必須擴展“三道防線”理念,以保證對小概率、大風(fēng)險的非常態(tài)突發(fā)事件仍能有序控制。
反觀我國,恰恰是因為知曉自己的不足,反而促使我國的電網(wǎng)逐漸發(fā)展了自己的安全防御體系。
雖然有1999年東海村鈾處理設(shè)施事故的教訓(xùn),但直到福島核事故之前,日本核電的可靠性仍然被當(dāng)作神話來看待,而核泄漏幾乎被認為是絕不可能事件。但這種小概率事件卻的確發(fā)生了,不但災(zāi)區(qū)的慘狀令人不勝唏噓,連東京也被迫采取了停電措施。這又一次佐證了對偶然事件的關(guān)注程度應(yīng)該按照風(fēng)險的觀點,而不是概率的觀點。
小概率事件:勿以害小而不防
配置了多種備用電源的冷卻水系統(tǒng)似乎不可能徹底癱瘓,因此注入海水冷卻的最后防線被忽視了。雖然這個措施的控制代價十分巨大,但事實上人們已經(jīng)愿意花更大代價來避免更大的核災(zāi)難。今后,人們也許還會認為這次災(zāi)難是太多偶然因素不可思議的巧合,因此只要改進了有關(guān)環(huán)節(jié),就不可能再發(fā)生類似災(zāi)難了。但是,如果我們能想到為下一個偶然事件沒有再發(fā)生而慶幸,那么就應(yīng)該為防御更大風(fēng)險的極端事件而不斷完善防線。
福島核電站為什么沒能在緊急時刻有效采用海水冷卻?就是因為相關(guān)企業(yè)過于樂觀,而忽略了9級地震加上大海嘯復(fù)合災(zāi)難的風(fēng)險。日本的核安全技術(shù)的確相當(dāng)先進,核泄漏事件的概率非常小,但一旦發(fā)生,損失極其嚴重。損失值很大,與概率相乘的乘積即風(fēng)險值同樣很大,所以,凡是代價小于風(fēng)險值的措施都應(yīng)該在預(yù)案中予以考慮。
至少在事故前要考慮到,如果迫不得已要用海水來冷卻,有多少方式可以注入海水?控制代價可以放寬到什么程度?怎樣避免出現(xiàn)束手無策的局面?
雖然事件的概率減小,會降低其風(fēng)險值,但如果發(fā)生后的損失足夠大,其風(fēng)險值仍可能達到天文數(shù)字。因此,在系統(tǒng)設(shè)計階段,就不能因為事件的概率小就忽視它。
擴展電網(wǎng)安全“三道防線 ”
無論是發(fā)生在美國的“814”大停電,還是此次發(fā)生在日本的核泄漏事故,教訓(xùn)都極其深刻。
對地震和海嘯的預(yù)報是世界性難題,能夠作出正確預(yù)報的可能性很小,但是,這并不是說人類的探索已經(jīng)到達極限,只能坐以待斃。在大陸板塊結(jié)構(gòu)和斷裂帶位置上采集數(shù)據(jù),人類在這方面會大有進步的。海嘯預(yù)警系統(tǒng)的不斷完善,可以更充分利用從發(fā)生地震到海嘯傳到日本福島的若干分鐘,來告知公眾做好逃生準備。值得我們反思的是:如果這樣的大災(zāi)難萬一發(fā)生在中國,我們能比日本做得更好嗎?
不能主觀上認為電網(wǎng)足夠堅強而放松防御。即使電網(wǎng)在N-1的準則下安全,但在大面積凍雨、地震等非常態(tài)的故障下,損壞的可能不是一條線路而是整個變電站。此時要完全避免停電也許并不現(xiàn)實,但至少應(yīng)該保證停電被控制在盡可能小的范圍內(nèi)。只要控制代價小于該不可控的停電風(fēng)險,就應(yīng)該在緊急控制或校正控制措施中作為備選。
實際上,現(xiàn)在的電網(wǎng)防御體系,包括我們目前引領(lǐng)國際電力界的停電防御系統(tǒng)WARMAP,應(yīng)對極端自然災(zāi)害時都極具挑戰(zhàn)。當(dāng)前電網(wǎng)越來越大,運行方式越來越復(fù)雜,各種不確定因素也越來越多,對安全性的要求也越來越高。當(dāng)前需要充分做好風(fēng)險管理的預(yù)案,安排好各種防御措施,擴展一般意義上的“三道防線”概念,來應(yīng)對極端災(zāi)害事件。
中國式停電防御體系的特色
美國的“814”大停電是因為電網(wǎng)中的故障處理不當(dāng),使得本來在正常情況下完全能夠應(yīng)付的事件,擴大成為系統(tǒng)性災(zāi)難。反觀我國,恰恰是因為知曉自己的不足,反而促使我國的電網(wǎng)逐漸發(fā)展了自己的安全防御體系。
我國獨創(chuàng)了電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定性的量化分析技術(shù),已經(jīng)成為停電防御的核心技術(shù)之一。沒有這樣的量化技術(shù),就不可能有效預(yù)警與優(yōu)化決策,就不可能實現(xiàn)最優(yōu)的安全穩(wěn)定控制。
因為有了這項技術(shù),也比較重視防御體系,中國電網(wǎng)七年前就提出打造防御體系的概念,并成為國際上獨一無二的實用系統(tǒng),在很多省級以上電網(wǎng)積累了很好的運行經(jīng)驗。但是,這些成果仍然處于起步階段,加之,中國電網(wǎng)的網(wǎng)架建設(shè)相對滯后,數(shù)據(jù)采集也不夠充分,要逐步完善防御體系還有很多工作要做。
比如在感知自然災(zāi)害方面,如果能將信息采集擴展到電力系統(tǒng)之外,前移到氣象領(lǐng)域,就有可能預(yù)測凍雨、臺風(fēng)與雷擊的趨勢,留出更長的時間來準備預(yù)案,調(diào)度救災(zāi)物資及部署搶修隊伍。
中國在堅強智能電網(wǎng)方面不斷努力,充分利用分布式電源,發(fā)展儲能和微網(wǎng)。平時不斷自動刷新預(yù)案,在實際發(fā)生事故后有序應(yīng)對,以保證重要負荷在非常態(tài)突發(fā)災(zāi)難中的供電。我們正在研究“電網(wǎng)應(yīng)當(dāng)怎樣防御自然災(zāi)害”的問題,盡管難度很大,但必須長期堅持下去。
對于中國能源業(yè)來說,防御的概念無止境,災(zāi)難永遠是對人類的挑戰(zhàn)?。ㄗ髡邽橹袊こ淘涸菏浚?/p>


 
 

