海底光电复合缆在海优势电场中的设置
目前,我国海优势电场升高电压通常选用二级升压方法(少量选用三级),即风电机输出电压690V经箱变升压至35kV后,分别通过35kV海底电缆汇流至110kV或220kV升压站,z.ui终通过110kV或220kV线路接入电网。
一般来说,应依据海优势场容量、接入电网的电压等级和综合经济性规划海优势电场风能传输方法,既可选用二级升压方法也可选用三级升压方法。如果风电场较小(100MW以内)且离岸较近(不超过15km),可选用35kV海底光电复合缆直接把电能传送到岸上升压站。若海优势电场容量较大且离陆地较远,考虑到35kV电缆传输容量、电压降、功率因数等问题,大多选用设立海上升压站的方法,岸上升压站可依据实际状况确定是否设立。
海底电缆的电压等级可依据各国各地区不同的电网形式进行挑选,如欧洲国家选用20kV或30kV中压海底电缆汇集风场电能至岸上或海上升压站,我国主要选用35kV海底电缆。图2为三种不同的输送方法。
3海底光电复合缆的规划选型
由于海底运用的特殊环境,不同电压等级的海底光电复合缆需具有不同的导电截面、不同的机械强度、防海水渗漏与腐蚀等结构特性,并选用适应潮间带、潮下带、深水区等不同的施工方法,以满足海优势电产业的特殊需求。
给出了我国z.ui早的四个海上(含潮间带)风电场选用海底光电复合缆的状况,其结构形式与技术要求基本相同,其间龙源风力发电潮间带试验风电场依据潮间带施工特点、地形地貌等环境条件和海缆规划资料,挑选了细钢丝铠装作为电缆的外铠保护层。
3.1海底电缆的截面挑选
在挑选用于风机与风机之间连接或汇流用的海底光电复合缆时,应考虑穿管或曝露在阳光下等环境条件引起电缆负荷损失的影响,以及大长度海底电缆长距离传输时的电压降对体系的稳定性和无功功率增加对体系经济性的影响。表3列出了在假定环境条件下35kV光电复合缆的部分计算参数,可供风场规划人员在挑选海缆时初步参考。因各风场对海缆的结构要求和环境条件有所不同,确定电缆经济截面前风电场规划单位可向海缆规划人员咨询更具有参考价值的海缆计算参数。
3.2海底光电复合缆中光单元作用与结构规划
海底光电复合缆中光单元的主要作用是作为连接风力发电机组与主操控室的信息通道。风机的通讯口与中央操控计算机及其它风机通过光缆联接。安装在中央操控室计算机上的风场管理软件,在线采集各风机运行参数,对整个风机群进行远程监控,实施正常操作、调节和保护,主要操控单元有正常运行操控、阵风操控、z.ui佳运行操控、安全保护操控等等,从而完成机组的智能化自动操控、监测和远程通讯等操控功能。
光纤单元的另外一个重要作用是可以依据光纤的应力应变特性,选用光纤应变丈量分析仪(如图3),丈量海底电缆在敷设和运行过程中光纤的应力应变状况,对海缆的性能和状态做到有效操控,为海底电缆的制造、施工和维护提供准确的数据,对海底电缆的生产与运用进行有效的监护。
不同的敷设运行环境条件,对于光单元的要求也不完全一样,对于水深较深,海底地形变化较大,海缆在敷设、运行和维修时可能存在较大的机械力,这时就需要光单元具有较强的抵抗外力作用的能力。
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