| 西部HVDCリンク | |
|---|---|
西部HVDCリンクの地図 | |
| 位置 | |
| 国 | イギリス |
| から | ハンターストン、スコットランド55°43′16″N 4°53′7″W / 55.72111°N 4.88528°W / 55.72111; -4.88528 (西部 HVDC リンク - ハンターストン静止型インバータ プラント) |
| に | フリントシャー橋、ウェールズ53°13′54″N 3°1′58″W / 53.23167°N 3.03278°W / 53.23167; -3.03278 (西部 HVDC リンク - フリントシャー橋静止型インバータ プラント) |
| 所有権情報 | |
| パートナー | ナショナルグリッドplc スコティッシュパワートランスミッション |
| 建設情報 | |
| 導体/ケーブル製造業者 | プリスミアン |
| 導体/ケーブルの設置者 | プリスミアン |
| 変電所設置業者 | シーメンス |
| 建設開始 | 2013 |
| 期待される | 2017年3月 |
| 委託 | 2019年11月(正式引渡し) |
| 技術情報 | |
| タイプ | 海底電力ケーブル |
| 電流の種類 | HVDC |
| 全長 | 422 km (262 マイル) |
| 出力定格 | 2,250MW [1 ] |
| 直流電圧 | 600kV |
西部HVDC送電線は、イギリスの高電圧直流送電線(HVDC)海底送電線で、スコットランド西部のハンターストンとウェールズ北部のフリントシャー橋(コナーズキー)を結び、マン島の西に通じている。[2]送電容量は2,250MWで、 2019年に全面運用を開始した。
工事
このプロジェクトの建設には12億ポンドの費用がかかった 。[3]当初は2015年に就航する予定で、業界規制機関であるOfgemから2017年3月31日の期限が与えられた。 [4] 2016年、プロジェクトに携わっていたエンジニアが、第一次世界大戦中のドイツの潜水艦UB-85のほぼ無傷の残骸を発見した。[5]ケーブル製造の問題により、完成は1年遅れた。[6]
このリンクは、ハンターストンでのさらなる作業を待って、2017年12月7日に900MWの縮小容量でサービスを開始しました。 [7] [3] 2018年10月16日にフル使用が可能になりましたが、[2] 2019年夏までフルサービスは提供されず、2019年11月22日まで正式に運営者に引き渡されませんでした。[3] [4]
2021年11月、ナショナル・グリッドとスコティッシュパワーは、 オフジェムの調査で、これらの遅延によりスコットランドから英国南部に送ることができる再生可能電力の量が制限され、消費者の請求額が増加したことが判明した後、1億5,800万ポンドの罰金を支払うことに同意した。調査では、遅延の主な原因は土地取得の問題、製造の問題、ケーブルの設置、試運転テストであると判明した。罰金のうち1,500万 ポンドは規制当局の救済制度に支払われ、エネルギー消費者を支援する慈善団体やその他の組織に資金が分配され、残りはオフジェムの全国ネットワークの送電コストの計算方法の変更を通じて間接的に消費者に返還された。 [3] [4]
説明
このリンクは、スコットランドとイングランドの送電網を結ぶ二回線交流送電線 によって提供される既存の容量を増強するものである。
このケーブルは422 km (262 マイル) あり、そのうち 385 km (239 マイル) は海底にあります。[1]これは 600 kV での最初の海底リンクです 。[8]この高電圧で動作することで、送電容量が増加し、ケーブルの送電損失が減少し、送電と 2 つの AC/DC 変換による電力損失が 3% 未満に減少します。[9]ケーブルは 2 本あり、浅瀬では 1 組の束にして敷設され、深海では約 30 m (98 フィート) の間隔で敷設され、通常は海底から約 1.5 m (5 フィート) 下に埋設されます。ケーブルは 120 km (75 マイル) のセクションで接続されています。[8]
各HVDCコンバータでは、スコットランドの再生可能エネルギー源から主に輸出される電力の送電量を最大化するために、直結コンバータ技術が使用されています。このタイプのHVDC変換技術では、各変換所に大きなフィルターホールが必要です。 [10]ハンターストン変換所では、スペースを節約するために ガス絶縁開閉装置が使用されています。
陸上ルートではなく、アイルランド海を経由して接続ルートを敷設することで、視覚環境に対するリンクの影響が軽減され、土地価格の上昇がプロジェクトのコストに影響するのを防ぐことができました。距離が長いため、AC接続に必要な容量性電流が高すぎるため、海底ルートにはDC伝送技術を使用する必要がありました。変換所が海岸線に近いため、海岸の空気が機器に与える影響を軽減するために、建物内に電気インフラを設置することが決定されました。
電力はどちらの方向にも送電できますが、方向を逆にする前に十分な時間リンクをオフラインにする必要があります。バイポーラ配置では質量含浸非排水 (MIND) ケーブルが使用されますが、環境上の理由から海または地球への帰還経路は許可されていません。つまり、リンクを動作させるには両方のケーブルが稼働している必要があります。ケーブルは熱干渉を最小限に抑えるために間隔を空けていますが、地球の磁場を使用して移動する海洋生物に重大な影響を与えるほどではありません。
停電
このリンクはケーブルの障害により何度も停止しており、その原因の特定と修復には通常数週間かかります。
- 2019年2月19日に南部の陸上ケーブルに障害が発生し、3月22日まで停電が続いた。[11] [12]
- 2019年4月6日からのさらなる長期停電は海底ケーブルの故障が原因でした。[13]
- 3回目の停電は2020年1月10日に始まり[14] 、 Ofgemが調査を行った。[15]
- 4回目の停電は2021年2月15日から3月13日まで続いた。[16]
参照
参考文献
- ^ ab 「Q&A」。Western HVDC 。 2015年3月28日閲覧。
- ^ ab “News | Western Link | National Grid & Scottish Power”. Westernhvdclink.co.uk. 2018年10月16日. 2019年10月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年6月18日閲覧。
- ^ abcd アンブローズ、ジリアン(2021年11月30日)。「海底ケーブルの遅延によりスコットランドの風力発電施設が一時停止し、エネルギー会社に罰金」ガーディアン。 2021年12月1日閲覧。
- ^ abc 「ガス・電力市場庁によるナショナル・グリッド・エレクトリシティ・トランスミッション社とSPトランスミッション社、および西部HVDC海底リンクに関する義務の遵守に関する調査終了の決定」(PDF)。ガス・電力市場庁。Ofgem。2021年11月30日。OFG1161 。 2021年12月1日閲覧。
- ^ 「ストランラー沖でドイツの潜水艦の残骸が発見される」BBC、2016年10月19日。
- ^ Andrews, Annabel (2017年7月4日). 「Western HVDC link complete delayed until next year」. New Power . 2018年10月21日閲覧。
- ^ 「Welcome」. Western Link . 2017年12月5日閲覧。
- ^ ab 「Marine Cable」。Western HVDC 。 2015年3月28日閲覧。
- ^ 「シーメンス、イングランドとスコットランド間の送電容量を増強」(プレスリリース)。シーメンス。2012年2月8日。2018年10月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年10月21日閲覧。
- ^ 「ハンターストン変換所とケーブル」。Western Link。
- ^ 「ニュースアップデートID 125」。Western Link。2019年3月5日。 2019年3月14日閲覧。[リンク切れ ]
- ^ 「ニュース | Western Link | National Grid & Scottish Power ID 128」。Westernhvdclink.co.uk 。 2019年6月18日閲覧。[リンク切れ ]
- ^ 「ニュース | id 131 Western Link | National Grid & Scottish Power」。Westernhvdclink.co.uk 。 2019年6月18日閲覧。[リンク切れ ]
- ^ 「イタリアのプリスミアン、英国の相互接続障害で非難を浴びる」Energy Reporters 2020年1月16日2020年1月24日閲覧。
- ^ Skopljak, Nadja (2020年1月28日). 「OfgemがWestern Link Probeを開始」. Offshore Wind . 2020年1月29日閲覧。
- ^ ウェイド、マイク(2021年3月23日)。「破損した電力ケーブルの損害は消費者に4000万ポンド」タイムズ。 2021年3月28日閲覧。
外部リンク
- 「Western Link Project」。westernhvdclink.co.uk 。 2019年12月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。
