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Superconducting cables for sustainable energy transition

Descripción del proyecto

Superconectividad para la red eléctrica

Los cables superconductores de media tensión podrían convertirse en la solución preferida para la transmisión de energía desde los centros de generación de energía renovable a la red eléctrica. Los cables terrestres pueden suponer un ahorro en tamaño, mientras que los cables marinos eliminan el uso de las costosas estaciones de transformación necesarias para los cables de corriente continua de alta tensión. El equipo del proyecto SCARLET, financiado con fondos europeos, diseñará, fabricará y probará cables refrigerados por nitrógeno líquido basados en la superconductividad a alta temperatura, así como cables de diboruro de magnesio refrigerados por hidrógeno líquido. También demostrará un módulo limitador de corriente de defecto superconductor de alta corriente para proteger la red. El uso de la tecnología de superconductores puede acelerar la transición hacia una sociedad hipocarbónica, al ofrecer una reducción del 15 % en el coste total de los parques eólicos marinos y crear 5 000 nuevos puestos de trabajo en el campo de la energía sostenible.

Objetivo

Superconducting medium-voltage cables, based on HTS and MgB2 materials, have the potential to become the preferred solution for energy transmission from many renewable energy sites to the electricity grid. Onshore HTS cables provide a compact design, which preserves the environment in protected areas and minimizes land use in urban areas where space is limited. Offshore HTS cables compete on cost and – compared to conventional HVDC cables – have the clear benefit of eliminating the need for large and costly converter stations on the offshore platforms. MgB2 cables in combination with safe liquid hydrogen transport directly from renewable energy generation sites to e.g. ports and heavy industries, introduce a new paradigm of two energy vectors used simultaneously in the future.

Both HTS, cooled with liquid nitrogen, and MgB2, cooled with liquid hydrogen, MVDC superconducting cables will be designed, manufactured, and tested, including a six-month test for the MgB2 cable. For grid protection, a high-current superconducting fault current limiter module will be designed and tested. Furthermore, the technology developments will be supported by techno-economic analyses, and a study of elpipes, large cross-section conductors for high-power transfer, will be performed.

The superconductor technology developments will accelerate the energy transition towards a low-carbon society by the direct key impacts of the project:
• 30% LCOE reduction for offshore windfarm export cables
• 15% reduction in total cost of entire offshore windfarms
• Possibility to transfer 0.5 GW in the form of H2 and 1 GW electric energy in one combined system
• Installation of cables for 90 GW transmission capacity by the consortium partners by 2050
• Creation of 5 000 European jobs within the field of sustainable energy

Coordinador

SINTEF ENERGI AS
Aportación neta de la UEn
€ 1 473 750,00
Dirección
Sem Saelandsveg 11
7465 Trondheim
Noruega

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Región
Norge Trøndelag Trøndelag
Tipo de actividad
Research Organisations
Enlaces
Coste total
€ 1 473 750,00

Participantes (14)