Благодаря сильному развитию устойчивой энергетики, электрические подводные кабели также находят новые возможности для развития. Подводные кабели в основном используются в морской ветроэнергетике., добыча нефти и газа в открытом море, а также передача энергии и связь между сушей и островами.. Типичные типы подводных кабелей включают в себя: Кабели из сшитого полиэтилена монопроводники и три проводника.

Развитие морской ветроэнергетики
Существует явная тенденция к развитию морской ветроэнергетики в глубоких и отдаленных водах.. Ресурсов для морских ветряных электростанций становится все меньше, в то время как ресурсы в далеком море относительно более обильны. Как результат, Строительство морских ветростанций движется все дальше и дальше от побережья.
По данным Управления энергоэффективности и возобновляемых источников энергии США., долгосрочный, Расстояние до берега глобальных морских ветроэнергетических проектов будет продолжать увеличиваться после 2024.
Уровни напряжения подводных электрических кабелей
Подводные кабели являются важной частью морской ветроэнергетической структуры.. Существует два основных типа подводных электрических кабелей, используемых в морской ветроэнергетике.. Один из них — подводный кабель внутри месторождения., который используется для соединения ветряных турбин друг с другом на ветряной электростанции.. Еще один выходной кабель подводной лодки., который используется для подключения ветряных турбин к наземным сетям.
В данный момент, используемые в полевых условиях подводные кабели, по большей части, кабели среднего напряжения 35 кВ. По мере увеличения масштабов ветряных электростанций и индивидуальной мощности, Коллектор переменного тока 66 кВ будет экономичнее.

Подводные электрические выходные кабели, по большей части, кабели сверхвысокого напряжения 220 кВ. Современные технологии уже могут способствовать производству кабелей. 500 кВ трехжильный переменный ток. Это позволяет уменьшить количество корней подводных кабелей и уменьшить площадь, занимаемую подводным коридором..
В общем, Для приливных проектов используются подводные кабели. 35 кВ. Для морских проектов (а 10-50 км от берега) подводные кабели высокого напряжения 220 кВ или более. И для проектов в далеком море 80 км или более, можно считать Кабели постоянного тока гибкие подводные лодки для подключения к сети.
Подводные кабели постоянного тока
Подводные кабели постоянного тока имеют меньшие потери в линии и больше подходят для передачи на большие расстояния.. В стоимость системы подводной электропередачи входят преобразовательные станции., подстанции, кабельные линии, прокладка кабеля, шунтирующие реакторы, потери в линии и техническое обслуживание.
В электрической системе постоянного тока необходимы преобразовательные станции., это дорого. Поэтому, на более коротких дистанциях, Системы постоянного тока стоят дороже, чем системы переменного тока. Однако, по мере увеличения расстояния до побережья ветряных электростанций, Затраты на обслуживание и износ системы переменного тока значительно возрастают. В этом случае, система подводной кабельной передачи постоянного тока будет более экономичной. Промышленный опыт показывает, что подводные кабели постоянного тока необходимы для расстояний 70 км или более от берега.

Долгосрочная перспектива, Гибкие решения постоянного тока станут основным способом подключения средних и крупных морских ветряных электростанций к сети.. Гибкая технология передачи постоянного тока имеет такие преимущества, как гибкое управление., нет необходимости изменение фазы напряжения и возможность обеспечить синхронную поддержку переменного тока ветряным турбинам.. Кроме, Использование этой технологии может сэкономить место на морских платформах и снизить нестабильность ветроэнергетики..
Инвестиционная плата за подводные кабели в морской ветроэнергетике
Электрические подводные кабели занимают между 10% и 12% от общего объема инвестиций в морскую ветроэнергетику. По мере увеличения масштабов ветряных электростанций, доля стоимости подводных электрических кабелей имеет тенденцию к росту.
С одной стороны, увеличенный размер увеличивает расстояние между удаленными ветряными турбинами и морской насосной станцией. Это приводит к увеличению инвестиций в кабели на местах.. С другой стороны, Масштабирование доводит пропускную способность исходящих кабелей до предела и требует увеличения количества возвратов к кабелям.. Это также увеличивает инвестиции в подводные исходящие кабели.