墨边界地区“ 9.8”大停电事故 162
16.2 2011 年韩国“ 9.15”停电事故 163
16.3 2011 年智利“ 9.24”大停电事故 164
16.4 2012 年华盛顿“ 6.29”大停电事故 164
16.5 2012 年古巴“ 9.9”大停电事故 165
16.6 2012 年巴西“ 10.26”大停电事故 166
16.7 2012 年纽约“ 10.31”大停电事故 167
16.8 2012 年阿根廷“ 11.7”大停电事故 168
16.9 2013 年越南“ 5.22”大停电事故 169
16.10 2013 年巴基斯坦“ 2.24”大停电事故 170
16.11 2013 年巴西“ 8.28”大停电事故 171
16.12 2015 年巴西圣保罗“ 1.12”大停电事故 173
16.13 2015 年巴西 10 州“ 1.19”大停电事故 174
16.14 2016 年叙利亚“ 3.3”大停电事故 174
16.15 2016 年巴西“ 9.13”远西北电网解列和停电事故 175
16.16 2018 年印尼雅加达“ 1.2”大停电事故 178
16.17 部分停电事故简介 179
17 大停电事故总结与风险应对 183
17.1 大停电事故诱因 183
17.2 大停电事故深层次原因 184
17.3 大停电事故演化规律及特征 187
17.4 大停电事故应对措施 190
参考文献 193
- 有电书房
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺