2019海底电力电缆设计安装修复和环境影响.docx
《2019海底电力电缆设计安装修复和环境影响.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2019海底电力电缆设计安装修复和环境影响.docx(238页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、海底电缆的设计安装修复和环境影响2022第1章,海底电力电缆的应用11. 2独立电网连接21.4海上石油平台供电41. 5跨越江河海峡短程输电52. 6海底电力电缆的其他应用5参考文献6第2章海底电力电缆及其设计元件73. 1.1实心导体82.1.2圆单线绞合导体82.1.3型线导体92.1.5分割导体102. 1.6导体电阻112. 1.7导体阻水123. 1.8超导导体122.2绝缘系统122.2.1聚乙烯132.2.2交联聚乙烯132.2.3导体屏蔽和绝缘屏蔽142.2.4老化和潮湿对交联聚乙烯绝缘的影响152.2.5交联聚乙烯绝缘的应用162.2.6挤包高压直流电缆172.2.7其他挤
2、包绝缘系统172.2.8用于交流或直流的纸绝缘充油电缆172.2.9用于高压直流的粘性浸渍纸绝缘192.2.10充气海底电缆212.3阻水护套222.3.211242.3.4聚合物护套2524铠装252.4.1防腐282.5夕卜被层302.6三芯电缆302.8同轴电缆342.9光纤复口海底电力电缆352.10五种常用电缆类型36参考文献38第3章设计403.2.2国际大电网会议(CIGRE)推荐试验规范633.2.3导体和铠装之间的机械应力分布643.3.2jj(WelbUlI)713.3.4直流电缆的绝缘设计763.3.5粘性浸渍纸绝缘电缆的绝缘设计773.3.6冲击电场强度793.3.7可
3、用性和可靠性80参考文献80第4章附件824.1海底电缆接头824. 1.1工厂接头824.1 -2近海安装接头844.2 .3各种不同的接头设计884. 1.4海滩接头904.2电缆终端914.2.1岸上交流电缆终端914.2.2岸上直流终端914.2.3近海电缆终端924.3其他附件934.3.1J-管934.3.2锚固装置934.3.3弯曲保护944. 3.4海底电缆固定装置95参考文献95第5章制造和试验965. 1制造965.1.1导体965.1.2交联聚乙烯绝缘电缆975.1.3纸绝缘电缆985.1.4屏蔽1005.1.5成缆1015.1.6铠装1025.17海底电力电缆的储存10
4、45.2试验1055.2.1研究性试验1055.2.2型式试验1065.2.3例行试验1125.2.4工厂验收试验(FAT)1135.2.5安装后试验1145.2.6非电气试验115参考文献116第6章海洋勘测1176.1 海洋勘测范围1186.2 测深11963海底下层测绘1216.6土壤温度和海水温度123参考文献123第7章海底电力电缆安装和保护125713登陆和物流135715海底电缆登陆1397i海底电缆接头1427.1.8组织15172.1J自勺11.1111537.2.4安装后保护16173附录:悬链线162第8章损伤和修复166817自发性损伤1738I8接头故障1748211
5、174822修Ill758.3.1时域反射(TDR)1778. 3.2电桥测量法1799. 3.4光时域反射测量技术18110. 3.5其他方法182&4修复实例183参考文献186第9章:运彳和吃:可靠性1879. 1.1所有类型海底电力电缆的常用措施18711. 1.2仪器仪表18811.1. 3粘性浸渍纸绝缘电缆和交联聚乙烯绝缘电缆1899.1.4低油压充油、自容式充油和自容式充液电缆1899.1.5电缆终端1899.2.1国际大电网会议的研究1909.2.2大型高压直流电缆工程的故障统计1919.2.3可靠性术语的定义1929.2.4一些海底电力电缆的可靠性192第10章环境问题196
6、10.1环境评估19610.2电缆损耗的影响19710.3电缆设计的相关环境问题19810.3.1导体材料19810.3.2其他电缆材料的选择19910.5海底电力电缆运行对环境的影响20310.5.1向20310.5.22K准则20410.5.3Doa.a.20510.5.4化学影响21010. 6海底电力电缆的再生利用2101第11章轶事21311. 1S/SCastalia的浮动医院21311.2连接英国Lydd和法国Boulogne的高压直流电缆21411.4S向成绩和成圈方向215115可以吃的绝缘2161L6弹球机21611.7 邮票21711.8 不寻常的电缆船218119蛀船虫
7、2191110德国士兵战争时寻找一个电缆故障21911.11甚至更多损害22011.12电缆圈2201113电缆船海礁22111.14诗歌2221.1 14.1FlorenceKimballRussel夫人的旅程222参考文献224第12章常用表22512.1 电缆绝缘材料的介质特性2251.2 2铅合金2251.3 非米制导体尺寸:kcmil2261.4 非米制线规2271.5 海水中金属及其合金的电化学序2281.6 各国海底土壤分级2291.7 非米制单位2301.8 8海潮术语230参考文献231附录主要海底电力电缆工程中文名称232缩略语汇总3CThree-CoreCable三芯电缆
8、ICSingle-CoreCable单芯电缆AHTAnchorHandlingTug锚操作拖船AISAutomaticIdentificationSystem自动识别系统CDVCCableDependingVoltageControl电缆电压依赖控制CigreConseilInternationalDesGrandsReseauxlectriques国际大电网会议CLPSCableLoadPredictionSystem电缆负载预测系统DTSa)DistributedTemperatureMeasurementSystem分布式温度测量系统b)DesktopStudy地理地质初步调查EIAEn
9、vironmentalImpactAssessment环境影响评价GILGasInsulated(Transmission)Line气体绝缘(输电)线路GlSGasInsulatedSwitchgear气体绝缘开关IECInternationalElectricalCommittee国际电工委员会1.CALifeCycleAssessment寿命周期评价1.IWLLightningImpulseWithstandLevel雷电冲击耐受水平1.POFLowPressureOilFilled低压充油MBRMinimumBendingRadius最小弯曲半径MIMass-Impregnated粘性浸
10、渍纸绝缘OTDROpticalTimeDomainReflectometry光时域反射仪OWPOffshoreWindPark近海风电场PDPartialDischarge局部放电PLGRPre-LayGrapnelRun预拉锚运行ROVRemoteOperatedVehicle水下机器人RTTRRealTimeThermalRating实时热性额定值SCSingle-CoreCable单芯电缆SCADASupervisoryControlAndDataAquisition监视控制与数据采集(系统)SCFFSelf-ContainedFluidFilled自容式充液SCOFSelf-Conta
11、inedOilFilled自容式充油SIWLSwitchingImpuIseWithstandLevel操作冲击耐受水平STRISwedishTransmissionResearchInstitute瑞典输电研究所第1章海底电力电缆的应用海底电力电缆的使用已超过百年,在近几十年得到广泛的应用。早期海底电力电缆用于向孤立的近海设备供电,如灯塔、医疗船等。随后,向近岸的海岛供电成为海底电力电缆的主要应用。为了获得更好的稳定性和能源利用,20世纪60年代出现了独立电网的连接。现今,近海设备间的连接问题又重新成为研究热点。石油和天然气生产装置需要岸上的电能,近海风电场(O仟ShoreWindPark.
12、OWP)也需要将其宝贵的绿色电能送至岸上电网。1. 1岛屿供电靠近大陆的海岛可采用海底电力电缆连接至大陆电网。通常采用中压交流电缆(52kV),每根电缆的输送容量为1030MWc海底电力电缆替代了岛上低效的发电形式,如柴油发电机。这些电缆的最大经济长度为1030km。为了应对增长的海岛电力需求,外加的电缆常常敷设在不同的路由上,以减少风险并增强海岛上电力的可用性。即使某根电缆发生故障,海岛供电仍能通过其他电缆得到保证。在德国北部,自1944年开始,北FriSian群岛就通过20kV的海底电缆连接至大陆电网1。其他霹鸟,诂知甚重大温哥华岛(VancouverIsland)1美国包约长岛(Long
13、Island),拥有大量人口和大量电力需求,需要许多超高压海底电力电缆线路(见图I-Do由于交流电缆的损耗随着传输距离的增大而显著增加,向远距离海岛供电较为困难。距大陆50km以上的海岛长期没有与大陆实现电力连接。德国Heligoland的旅游岛到2009年才与大陆实现电力连接。瑞典的哥特兰岛(Gotland)距瑞典大陆约100km,曾长期依赖低效的柴油发电。直到1954年,第一根高压直流海底电缆安装,它才与大陆电网实现连接。运河岛屿Jersey岛和Guernsey岛在1987年和2000年先后两次与法国大陆电力连接。意大利的西西里岛(SiCiIy)和撒丁岛(Sardinia)也是用海底电力电
14、缆连接至大陆。由独立电网供电的海岛有时连接至大陆或邻近岛屿,以增强供电的可用性。海底电力电缆具有备用电厂的功能,以供本地机组停电时的应急电力。某些国家如挪威、菲律宾、日本等由于自身的地理特点,具有在众多岛屿间安装海底电力电缆的长期传统。图17向加拿大温哥华岛供电的海底电力电缆。最初海岛(左下方)采用138kV系统(右下方)连接至大陆(右上方)。随着电力需求的增大,则必须敷设更多的电缆系统,包括交流和直流输电1.2 独立电网连接随着大容量海底电缆的出现,众多电网采用不同的技术实现了互连。海底电缆连接了不同国家的电网(例如英国一法国、瑞典一德国、丹麦一瑞典、摩洛哥一西班牙、希腊一意大利)。利用高压
15、直流技术,可以对采用不同频率控制的地区互连(如丹麦的Store地带、瑞典一德国,挪威一荷兰)。在提到的工程中,互连两端的电网频率均为50Hz,但频率控制方式不同,使其成为异步电网。各国电网的内部互连成为欧盟的首要目标O独立电网的连接有不同的目的和目标:-由于处在不同的时区,或因不同的用电习惯,互连国家或电网的峰值负荷出现在一天的不同时刻。采用海底电缆输电,就有可能共享发电容量,满足电能需求。-互连的国家或电网或许有不同类型的混合发电方式,在使用和定价机制上也有所不同。水电充裕的北欧电网(NordEI),通过许多高压直流电缆,与依赖化石能源和核能的欧洲大陆电网欧洲电力传输协调联盟(UCTE)互连
16、。“绿色电能”能够跨越国界进行交易。每个电网需要一定量的“备用容量”,即需要一定的发电容量,能在数分钟内切换一到电网。传统上,发电机(水电或热电)在低负荷运转时提供备用容量。很明显,使其连接至另一电网的海底电力电缆是一种更为高效和免维护的备用容量,它能够用来在数分钟内双向切换能流。自从电力市场撤销了管制规定,定价机制变得高度不稳定。利用互连国家或电网间一的价差,电力交易商能够使用海底电力电缆获取收益。有时他们根据电价的波动在一天内数次改变能流方向。大长度高压直流海底电力电缆已用来连接远距离的独立电网:目前最长的高压直流海底电力电缆系统是NorNed的一对580km的电缆。超过200km的许多系
17、统已成功投运(Baltic海底电缆、SwePokBass海底电缆连线),或者正在建设的Brit-Ned、SAP日高压直流海底电力电缆。1.3 近海风电场近海风电场包含一系列风力发电机。各台风力发电机间的距离为30080Om。通过海缆网络使风力发电机互连,并将电力送至岸上。其风电场内电缆为聚合物绝缘的中压三芯电缆(1036kV)o采用中压电缆连至陆上的最长距离约为10km。对于包含许多风力发电机的大输出功率的近海风电场,或距陆地较远的风电场,采用中压传输至陆上产生的损耗可能相当大,采用高压连接会更为经济。在较大的近海风电场中,风力发电机连接至一个装有升压变压器的近海平台。通过变压器平台,用海底电
18、缆(出线电缆)将电能送至岸上。作为出线电缆,运行电压在WOkV以上的三相电缆多用在距离超过30km的场合(见图1-2)o出线电缆也可以采用高压直流电缆,如果采用这种方式,则需要在近海及岸上建立换流站。架设一个基于海上平台的换流站是十分昂贵的,只有在长距离大功率的电力传输场合才有意义。为了降低用于风力发电机系统的电缆的容性损耗及机械需求,已考虑将风力发电机的输出频率降低到50HZ以下。1.4 海上石油平台供电石油和天然气行业的近海生产平台将原油抽出钻井需要消耗大量的电能。电能用于一系列的活动,包括驱动油泵抽取原油,二次注水提高采收率,加热输出流体以分离油、气和水,给压缩机和泵供电以输送油气至炼油
19、厂或岸上,以及为各种平台作业和生活区提供电能。根据本地环境和作业条件,电能的需求显著不同。许多生产平台的电力来源于使用平台自身生产的天然气低效运转的汽轮机或燃气轮机。平台上的发电厂占用宝贵的场地,而它们的运行和维护人员则有额外的居住和交通的需求。所有这些都使平台上的发电成本高昂。随着电能需求的增加,通过海底电力电缆将平台与岸上电网连接成为可行。在挪威,2006年近海产业的二氧化碳排放量占到整个国家排放总量的1/4由于挪威水电资源丰富,海上平台与岸上电网的连接将在减排方面具有很大的潜能(见图1-3)。由于上述原因,越来越多的平台运营商投资海底电力电缆,以为近海平台供电。由于海风和波浪会引起海上漂
20、浮平台的往复运动,因此其供电是一个特殊挑战,在设计时需作一定考虑。1.5 跨越江河海峡短程输电数百条海底电力电缆已经安装,用于穿越河流、海峡、地峡、峡湾或海湾的电力传输。尽管架空线路能用于长达3km的跨越(如意大利的MessinaStrait海峡),但在许多场合,选用了海底电力电缆,取代架空线路。电缆的隐形对于风景区和自然保护区十分重要。据称,在加拿大的StLawrence河,500kV直流输电线路在穿越时采用了5.1km的海底电缆,以避免对视觉的影响。电缆不会对海峡和河道中航行的船舶造成高度限制。在德国的Ems河,每当上游船厂向北海运送新建超大型邮轮的时候,河上的架空线路就不得不停电。200
21、6年,当该线路为挪威之星号邮轮的经过而被迫停电的时候,架空线路舞动失稳造成欧洲数百万用户停电。为了穿越这条河流,人们已经讨论在其下游敷设电缆,但仍未实现。一条免维护电缆的寿命成本能够低于一条架空线路,因为后者常受到暴风雨、盐雾、覆冰等的威胁。在短距离穿越的应用中,若不需要接头,可采用高压海底电力电缆。通常在较高的运行电压下,电缆本体比相应的接头易于实现。对于一些长度为14001800m的穿越,可从海岸线处采用非开挖水平定向钻进的方法。钻孔内铺设管子,电缆可方便地从管子拉出。对于较长的穿越,则需要常规的海缆敷设技术。1.6 海底电力电缆的其他应用本书无法覆盖许多海底电力电缆的特殊小范围的应用。这
22、里介绍的海底电缆属于中压和低压范围,具体如下:石油和天然气生产用电缆。由于钻井位于很深的海水中,更为尖端技术的设备(如各种类型的潜水泵和压缩机)布置在海床上。如图1-4所示,不同类型的石油和天然气装置都需要海底电力电缆。脐带电缆为铠装的柔性组合体。在一根脐带电缆中,可包含任何型式的电力电缆线芯、信号电缆、输液管道、液压管道等。它们用于海床上的石油和天然气装置以及水下机器人(ROV)o管道加热电缆。海底管道有时需要电加热,以防止产生蜡和水合沉积物。管道本身作为加热元件,通过无金属阻水层的大截面交联聚乙烯绝缘电力电缆供给电能。海底观测站。海啸预警系统和军用侦察阵列需要水下电能。对海洋学研究的日益关
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2019 海底 电力电缆 设计 安装 修复 环境 影响
![提示](https://www.desk33.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.desk33.com/p-717896.html