停电应急处理方案

2024-09-19

停电应急处理方案(精选13篇)

1.停电应急处理方案 篇一

一、停电应急处理程序:

二、停电应急处理方案:

1、当大楼发生停电事故时,工程技术人员必须马上到大楼变配电房及致电供电部门查询停电原因及时间,并采取如下措施:

1.1启动大楼备用发电机组,或另一路电网,恢复大楼供电,电量不足时,必须保障重要部位如电梯、消防走道、水泵等供电,断开故障区域或供电网。

1.2技术人员致电供电部门查询故障原因,并将答复保存。如属大楼区域性停电,立即至变配电室和故障区域检查故障原因。

1.3维修技术人员在检查大楼设备故障同时,应检查电机设备运行状况,记录工作参数,对较大载荷的机电设备或用电单元作关停处理,避免恢复供电时瞬间电流损坏设备。

1.4查明故障后,工程部应组织人力抢修。因供电部门线路造成停电的,组织人员做好恢复供电前设施设备检查及保养工作。属部分区域故障时,在抢修同时恢复未受损坏区域的正常营运。

1.5安服部安全措施如下:

1.5.1各岗位实施安全警戒,控制人员进出,维持大楼秩序,对重点区域加强看护,必要时封闭进出通道。

1.5.2组织人力加强对停电区域进行巡逻工作。

1.5.3于大楼主要进出通道的明显位置张贴临时停电通告,并告之注意事项。

1.5.4在停电时,如业户有特殊服务需要的,当值人员应提供必要的服务,如伤员接送等。

1.6突发性停电时安全服务部针对停车场及收费系统应做好如下工作。

1.6.1立即启动应急预案,集结应急分队,按停电测试应急预案安排岗位。

1.6.2安排人员对重点岗位及区域的巡查(夜间还应配备应急灯),防止犯罪份子利用停电时机作案,保证车辆的安全。

1.6.3摇把摇起各出入口闸杆,中间放置雪糕桶,方便车辆进出。

1.6.4对所有进场车辆发放纸卡。(注明:车牌号码、进场时间、纸卡号)

1.6.5对所有进场车辆的车牌号码、进场时间、纸卡号进行备份登记。

1.6.6停电期间月卡车辆出场登记车牌号码、卡号后给予放行。

1.6.7临时车辆车辆出场时,值班员应在<临时车辆出入登记表>上认真核对其资料,登记车主行驶证、驾驶证、身份证、临时卡卡号,经核对无误后按大概时间实行人工收费。

1.6.8各岗位对进出场的车辆进行安全有序的指挥和疏散,防止造成交通混乱和出入口堵塞的现象。

1.6.9在各出入口放置路障桶和地桩,防止车辆冲卡。

1.6.10值班员应做好相关的解释工作,消除车主的不满情绪。

1.7可预见性停电时还应通知相关岗位关闭电脑,对数据和资料进行保存。

1.8电力恢复后,应立即组织人员对各出入口收费系统进行恢复,经取卡测试确认无误后恢复使用。

1.9电力恢复后,工程技术人员加强对受影响的区域及机电设备作巡查,确保无隐患。如有大楼设施设备受损,由管理处向保险公司及时提出索赔申请。

三、停电应急处理注意事项:

1、停电发生时,监控中心值班人员必须核实电梯内无乘客受困,必要时按电梯困人应急方案予以解救。

2、工程部应检查电话、弱电、消防等系统处于正常工作状态,并确保管道,包括消防等设备运行良好。

3、大楼紧急电源提供的电力不能满足正常营运需要,故次要场所如地下车库照明可能不足,当值人员应密切注意车道交通情况,必要时放置照明物,方便行人。

4、在无应急灯情况下,次要岗位如客服等工作人员应手持电筒护送业主/租客进出。

5、管理处及时张贴停电通告,及安排人员进出路线合理调整。

2.停电应急处理方案 篇二

1 中心站停电应急方案。

1.1 在厂里能够提供压风车的条件下, 采取如下措施:

1.1.1 停电后要将所有抽油机配电箱、热线中频柜、电加热控制箱内控制开关全部拉下断开。

1.1.2 停电在2小时及以上时间, 组织对所有热流发生器加热井的热流发生器循环管线进行放空处理, 确保不积水, 不冻堵。有套压油井利用套管气吹扫进罐管线, 没套压井开套管闸门回流入井。

1.1.3 与注水站配合完成注水干线、单井管线吹扫, 并倒好流程, 同时利用井底回压采取井口放溢流措施。

1.1.4 来电后要及时组织热流发生器补水运行, 油井热线和电热带预热, 加热2小时后启抽运行。来电后用压风车对注水干线和单井管线试通, 在确认管线畅通无问题后组织复注, 出现不通的组织解堵处理。

1.2 因路况原因厂里压风车无法到达时, 调整措施如下:

1.2.1 在时间允许的条件下, 利用区上打气泵对注水管网分段扫线。

1.2.2 在时间不允许的情况下, 利用区上打气泵对注水干线扫线, 各配水间注水井利用不同井口压力差和分水器流程自倒互注流程, 或自身互倒井口放溢流措施防冻堵。

1.2.3 其它各项措施保持与第一项方案不变。

2 注水站停电应急方案

2.1 在厂里能够提供压风车的条件下, 采取如下措施;

2.1.1 停电后要将控制柜内所有控制开关全部拉下断开。

2.1.2停电在2小时及以上时间, 利用压风车接注水间内扫线头组织对注水干线、单井管线、以及扫线头至注水罐的管线进行吹扫, 直至完全出气为止。同时倒好流程。

2.1.3 利用压风车接站外水源井阀门池子内扫线头组织对各水源井管线、阀门池子至曝气水箱管线进行吹扫, 直至完全出气为止。同时倒好流程。

2.1.4 利用区上打气泵接喂水泵压力表接头, 对喂水泵至注水罐流程、喂水泵至注水泵流程进行吹扫, 直至完全出气为止, 同时倒好流程。

2.1.5 利用区上打气泵接锰沙过滤器压力表接头, 对锰沙过滤器至曝气水箱、锰沙过滤器至供水罐流程进行吹扫, 直至完全出气为止, 同时倒好流程。

2.1.6 利用区上打气泵接水处理间提升泵压力表接头, 对提升泵至供水罐流程、提升泵至注水罐流程进行吹扫, 直至完全出气为止, 同时倒好流程。

2.1.7 利用区上打气泵接供水间自动供水泵压力表接头, 对自动供水泵至供水罐流程、自动供水泵至各供水间流程进行吹扫, 直至完全出气为止, 同时倒好流程。

2.1.8 站内采暖循环管线在各间低处放水, 然后利用打气泵再组织扫线, 直至完全出气为止, 同时倒好流程。

2.1.9 在完成管网扫线后, 及时将供水罐、注水罐、曝气水箱内水全部放掉。

2.1.10 锅炉本体要采取降压、降温措施, 保证不憋压。

2.1.11 来电后利用压风车和打气泵对管线进行试通, 在确认畅通无问题后组织复产, 按照先启水源井上水, 并根据水箱水罐液位情况先后启动锰沙过滤泵、自动补水泵、提升泵、喂水泵、注水泵顺序组织启运。同时组织锅炉补水启炉循环运行。

2.2 因路况原因厂里压风车无法到达时, 调整措施如下:

2.2.1 利用打气泵对注水干线、水源井管线进行扫线。

2.2.2利用打气泵对自动供水系统流程进行扫线, 对放水后的采暖循环流程进行扫线。

2.2.3 利用曝气水箱至供水罐工艺流程, 在曝气水箱处采用控制流量放溢流措施, 保证供水罐整体上水管网不冻堵。

2.2.4 利用供水罐至提升泵流程、提升泵至注水罐流程, 在提升泵处采用控制流量放溢流措施, 保证水罐二条上下水管网不冻堵。

2.2.5 利用注水罐至喂水泵流程、喂水泵至注水泵流程, 在注水泵处采用控制流量放溢流措施, 保证注水来水管网不冻堵。

2.2.6 其它各项措施保持与第一项方案不变。

3 需要厂里协调解决问题

3.1 需要厂里给予压风车支持, 确保管线吹扫彻底、工作效率高, 能够满足应急处置需要和日常长输管线动态关停扫线的需要。

3.2 给予张强作业区配备额定工作压力达到2m Pa以上、标准每分钟排气量达到2m3以上规格的电动打气泵3台。分别存放在各自然井站, 便于管理保存和操作施工, 确保日常油水井开关井扫线施工。

3.3 给予锅炉房配备规格为90kw的应急发电机及相关配套电器设施, 确保应急停电期间站内锅炉采暖正常运行。以保障停电期间各工作间内设备管网不冻堵, 减少应急处理工作量, 同时有利于应急期间人员开展工作。

3.4 注水干线在强2 配水间和强3 配水间之间分支处有一阀组, 方便以后截断控制需要。但没有采用地下阀组池设计, 而是将干线甩到地面后加阀组的设计, 冬季受到管线注水流量制约及调整注水方案影响, 极易造成冻堵问题, 必须进行保温处理, 确保冬季正常运行。方案一:引100米外油井强44-17井电源, 对阀组及立管进行缠电热带保温处理。方案二:盖阀组房, 引100 米外油井强44-17 井电源, 进行阀组房内电加热采暖。

3.5 通过冬防工作的普查和现场摸底, 注水站如下问题需要厂里给予尽快协调解决, 确保冬季的正常运行。注水站需要完善水源井来水阀组池扫线头;锅炉房除尘除硫加碱池中间隔板需要补缺加高, 保证循环水泵的正常运行;锅炉房冬季正常运行后需要在锅炉房后边挖一沉降池, 以保证除尘除硫加碱池定期排污清淤需要;冬季锅炉运行需定期购进大量碱、盐存放, 目前没有碱、盐存放点, 需建一简易库房。

3.煤矿突然停电事故应急处理预案 篇三

一、应急救援程序

(一)接警

1、矿井发生突然停电事故后,事故地点人员必须立即向矿调度部汇报,汇报内容包括事故时间、地点、人员、范围、程度等。

2、事故汇报方式及汇报电话

汇报方式:当面汇报或电话汇报。电话:8888

3、响应级别:遇难3人以下启动矿预案,遇难3人以上(含3人)启动集团公司预案。

4、矿井发生突然停电事故后,矿长应按照本单位制定的应急预案,立即组织救援。

(二)应急启动

1、矿调度部接到矿井突然停电事故汇报后,应立即向有关领导汇报。

2、救灾指挥部根据事故汇报情况,立即向总指挥汇报。

3、总指挥决定启动矿井突然停电事故应急预案后,立即向救灾指挥部下达启动预案命令。

(三)救援行动

1、指挥部接到总指挥命令后,按照《小发路煤矿安全生产事故应急救援预案》中“重特大安全事故电话通知顺序”,立即通知指挥部成员到达指挥部办公室。

2、指挥部成员到矿救灾指挥部后,按照总指挥或副总指挥的指示,立即奔赴事故现场,成立现场抢险救灾专业组,协助事故单位开展抢险救灾工作。

3、救灾指挥部要根据灾区情况,制定抢救方案及安全技术措施,组织抢救。

4、救护人员在抢救遇险人员时,应判定遇险人员的位置、巷道破坏和通风情况。

5、避灾、救灾应变要点 ⑴、地面变电所立即报告给: ①机电部值班人员。②矿调度部。③首羡镇电力调度。

⑵、机电部值班人员接到通知赶赴现场配合地面变电所查明停电原因,如系内部原因,则应积极进行复电;如系外部原因,则应与前级电力系统积极联系配合复电。

⑶、矿调度部接到事故后立即报给: ①向矿长、总工程师报告。②向集团调度部报告。③向矿山救护队报告。

⑷、矿总工程师接到事故通知后立即查询停电原因及范围,地面主扇及井下风流状况,提升罐笼内有无人员,泵房水情。⑸、机电副总协助总工,经综合各方面因素,初步判断并拿出相关意见。

①预计复电时间,按矿主通风机复电时间制订应急措施,积极排除故障进行复电,打开主井井口门实现自然通风。

②按复电时间的三个档次(10min以内、30min以内、30min以上)制定应急措施,如停电10min在以内,则应通知井下人员就地待命,如停电地30min以内,则应通知井下人员撤至进风巷待命,如停电30min以上时,应立即通知井下人员尽快从安全出口撤至地面,如遇异常情况无法顺利撤离时,要立即向应急指挥部汇报,制订专门的人员撤离方案和切实可行的安全措施,专业组人员协助做好撤离工作。

⑹、矿长根据停电情况及总工程师提出的意见做出决策: ①切断井下电源,打开回风井防爆门,根据停电时间撤出井下人员,排除故障进行复电,通知和营救滞留于悬吊罐笼中人员,命令各单位执行应变任务。

②通知主井井口房打开防爆门保证自然通风,制订营救滞留于悬吊罐笼中人员的措施,切断井下电源,以防复电时聚积沼气集中排出。派专人通过梯子间或在井口喊话,通知罐笼内滞留人员不得自由行动,组织人员安装稳车下放吊桶营救。

③命令机电部与中央泵房保持联系,测量抽水小井水位变化并向调度部报告。在水量超过警戒水位、人员已撤离危及区域的情况下,经矿长同意可关闭水泵房、变电所的防水门和水仓与配水道之间的闸门。只有在淹没泵座时司泵工才能从管子道撤离。

④命令通风工区检测自然通风后的风量,通知井下瓦斯检查员检查风流中沼气浓度。复电后必须先检查沼气,只有在沼气不超过规定的情况下,才准许送电供风。

⑤救护队根据矿长命令参加排险或下井组织工人撤离,营救悬吊在井筒内的滞留人员出井,复电后协助通风区队对瓦斯超限区域排放瓦斯。

⑥副矿长、副总工程师组织井下人员安全撤离,复电后检查安全情况并根据矿长指派,组织排险。其它部门按“计划”规定和矿长命令积极参加排险工作。

⑦若系统送电在短时间内不可能时,应急指挥部下令组织应急电源,解决保安供电电源。

⑧根据实际制定事故抢险方案,经指挥部统一协调,由专业抢险人员进行线路和设备抢修等,尽可能在较短时间内抢修完毕。

⑨事故抢修结束迅速恢复供电。

6、抢险救灾设备和物资由矿救灾指挥部负责管理。

(四)扩大应急

当供电事故不能很快得到有效控制有继续蔓延的趋势时,如瓦斯异常区域停电长达2小时及以上,矿井涌水量大停电长达5小时及以上,长达8小时及以上,现场情况恶化,救援力量不足时,应及时请求地方政府或上级供电部门支援。

(五)应急恢复

矿井供电恢复,事故处理完毕后,由现场指挥部宣布应急恢复。事故单位做好善后处理工作。组织相关人员进行调查事故。

(六)应急结束

重大停电事故得到彻底控制后,由应急救援指挥部宣布应急响应结束。调度部、机电部联合按应急救援预案要求进行总结和评审工作。

二、应急保障准备

1、对各变电所、电力线路的运行应准备有充足的备品备件,确保在应急救援预案处理过程中的所需材料。

2、定期进行贯彻、演练。

3、各矿井要确保双回路可靠供电,要加强巡检,发现问题及时处理。

三、其它

8.1若停电引起矿井无计划停风,造成瓦斯超限,则先排放瓦斯,后按规定逐级恢复送电;若同时伴有重特大瓦斯煤尘事故,则同时启动《重特大瓦斯煤尘事故应急处理预案》。

8.2若停电引起矿井采区、水平被水淹或矿井被水淹,则同时启动《重特大井下水灾事故应急处理预案》。

8.3若停电同时引起其它重大事故,则同时启动相应的重特大事故应急处理预案。

4.停电的应急方案 篇四

1.通过演练,提高医院后勤保障和处置突发公共事件的能力,保障病人生命和医院财产安全,维护医院安全和医疗秩序稳定,促进我院医疗工作全面协调、可持续发展。

2.通过演练,增强职工的忧患和应急意识、社会责任意识和自救、互救能力,提高全院处置供电突发事件快速反应能力。

3.通过演练,考验和检验我院供电应急机制的合理性和有效性,并从中提出改进的措施和办法,进一步修订完善各种事故应急预案。4.通过演练,锻炼后勤保障应急管理和电工组应急救援队伍,不断提高掌握事故应急处理要领,为一旦发生大面积停电事件时能快速有效处置和把事件损失降到最低限度而积累经验。

5.检验《XX市人民医院大面积停电事件应急预案》的可操作性。

二、演练基本要求和原则

1.必须遵循安全第一、组织严密、措施有效的原则,确保演练安全;

2.必须从实战出发,要有针对性、代表性,以重点科室为主,确保演练效果;

3.采用统一领导、统一布置,分级负责方法,确保演练成功。

4.本次演习具体演习由总务科组织实施,医院办公室协调,医院各职能科室配合,有关科室班组积极参与的方式进行。

三、演习时间:

20XX年11月10日上午7时00分至中午12时00分。

四、演练组织机构及职责

1.应急领导小组组长职责:按照本演习方案的要求,统一领导指挥医院大面积停电事件应急处置的演练工作;组织成立各相应的应急演练组织机构;负责演练总体方案的审定;协调各相关部门演练指挥机构之间的关系;宣布应急预案的启动和终止;发布演练应急指令。对演习工作进行讲评、总结。

2.演练办公室职责:负责组织制订演练计划和总体方案;负责各科协调的协调、组织和指挥;落实各科演练具体工作。

3.应急抢修队职责:发生事故时,组织人员实施救援行动;向指挥小组汇报事故情况,必要时向供电部门发出求援请求,事后总结应急救援工作经验教训。

4.各科室班组职责:

1)负责科室停电物资准备。

2)负责重症病人停电应急处理,保证病人通气、心电监护、治疗等,确保病人安全

五、演练内容

(一)应急启动及事件报告

1、由于110kV英城变电站电站设备事故引起全站失压,造成文城城北大面积停电。

2、南方电网XX市公司文城供电所向医院电工组报告事故情况通知。电工组长向大面积停电应急领导小组组长报告并建议采取措施。

3、医院应急领导小组根据事件情况决定启动《XX市人民医院大面积停电应急预案》。

4、演练办公室将停电事件及启动《XX市人民医院大面积停电应急预案》决定通知各科室班组。

(二)应急处理

1、应急抢修队

①立即启动第一套发电机备用电源,保证医疗用电供应。

②第一套发电机备用电源如有故障,启动第二套发电机备用电源,保证手术室、急诊科等重点部门的供电。

③检查电梯,如有锁住乘客,立即用人工方法把所有乘客放出去,同时要做好乘客思想工作。恢复电梯正常运行。

2、各临床科室,特别是急诊ICU、手术室、新生儿病室。

①立即寻找抢救患者的动力方法,维持抢救工作,并开启应急灯照明等。

②危重患者、手术中使用呼吸机的患者应在机旁备有简易呼吸器,遇突然停电,医护人员立即将呼吸机脱开,使用简易呼吸器维持呼吸。使用电动吸痰的患者,用50ml注射器接吸痰管吸痰。

③院内发电机供电前,医护人员则应首先保证病人抢救;护士应沉着镇静,上呼吸机者采用手抱球法,上监护仪者采用人工测血压、脉搏,电动吸痰者则采用50毫升注射器接吸痰管抽吸等,严密观察病情变化,并采用应急灯供照明。

④加强巡视病房,安抚患者,同时注意防火、防盗。

⑤停用煮开水及取暖等高耗能设备。

3、医技科室

①检查不间断电源运行情况。

②配备不间断电源的设备在院内发电机备用电源恢复供电前,完成正在进行的检查后停机待命。

③院内发电机备用电源恢复供电,开始正常项目检查。但必须注意观察设备运行情况。如发院内电机备用电源电压不稳致使设备运行不正常必须停机待命。

六、应急结束(应急解除及善后处理)

1.设定演习时间在4个小时后,有关事故处理工作进入尾声。

2.市电网恢复送电,电工组向演练办公室汇报电网恢复情况,请求解除大面积停电事件状态。

3.应急抢修队做好切换市电准备,通知贵重设备科室(如放射科、B超室、检验科等)做好切换准备。

4.应急领导小组组长决定解除大面积停电事件状态。

5.演练办公室向各科室班组发出通知,宣布解除大面积停电应急预警。

6.大面积停电事件应急领导小组宣布演练结束。

7.各科室班组向演练办公室汇报有关演练情况。

七、演练评估总结

1.为使演练达到预计目的,确保演练顺利进行,对演练方案进行评审。

2.演练结束后进行总结,对演练过程进行评价,总结经验和不足,形成演练评价报告,对今后工作提供借鉴和指导。

八、演练安全措施及注意事项

1.提前要进行宣传,消除职工和病人对演练的疑虑。

2.演练开始前,各科室班组要做好相关安全措施,加强组织领导,保证演练安全顺利进行。

3.按照应急程序,统一指挥,听从调度,严格按方案进行。

4.演练过程中,发现隐患或事故,及时停止演练工作,并向应急领导小组办公室报告。

5.演练过程中如遇突发事件,将临时终止演练。

九、演练组织机构成员

1.演练领导小组

组长:

副组长:

成员:

2.演练办公室

主任:

3.应急抢修队

队长:

5.全厂停电应急预案演练方案 篇五

演习策划:代志学

参演人员:付小龙、姜学达、庞彦辉、韩仔田、吴雨轩(共计6人)演练时间:2013年04月25日 演练地点:220kV PT处 演练目的:

为了提高员工反应速度和应急救援时应变能力。使员工熟练掌握接报警和全场停电后处理能力技能以及和其它部门的协调配合能力,确保其他人身及设备的安全。

演练内容:

西乌旭日风电场依据《国家电网公司应急管理工作规定》、《北京协合运维公司2013年应急预案演练计划》,于04月25日上午8:30在变电站现场进行反事故演习,题目为:220kV PT线接头发热导致全厂停电的事故。项目经理代志学任总指挥,现场负责人为运行值长:付小龙。

2013年04月25日上午8:30在变电站现场一班组运行人员姜某在主控室看到PT断线告警,220kV母线201断路器跳闸全场停电,运行人员去220kV设备区现场进行巡视,发现220kV PT线接头有变色的痕迹,按照全场停电的事故预案,现场人员进行如下工作:

1.全场运行人员在事故发生的 演练步骤:

1、总指挥宣布演练开始。

2、运行值长付小龙向总指挥报告:220kV PT线接头发热导致全厂停电。

3、总指挥发布启动应急预案命令。全体应急小组成员立即赶到事故现场。

4、总指挥分派救援任务:

① 运行人员查看主控室监盘报出的故障,进入继保室从故障录波器调出报文进行分析,进行220kV设备区的现场巡视发现220kV PT发热。

② 汇报调度现场情况,开出操作票投入备用变,断开相关的电源防止反送电及保证人身设备的安全。

③ 开出 作为电力部门的员工必须要始终保持高度的 警觉性。对演练过程中发现的问题和存在不足要认真分析,要通过认真分析提出整改措施,逐步完善应急预案。希望运行人员积极参加各种演练,通过演练来锻炼我们的运行人员队伍,增强责任意识,提高处理突发事件的能力,对今后组织开展更大规模的反事故演习积累了宝贵的经验。

6.停电应急处理方案 篇六

近些年来, 国内外发生了多起大面积停电事故, 如2003年美加“8·14”大停电事故、2003年瑞典—丹麦“9·23”停电事故、2006年西欧“11·4”大停电事故、2008年初我国由于冰灾导致的南方地区大面积停电[1,2,3]以及2012年印度“7·30”大停电事故, 这些停电事故对社会和经济发展都造成了严重影响。电力系统发生大面积停电的风险是客观存在的, 其成因及演化机理都非常复杂, 目前尚无法从根本上彻底预防及杜绝此类事故发生[4]。因此, 有必要建设高效可靠的电力应急管理平台, 从而能正确和快速地处置和应对电力突发事件, 全面增强电力系统的应急保障能力。电力应急管理平台一般包含预测预警、辅助决策、调度指挥等子系统, 而辅助决策子系统中的一项重要内容就是应急资源的优化调配[5]。应急资源的优化调配就是根据电力系统运行、管理、地理和外部信息, 指导电力应急资源的选址、配置及其最优调度。

到目前为止, 在电力系统应急管理方面, 国内外已经做了一些研究工作。文献[6]设计了电力应急平台的信息系统结构, 并对其中涉及的关键技术做了分析;文献[7]从紧急事件分析、城市电力系统停电风险等方面研究了城市电力系统应急能力评估的技术指标;文献[8]应用系统论的思想, 建立了大面

A105) , the National Natural Science Foundation of China (51007080, 51377005) , the Fundamental Research Funds for the Central Universities (2012QNA4011) and the Key Project from Zhejiang Electric Power Corporation

积停电应急评价指标体系, 并用模糊层次分析法进行了多指标综合量化分析;文献[9]针对互联电力系统, 基于多代理系统思想研究了协调控制策略, 提出了互联电力系统应急框架结构;文献[10-11]建立了电力最优抢修路径模型, 并分别采用Dijkstra算法和改进粒子群算法求解;文献[12]提出了一种城市配电系统应急预警方法, 通过分析各种突发事件引发的设备停运概率, 计算突发事件下配电系统的停电风险, 以此为依据确定突发事件的预警级别;文献[13]建立了电力应急电源的优化配置模型, 并用遗传算法求解。从上述文献分析可以看出, 在电力系统应急资源的储备和调度方面的研究报道较少, 对于电力系统应急资源的种类、数量、储备位置及突发事故下的调度模型并未进行充分研究。在电力应急服务点的选址方面, 到目前为止还未见研究报道, 但这是实际电力应急管理中必须解决的重要问题。电力应急管理最重要的一项职能就是向停电地点及时提供充足的电力应急资源, 而电力应急决策者首先需要面对的就是电力应急服务点的选址问题。合理配置电力应急服务点, 不仅能够降低成本, 还能保证提供电力应急资源运送的时效性, 从而能够保证尽快恢复供电, 减少损失。

在上述背景下, 本文对电力应急服务点选址优化问题开展了比较系统的研究。首先由负荷点的缺电功率和负荷类型确定单位时间内的停电损失, 进而确定停电风险, 然后根据地理信息将网络抽象成图, 并在考虑时限约束以及各负荷点停电风险的情况下建立了电力应急服务点选址模型;之后, 采用Floyd算法求解所发展的优化模型;最后, 用算例系统对所发展的模型和方法做了说明。

1 负荷点停电风险的确定

风险是指在一定条件下和一定时期内, 能够导致损失的事件发生的可能性及所造成损失的严重程度[14]。一般可用灾害发生的概率U与严重程度Y的乘积来确定其风险R:

类似地, 可以定义突发事件下电力系统中负荷点停电风险, 其等于突发事件下负荷点的停电概率与停电损失价值的乘积。

负荷点的停电损失主要由负荷点的缺电功率、负荷点的停电时间以及负荷类型所决定。对于不同类型的负荷, 其单位功率单位时间内的停电损失一般不同。通常根据各类用户的停电特性设计调查表并进行调查, 得到各类用户单位停电损失的统计值[15]。停电时间越长, 用户的停电损失一般也越大。

按照《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 (国务院令第599号) 第5条的规定, 县级以上地方人民政府有关部门确定的重要电力用户, 应当按照国务院电力监管机构的规定配置自备应急电源, 并加强安全使用管理。因此, 一般较为重要的负荷都会根据自身的需求情况及相关规定, 自备一定数量的应急电源, 因此实际负荷点的缺电功率为该点的系统可供功率与自备应急电源容量之差。

设负荷点i的系统可供功率为Pi, 自备应急电源容量为P′i, 单位时间单位功率的停电损失为Cij, 则其单位时间内的停电损失价值Yi可由式 (2) 确定。

各个负荷点的停电概率可以根据电力设备停运概率模型及网络拓扑分析获得, 或者直接由相关电力公司的统计数据整理得到。网络拓扑分析方法的细节可参看文献[12], 在此不再赘述, 仅以Ui表示负荷点i的停电概率。这样, 可由式 (1) 确定各个负荷点单位时间内的停电风险Ri。

2 电力应急服务点的选址模型

电力应急资源主要包括移动应急电源 (即发电车) 、电力抢修物资和电力抢修人员等。在电力应急服务点的选址过程中, 首先需要考虑的问题就是在某些地点发生突发事件时, 电力应急资源如何才能在尽量短的时间内到达各个应急点, 使得最后造成的损失最小。如果将各个负荷点看成是网络中的顶点, 它们发生事故的风险Ri作为顶点的权重, 连接它们的道路看成是网络中的弧, 弧的长度用电力应急资源的运送时间来衡量, 那么整个电力应急系统就可以抽象成一张无向赋权图。

负荷点的停电时间越长, 其造成的损失一般也越大, 因此在确定电力应急方案时, 时间因素就非常重要。不过, 单考虑时间因素是不够的, 需要综合考虑其他相关因素。在现有的应急系统选址时, 往往局限于把“时间最短”作为整个应急系统选址的优化目标, 并未考虑其他影响因素, 如此得到的应急方案的实际损失就未必最小。由于电力系统各负荷点的停电风险并不相同, 这样在满足时间要求的前提下, 应当使电力应急服务点尽量靠近单位时间内停电风险大的负荷点, 这样才能保证电力应急资源能够尽快被运送到停电风险大的负荷点, 从而最大限度地降低停电损失。基于这样的考虑, 这里提出在满足时间紧迫性要求的前提下, 以各个负荷点的停电风险之和最小作为整个电力应急系统的优化目标。

给定无向连续的电力应急网络G={V, E}。其中, V={v1, v2, …, vn}为G的点集 (即负荷点集合) ;E={e1, e2, …, em}为连接G中各点的弧集。定义Ri为各个顶点vi的权重, 即负荷在单位时间内的停电风险 (i=1, 2, …, n) 。若弧ej连接顶点vp和vq, 则弧长b (ej) 可表示为b (ej) =b (vp, vq) 。对于G中任意2点x和y, 用l (x, y) 表示连接x和y之间的最短路径长度 (即电力应急资源的运送时间) ;用符号x (vp, vq) 表示x处于顶点vp和vq之间。这样, 对于x (vp, vq) , l (vi, x) 具有以下性质:

基于上述分析, 考虑负荷停电风险的电力应急服务点的选址问题在数学上可描述为:

其中, n为负荷点的个数;Ri为负荷点i在单位时间内的停电风险值;x表示电力应急服务点的位置;l (vi, x) 表示电力应急资源从应急服务点x到负荷点vi所用的最短时间;tl为预先设定的最长应急时限。

虽然时限约束是确定电力应急服务方案时必须考虑的因素, 但在实际电力应急服务点选址过程中, 考虑到不同城市甚至同一城市的不同区域交通状况差别较大, 在某些情况下电力应急服务的时间约束有可能无法满足。针对这一问题, 在式 (4) 的优化模型基础上引入超时惩罚因子对其进行改进。

改进后的电力应急服务点选址模型可描述为:

其中, σ为当电力应急资源运输时间超过给定的最长应急时限tl时的惩罚因子。当电力应急资源运输时间未超过tl时, σ取值为0;反之, 则给定σ为一个较大的数, 在本文后面描述的算例中给定σ为999 999。

为便于对上述模型进行分析, 先给出如下2个定义[16]。

定义1记

把使得zd (x) 最小的点xd称为G的绝对中位点。

定义2记

把使得zc (x) 最小的点xc称为G的绝对中心点。

3 基于Floyd算法的电力应急选址优化模型的求解方法

首先考虑如何使得最小化。

对于具有n个顶点的电力应急网络图G, 可以采用Floyd算法[17]确定出最小距离矩阵S和最短路径矩阵W。该算法的基本思想是将n个顶点不断插入到其他点的最短路径中, 并比较最短距离是否发生变化。该算法的基本步骤如下。

a.置k=0。对于所有节点i和j (i, j=1, 2, …, n) , 令wij (1) =j, sii (1) =0 (可认为bii=0) , sij (1) =bij (i≠j) (若i和j之间没有弧, 可认为bij=+∞) 。

c.若k=n, 则算法结束, 否则转步骤b。

最小距离矩阵S为对称阵, 其中sij=l (vi, vj) 表示顶点vi到vj的最短距离;最短路径矩阵W中wij表示顶点vi到vj的最短路径中首次经过的点, 由此矩阵可得出任意两顶点间的最短路径, 且有时两点间最短路径并不唯一。

定义3最小距离矩阵S中的第j行的元素表示顶点vj到G中各个顶点的最短距离, 因此可在顶点vj及通向其他顶点的连线中找到一点, 使得该点到离其最远的顶点的最大距离最小。该点就称为局部中心点xj, 其值称为该局部中心点的局部半径r (xj) 。

为便于分析该模型和确定局部半径r (xj) , 下面给出2个引理[16], 其具体证明过程可参见文献[16]。

引理1若xj是G的局部中心点, 则r (xj) 一定是由xj到G的至少2个方向上点的距离决定的。

引理2从最小距离矩阵S的第j行找出最大元素sjk, 然后再找出不在路径w (vj, vk) 上 (可由最短路径矩阵W辅助判断) 的次最大元素sjl, 则局部中心点一定在w (vj, vk) 上, 且局部半径的计算公式为:

下面分2种情况对考虑负荷停电风险的电力应急服务点的选址优化模型即式 (5) 的最优解进行讨论。

若对于j=1, 2, …, n, 均有r (xj) >tl, 则图G中不存在满足时限要求的选址点。由于惩罚因子σ为一个很大的常数, 因此此时可忽略目标函数第1项的影响, 只需使得尽可能小, 即最后得到的选址点要满足到最远应急点的时间最短, 因此找出图G的绝对中心点即可。不难看出, 绝对中心点xc即为n个局部中心点xj中局部半径最小的点, 且该点到最远电力应急点的距离就等于该局部半径。

若存在j满足r (xj) ≤tl, 则存在满足时限要求的电力应急点, 此时对应的惩罚因子σ为0, 最优电力应急点应该在满足时限要求的点中选择。由于式 (5) 所描述的优化模型中各负荷点单位时间内的停电风险值Ri可看作是各个顶点的权重, 这样可以得到如下定理[16]。

定理1当满足时限要求时, 式 (5) 所描述的优化模型的最优解一定出现在新标记的顶点或连接新标记的顶点连线上的原有顶点。

定理1的证明过程详见文献[16]。定理1的重要性在于证明了满足时限要求时电力应急选址模型式 (5) 的最优解一定出现在新标记的顶点v′1、v″1、v′2、v″2、…、v′n、v″n或连接新标记顶点连线间的原有顶点, 从而将式 (5) 所描述的优化模型的求解转化为在数目有限的顶点处来搜寻最优解的问题。基于上述分析, 可得出电力应急服务点选址优化模型的求解算法。

4 电力应急服务点的选址优化流程

根据上述分析, 并由引理1、2及定理1, 可以得出电力应急服务点选址优化模型的求解算法步骤[16]如下。由此可得考虑负荷点停电风险的电力应急服务点的选址优化问题的基本流程如图1所示。

图1考虑负荷点停电风险的电力应急服务点选址的优化流程Fig.1 Flowchart of optimal siting of power emergency service stations considering power outage risk of loads

a.应用Floyd算法确定电力应急网络图G的最小距离矩阵S和最短路径矩阵W。

b.令j=1, a=0 (a表示满足时限要求的局部中心点的个数) 。

c.从最小距离矩阵S的第j行中找出最大元素sjk, 然后再找出不在路径w (vj, vk) 上 (可由最短路径矩阵W辅助判断) 的次最大元素sjl。

d.由式 (8) 确定局部半径r (xj) , 并与预先给定的电力应急最长时限tl进行比较。若r (xj) >tl, 则转步骤g;否则, 令a=a+1, 转步骤e。

e.从局部中心点xj开始, 分别沿方向w (xj, vk) 和w (xj, vl) 移动tl-r (xj) 个距离单位, 并将此作为新的顶点, 分别标记为v′j和v″j。

g.置j=j+1, 若j≤n, 转步骤c;否则, 转步骤h。

h.若a=0, 取局部半径最小的局部中心点作为最优选址点;若a≠0, 则取步骤f中求得的电力应急风险最小值所对应的新标记顶点或连线间原有顶点为该模型的最优解。

5 算例分析

下面以某区域电力应急服务点的选址为例来说明所发展的模型与方法。该区域有13个重要负荷点, 各个负荷点的负荷容量、应急电源配置情况及单位停电损失如表1所示。将负荷点抽象为节点, 由GIS (Geographic Information System) 结合外部信息 (如Google地图和百度地图等) 估算出各条路径的电力资源运送时间 (单位为min) , 并将其标记在各条弧上, 由此可建立图2所示的电力应急网络图。假设各个负荷点的停电概率均为0.001, 并给定电力应急资源从应急服务点到各负荷点的运送时间不能超过14.5 min (即tl=14.5 min) 。

首先基于表1给出的负荷点数据, 采用式 (2) 确定各个负荷点单位时间内的停电损失;由于各负荷点的停电概率已知, 这样就可以确定各个负荷点单位时间内的停电风险值, 其结果如表2所示。

根据式 (5) 所描述的综合考虑电力应急时限和各负荷点停电风险的电力应急服务点选址优化模型, 应用Floyd算法求出最小距离矩阵S和最短路径矩阵W。

从最小距离矩阵S的第j行中找出最大元素sjk, 然后再找出不在路径w (vj, vk) 上的次最大元素sjl。根据式 (8) 得出各个顶点的局部半径的值如表3所示, 并将其与电力应急最长时限tl进行比较;若r (xj) ≤tl, 将局部中心点向w (xj, vk) 和w (xj, vl) 2个方向移动, 作为新的顶点, 最后得到的新网络图见图3。

由表3可看出, 局部半径不大于tl的顶点为v2、v4、v5、v6、v8、v9、v12, 且里面很多局部中心点是重复的。例如v2、v4、v6、v9、v12这5个顶点所确定的局部中心点均为一个点, 且将该局部中心点向2个方向移动得到的新的顶点也相同, 因此在图中只标记为2个点, 即v′6和v″6;v5确定的局部中心点与v8重合, 且不必移动;由v8确定的局部中心点移动得到的新顶点v8和v″8也在图3中做了标识。然后, 结合各个顶点的风险值, 确定出各个新顶点及新顶点连线上的原有顶点所对应的电力应急总风险值。最后, 选择电力应急风险最小值所对应的点作为整个电力应急选址模型的最优解, 并据此风险值对各个候选顶点进行排序, 可得各个候选顶点的总风险值及排序结果如表4所示。

对排序结果分析可看出, 该电力应急服务点应该选在图中v″6的位置, 因为与该点对应的总风险值最小。此外, v6这个位置的总风险值也较小, 与最优值差别不大, 可作为备选电力应急服务点。若不考虑各个负荷点的停电风险差异, 即取各个负荷点停电风险值相同, 同样用式 (5) 所描述的优化模型求解, 得到的最优选择位置为v6, 其次为v″6。这2种情况的结果不同, 说明了在电力应急服务点选址时考虑负荷停电风险的必要性。因此, 计及负荷停电风险能使得最终的选址结果更为合理, 进而最大限度地减少停电损失。

6 结语

为加速电力系统应急平台建设, 全面提高电力系统应急保障能力, 本文首次对电力应急服务点的选址问题进行了比较系统的研究, 发展了考虑负荷点停电风险的电力应急服务点选址优化模型并给出了求解方法。首先, 根据负荷点信息确定其单位时间内的停电风险, 然后将网络抽象成图并在同时考虑电力应急时限约束和各负荷点停电风险的情况下建立了电力应急服务点的选址优化模型, 并用Floyd算法求解, 最后用算例做了说明。所提出的考虑负荷停电风险的电力应急服务点选址模型更切合电力系统实际, 在相当程度上克服了传统选址方法仅以应急时间最短为目标而可能造成实际损失较大的缺点, 以最大限度降低停电损失。

本文只是对电力系统单个应急服务点的选址问题作了一些初步探索, 还有很多问题亟待解决。例如多个电力应急服务点的选址问题应该如何解决?电力应急资源在各条应急路径上运送时间的不确定性因素应该如何考虑?下一步将对这些问题展开深入研究。

7.2011煤气站停电应急演练方案 篇七

为了及时有效扼制生产中的突发事故,保证在事发中及时有序地采取针对性措施,以防止事故继续扩大,进一步保障人身安全,并使国家财产损失降低到最小程度,特根据《重大事故应急处置预案》内容进行演练。

一、演练项目:煤气停电各岗位应急处置;

二、演练时间:X年X月X日X时。

三、演练地点:煤气站内

四、演练状况概述

X年X月X日X时,排送岗位在巡检排送机时,发现排送机突然停止运行,于是立即返回操作室汇报情况,启动备用排送机,此时发现仪表盘上无电源显示,意识到停电,极有可能发生安全环保事故,岗位立即做出反应,紧急处理,按照程序进行报告,各级组织接到报告后,立即启动《钛白粉厂公辅车间901重大事故应急处置预案》,成立现场应急指挥组处置组,各组成员按照职责分工开展各自的具体工作。

五、成立各级应急处置组

(一)车间预案应急响应小组人员组成

组 长:主任、书记 副组长:生产主任、设备主任

组 员:安全环保员、工艺技术员、点检员、综合员

组长职责:

1、负责组织全面指挥抢险、协调及对外汇报和传达上级指挥中心下达的指令。

2、负责确定事故应急预案的演练内容。

3、预案启动或终止等指令。

4、对事故进行调查和处理。

副组长职责:

1、提出并落实救援、设备抢修时所需的物资、提出修复方案;

2、根据事故现场情况,立即了解并掌握全线生产状态,作出部分停产、降负荷、限量生产等决定,报应急指挥组批准后实施。

3、及时向指挥中心报告受损设备、设施抢修处理情况;

4、事故发生后立即组织对受损生产设施、建(构)筑物、生产损失进行调查、灾害评估、统计上报。

5、参与事故的调查和处理。

工艺技术员职责:

1、根据事故现场情况,立即了解并掌握全线生产状态,做出部分停产、降负荷、限量生产等决定,报应急指挥组副组长批准后实施。

2、跟踪事故现场情况,对岗位操作等情况进行监控。

3、参与事故的调查和处理。

安全环保员职责:

1、负责接受事故的信息报告、跟踪事故发展动态。

2、及时做好相关内部协调和对外沟通等工作。

3、组织事故的调查、分析、处理及上报工作。

4、负责制定和完善应急预案,督促每位职工掌握应急预案及应急处置知识。

5、协助车间领导对应急预案进行演练,提交演练方案。

点检员职责:

1、根据现场设备、设施受损情况,及时组织检修力量和物资进行抢修处理,随时向指挥组汇报抢修进度;

2、对现场正在运行的设备设施情况,进行监控。

3、参与事故的调查和处理。综合员职责:

1、做好事故现场的警戒和非工作人员或车辆禁止进入事故现场;

(二)、班组应急响应小组组成:

组长:工序长 副组长:作业长 成员:各岗位

组长职责:

1、负责组织全面指挥处置、协调及对外汇报和传达上级指挥中心下达的指令。

2、负责应急处置演练及过程控制。

3、预案启动或终止等指令。

4、参与对事故的调查、统计及整改方案的落实。

副组长职责:

1、向组长汇报事故情况及对事故处置的方案以及提出停产、降负荷、限量生产等决定,报组长批准后实施。

2、服从组长的安排,及时落实上级下达的处置任务。

3、参与对事故的调查、统计及整改方案的落实。

各岗位职责:

1、服从指挥和统一调动。

2、严格按照规定进行操作。

(三)、物资及人员情况

1、空气呼吸器处于完好状态并放在规定位置。

2、隔离用警示带:放在日常指定位置。

3、工器具:扳手、撬棍、钢钎等工具放在日常指定位置。

4、机炉、排送岗位处于常规作业状态(机炉操作工****、排送操作工*****、作业长*****、工序长*****)。

5、车间应急响应小组成员在各自岗位上。

六、演练程序

(一)、报警和汇报

1、X年X月X日X时新线排送岗位在巡检排送机时,排送机突然停止运行,立即返回操作室汇报情况,启动备用排送机,此时发现仪表盘上无电源显示,意识到停电,于是立即电话告知作业长,作业长在电话内立即要求岗位紧急关闭进气柜排送机的进出口阀门。演练开始

2、X时作业长立即通知老线机炉生产转热备,同时通知工序长,机炉、排送岗位全部停电,工序长接到电话,并告知作业长立即按照紧急处置步骤执行。

3、X时工序长接到信息,立即将情况向车间预案组组长汇报和厂调汇报(站内已停电,所有设备停止运转仪表无显示,需协调电工来检查处理)。

4、X时车间预案组组长接到工序信息,立即告知工序启动《重大事故应急处置预案》,通知车间应急组成员立即赶赴现场,按照各自职责开展工作,同时向厂部应急响应组组长汇报。

(二)、班组、岗位应急处置程序

1、作业长应急处置程序:

1.1、X时作业长接到电话,立即向工序长汇报情况,并接受指令。1.2、X时作业长立即安排各岗位立即按照大停电紧急要求进行处置,同时通知气柜岗位严密监控气柜高度,是否建水封,听从指令,随后立即对岗位处置情况进行落实。

1.3、X时分别接到各岗位电话,处置完毕,正在巡检,并告知各岗位听后通知。

2、工序应急处置程序: 2.1、X时工序长接到电话,立即向车间预案组汇报。

2.2、X时工序长立即安排某某人接听电话,传达信息,某某人在一平台路口及406总排处拉上警戒线,随即赶往排送及机炉岗位,查看紧急处置情况及指挥岗位紧急处置。

2.3、各岗位紧急处置完毕后,进行查看确认,是否处置得当。

3、岗位应急处置程序: 3、1老线机炉岗位处置步骤:

3.1.1)、X时老线机炉主操操作发生炉,打开蒸汽阀,保持炉底正压,1分钟完成。

3.1.2)、X时拉起钟罩阀,关闭空气闸板阀,2分钟完成。3.1.3)、X时 建立双竖管水封,5—10分钟内完成。

3.1.4)、9:44操作完毕汇报向作业长汇报,并巡检,发现问题立即处理汇报。

3.2、老线机炉副操协助老线排送岗位,处置步骤: 3.2.1)、X时,首先关闭排送机进口碟阀,1分钟完成。

3.2.2)、X时,关闭排送机进出口阀,本着先关闭开度小的阀门(因为开度大关闭时间长,处理不及时会发生煤气倒灌现象事故),5分钟完成。

3.2.3)、X时操作完毕汇报向作业长汇报,并巡检,发现问题立即处理汇报。3.3、新线机炉主操处置步骤:

3.3.1)、X时 机炉主操打开蒸汽,保持炉底正压,1分钟完成。3.3.2)、X时拉起钟罩阀,关闭空气闸板阀,2分钟完场。3.3.3)、X时 建立双竖管水封,5—10分钟完成。3.3.4)、X时操作完毕汇报向作业长汇报,并巡检,发现问题立即处理汇报。3.4、新线机炉副操协助新线排送岗位操作,步骤如下:

3.4.1)、X时,机炉副操协助新线排送岗位关闭排送机进口碟阀,5—10分钟完成。

3.2.2)、X时,机炉副操协助新线排送岗位关闭排送机进出口阀,本着先关闭开度小的阀门(因为开度大关闭时间长,处理不及时会发生煤气倒灌现象事故),5—10分钟完成。

3.2.2)、X时操作完毕汇报向作业长汇报,并巡检,发现问题立即处理汇报。3.5新线排送岗位处置步骤:

3.5.1)、X时,机炉副操协助新线排送岗位关闭排送机进口碟阀,5—10分钟完成。

3.5.2)、X时,机炉副操协助新线排送岗位关闭排送机进出口阀,本着先关闭开度小的阀门(因为开度大关闭时间长,处理不及时会发生煤气倒灌现象事故),5—10分钟完成。

3.5.3)、X时操作完毕汇报向作业长汇报,并巡检,发现问题立即处理汇报。3.6、气柜岗位根据指令建进口水封。

(三)、车间应急响应处置程序

1、X时车间预案组组长接到电话,立即通知处置组成员赶赴现场同时向厂调汇报,并做出如下安排。

1.1、预案组成员赶赴现场各就各位,开展各自工作并随时向组长汇报工作进展情况。

1.2、要求抢修组立即组织电工对停电事故原因进行排查及处理。1.3、安排安全环保组对事故进行跟踪,及时做好相关内部协调和对外沟通 等工作,组织事故的调查、分析、处理及上报工作。

1.4安排技术组立即了解并掌握全线生产状态,做出部分停产、降负荷、限量生产等决定,跟踪事故现场情况,对岗位操作等情况进行监控。

1.5安排综合组在一二平台拉好警戒线及非工作人员或车辆禁止进入现场;

2、X时点检员接到组长电话,煤气站全部停电,立即安排电工到对电气设备设施检查,2.1、X时电工班班长接到电话,立即组织3名电工,携带仪表仪器及工器具赶赴煤气站。

2.2、X时电工到达现场,立即对电气设备设施进行检查处理工作。2.3、X时电工向点检员汇报,检查处理完毕,请示送电。2.4、X时点检员回复听通知。

3、组长根据预案组成员汇报情况,立即做出安排。

4、现场问题处理完毕,确认无误,组长向厂调汇报,请示恢复生产。

5、演练结束。

6、组长召集参加演练人员进行讲评。

七、相关事宜

1、所有人员劳保必须穿戴规范。

2、所有人员演练时沉着冷静,不能慌张,动作迅速熟练,防止碰伤或摔伤。

8.停水停电及事故处理方案 篇八

一、目的:为维护业主正常生活,减少或避免业主的经济损失,提高员工处理应急事件能力,制定本预案。

二、职责分工:小区成立停水停电应急处理小组。

1、组长——小区经理,负责整体协调指导进行人员布置、物资调配,监督应急措施的落实。

2、副组长——维修主管,第一时间核实小区停水或停电的原因,并及时将此情况以及因此涉及到的停水或停电范围通知小区客服主管,联系相关市政单位或组织班组成员即刻实施有效抢修,启动小区备用供水或供电设备。正确预测故障设备设施的恢复使用时间,及时将此项事宜汇报给小区经理,并上报体系负责人(工程部经理)要求其安排专业技术员给于配合、支持。

3、副组长——客服主管,负责与相关市政部门的应急沟通联络,与小区维修主管协调沟通确认突发事件的起始原因,跟踪事件处理过程,安抚小区业主情绪,对突发事件投诉问题进行解释,负责针对本次突发事件的应急书面通知起草、上报以及张贴事宜,协助工程部维修人员完成应急维修材料的采购以及设备抢修工作协调事宜,负责针对本次突发事件应急处理过程的书面工作总结以及上报工作。

其他全体员工,服从组长及执行组长安排,做好业主解释与安抚工作。

三、停水或停电事件分类:

1、根据停水或停电的可预测性分类如下:

(1)预定性停水或停电,因设备系统检修、改装、更新或供水管道冲洗等原

因造成的,可控制、有计划性的终止水电供应。

(2)突发性停水或停电,不在计划内和控制范围内的停水、停电事故。如供水管线爆裂、基础供水或供电设备故障、供电线缆老化和供电系统故障、人为破坏等因素。

2、根据影响程度的程度分类如下:

(1)整体性停水或停电,整个服务管理小区甚至周边范围内都停水或停电,一般由市政设备设施的影响造成的。

(2)局部性停水、停电,因小区内水电设备原因或异常情况需要采取停水或停电的方式处理的事故。

四、停水停电具体应对措施:

1、针对预定性停水或停电事故:小区物管部接到市政或本小区相关设备维修预定停水或停电通知后,小区客服主管在核实后,应第一时间告知小区物管部经理、维修主管、以及小区各相关人员并及时做出反应,提前48小时在小区明显部位(如大门口公示栏、各楼宇单元公告栏等位置)张贴停水或停电通知,通知具体内容包括:本小区具体停水或停电时间;核实相关单位停水或停电大概原因;小区停水或停电范围、小区水电恢复供应时间、告知小区业主提前储备生活用水及安全用电相关注意事宜、由此事故涉及到的停水、停电相关单位咨询联系电话(本辖区自来水公司、本线路供电公司、本小区物管部联系方式)等。涉及到市政原因预定停电或停水的,物管部在张贴宣传通知的同时,维修主管立即组织本小区维修人员对小区综合配套水电设施进行系统检查,确保设施设备具备安全切换条件后,启动并切换另一路备用电源和备用水源,在备用电源或水源正常投入

后,必须加强对备用水电设备投入后的重点监护、巡视工作,确保设备安全可靠运行,保证本小区业主正常生活秩序。

2、针对突发性停水或停电事故:小区经理应在第一时间通知本小区维修主管核实事发原因(高层住宅遇大面积事故性停电时,电梯管理员组织第一时间按照“电梯应急救援预案”进行电梯内人员解救工作),了解设备设施故障点及预计设备故障修复需要时间,并督导客服主管及时张贴紧急停水或停电通知,通知内容有:本小区停水或停电故障原因、小区突发性停水或停电涉及到的区域范围、小区预计恢复供水或供电时间、小区物管部应急供电或供水措施等(涉及到市政单位的供水或供电设施故障原因的,应立即通知相关市政维修单位予以协助抢修)并责令维修主管组织维修班组成员及时对设备故障点做出正确判断,进行紧急抢修的同时,切断该故障供电电源或供水支路水源,在保证供电或供水设备安全、保证小区业主安全使用的情况下,实施应急供水或供电措施,并加强对应急供电或供水设备的安全监控,直至设备故障点得以完全排除并使原水电供应设备恢复正常运行。

9.停电应急处理方案 篇九

1 10 k V部分监控改造简析

10 k V部分监控改造是一项系统性的工作, 其主要内容包括停电准备、设备拆除和检查工作等内容。以下从3个方面出发, 对10 k V部分监控改造进行分析。

1.1停电准备

在进行10 k V部分监控改造前, 工作人员在停电前应注重完成相应的停电准备工作, 比如对需要增加或需更换的电缆进行准备工作, 且对电缆进行规格、数量和长度的统计工作。在停电准备的过程中, 应提前敷设电缆, 且确保新增监控系统的测控柜和后台的保护系统已得到完善的安装。此外, 准备工作的安全监护的及时进行还需与供电局进行好验收和检查工作, 从而在此基础上更加便利地进行施工和竣工验收工作。

1.2设备拆除

设备拆除是一项具有复杂性的工作。在设备拆除的过程中, 电力系统的施工人员应注意断开220 k V的龙港线保护电源, 且及时退出220 k V的龙港线保护屏上的所有压板。此外, 在设备拆除的过程中, 电力系统的工作人员还应注重断开20552的刀闸电机电源, 并进行相应的断路器机构的二次电缆拆除和端子箱二次电缆拆除等工作;应对可以利用的旧电缆使用红色的胶布包裹并整齐摆放, 需要注意的是, 与旧的运行屏有一定联系的电缆应在拆除运行屏这一端后再进行二次电缆的拆除, 以促进设备整体拆除水平的有效提升。

1.3检查工作

10 k V部分监控改造工作的进行需要相应检查工作的有力支持。通常而言, 在检查工作中, 电力系统的工作人员应注重根据接线表的具体情况开展相应的接线工作, 并在这一过程中将本期新增加电缆接入保护屏和断路器端子箱、机构箱。此外, 工作人员应注重根据接线图开展相应的接线工作, 并将需要进行改、接线的电缆的电缆芯抽到接入位置, 在查明不存在误差后接入, 从而确保检查监控系统信号的正确性和精确性。

2 10 k V部分监控改造停电方案

10 k V部分监控改造停电方案的进行需要相关工作的有力支持, 这主要体现在质保和环保措施、安全措施、工作要点等环节。以下从3个方面出发, 对10 k V部分监控改造停电方案进行分析。

2.1质保和环保措施

质保和环保措施是10 k V部分监控改造停电方案的基础和前提。众所周知, 10 k V部分监控改造停电方案的进行需要相应的质保和环保措施的有效支持, 即电力系统的工作人员应严格按照相应的规程、规范和设计要求施工。比如, 电力系统的工作人员应认真查看设计图, 并结合施工现场的实际情况, 当发现施工设计图纸与现场的实际情况不符时, 不应盲目施工, 而应及时向设计部门和监理部门反映, 在得到相应的设计答复后, 才可以继续施工, 从而促进10 k V部分监控改造停电方案应用效率的有效提升。

2.2安全措施

安全措施对10 k V部分监控改造停电方案的重要性不言而喻。通常而言, 职业健康安全措施是安全措施的重要组成部分。因此, 电力系统的工作人员在10 k V部分监控改造停电方案的执行过程中应严格遵守《电力建设安全工作规程 (变电所部分) 》 (DL 5009.3—2007) , 并注重执行公司的工程安全方案。此外, 在安全措施的执行过程中, 电力系统的工作人员应在得到相应的工作许可命令后, 再进行相应的布置施工, 并注重进行相应的安全技术交底工作, 从而更好地确保施工安全, 最终促进了10 k V部分监控改造停电方案应用可靠性的持续提升。

2.3工作要点

工作要点是10 k V部分监控改造停电方案的核心内容之一。通常而言, 电力系统的各个工作组在自身的工作过程中应注重彼此之间的协调工作。比如, 出现相应的交叉作业时, 不同的工作组应保证在高空部分顺利完成后, 再进行地面组的工作。此外, 10 k V部分监控改造停电方案的工作要点还包括电力系统的工作人员应先进行相应的二次接线工作, 再进行相应的高压试验工作;应注意安全距离, 并防止误碰带电设备, 同时, 电力系统的操作人员和监护人都应保持清醒的头脑, 优先防止开关误动和交、直流电源接地或短路问题出现, 从而促进10 k V部分监控改造停电方案应用精确性的不断提升。

3结束语

随着我国国民经济整体水平的不断提升和电力系统的快速发展, 10 k V部分监控改造停电方案的应用有着越来越大的现实意义。因此, 电力系统的工作人员应对10 k V部分监控改造停电方案有着清晰的了解, 从而通过实践促进我国电力系统整体水平的有效提升。

摘要:随着我国电力系统整体水平的不断提升和10 k V变电站发展水平的持续提升, 10 k V部分监控改造停电方案得到了越来越广泛的应用。从10 k V部分监控改造入手, 对10 k V部分监控改造停电方案进行了解析。

关键词:10 k V,监控改造,停电方案,变电站

参考文献

[1]郑良佳, 毛晓明.10 k V配电网停电方案编制及分析[J].广东电力, 2013, 10 (25) :55-58.

10.停电应急处理方案 篇十

一、责任人:项目经理:×××

(如发生事故项目经理不在现场,其责任人应按以下顺序依次类推:安监员、急救员、项目工程师、技术员)

二、第三方援助联系电话:

急救中心电话:120求助电话:110

市安监站:2132349市安全生产监督局:2361930

区安监站:

三、应急处理程序

施工现场的仓库、木工棚和配电室是发生火灾的易发区,因而平时应加强对其监督,对仓库保管员、木工、电工要加强消防知识教育,并配足必要的消防用品,但当火灾来临时,应立即执、行如下程序:

1、由首先发现者立即提醒现场人员,需要疏散的要迅速疏散。

2、发现者迅速通知现场负责人,据火情自己灭火还足拨119,如自己能控制时,应迅速组织职工进行自救,如火灾性质严重,则应马上拨打119报警,并派专人去现场附近路口寻找车辆,报告时应讲清楚火灾的地点、火热情况、单位等。

3、如电器火灾发生吋,应用干粉灭火器或砂灭火,禁止使用水和泡沫灭火器灭火,并应首先切断电源,以防发生触电事故。

4、隔离附近易燃易爆和贵重物,吊、材料等。

5、如有受伤者,则应有现场急救员进行现场施救,情况严重者则拨打120急救中心,请求援助。

11.紧急停电应急预案 篇十一

1.总则

1.1.编制目的

为保证盐田港水厂正常供水和供水水质,预防突发停电及电气设备突发故障、损坏,影响正常供水,结合我厂实际情况及政府有关规定,特制定本停电应急预案

1.2.编制依据范围

根据盐田港水厂实际情况,结合深圳水务集团的相关规定,为更好应对盐田港水厂各种情况的停电处理,特制定本预案。

1.3.适用范围

盐田港水厂全体员工

2.突然断电危机分类与分级

2.1.分类

针对不同的断电事故应采用相应的处理程序,本预案将断电事故分为以下四种情况,若有其他情况应参照相近处理程序:

1、全厂停电。

2、局部停电。2.2.分级

根据停电对生产的影响分以下四级。

IV级: 正在使用的一路高压系统断电或药剂投加系统停电,预计可在30min内可恢复供电;或者过滤系统停电,预计24小时内可恢复供电。III级: 两路进线电源同时停电,需使用发电机供电。II级: 高压泵房系统停电

I级: 高低压配电系统因各种原因如火灾、恐怖活动等出现严重故障导致全厂断电,使生产陷入停顿。

3.应急小组

应急小组职责:

负责紧急情况下的生产调度,组织抢险救援。应急小组成员有:

组长:由厂长担任,负责组建应急小组和任命应急小组成员,以及保证必要资源的提供。危机协调员:负责对危机事件进行记录,组织危机事件的调查工作,并经厂长批准向集团公司报告危机事件;负责协调危机管理小组内部联络和信息沟通,协调安全生产事故应急小组的工作和各种资源的获取途径;

组员:应协助并支持事故危机的处理。应急小组成员名单参见附件。

4.应急响应措施

4.1.报告

4.1.1.危机分级报告范围

对于IV级危机,需由厂内内部报告 对于Ⅲ级危机,需向集团生产营运部报告。

对于Ⅱ级和I级危机,则需及时向集团公司报告和联络,并跟踪报告进展情况,直至危机解除。按照集团公司《重大事件报告制度》中的事件报告程序路线进行报告。由应急小组领导向集团公司及其直接经理报告。

4.1.2.与媒体沟通的要求

由集团公司负责与媒体的沟通工作,或由集团公司授权应急小组组长负责与媒体的沟通工作;

任何人不得在危机处理期间向新闻媒体或外部透露有关危机的任何主观臆断或不真实的情况;

4.2.采取措施

处理措施:

1、发生断电情况后,值班人员应立刻赶赴现场进行应急处理;同时向值班领导及厂领导汇报情况。

2、手动切除不允许自启动的用电设备及各种用电负荷。

3、值班人员通知厂内值班电工对电气系统、设备进行详细检查查找断电原因,若检查结果为外部电源的原因断电即全厂停电,则按操作规程执行倒闸操作启动第二路电源或启用备用发电机保障生产(注意:发电机主要保障生产用电);若断电原因为局部断电,则在切除故障回路后进行检修,查找断电原因,排除故障后重新接通高压电源,恢复生产。

4、值班人员应详细了解记录停电发生的时间、原因以及处理措施,并将结果记录于《设备维修记录》中,并标明“异常处理”字样。同时将详细情况报厂长、安全主任。现场保护

断电后,操作人员不明情况不得进行复位操作。

5.危机的结束确认和善后处理工作

由厂内电气工程师确定危机是否中止;危机的中止由电气工程师向内、外部宣布; 确定中止后,由安全主任通知应急小组的其他成员、相关部门、集团公司。需要时,应通知保险公司。

6.事后调查、报告与总结

对每次出现的危机要形成以下记录:《危机通知表》《危机日志》《危机摘要》,并在组织内予以保持,应急终止后上报。

根据实践经验对相关应急预案进行评估,及时修订不完善的部分。

7.应急保障措施

7.1.内部保障

由维修部组织实施停电应急预案;

由维修部落实应急物资保障,定期检修应急用发电机; 由技术部制定临时运行方案并予以实施;

7.2.外部救援

对于重要设备的毁损造成的Ⅱ级和I级危机,及时与各厂家联系抢修或紧急供货。

8.培训与演练

(a)应急小组成员都需熟悉该应急程序;(b)纳入新员工培训内容;(c)每年进行一次模拟演练;

维修部与运行部应定期对停电应急预案进行演练,提高运行人员的应对能力。

9.预案的更新与管理

对此预案每年进行一次评审,根据需要实施修订。

对每次出现的危机要形成以下记录: 《危机通知表》、《危机日志》、《危机摘要》,并在组织内予以保持。

10.附则

12.全厂停电应急预案 篇十二

全场紧急停电应急预案

43编制: 审核: 批准:

全厂停电应急预案

第一条

目的

当厂区外围10KV输电线路因雷雨天气、输变站自身故障等不可抗拒因素引发我厂区供电线路跳闸,造成我公司全厂停电时,为保证厂区所有设备及人身安全,保证及时迅速处置现场突发情况,明确各自的职责范围,增进相互协调、相互配合的能力,减少事故可能带来的损失。结合我厂实际情况,特制定本应急预案。

第二条

小组结构 2.1 应急指挥部 总指挥:总工程师

指挥员:生产运行部负责人

操作组:生产运行部人员、电仪人员 警戒组:安全环境部员工 通信组:中控主操 后勤组:工程技术部员工 2.2 岗位职责

总指挥:各职能部门总体调控及指挥。

指挥员:责任下达命令及部署事故过程中工作和决策。操作组:负责处置方案过程中的现场操作。警戒组:负责警戒,疏散人员。通信组:负责通信联系工作,向上级领导及调控中心汇报,负责记录应急处置中的具体操作方法。

后勤组:负责相关设备应急处置,随时等待执行指挥员的命令。

第三条

事故发生时现象

3.1 厂区动设备(如压缩机、泵等)突然停止运转。3.2 全厂交流照明熄灭,事故照明及应急指示灯亮。3.3 UPS电源自动投入直流电源运行。

3.4 DCS系统由正常厂用交流电源自动切由UPS接带。第四条

事故现场汇报程序

4.1 当班人员观测到现场运转设备突然停运,厂区照明熄灭、应急照明指示灯亮起后,立即向生产运行部负责人汇报。

4.2生产运行部负责人听取汇报后且确认属实后,向分管领导及公司领导班子汇报情况。由分管领导授命,宣布启动应急处置方案。同时指示值班员立即向调控中心汇报。

4.3中控值班人员立即通知安全环境部与工程技术部,并通知现场人员准备相关应急操作。

第五条

事故应急处置方法

当突然停电发生后,装置所有的用电设备停止供电。这时装置本身的紧急切断阀(ESD系统)启动。UPS可以维持供电一定时间,仪控系统将继续监测控制系统内的运行参数。具体操作步骤如下:

(1)立即关闭冷剂压缩机、原料气压缩机、BOG压缩机进出口阀门,并对冷剂压缩机、原料气压缩机、BOG压缩机进行泄压。待泄压完成后,对上述压缩机进行手动盘车;

(2)关闭原料气进口手动阀V0101A,使其保留一圈开度即可。确认紧急切断阀ESV0101处于关闭状态;

(3)关闭MRC出口分离器去冷箱液相阀V0908、气相阀V0906及去脱重烃冷却器Ⅱ阀V0604A及V0604C。

(4)关闭原料气进冷箱阀门V0708。

(5)关闭吸收塔底部旁路阀门V0401C和贫液泵出口去溶液过滤器阀门V0422A。关注脱酸单元各塔内液位保持稳定,同时关注闪蒸分离器及脱酸气分离器处于正压状态。

(6)将导热油锅炉及导热油循环泵开关旋至停止位置,关闭导热油锅炉天然气供给阀V1409A。

(6)关注氮气储罐压力及仪表风储罐压力,打开液氮系统,用临时软管连接氮气储罐与仪表风储罐预留口,用氮气作为仪表风气源,确保仪表风储罐压力维持在0.5MPa以上。

(7)关闭贫液泵进出口阀门,并对贫液泵进行盘车;关闭回流泵进出口阀门;关闭循环水泵进出口阀门,并对其进行手动盘车。(8)将现场所有操作柱操作按钮均打到停止位置。(9)暂停脱水与脱重烃时序。

(10)通知配电室,对现场所有用电设备进行断电处理,再次开机时需经工艺人员许可后,方可送电。

(11)密切关注LNG储槽压力,尽量使LNG储槽压力缓慢降低至16KPa。同时关注真空管内压力,压力控制在50 KPa左右。

(12)若UPS电源供电不足时,需联系配电室启动发电机带动DCS正常工作。

(13)再启动:如果停电时间不长,再次启动时,仍按临时停车的启动程序再次启动装置。这时吸附系统的切换情况是否在程序上作调整应视具体运转情况而定。如果停车时间超过24小时须按装置状态确定是否进行吹扫等程序,然后再次按正常操作程序开车。

第六条

事故处理原则

6.1 统一指挥、密切协同的原则。全厂停电事故处置的行动,专业性强,各种力量需在现场总指挥部的统一指挥下,积极配合、密切协同,共同完成。

6.2 以快制快、行动果断的原则。鉴于事故具有突发性,处置行动必须做到调度快、到达快、准备快、展开快。

6.3 讲究科学、稳妥可靠的原则。要科学制定和实施行动计划。6.4 救人第一的原则。当现场遇有人员受到威胁时,首要任务是抢救人员。

6.5 准确、迅速、有序、集中力量的原则。第七条

注意事项

7.1全体人员必须熟悉应急处置方案,定期组织培训和模拟演练。

13.变电所停电的应急处理及注意事项 篇十三

前言

公司配有康明斯发电机一台,其目的是变电所突然停电时发电机紧急启动供电给新、老暖通系统的加热炉冷却循环泵及照明,以保证加热炉及时冷却。

变电所停电发电机自动启动供电满足的必要条件:

1. 发电机自启动控制回路信号完好无误。

2. 发电机启动电瓶电压应在24VDC以上。

3. 发电机启动开关模式打在自动状态,变电所发电机柜的选择开关打在自动位置。

4. 发电机输出开关打在合闸位置。

5. 变电所1#低压进线柜和2#低压进线柜同时失电。

变电所停电时发生的几种情况及处理方法

情况一:10KV进线停电,1#、2#低压进线开关均跳闸,发电机自动启动。

处理方法:至变电所检查10KV进线电压是否恢复,1#、2#低压进线开关应在分断位置(看开关的把手机械位置),确认1#变循环泵柜和2#变新暖通柜在合闸状态,恢复照明,配合机械确认新、老暖通系统循环泵运行情况。与抽丝联系加热炉冷却时间(一般在45分钟左右),确认好时间后届时将发电机柜的选择开关打在停止位置关闭发电机,依次恢复送电,最后将发电机柜的选择开关打在自动位置。应急处理完后向领导汇报。

情况二:10KV进线停电,1#、2#低压进线开关均跳闸,发电机未能自动启动。

处理方法:迅速至变电所检查10KV进线电压是否恢复,如10KV恢复,将发电机柜的选择开关打在停止位置,合1#、2#低压进线开关,确认1#变循环泵柜和2#变新暖通柜在合闸状态,然后依次恢复送电,最后将发电机柜的选择开关打在自动位置,配合机械确认新、老暖通系统循环泵运行情况。应急处理完后向领导汇报。

情况三:10KV进线停电,1#、2#低压进线开关均跳闸,发电机未能自动启动。

处理方法:迅速至变电所检查10KV进线电压是否恢复,如10KV未恢复,确认1#、2#低压进线开关应在分断位置(看开关的把手机械位置),将发电机选择开关打手动运行,确认1#变循环泵柜和2#变新暖通柜在合闸状态,恢复照明,配合机械确认新、老暖通系统循环泵运行情况。与抽丝联系加热炉冷却时间(一般在45分钟左右),确认好时间后届时将发电机柜的选择开关打在停止位置关闭发电机依次恢复送电,最后将发电机柜的选择开关打在自动位置。应急处理完后向领导汇报。

情况四:雷雨天,10KV进线正常,但雷雨闪电时会遇有高压脉冲造成1#低压进线或着2#低压进线一台开关保护跳闸另一台在合闸位置,发电机未能启动。

处理方法:迅速至变电所将跳闸的低压进线开关合闸,依次恢复送电。应急处理完后向领导汇报。

电 工 班

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