与其他走廊方案相比,Halys Central(方案 A)走廊被选为 4 公里宽走廊方案,对社会、环境和经济目标的总体影响最小。然后,根据同一组目标,在选定的 4 公里宽走廊内确定了一条 1 公里宽的推荐走廊。有关 4 公里宽走廊分析和 1 公里宽推荐走廊确定的更多信息,请参阅 Powerlink 的 Borumba 抽水蓄能项目 - 拟议的 Halys 输电走廊草案走廊选择报告(可在线访问 powerlink.com.au/borumbatransmission )。完整文档的摘要也可在此网页上找到。
Powerlink 还考虑将高压直流 (HVDC) 技术用于超级电网传输主干网。HVDC 技术不断发展,目前已应用于海底和长距离点对点连接。HVDC 电压源转换器 (VSC) 技术还提供了一系列有益的功能,这些功能得益于位于转换器终端站的控制和电力电子设备的先进进步。全球海上风电场和海底互连器对 HVDC 的需求很高,随着其在世界各地的部署,技术和成本将受到密切监控。HVDC 的一个缺点是转换器站成本高,中间终端站的技术复杂。
本手册的范围 本手册涵盖气体或液体数字质量流量/压力仪器的一般部分。它处理仪器所需的一般说明。更多信息可在其他文档中找到。多总线仪器具有模块化使用手册,包括: - 实验室式数字质量流量/压力仪器/ IN-FLOW 的一般说明(文档编号9.17.022) - 数字仪器操作说明(文档编号9.17.023) - 现场总线/接口说明: - FLOW-BUS 接口(文档编号9.17.024) - PROFIBUS DP 接口(文档编号9.17.025) - DeviceNet 接口(文档编号9.17.026) - 带 FLOW-BUS 协议的 RS232 接口(文档编号9.17.027) - Modbus 接口 ASCII / RTU / TCP(文档编号9.17.035) - EtherCAT接口(文档编号9.17.063) - PROFINET 接口(文档编号9.17.095) - CANopen 接口(文档编号9.17.131) - EtherNet/IP 接口(文档编号9.17.132) - POWERLINK 接口(文档编号9.17.142)
昆士兰州拥有丰富的可再生资源,包括太阳能、风能、地热能、生物质能和水力发电。这使得昆士兰州成为大规模 VRE 发电开发项目的理想地点。2020/21 年,昆士兰州地区已承诺建设 470MW 半计划 VRE 发电容量,使已连接或承诺连接到昆士兰州输配电网络的总容量达到 4,444MW(参见第 8.2 节)。迄今为止,Powerlink 已完成昆士兰州 13 个大型太阳能和风电场项目的连接,为电网增加了 1,644MW 的发电容量。已收到约 30 份连接申请,总计约 6,400MW 的新发电容量,这些申请正处于不同的进展阶段。其中包括承诺连接另外 1,635MW 的 VRE。除了大型VRE发电开发项目外,昆士兰州的屋顶光伏(PV)在2021年7月超过了4,074MW。
Mossman 变电站由两条古老的 66kV 木杆线供电,这些线路来自 Powerlink 的 Turkinje 132/66kV 变电站,通过 Mossman 1 (MOSS 1) 和 Mossman 2 (MOSS 2) 馈线(分别建于 1975 年和 1958 年)。Mossman 变电站由两条 66 kV 架空馈线组成,为两个室外 66 kV 母线段、四个断路器 (CB) 舱和隔离器供电。两台 1963 年的 10MVA 66/22kV 变压器为室外 22kV 场站供电,包括两个 22 kV 母线段、七个 22 kV 断路器和十三个隔离器。二次系统、通信和保护设备安装在变电站控制大楼内。四条 Mossman 22kV 馈线与相邻的 132/22kV Craiglie 变电站 22kV 配电网络共享馈线内联络线和馈线间联络线,该配电网络为大约 4280 名客户供电。
位置 距迪德科特东南约 3 公里,距比格登以西 11 公里 项目状态 • 安装气象塔 • 发出开发申请 • 已获得州开发批准 土地所有者 9 名参与土地所有者 涡轮机 最多 23 个 涡轮尖端高度 最多 260 米 项目价值 3 亿至 4 亿澳元 地方政府机构 北伯内特地区议会 土地面积 超过 4500 公顷 电网连接 拟连接至 Powerlink 网络,位于风电场以东约 20 公里处 潜在项目时间表 • 项目将于 2023 年底获得批准 • 电网连接将于 2024 年中后期获得批准 • 预计于 2025 年开工 创造就业机会 建设期间创造 180 个工作岗位,运营期间创造最多 5 名长期员工 建设期 18 个月 利益分享 • 建设前 - 为当地人提供培训和技能基金 • 运营 - 每年 60,000 澳元的社区基金 项目寿命 最多 30 年
可再生能源区(REZ)和昆士兰州政府资金的分配•PowerLink将是前面和中心与政府交谈,在5亿美元中,除了已经为REZ开发拨款的1.45亿美元资金之外。•可再生能源将在帮助推动昆士兰州经济从Covid-19中恢复的过程中发挥关键作用,这项资金将强烈支持这种经济复苏。•我们正在进行广泛的计划,以确保REZ Investment最能支持可再生能源的生成并为昆士兰人带来价值。•资金将推动我们的网络投资,以进一步支持该州的可再生能源领域,并在2030年之前帮助满足50%的可再生能源目标(RET)。•关于将资金分配给政府的决定的决定,并取决于提出的建议。•我们的新公司开发团队目前正在研究昆士兰州能源开发未来的长期模型,考虑到潜在的负载增长和负载变化方案和发电场景的阶段。
清晰和确定性——可再生能源区将提供关于承载能力、输电网络资产和接入原则的透明度,从而提供更大的投资确定性 商业框架——可再生能源区将提供商业框架,使多方接入成为可能,而无需各方相互依赖。 简化接入安排——可再生能源区将为寻求接入的支持者提供清晰的接入安排。 降低成本——可再生能源区将通过规模高效地部署基础设施,最大限度地降低接入成本。 简化接入审批——加快发电机性能标准审批流程,从而提供更大的确定性和加速上市速度。 共享社区投资——可再生能源区将提供一种协作方式,以了解社区的优先事项并利用进来的投资,Powerlink 和政府将推动这一方式,为社区带来利益。 优化位置——可再生能源区将进行战略性部署,以使可再生资源与输电网络容量保持一致,满足昆士兰州的能源使用需求。政府也在确保 REZ 内全面考虑当地基础设施需求和机遇方面发挥着作用,这将支持项目的可建设性(道路升级、劳动力营地、废物处理等)。 规模效率——包括考虑与项目可交付性相关的规模
数字化变电站的定义特征是过程总线的实现。IEC 61850 过程总线能够通过安全、标准化的光纤通信总线取代 IED、其他设备(例如仪器变压器、气体监测、MotorDrive™ 等)和开关设备之间的点对点铜连接。得益于过程总线,实时测量信号和状态信息可以在整个变电站内广播,而无需复杂的布线方案。20 世纪 90 年代末,ABB 在澳大利亚为昆士兰州的输电服务提供商 Powerlink 委托建造了世界上第一个数字化变电站。尽管这一概念自那时以来一直在演变,但基本原理保持不变;用小型集成传感器取代笨重的电流和电压传感器,用光纤通信总线取代信号铜线。从 2008 年起,ABB 在非常规仪器变压器和保护及控制设备之间引入了 IEC61850-9-2 过程总线。数字化变电站使电力公司能够提高生产率、减少占地面积、增加功能、提高资产可靠性,并且至关重要的是,提高服务人员的安全性。数字化变电站利用数字保护、控制和通信技术的优势,反映了许多其他行业的数字化趋势。
同时,通用航空领域开发新解决方案的资源有限,导致目前使用的许多发动机类型仍未采用 FADEC 技术。通用航空类别包括各种应用,从用于娱乐飞行的小型飞机,到农用飞机,再到用于客运的飞机。这些应用可能因飞机的尺寸/设计(以及安全要求)而有很大不同,但也因特定飞机执行的飞行类型而不同。尽管最初是为涡轮发动机设计的,但最近 FADEC 也越来越受欢迎,用于带有活塞发动机的小型飞机。在这一领域,Continental 和 Lycoming 等活塞发动机制造商越来越多地在其发动机上使用这项技术。Lycoming 使用其 iE2 FADEC 技术(TO-450、TIO-540-NXT、TSIO-550、TEO-540-A1A 发动机)。大陆航空使用其 PowerLink FADEC(IO-240、IO-360、IO-550、IOF-240、IOF-550、TSIOF-550 发动机)。FADEC 在这方面的主要优势包括发动机控制简单(飞行员可以更多地关注态势感知,而不是飞机控制)、更好的问题诊断以及更高的性能和效率。用于航空用途的柴油往复式发动机的 FADEC 也受到同样的关注。据 Cox [12] 称,用于此应用的 FADEC 价格在 2500 美元到 7500 美元之间。