Page 37 - 网络电信2024年9月刊
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近海风电场潮间带风机集电海缆维修施工案
例分析

李雷1,赵惜阳1,钱洪宇1,徐拥军1,张正华1,严小军1,陈杰2
1.中天科技海缆股份有限公司,南通226010 2.大丰海缆有限公司,大丰224145

                                                                                                                       摘要:根据国内某近海风电场潮间带
                                                                                                                 风机集电海缆维修施工案例,介绍了海底
                                                                                                                 电缆故障概况及故障原因,并提出维修的
                                                                                                                 总体部署、关键施工步骤,以及后保护方
                                                                                                                 案,提出了针对潮间带海缆的运行维护建
                                                                                                                 议,为今后类似的海缆维修及保护提供了
                                                                                                                 可行案例,对海上风场、岛屿联网项目海
                                                                                                                 缆的维修具有一定借鉴意义。

                                                                                                                 关键词:潮间带;海缆;维修施工;
                                                                                                           后保护方案;运行维护

    引言                           由发生小幅度变化,导致海缆出现悬空现象和拉扯现象,海缆
                                 本体受到机械力破坏,局部电气性能受损,最终引发海缆失效
      随着海上风电项目和海岛开发等海洋资源开发规模的不断  故障,该故障概况见图1。
扩大,各种类型的海缆大批量投入工程应用[1]。受复杂运行环
境的影响,海缆有时会因意外受力而出现故障,造成巨大的社       图1 故障概况
会影响和经济损失[2]。

      近年来,海缆的故障维修技术得到了较多研究:中海油针
对近海海缆的应急抢修,介绍了软接头工艺的实际应用效果,
并总结了关键施工节点[3];中广核及上海电力基于实际工程案
例,分析了近海浅水区高压海缆的维修方案及安全保障措施[4-
5];国网舟山根据岛屿供电海缆的实际工况,研究了基于水下机
器人平台海缆的快速抢修技术[6]。

      近海风电场潮间带风机集电海缆维修是海缆维修的一种特
殊工况,本工作对此特定工况下海缆维修施工的总体方案、故
障诊断、打捞测试、登陆风机、接头修复,以及后保护方案等
方面进行了分析,并提出了针对潮间带海缆的运行维护建议,
为今后海缆维修提供可行案例。

    1 故障概况及原因分析                                                                                            61

      该海上风电项目使用三芯35kV海底光电复合缆作为场内集
电电缆,汇集至陆上升压站接入电网。本次故障点位于潮间带
区域一台风机塔筒底部,经过排查发现,受潮汐、涌浪等不可
预判的外力因素影响[7],使得海水长时间冲刷风机管的周围泥
土,从而导致风机管附近出现冲刷塌陷区,并使得海缆埋设路

                                                                                             网络电信 二零二四年十月
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