Pe măsură ce industria eoliană offshore globală se deplasează în teritorii oceanice mai adânci și mai mari, tehnologia de transmisie trece printr-o schimbare profundă de la HVAC la HVDC. Cu atenuarea ultra-scăzută la distanță lungă și controlabilitatea superioară, HVDC a devenit singura alegere inginerească pentru proiectele de mare adâncime la scară gigawați.
Cablurile submarine HVAC generează curenți de încărcare capacitivi masivi pe distanțe lungi, ceea ce nu numai că consumă spațiul pentru transmiterea energiei active, dar provoacă și instabilitate de tensiune. Pentru a compensa acest lucru, platformele trebuie să instaleze echipamente de compensare uriașe și costisitoare, făcând proiectele de adâncime neviabile financiar.
HVDC nu are un câmp magnetic alternativ în regim de funcționare constantă, ceea ce înseamnă că nu se produce curent de încărcare; capacitatea sa de purtare a curentului poate fi utilizată 100% pentru putere activă. Tehnologia avansată VSC-HVDC elimină filtrele de curent alternativ voluminoase, reducând semnificativ amprenta și greutatea platformelor offshore.
Deși HVDC are un CapEx inițial ridicat, odată ce distanța traversează 50-120 km, cheltuielile sale operaționale extrem de scăzute îi conferă un avantaj absolut în LCOE general. Proiecte emblematice precum Rudong din China (1100 MW) și Dogger Bank din Marea Britanie (3600 MW) au aplicat cu succes această tehnologie. Industria avansează acum rapid către rețele de tensiune ultra-înaltă și cu mai multe terminale DC (MTDC) de 525 kV pentru a reduce riscurile sistemice de întrerupere.
Î1: De ce eolianul offshore nu poate folosi soluții comune de transmisie AC onshore?
A: Transmisia pe uscat se bazează pe linii aeriene cu capacitate scăzută. Eolianul offshore necesită cabluri submarine îngropate, a căror capacitate mare face ca puterea de curent alternativ să fie congestionată de curenți masivi de încărcare pe distanțe lungi. Astfel, transmisia DC este obligatorie.
Î2: Stațiile masive de conversie HVDC offshore vor dăuna ecosistemului marin?
A: Interferența magnetică și vizuală este minimă. Cu toate acestea, platformele convertoare generează căldură imensă, iar sistemele actuale de răcire în buclă deschisă descarcă apă caldă care poate modifica temperaturile locale. Pentru a rezolva acest lucru, industria accelerează comercializarea sistemelor de răcire cu circuit închis.