تم تحقيق إنجاز مهم في مشروع Shetland HVDC Link

تم تحقيق إنجاز كبير في تركيب مشروع ربط خط نقل الجهد العالي في شيتلاند في المملكة المتحدة من خلال الاتصال الناجح بشبكة شتلاند. 320 كابل نقل الجهد العالي كيلو فولت من شركة NKT وشركتين, الطاقة الاسكتلندية والجنوبية (انتقال SSEN).

 

وفيما يلي مقدمة ل كابلات نقل الجهد العالي.

الكابلات عادة ما تكون نحاسية, الألومنيوم, والآن سبائك الألومنيوم. لكن الحمل الخارجي بشكل عام عبارة عن أسلاك مجدولة من الألومنيوم ذات النواة الفولاذية, مثل كابل نقل الجهد العالي.

ويشير خط الجهد العالي عادة إلى خطوط النقل التي تحمل جهد 10 كيلو فولت (بما في ذلك 10KV) أو أكثر.

طريقة الخط العلوي

يستخدم نقل الجهد العالي في المدينة بشكل عام الكابل مع طبقة عازلة لنقل الحركة تحت الأرض, غالبًا ما يستخدم في الميدان طريقة نقل الخط العلوي الحامل للبرج.

الآن يتم بناء المزيد والمزيد من خطوط النقل الكبيرة بسبب ذلك, عبر البلاد أو عبر المحيط, المسافة بعيدة جدا.

وكابلات الجهد العالي في خطوط الجهد العالي, غالبًا ما يستخدم للإرسال لمسافات طويلة.

لو الكابلات تحت الأرض تستخدم, خاصة بالنسبة للنقل لمسافات طويلة غالبًا عبر التضاريس المعقدة, سوف ترتفع التكلفة والمتطلبات الفنية بشكل كبير.

على الجانب الآخر, الخطوط الهوائية في الهواء في ظروف جيدة لتبديد الحرارة, بينما لا يتدفق الهواء حول الكابل تحت الأرض, من الصعب تبديد الحرارة, مما يحد إلى حد كبير من مستوى الطاقة التي يمكن نقلها عبر الكابلات الموجودة تحت الأرض.

تظهر الصورة برج الكابل للكابل العلوي عالي الجهد عند غروب الشمس.
سيتم تصميم أبراج كابلات نقل الجهد العالي بعدة أشكال حسب نقل الطاقة ودورها.

لذا فإن بناء كابل النقل عالي الجهد هذا سيكون مناسبًا تمامًا لمشروع توصيل كابل Lan Island.

 

مع وضع القسم التالي من الكابل البحري, يعد سحب الكابل هذا علامة فارقة مهمة في أول اتصال لشتلاند بالشبكة الوطنية, المساعدة في ضمان الأمن المستقبلي للجزيرة النظيفة, إمدادات الكهرباء منخفضة الكربون.

سيتم توصيل مسار الكابل 600 ميجاوات نظيفة, توليد الطاقة المتجددة.

كما تم تضمين 457 ميغاواط مزرعة طاقة الرياح فايكنغ, والتي عند اكتمالها ستكون مزرعة الرياح البرية الأكثر إنتاجية في المملكة المتحدة – دعم أهداف المملكة المتحدة واسكتلندا في خفض الانبعاثات وأهداف أمن الطاقة.

من المعروف أن طاقة الرياح البحرية والبرية كانت من أسواق طاقة الرياح الطويلة الأمد ذات الاهتمام العالمي في السنوات الأخيرة من حيث تطوير الطاقة وإنتاج الطاقة المستدامة..

بسبب تناقص توافر موارد الرياح القابلة للاستغلال اقتصاديا على الأرض, كان هناك اتجاه عالمي لبناء مزارع الرياح من الأرض إلى البحر.

تعد طاقة الرياح البحرية أحدث الحدود في تطوير طاقة الرياح العالمية بسبب مواردها الوفيرة, ساعات استخدام توليد الطاقة العالية, قلة احتلال الأراضي, وملاءمتها للتنمية واسعة النطاق.

تشير مزارع الرياح البرية إلى مجموعة كاملة من المرافق التي تستخدم الرياح على الأرض للحصول على الكهرباء, في الغالب في بعض المناطق السهلة جيدة التهوية.

الفرق بين طاقة الرياح البحرية والبرية

بالمقارنة مع طاقة الرياح البرية, كفاءة استخدام الطاقة لموارد طاقة الرياح البحرية 20% ل 40% أعلى من مزارع الرياح البرية، كما أنها تتمتع بمزايا عدم شغل الأرض, سرعة الرياح العالية, أقل الرمال والغبار, قوة عالية, عملية مستقرة, وانبعاث الغبار صفر.

يمكنه أيضًا تقليل تآكل الوحدات وإطالة عمر خدمة توربينات الرياح, مما يجعلها مناسبة للتنمية واسعة النطاق.

لكن, بسبب القيود المفروضة على سيناريو الرياح البحرية, كما كانت طاقة الرياح البرية وسيلة محترمة لنقل الطاقة في العديد من البلدان.

 

 

“يعد تركيب أنظمة الكابلات البحرية أمرًا معقدًا ويتطلب قدرًا كبيرًا من التخطيط لتحقيق ذلك, وعملت NKT مع خبراء الكابلات البحرية لتمكين تنفيذ هذه العملية بشكل موثوق, بأمان, وبأعلى المعايير. تمثل حملة الكابلات الثانية هذه خطوة مثيرة للأمام لشركة SSEN Transmission ومقاولينا في هذا المشروع, ونحن نتطلع إلى استكمال هذه المرحلة من حملة الكابلات البحرية في الأسابيع المقبلة,” انتقال SSEN.

يوضح الشكل كابلًا علويًا لنقل الجهد العالي شائع الاستخدام.
تعتبر كابلات نقل الجهد العالي هي الأنسب لاستخدام الألومنيوم كمادة موصلة لأنها لا يمكن أن تكون ثقيلة جدًا.

كما ذكر أعلاه, الكابلات البحرية سهلة وسريعة للغاية, فلماذا لا يزال هناك عدد قليل من البلدان حول العالم التي أتقنت تقنية التثبيت هذه؟?

ذلك لأن الكابل البحري يبدو بسيطًا, ولكن في الواقع, عملية التثبيت معقدة للغاية, ناهيك عن الصيانة والوقاية اللاحقة.

كابل بحري يشمل التمديد بشكل أساسي مسح توجيه الكابلات وتنظيفها, مد الكابلات البحرية وحماية الدفن على ثلاث مراحل.

يجب أن يتحكم مد الكابل في زاوية الكابل في الماء وشد التمديد عن طريق التحكم في سرعة إبحار سفينة التمديد وسرعة تحرير الكابل لتجنب إتلاف الكابل بسبب صغر نصف قطر الانحناء أو التوتر الكبير جدًا.

فيما بينها, عند وضعه في القسم الضحل, يجب أن تتوقف سفينة مد الكابلات في مكان ما 4.5 كيلومترًا من الشاطئ وسحب الكابل الموجود على العبوة العائمة عبر الجرار إلى الشاطئ.

قم بإزالة الحزمة العائمة بعد أن يكون الكابل على الشاطئ بحيث يغوص الكابل إلى الأسفل.

عند وضع قسم أعماق البحار, تقوم سفينة مد الكابلات بتحرير الكابل ومراقبته وضبطه باستمرار باستخدام أجهزة المراقبة تحت الماء ومركبات التحكم عن بعد تحت الماء للتحكم في السرعة الأمامية واتجاه سفينة التمديد وسرعة وضع الكابل لتجنب إتلاف الكابل عن طريق الالتفاف حول المناطق غير المستوية والصخور.

 

أكمل طاقم سفينة مد الكابلات NKT Victoria عملية سحب الكابل بمهارة.

بمجرد تأمينها في الخلجان المشتركة الانتقالية, سيتم توصيل الكابل البحري بالكابل الأرضي عالي الجهد DC الذي تم تركيبه مسبقًا ومن ثم إلى محطة تحويل Kergord HVDC ومحطة التيار المتردد الفرعية التابعة لـ SSEN Transmission.

هذه هي العملية الأساسية للوصول إلى الكابل في جزر لانج.

كلايس ويسترليند, نائب الرئيس التنفيذي ورئيس محطة الجهد العالي لشركة NKT, قال, “يسعدنا جدًا أننا نواصل العمل بشكل جيد مع SSEN Transmission, الاستفادة من خبرتنا الواسعة في تكنولوجيا HVDC لتوفير إمدادات كهرباء منخفضة الكربون لجزر شيتلاند.” شارلمان, السويد.

من المتوقع أن يكتمل مشروع Shetland HVDC Link في صيف 2024.