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Superconducting cables for sustainable energy transition

Descrizione del progetto

Connettere la rete elettrica grazie alla superconduttività

I cavi superconduttori a media tensione potrebbero diventare la soluzione preferita per la trasmissione di energia dai siti di generazione rinnovabile alla rete elettrica. I cavi a terra possono far risparmiare in termini di dimensioni, mentre quelli in mare eliminano la necessità di ricorrere alle costose stazioni di conversione richieste dai cavi di corrente continua ad alta tensione. Il progetto SCARLET, finanziato dall’UE, progetterà, fabbricherà e collauderà cavi raffreddati ad azoto liquido basati su una superconduttività a temperature elevate nonché cavi di diboruro di magnesio raffreddati a idrogeno liquido. Il progetto testerà inoltre un modulo superconduttore di limitatore di corrente di guasto ad alta corrente per la protezione della rete. L’uso della tecnologia dei superconduttori può accelerare la transizione verso una società a basse emissioni di carbonio offrendo una riduzione del 15 % nel costo totale dei parchi eolici offshore e creando 5 000 nuovi posti di lavoro nel ramo dell’energia sostenibile.

Obiettivo

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

Meccanismo di finanziamento

HORIZON-IA - HORIZON Innovation Actions

Coordinatore

SINTEF ENERGI AS
Contribution nette de l'UE
€ 1 473 750,00
Indirizzo
Sem Saelandsveg 11
7465 Trondheim
Norvegia

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Regione
Norge Trøndelag Trøndelag
Tipo di attività
Research Organisations
Collegamenti
Costo totale
€ 1 473 750,00

Partecipanti (14)