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2024年海缆行业专题报告:高压+柔直升级_国内+海外双击
一、海缆是海上输电的“血管”,柔直+高电压等级是海缆发展必然趋势
1.1海缆承担海上输电“血管”作用,要求更高的抗腐蚀等性能
海底电缆是海上风电机组向陆地输送电能的唯一通道。目前,海上风电项目所用的海缆主要是海底光电复合缆。海缆在整个风电场的运行结构中同时扮演着“血管”和“神经”的角色,除了承担向陆上电网传输电力的功能外,其内部的光缆,是风电场通信信号的通道。由于长期运行于复杂的海底环境,海缆在抗干扰、抗腐蚀等方面要求高于陆缆,需要阻水导体和缓冲阻水层以满足阻水性能,需要沥青来防腐和防水,整体对技术和性能的要求较高。
海缆占风电场投资成本的10%。我国海上风电项目投资成本地域性差异较大,主要由于每个海域的海床、地址、水文条件不同。闽粤地区部分嵌岩海床的施工成本较高。常规海上风电项目投资成本按照实体模块可以拆分成风电机组设备(含塔筒)、基础及施工、场内海缆、送出海缆、海上升压站、陆上集控中心、用海用地费用、辅助及其他(不含利息)。据GWEA数据,1GW海上风电主机成本占比约48%、桩基约24%、海缆总计约10%,随着离岸距离的上升,风机成本占比下降,基础及施工成本、海缆成本占比上升。
按照作用及所处风电场位置,海缆可分为阵列缆和送出缆。阵列海缆主要用于汇集风电机组发出的电能,传输到海上升压站,譬如“毛细血管”,目前其主流的电压等级为35kV,正在向66kV发展。送出海缆用于将升压后的电能输送至陆地集控中心,譬如“大动脉”,目前应用最多的主流电压等级为220kV,正在向330kV和500kV/柔直发展。
海上风电按照送出方式,分为交流送出及柔性直流送出。当前海上风电并网主要有工频交流、柔性直流、低频交流、不控整流四种技术路线。其中,工频交流和柔性直流已具备成熟的工程应用条件。交流送出系统相对简单,成本较低,但受输电距离、容量以及电压等级的限制,适用于容量较小的近海风电项目;柔性直流送出则不受输电距离的限制,更适合离岸距离较远的大容量深远海项目。近海浅水区域海上风电一般采用交流输电的送出方式。有研究表明,对于离岸距离超过70公里海上风电项目,相比交流输电,柔性直流输电更具经济性和可靠性。
海缆按照工艺主要分为单芯海缆和三芯海缆两类,一般交流采用三芯,直流采用单芯。
三芯:220kV及以下交流海缆都是三芯,交流海缆三芯为三相,为一回路,每条导线之间有独立的绝缘层。500KV高压三芯的生产和存储技术难度较高,目前仅东方电缆实现500kV三芯海缆的应用,将500kV三芯海缆成功应用于粤电阳江青洲一、二海上风电场项目。三芯海缆能够降低施工成本、缩短施工周期、缓解水下输电线路路由紧张现状、减少海缆施工路由数量。但其外径大,中间接头多,单位重量大,海缆的敷设及维修难度较大。
单芯:500kV主要用的是单芯的,单芯交流海缆只有一根单相导线构成,采用单芯交流海缆结构铺设时,多需要3-4根海缆/回路(2根极线缆+1根回流缆,再加1条备用缆)。直流海缆均为单芯,1根海缆为正极或者负极,2根海缆/回路(1正极+1负极)组成一个回路。单芯海底电缆的外径较小,单位重量轻,中间接头少,电缆的敷设及维修难度小,但是每回路要用3根,占用较大的用海面积,敷设费用较高。单芯海底电缆技术较为成熟,国内外厂家均可以生产。
海上风电阵列缆及送出缆截面积不同、电压不同,单回路送出最大容量不同。一般220kV及以下交流海缆均采用三芯,交流海缆三芯为三相,为一回路。电压等级越大、截面积越大,则对应单回路送出容量越大。但220kV海缆截面积超过2500mm2以及500kV海缆输电能力可达到400MW以上。阵列缆按照电压等级一般分为35kv及66kv,目前主要使用240mm2、400mm2两个截面积尺寸。66kv电压等级下及截面积为3*400mm2的阵列缆送出容量在55.8MW,若风场容量超过55.8MW,则通过增加阵列缆数量以提高输送容量。送出缆按照电压等级一般分为220kv、330kv、500kv,目前主要使用截面积尺寸较多,两者组合单回路送出最大容量可不同。220kv电压等级下及截面积为3*1600mm2的送出缆送出容量在350MW,若风场容量超过350MW,则通过增加送出缆回路数/高电压等级的送出缆以提高输送容量。
海缆与陆缆相比有更高的机械性能和存储运输要求,生产技术难度更高。由于海底地形和环境复杂,因此海缆需要采用高强度、高韧性的导体材料和绝缘材料,辅以特殊的结构设计,使其能够在敷设和运行过程中承受敷设设备、水流等造
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