NB/T 11603-2024 (Англоязычная версия) Технические рекомендации по выбору и прокладке подводных кабелей постоянного тока для морских ветряных электростанций - Стандарты и спецификации PDF

NB/T 11603-2024
Технические рекомендации по выбору и прокладке подводных кабелей постоянного тока для морских ветряных электростанций (Англоязычная версия)

Стандартный №
NB/T 11603-2024
язык
Китайский, Доступно на английском
Дата публикации
2024
Разместил
Professional Standard - Energy
Последняя версия
NB/T 11603-2024
 

сфера применения

Анализ стандартной технической структуры

Технические модули Основные требования Инновационные точки
Выбор кабеля Необходимо определить путем технико-экономического сравнения, чтобы соответствовать характеристикам системы VSC-HVDC Требования к подавлению пространственного заряда для изоляционных материалов, предназначенных для постоянного тока, впервые уточнены
Конструктивное проектирование Обязательная продольная + радиальная двойная водонепроницаемая структура Новые технические требования к проектированию слоев медной полосы для предотвращения коррозии, вызываемой морскими организмами
Расчет токовой нагрузки Термическое сопротивление участка морского дна/пляжа/причала необходимо рассчитывать по секциям Введение формулы коррекции для условий сухого грунта

Ключевые технические моменты

1. Требования к выбору кабеля

Согласно пункту 4.2 стандарта, выбор сечения проводника должен одновременно соответствовать семи показателям: рабочая температура (70-90℃), стойкость к короткому замыканию (180-250℃), механическая нагрузка и т. д. Минимальные требования к площади сечения для типовых уровней напряжения следующие:

±500kV1000mm²
±320kV800mm²
±160kV240mm²

2. Инновации в структурном проектировании

В статье 4.3 стандарта четко указано, что подводные кабели постоянного тока должны использовать изоляцию из сшитого полиэтилена (DC-XLPE) и соответствующий полупроводящий экранирующий слой. Слой брони необходимо выбирать в соответствии с коррозионными характеристиками морской зоны:

  • Обычные морские зоны: оцинкованная круглая стальная проволока + асфальтовое антикоррозионное покрытие
  • Высококоррозионные зоны: двухслойная структура брони
  • Биологически активные зоны: добавьте слой медной ленты, защищающий от насекомых

Предложения по внедрению

Оптимизация процесса укладки

В соответствии со статьей 5.0.3 стандарта рекомендуется использовать процесс скольжения и закапывания (SLB). Ключевые параметры, которые необходимо контролировать:

Максимальная рабочая высота волны1,5 м
Скорость воды≤1,0 м/с
Остаточное натяжение<15% от разрывного усилия кабеля

Для специальных участков требуется композитная защита с бетонными блокировочными стержнями + немагнитными защитными трубками (статья 5.0.8 стандарта)


Анализ развития стандарта

По сравнению с версией 2017 года стандарта для подводных кабелей переменного тока NB/T31117, в настоящем руководстве имеются следующие основные достижения:

  1. Добавлены требования к контролю для накопления пространственного заряда под постоянным током Электрические поля
  2. Создана полная сегментированная система расчета пропускной способности тока
  3. Впервые определены стандарты мониторинга для 72-жильных волоконно-оптических композитных кабелей

NB/T 11603-2024 Ссылочный документ

  • GB 50168 Нормы строительства и приемки кабельных линий в электромонтаже.
  • GB/T 17502 Технические условия на исследование трасс подводных кабельных трубопроводов
  • GB/T 18480 Спецификация подводных волоконно-оптических кабелей
  • GB/T 31489.1 Экструдированные кабельные системы постоянного тока для передачи электроэнергии на номинальное напряжение до 500 кВ включительно. Часть 1. Методы испытаний и требования.
  • GB/T 31489.3 Экструдированные кабельные системы постоянного тока для передачи электроэнергии при номинальном напряжении до 500 кВ включительно. Часть 3: Подводные кабели постоянного тока.
  • GB/T 31489.4 Системы экструдированных кабелей постоянного тока для передачи электроэнергии при номинальном напряжении до 500 кВ включительно. Часть 4. Аксессуары для кабелей постоянного тока.

NB/T 11603-2024 История

  • 2024 NB/T 11603-2024 Технические рекомендации по выбору и прокладке подводных кабелей постоянного тока для морских ветряных электростанций
Технические рекомендации по выбору и прокладке подводных кабелей постоянного тока для морских ветряных электростанций

Специальные темы по стандартам и нормам

стандарты и спецификации

NB/T 31029-2012 Спецификация измерения ресурсов ветровой энергии и морских гидрографических наблюдений для морских ветроэнергетических проектов GB/T 32128-2015 Правила эксплуатации и технического обслуживания морской ветряной электростанции GB/T 33423-2024 Технические условия на борьбу с коррозией береговых и морских ветряных турбин NB/T 31117-2017 Технические рекомендации по выбору и прокладке подводных кабелей переменного тока на морских ветряных электростанциях NB/T 10626-2021 Спецификации антикоррозионного проектирования для проектов морских ветряных электростанций GB/T 38957-2020 Техническая спецификация для оценки воздействия тропического циклона на морской ветроэнергетический проект DB44/T 2521-2024 Технические условия для оценки морской окружающей среды после строительства морской ветроэлектростанции NB/T 31003.2-2022 Технические характеристики проектирования ветряных электростанций, подключенных к энергосистемам. Часть 2: Морская ветроэнергетика NB/T 10910-2021 Технические условия на установку знаков безопасности на проектах морских ветряных электростанций NB/T 11376-2023 Рекомендации по проектированию гравитационного фундамента морских ветряных турбин NB/T 10579-2021 Правила техники безопасности при эксплуатации морской ветряной электростанции NB/T 31047.2-2022 Спецификации управления ветроэнергетикой и ее эксплуатацией. Часть 2. Морская ветроэнергетика. NB/T 11379-2023 Рекомендации по проектированию динамических кабелей для плавучих морских ветряных турбин NB/T 10387-2020 Техническая спецификация для мелкомасштабного численного моделирования ресурсов ветровой энергии на морских ветряных электростанциях T/JSAS 064-2024 Классификация судов для эксплуатации и обслуживания морских ветровых электростанций



© 2025. Все права защищены.