Контент
По мере того, как глобальная оффшорная ветроэнергетика перемещается на более глубокие и обширные территории океана, технология передачи энергии претерпевает резкий переход от HVAC к HVDC. Из-за сверхнизкого затухания на больших расстояниях и превосходной управляемости HVDC стал сложным инженерным выбором для глубоководных проектов гигаваттного масштаба.
Подводные кабели HVAC генерируют огромные емкостные зарядные устройства на больших расстояниях, которые не только расширяют пространство для передачи рабочей нагрузки, но и вызывают снижение напряжения. Чтобы компенсировать это, платформа должна хранить огромное и дорогое компенсационное оборудование, что делает глубоководные проекты финансово нежизнеспособными.
В HVDC отсутствует переменное магнитное поле в установленном режиме, что означает отсутствие зарядного тока; его токовая нагрузка может быть на 100% использована для активной деятельности. Усовершенствование технологии VSC-HVDC позволяет справляться с громоздкими фильтрами переменного тока, что значительно снижает занимаемую площадь и весовую морскую платформу.
Несмотря на то, что HVDC требует высоких начальных капитальных затрат, например, расстояние составляет 50–120 км, чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы дают ему абсолютное преимущество в общей LCOE. Эта технология постепенно внедряется в таких знаковых проектах, как китайский Рудонг (1100 МВт) и британский Dogger Bank (3600 МВт). В настоящее время рынок быстро продвигается к использованию сетей сверхвысокого напряжения 525 кВ и многотерминальных сетей постоянного тока (MTDC), чтобы снизить риски системных простоев.
Вопрос 1: Почему морская ветроэнергетика не может использовать традиционные береговые решения для передачи переменного тока?
А: Береговая передача по линии с низкой зарядкой. Морской ветер требует прокладки подводных измерений, емкость приводит к перегрузке высокого переменного тока из-за мощных зарядных токов на больших расстояниях. Таким образом, передача постоянного тока является обязательной.
Вопрос 2: Могут ли массивные морские преобразовательные станции HVDC нанести вред морской экосистеме?
А: Магнитные и зрительные воздействия минимальны. Однако конвертерные платформы обнаруживают огромное количество тепла, современные системы охлаждения с открытым контуром выбрасывают теплую воду, которая может изменять локальную температуру. Чтобы решить эту проблему, страны ускоряют коммерциализацию систем охлаждения с замкнутым контуром.