CN117795799A - 海上布置和用于将海上布置的浮式设施与至少一个能量线缆相连接的方法 - Google Patents
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Abstract
一种具有至少一个浮式设施(9,10)的海上布置(8),特别是海上风电场,所述至少一个浮式设施(9)包括:浮式基础(11);至少一个系泊索(14),用于将所述浮式基础(11)系泊到海床(13);以及至少一个能量线缆(16),用于将能量从所述至少一个浮式设施(9)传输到另一海上和/或陆上设施(10)或者从另一海上和/或陆上设施(10)传输到所述至少一个浮式设施(9),所述至少一个能量线缆(16)被附接到所述至少一个系泊索(14)。通过将所述至少一个能量线缆附接到所述至少一个系泊索,从所述基础悬挂到海床的所述至少一个能量线缆被更好地保护免受由动态海上环境引起的负荷影响。
Description
本发明涉及一种海上布置和一种用于将海上布置的浮式设施与至少一个能量线缆相连接的方法。
由于海上现场处大的风速,对于海上风力涡轮机和风电场而言,高的年发电量是可能的。虽然海上风力涡轮机通常被靠近于沿海地区安装,但是水深仍然可能高达40米或更多。如此大的水深可能要求使用系泊在海床上的浮式基础。浮式基础可以完全或部分浸没(半浸没)在海水中。进一步地,海上风力涡轮机要求至另一海上或陆上设施的传输链路,例如以用于所生成的电力的传输。传输链路通常通过将能量线缆(诸如电力线缆)连接到海上风力涡轮机来提供。能量线缆通常从基础悬挂到海床。在海床处,能量线缆在海床中或海床上被进一步引导,以用于连接若干个海上定位或者将海上定位与陆上定位相连接。
由于动态海洋环境,浮式基础、其系泊索和能量线缆可能被暴露于重负荷。例如,由风、大浪、强涌浪、潮汐和洋流引起的浮式基础的移动可能在系泊索和电力线缆上施加大力。进一步地,海平面以下不同深度的洋流可能对连接到该结构的能量线缆施加重负荷。为了承受由浮式基础和电力线缆本身的移动引起的海上现场处的动态负荷,鲁棒的柔性线缆(非刚性线缆)通常被用作用于连接(例如,电气连接)浮式风力涡轮机的能量线缆。然而,这些鲁棒的柔性线缆是昂贵的。
本发明的一个目的是提供一种改进的海上布置和一种用于将海上布置的浮式设施与至少一个能量线缆相连接的改进方法。
因此,提出了一种具有至少一个浮式设施的海上布置,特别是海上风电场。所述至少一个浮式设施包括:
浮式基础;
至少一个系泊索,用于将所述浮式基础系泊到海床;以及
至少一个能量线缆,用于将能量从所述至少一个浮式设施传输到另一海上和/或陆上设施或从另一海上和/或陆上设施传输到所述至少一个浮式设施,所述至少一个能量线缆被附接到所述至少一个系泊索。
通过将所述至少一个能量线缆附接到所述至少一个系泊索,从基础悬挂到海床的所述至少一个能量线缆被更好地保护免受由动态海上环境引起的负荷影响。例如,所述至少一个能量线缆被更好的保护免受通过由于风、波浪、潮汐、水流和强涌浪所致的浮式基础的移动引起的负荷影响。进一步地,所述至少一个能量线缆被更好的保护免受由直接作用在能量线缆上的潮汐和洋流引起的负荷。因此,关于承受重负荷的能量线缆的规格可以放松。因此,可以降低电力线缆的制造成本。
海上布置例如是海上风力涡轮机和/或包括若干个海上风力涡轮机的海上风电场。
海上不仅包括海洋环境,而且还包括湖泊和其他开放水域。
特别地,风电场是相互连接的风力涡轮机的阵列。海上设施(例如,海上风力涡轮机)可以例如通过能量线缆连接到风电场的相邻海上设施(例如,相邻海上风力涡轮机)、风电场的另一海上设施和/或陆上设施。
浮式设施例如是海上风力涡轮机。浮式设施也可以是另一种类的海上设施。例如,浮式设施可以包括变电站、集电器变电站、观察者平台、另一种类的能量产生设施、石油平台以及诸如此类。集电器变电站例如是被配置为收集由风电场的所有或若干个风力涡轮机生成的能量的站。
浮式设施(例如,海上风力涡轮机)可以包括和/或被配备有气体产生单元,诸如氢气电解器。尤其是,海上风力涡轮机可以被配备有利用电的氢气电解器,例如由风力涡轮机和/或风电场中的相邻风力涡轮机生成的电。氢气可以被在同一浮式设施(例如,风力涡轮机)处纯化和/或转化成作为气态或液态产物的其他产物。进一步地,这样所产生的气态或液态产物然后将经由至少一个能量线缆传输到另一海上或陆上设施。因此,气体产生单元可以例如包括氢气电解器,并且包括任何氢气处理装备(例如,气体纯化器)和/或用于将氢气转化为其他气态或液态产物的任何氢气转化装备。
风力涡轮机是一种用以将风的动能转换为电能的装置。风力涡轮机包括例如具有一个或多个叶片的转子、包括发电机的机舱和在其顶端处保持机舱的塔架。风力涡轮机的塔架连接到由所述至少一个系泊索系泊到海床的浮式基础。
海上设施的浮式基础通过所述至少一个系泊索系泊到海床。例如,浮式基础包括系泊到海床的两个或三个系泊索。所述至少一个海上设施包括例如一个或多个锚定元件。所述锚定元件例如被锚定和/或掩埋在海床中。进一步地,所述至少一个系泊索中的每一个例如连接到锚定元件。
例如,所述至少一个能量线缆被附接到所述至少一个系泊索中的一个。
所述至少一个系泊索包括例如丝绳,所述丝绳包括诸如钢丝的若干个丝束、聚合物绳、诸如圆环链条和/或钢链条的链条。
浮式基础例如被完全或部分浸没(半浸没)在海水中。
浮式基础包括例如浮筒,所述浮筒包括竖向漂浮在水中的一个或多个圆柱体。所述(一个或多个)圆柱体可以在圆柱体容积的部分中包括压载箱。所述(一个或多个)圆柱体可以支撑平台。
浮式基础还可以包括例如水面浮式平台和/或半潜式基础。这是一类部分浸没在海水中的浮式基础。它可以包括浸没船体。浮式基础还可以包括例如张力腿平台(TLP)。TLP包括位于海平面以下的平台和使用锚(例如,吸力锚)锚定在海床上的重型钢杆。TLP借助于钢杆保持静止。所述至少一个系泊索将平台保持在海平面以下。
所述至少一个能量线缆例如是电力线缆和/或被配置用于将由海上设施生成的能量传输到另一海上和/或陆上设施的电气线缆。所述至少一个能量线缆例如是用于将由风力涡轮机生成的电能传递到另一海上或陆上设施的高压线缆。高压线缆具有例如每米10千克或更大的重量。然而,能量线缆也可以是另一种类的能量线缆。
根据实施例,海上布置包括容纳所述至少一个能量线缆的至少一个保护管,所述至少一个保护管被附接到所述至少一个系泊索。
通过具有所述至少一个保护管,所述至少一个能量线缆可以被更好地保护。进一步地,所述管允许(一个或多个)能量线缆的容易安装和/或更换。
所述至少一个保护管例如由塑料、热塑性塑料、聚乙烯和/或高密度聚乙烯制成。例如,高密度聚乙烯提供了一种坚固、耐用、柔性并且重量轻的管。可替代地,保护管例如也可以由诸如钢的金属制成。
所述管特别地是空管。所述管例如是柔性管。所述管例如足够有柔性以缠绕在卷轴或滚筒上。所述管可以用于在安装期间引导插入它们中的能量线缆。
根据另外的实施例,所述至少一个系泊索在其第一端部处被固定到浮式基础,并且被配置用于在其第二端部处锚定到海床。进一步地,所述至少一个能量线缆在系泊索的第一端部、第二端部之间的一个或多个定位处被附接到所述至少一个系泊索。
因此,在系泊索的第一端部、第二端部之间的一个或多个定位处,防止了所述至少一个能量线缆相对于所述至少一个系泊索的移动。
系泊索的第一端部、第二端部之间的一个或多个定位特别地是从所述至少一个系泊索的第一端部和第二端部这两者偏移的定位。
根据另外的实施例,所述至少一个能量线缆在沿着所述至少一个系泊索的若干个不同并且间隔开的定位处附接到所述至少一个系泊索。
因此,所述至少一个能量线缆可以通过仅将其固定在选择的定位处来附接到所述至少一个系泊索。
所述定位可以例如以相等的距离间隔开。然而,所述定位也可以例如以不规则的距离间隔开。
根据另外的实施例,所述至少一个能量线缆通过与所述至少一个系泊索一体形成在一起来附接到所述至少一个系泊索。
特别地,在制造所述至少一个系泊索期间,所述至少一个能量线缆与所述至少一个系泊索一体形成。
通过将所述至少一个能量线缆与所述至少一个系泊索一体形成在一起,实现了能量线缆和所述至少一个系泊索的更好连接。
所述至少一个系泊索例如是由若干个丝束制成的丝绳,或者是聚合物绳。
根据另外的实施例,所述至少一个系泊索包括由若干个丝束制成的丝绳,并且所述至少一个能量线缆与丝绳一体形成,使得所述至少一个能量线缆代替丝绳的至少一个丝束。
丝绳例如是钢丝。
特别地,在丝绳的制造期间,所述至少一个能量线缆被集成在丝绳中。例如,在丝绳的制造期间,被常规地计划用于常规丝绳的丝束中的一个或多个被省略,并且所述至少一个能量线缆取代了被省略的丝束。
所述至少一个能量线缆例如被丝绳的丝束(完全)包围。
所述至少一个能量线缆例如被容纳在保护管中,并且所述保护管例如代替丝绳的至少一个丝束。
根据另外的实施例,所述至少一个能量线缆被附接到所述至少一个系泊索的外侧。
因此,所述至少一个能量线缆可以被容易地附接到常规的系泊索。
根据另外的实施例,所述至少一个能量线缆通过机械附接部件来附接到所述至少一个系泊索的外侧。
机械附接部件包括例如夹具、软管夹、线缆连接器、螺栓、搭扣连接器和/或卡扣连接器。机械附接部件例如由诸如不锈钢的金属或者塑料制成。
根据另外的实施例,所述至少一个能量线缆被缠绕在所述至少一个系泊索的外侧周围。
例如,所述至少一个能量线缆扭曲和/或倾斜在所述至少一个系泊索的外侧周围。
因此,机械附接部件不是必要的。
根据另外的实施例,所述至少一个系泊索包括链条,所述链条包括彼此接合的若干个链节,并且所述至少一个能量线缆被附接到所述链节中的一个或多个。
所述链条特别地是链接的链条。所述链条例如是具有环形、圆形和/或椭圆形链节的圆环链条。
根据另外的实施例,所述至少一个能量线缆包括电力线缆、电气线缆、通信线缆、数据线缆和/或气体管线。
电力线缆和/或电气线缆例如被配置用于将由海上设施产生的电力传输到另一海上或陆上设施。电力线缆和/或电气线缆例如被配置用于从另一海上或陆上设施向该设施供电。例如,通信线缆和/或数据线缆被配置用于将数据传输到海上设施和从海上设施传输到另一海上或陆上设施。通信线缆和/或数据线缆可以例如被配置用于控制海上设施和/或海上设施上的设备。
在能量线缆包括气体管线的情况下,输送的气体可以包括氢气、甲烷、氨气或任何其他气体。这可以包括这样的气态产物,其在特定的温度和/或压力范围下处于液态。因此,能量线缆也可以是被配置用于输送液体的管线。
根据另外的实施例,所述至少一个系泊索包括:
包括丝绳、聚合物绳和/或链条的组中的两个或更多个,以及
柔性地耦合所述组中的两个或更多个中的每两个相邻者对的一个或多个耦合构件。
具有包括利用不同的系泊索技术制成的不同部分的系泊索允许例如在不同的水深处调节作用在系泊索上的负荷。
根据另外的实施例,所述至少一个能量线缆被以如下方式附接到所述至少一个系泊索:
通过机械附接部件,在所述至少一个系泊索的一部分中,
通过缠绕在所述至少一个系泊索的外侧周围,在所述至少一个系泊索的另外部分中,和/或
通过与所述至少一个系泊索一体形成,在所述至少一个系泊索的另外部分中。
具有通过不同的附接技术在不同的部分中附接到系泊索的所述至少一个能量线缆,允许调节以适应海上现场的特定状况的设计。
根据另外的实施例,海上布置包括监视系统,所述监视系统用于监视所述至少一个能量线缆、所述至少一个系泊索和/或附接到所述至少一个系泊索的所述至少一个能量线缆的附接状态。
因此,可能的是跟踪是否存在即将到来的潜在故障,诸如所述至少一个能量线缆从所述至少一个系泊索脱离。进一步地,可能的是监视所述至少一个系泊索,并且确定在来自风力涡轮机的特定负荷下与计划定位的潜在偏差。例如,可以监视所述至少一个系泊索的实际轨迹是否从计划轨迹偏离。
附加于或代替于位于浮式设施处的监视系统,用于安装所述至少一个系泊索和/或所述至少一个能量线缆的船舶也可以包括监视系统,所述监视系统用于监视所述至少一个能量线缆、所述至少一个系泊索和/或附接到所述至少一个系泊索的所述至少一个能量线缆的附接状态。
根据另外的方面,提出了一种用于将海上布置、特别是海上风电场的浮式设施与至少一个能量线缆相连接的方法。所述方法包括如下步骤:
a)将至少一个能量线缆附接到浮式设施的至少一个系泊索,所述至少一个能量线缆被配置用于将能量从浮式设施传输到另一海上和/或陆上设施或者从另一海上和/或陆上设施传输到浮式设施,以及
b)借助于所述至少一个系泊索系泊所述浮式设施的浮式基础。
根据另外方面的实施例,步骤b)在步骤a)之前实行。
根据另外方面的另外实施例,所述至少一个能量线缆在陆上或海上被附接到所述至少一个系泊索。
参照本发明的海上布置描述的实施例和特征在加以必要的修正后适用于本发明的方法。
本发明的另外可能实现或替代解决方案还涵盖本文中没有明确提及的关于实施例在上面或下面描述的特征的组合。本领域技术人员还可以向本发明的最基本形式添加单独或孤立的方面和特征。
结合随附附图,本发明的另外实施例、特征和优点将从随后的描述和从属权利要求中变得显而易见,在附图中:
图1示出了根据实施例的风力涡轮机;
图2示出了具有若干个风力涡轮机(诸如来自图1的风力涡轮机)的海上布置(诸如海上风电场),所述风力涡轮机具有浮式基础;
图3示出了根据实施例的图2的风力涡轮机之一的能量线缆的横截面视图,所述能量线缆附接到风力涡轮机的系泊索;
图4示出了与图3类似但是具有容纳在保护管中的能量线缆的视图;
图5示出了根据实施例的图2的风力涡轮机之一的系泊索的一部分,能量线缆缠绕在系泊索周围;
图6示出了根据实施例的图2的风力涡轮机之一的系泊索的一部分,所述系泊索具有链条配置,所述链条配置具有附接到链条的链节的能量线缆;
图7示出了根据实施例的图2的风力涡轮机之一的能量线缆的横截面视图,所述能量线缆与风力涡轮机的系泊索一体形成;
图8示出了与图7类似但是具有关于系泊索的丝束不同地布置的能量线缆的视图;
图9示出了与图7类似但是具有容纳在保护管中的能量线缆的视图;
图10示出了根据实施例的图2的海上布置的风力涡轮机;和
图11示出了图示根据实施例的用于将海上布置、特别是海上风电场的浮式设施与至少一个能量线缆相连接的方法的流程图。
在各图中,除非另外指示,否则相同的附图标记指定相同或功能等同的元件。
图1示出了根据实施例的风力涡轮机1。风力涡轮机1特别地是海上风力涡轮机。风力涡轮机1包括转子2,转子2具有连接到叶毂4的一个或多个叶片3。叶毂4连接到布置在机舱5内的发电机(未示出)。在风力涡轮机1的操作期间,叶片3由风驱动以旋转,并且风的动能由机舱5中的发电机转换成电能。机舱5被布置在风力涡轮机1的塔架6的上端部处。塔架6被竖立在诸如浮式基础7的基础7上。
图2示出了海上布置8。海上布置8可以是海上风电场。海上布置8包括至少一个海上设施9、10。在所示的示例中,海上设施9、10是海上风力涡轮机9、10,诸如图2中所示的风力涡轮机1。以下描述涉及海上风力涡轮机9、10。然而,在其他示例中,海上设施9、10中的一个、多个或全部也可以是其他海上设施,诸如变电站、另一能量产生设施、石油平台以及诸如此类。进一步地,图2中示出了示例性的两个海上设施9、10。然而,海上布置8(例如,海上风电场8)可以包括多于两个的海上设施9、10。
风力涡轮机9、10每个包括浮式基础11、12。风力涡轮机9包括例如部分浸没在海水12中的浮式基础11。风力涡轮机10包括例如完全浸没在海水12中的浮式基础12。浮式基础11、12每个借助于系泊索14、15系泊到海床13。在图2中所示的示例中,每个浮式基础11、12借助于三个系泊索14、15系泊到海床13。然而,也可以应用另一数量的系泊索14、15。进一步地,每个系泊索14、15可以例如借助于锚A锚定到海床13。
风力涡轮机9、10包括能量线缆16、17。能量线缆16、17例如是用于将风力涡轮机9、10电气连接到另一海上设施的电气线缆,所述另一海上设施诸如其他风力涡轮机9、10或另一海上或陆上设施。
在图2中所示的示例中,风力涡轮机9的能量线缆16在其第一端部18处电气连接到塔架6’,例如到电气设备,诸如布置在风力涡轮机9的塔架6’、机舱5中和/或浮式基础11中或浮式基础11上的开关装置、汇流排或变压器(未示出)。进一步地,能量线缆16在其其他端部19处连接到另一能量线缆20。能量线缆20例如被掩埋在海床13中。进一步地,在所示的示例中,能量线缆20连接到风力涡轮机10的能量线缆17。因此,风力涡轮机9和10例如借助于能量线缆16、20、17彼此电气连接。进一步地,能量线缆16、20、17例如是一体形成的。
在图2的变型中,风力涡轮机9的能量线缆16是连接到气体产生单元(未示出)的气体管线,所述气体产生单元被布置在风力涡轮机9的塔架6’、机舱5中和/或基础11中或基础11处。
特别地,能量线缆16、17从风力涡轮机9、10的相应塔架6’、6”悬挂到海床13。为了减少由于洋流、潮汐和/或波浪而作用在能量线缆16、17上的负荷,它们被附接到相应的系泊索14、15。
如图2至4中所示,能量线缆16例如通过机械附接部件21附接到系泊索14之一。机械附接部件21例如是诸如软管夹或线缆连接器的夹具。
系泊索14中的每个例如在其第一端部22处固定到浮式基础11,并且在其第二端部23处固定到锚A和/或海床13。进一步地,能量线缆16在若干个定位P处附接到系泊索14之一。附接定位P被布置在相应系泊索14的第一端部、第二端部22、23之间。在图2中,示例性地示出了四个附接定位P。然而,可以存在能量线缆16和相应的系泊索14的多于或少于四个附接定位P。特别地,取决于相应风力涡轮机9处的水深H,该数量可以显著高于四个。
图3示出了能量线缆16和能量线缆16被附接于的系泊索14的横截面视图。该横截面是沿着图2中的线III截取的。如可以在图3中看到的,能量线缆16例如通过机械附接部件21附接到系泊索14的外侧24。机械附接部件21例如围绕相应的系泊索14和能量线缆16,如在横截面中看到的那样。机械附接部件21例如在相应的系泊索14和能量线缆16周围形成(例如,闭合的)环,如在横截面中看到的那样。
如图3中进一步所示的,系泊索14可以是丝绳34,诸如包括若干个丝束25的钢丝绳。丝束25中的一些已经在图3中利用附图标记标示。在其他示例中,系泊索14也可以具有不同的配置。图3和图4中的系泊索14例如也可以是聚合物绳和/或链条。
图4示出了与图3类似但是具有容纳在保护管26中的能量线缆16’的视图。进一步地,保护管26通过与图2和图3中所示的附接部件21类似的机械附接部件21’附接到相应的系泊索14。
如图5中所示,根据实施例的图2的风力涡轮机9、10的能量线缆116也可以通过缠绕在系泊索114周围来附接到相应系泊索114的外侧24’。能量线缆116例如倾斜在系泊索114周围。进一步地,靠近于海床13,能量线缆116可以朝向海床13被引导以与掩埋在海床13中的能量线缆20联结。
图6示出了根据实施例的系泊索114’的一部分,系泊索114’具有链条配置35。特别地,系泊链114’包括彼此接合的若干个链节28以形成链条35。链节28例如是椭圆形的。能量线缆116’被附接到系泊链114’的链节28中的一个或多个。能量线缆116’例如被容纳在附接到系泊链114’的链节28的保护管26’中。
在图2至图6中,能量线缆16、16’、17、116、116’被附接到相应的系泊索14、114、114’的外侧24、24’。
然而,如图7至图9中所示,能量线缆216、216’、216”也可以与所述至少一个系泊索214、214’、214”一体形成在一起。
图7示出了根据另外的实施例的风力涡轮机9的能量线缆216的横截面视图,所述能量线缆216与相应的系泊索214一体形成。应注意,图7至图9中所示的横截面具有与图3和图4的横截面类似的取向。
如图7中所示,系泊索214可以是丝绳34’,诸如包括若干个丝束25’的钢丝绳。丝束25’中的一些已经在图7中利用附图标记标示。在其他示例中,系泊索214也可以具有允许在制造期间与能量线缆216的集成的不同配置。例如,图7中的系泊索214也可以是聚合物绳。
能量线缆216例如与例如丝绳34’的系泊索214一体形成,使得能量线缆216代替丝绳34’的至少一个丝束。换句话说,在丝绳34’的制造期间,被常规地计划用于常规丝绳的丝束中的一个或多个被省略,并且能量线缆216取代被省略的丝束。在图7的示例中,能量线缆216代替丝绳34’内部中的丝束。图8示出了另一示例,其中能量线缆216’代替丝绳34’的边缘区27处的丝束。
与图4的示例中类似,还在能量线缆216、216’与相应的系泊索214、214’一体形成的情况下(图7和图8),能量线缆216、216’可以被容纳在与图4中所示的保护管26类似的保护管中。这在图9中图示,图9示出了与图8类似的配置,但是其中能量线缆216”由保护管26”保护。进一步地,容纳能量线缆216”的保护管26”在系泊索214”的制造期间与相应的系泊索214”集成。
如图10中所示,与风力涡轮机9(图2)类似的风力涡轮机9’可以包括至少一个系泊索314,所述至少一个系泊索314包括两个或更多个彼此连接的不同部分29、30、31。所述不同部分29、30、31包括不同种类的系泊索。例如,系泊索314的部分29类似于图7至图9中的任何一个中所示的系泊索214、214’、214”被配置。例如,系泊索314的部分30类似于图5中所示的系泊索114被配置。例如,系泊索314的部分31被配置成与图6中所示的系泊索114’的链条35类似的链条。
部分29、30、31例如通过耦合构件32彼此连接(图10)。耦合构件32例如柔性地耦合所述部分29、30、31中的每两个相邻部分对。
更进一步地,能量线缆316例如通过机械附接部件附接到部分31中的系泊索314,所述机械附接部件诸如图3、图4和图6中所示的机械附接部件21、21’、21”。例如,能量线缆316通过缠绕在所述至少一个系泊索314的外侧周围来附接到部分30中的系泊索314,类似于诸如图5中所示的能量线缆116缠绕在系泊索114的外侧24’周围。例如,能量线缆316通过与部分29中的系泊索314一体形成来附接到该部分29中的系泊索314,类似于图7至图9中所示的能量线缆216、216’、216”。
海上布置8可以进一步包括监视系统33(图2),所述监视系统33用于监视所述至少一个能量线缆16、所述至少一个系泊索14和/或附接到所述至少一个系泊索14的所述至少一个能量线缆16的附接状态。注意,图2中示例性地示出的监视系统33可以被应用于监视本文中所述的能量线缆和系泊索中的任何一个。
在下文中,关于图11描述了一种用于将海上布置8、特别是海上风电场的浮式设施9(图2)与至少一个能量线缆16相连接的方法。
在该方法的第一步骤S1中,所述至少一个能量线缆16被附接到浮式设施9的至少一个系泊索14。所述至少一个能量线缆16被配置用于将能量从浮式设施9传输到另一海上和/或陆上设施10或者从另一海上和/或陆上设施10传输到浮式设施9。
在该方法的第二步骤S2中,浮式设施9的浮式基础11借助于所述至少一个系泊索14系泊。
该方法可以被应用于所描述浮式设施9、9’、10中的任何一个,所描述能量线缆16、16’、116、116’、216、216’、216”、316中的任何一个以及所描述系泊索14、114、114’、214、214’、214”、314中的任何一个。
进一步地,所述至少一个能量线缆16可以在陆上或海上附接到所述至少一个系泊索14。在所述至少一个能量线缆16在海上附接到所述至少一个系泊索14的情况下,可以使用船舶和/或海洋载具。海洋载具例如是从诸如平台供应船舶(PSV)的船舶操作的遥控载具(ROV)。
步骤S1可以在步骤S2之前实行。可替代地,步骤S2也可以在步骤S1之前实行。
虽然已经根据优选实施例描述了本发明,但是对于本领域技术人员来说显而易见的是,在所有实施例中,修改是可能的。
Claims (15)
1.一种具有至少一个浮式设施(9)的海上布置(8),特别是海上风电场,所述至少一个浮式设施(9)包括:
浮式基础(11),
至少一个系泊索(14),用于将所述浮式基础(11)系泊到海床(13),以及
至少一个能量线缆(16),用于将能量从所述至少一个浮式设施(9)传输到另一海上和/或陆上设施(10)或者从另一海上和/或陆上设施(10)传输到所述至少一个浮式设施(9),所述至少一个能量线缆(16)被附接到所述至少一个系泊索(14)。
2.根据权利要求1所述的海上布置,包括容纳所述至少一个能量线缆(16’)的至少一个保护管(26),所述至少一个保护管(26)被附接到所述至少一个系泊索(14)。
3.根据权利要求1或2所述的海上布置,其中所述至少一个系泊索(14)在其第一端部(22)处被固定到所述浮式基础(11)并且被配置用于在其第二端部(23)处锚定到所述海床(13),并且所述至少一个能量线缆(16)在所述系泊索(14)的第一端部、第二端部(22,23)之间的一个或多个定位(P)处附接到所述至少一个系泊索(14)。
4.根据权利要求1-3中的一项所述的海上布置,其中所述至少一个能量线缆(16)在沿着所述至少一个系泊索(14)的若干个不同并且间隔开的定位(P)处附接到所述至少一个系泊索(14)。
5.根据权利要求1-3中的一项所述的海上布置,其中所述至少一个能量线缆(216)通过与所述至少一个系泊索(214)一体形成在一起来附接到所述至少一个系泊索(214)。
6.根据权利要求5所述的海上布置,其中所述至少一个系泊索(214)包括由若干个丝束(25’)制成的丝绳(34’),并且所述至少一个能量线缆(216)与所述丝绳(34’)一体形成,使得所述至少一个能量线缆(216)代替所述丝绳(34’)的至少一个丝束(25’)。
7.根据权利要求1-4中的一项所述的海上布置,其中所述至少一个能量线缆(16)被附接到所述至少一个系泊索(14)的外侧(24)。
8.根据权利要求7所述的海上布置,其中所述至少一个能量线缆(16)通过机械附接部件(21)附接到所述至少一个系泊索(14)的外侧(24)。
9.根据权利要求7或8所述的海上布置,其中所述至少一个能量线缆(116)缠绕在所述至少一个系泊索(114)的外侧(24’)周围。
10.根据权利要求1-4或7-9中的一项所述的海上布置,其中所述至少一个系泊索(114’)包括链条(35),所述链条(35)包括彼此接合的若干个链节(28),并且所述至少一个能量线缆(116’)被附接到所述链节(28)中的一个或多个。
11.根据权利要求1-10中的一项所述的海上布置,
其中所述至少一个能量线缆(16)包括电力线缆、电气线缆、通信线缆、数据线缆和/或气体管线。
12.根据权利要求1-11中的一项所述的海上布置,其中所述至少一个系泊索(314)包括:
包括丝绳(34)、聚合物绳和/或链条(35)的组中的两个或更多个,以及
柔性地耦合所述组中的两个或更多个中的每两个相邻者对的一个或多个耦合构件(32)。
13.根据权利要求1-12中的一项所述的海上布置,其中所述至少一个能量线缆(316)被以如下方式附接到所述至少一个系泊索(314):
通过机械附接部件(21,21’,21”),在所述至少一个系泊索(314)的一部分(31)中,
通过缠绕在所述至少一个系泊索(314)的外侧(24’)周围,在所述至少一个系泊索(314)的另外部分(30)中,和/或
通过与所述至少一个系泊索(314)一体形成,在所述至少一个系泊索(314)的另外部分(29)中。
14.根据权利要求1-13中的一项所述的海上布置,包括监视系统(33),所述监视系统(33)用于监视所述至少一个能量线缆(16)、所述至少一个系泊索(14)和/或附接到所述至少一个系泊索(14)的所述至少一个能量线缆(16)的附接状态。
15.一种用于将海上布置(8)、特别是海上风电场的浮式设施(9)与至少一个能量线缆(16)相连接的方法,包括如下步骤:
a)将所述至少一个能量线缆(16)附接(S1)到浮式设施(9)的至少一个系泊索(14),所述至少一个能量线缆(16)被配置用于将能量从浮式设施(9)传输到另一海上和/或陆上设施(10)或者从另一海上和/或陆上设施(10)传输到浮式设施(9),以及
b)借助于所述至少一个系泊索(14)系泊(S2)浮式设施(9)的浮式基础(11)。
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