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Das Baltic Cable ist eine Hochspannungs Gleichstrom Ubertragungsleitung zur Kopplung des deutschen mit dem schwedischen Stromnetz durch die Ostsee die im Dezember 1994 in Betrieb genommen wurde Das Baltic Cable verwendete mit 440 kV die hochste Betriebsspannung aller Anlagen zur Energieubertragung in Deutschland und war bis zur Inbetriebnahme des NorNed im Jahr 2008 mit einer Ubertragungsstrecke von 250 km das europaweit langste im Einsatz befindliche Hochspannungskabel Die Ubertragungsstrecke ist als Hochspannungs Gleichstrom Ubertragung HGU mit einer maximalen Ubertragungsleistung von 600 MW realisiert Freileitung der HGU Baltic Cable in Schweden Beide Leiter sind permanent parallel geschaltet Der zweite Pol ist als Erdkabel ausgefuhrt das von der Stromrichterstation Kruseberg zu einer in der Ostsee versenkten Elektrode Anode fuhrt Inhaltsverzeichnis 1 Technische Daten 2 Prinzip 3 Umweltaspekte der im Wasser versenkten Elektroden 4 Leitungsverlauf 5 Erdkabel 6 Freileitung 7 Flaschenhals und Netzausbau 8 Vorkommnisse 9 Weblinks 10 EinzelnachweiseTechnische Daten BearbeitenSpannung 440 kV Strom Starke 1364 A Maximale Ubertragungsleistung 600 MW Minimum Fluss 50 MW Leistungs Veranderung 30 MW Minute Ubertragungsverlust 2 4 15 MW bei 615 MW Seekabellange 250 km Freileitungslange 12 1 km in Schweden 1 Prinzip BearbeitenBei einem Seekabel besteht das Prinzip einer monopolaren Gleichstromubertragung darin dass nur ein Pol als isoliertes Kabel im Erdreich bzw am Meeresboden verlegt wird Der zweite Pol wird als Elektroden im Wasser ausgefuhrt Als Ruckleitung dient bei der Seestrecke das Meerwasser bzw obere Erdschichten Um einen niedrigen Erdungswiderstand zu erreichen werden die Erder als grossflachige Strukturen den so genannten Elektroden ausgefuhrt Die elektrische Leitfahigkeit des Meerwassers spielt dabei wegen des grossen Querschnittes fur den Widerstand keine Rolle Beim Baltic Cable bestehen die Elektroden der Erder aus einem Ring aus blankem Kupfer mit einem Radius von 1000 m Umweltaspekte der im Wasser versenkten Elektroden Bearbeiten nbsp Stromrichterstation Kruseberg auf schwedischer Seite des Baltic CableIm Meerwasser erfolgt der Stromtransport durch die Ionenleitung Die durch den maximalen elektrischen Gleichstrom von 1340 A an den Elektroden ausgeloste Elektrolyse fuhrt an den Elektroden zu einer chemischen Zersetzung des Meerwassers bzw der darin gelosten Salze An der Anode wird das im Wasser geloste Chlorid zu Chlor oxidiert an der Kathode wird der im Meerwasser geloste Sauerstoff zu Hydroxidionen reduziert Dabei werden taglich 41 kg Chlor an der Anode und 47 8 kg Natriumhydroxid an der Kathode in die Ostsee freigesetzt 2 An der Kathode wird dem Meerwasser zugleich 6 6 g min des gelosten Sauerstoffs entzogen Im Fall des Baltic Cable ist die Elektrode in Schweden die Anode und die deutsche Seite die Kathode Die Richtung des Stroms ist also immer gleich egal ob Leistung von Schweden nach Deutschland oder umgekehrt ubertragen wird Um die Richtung der ubertragenen Leistung zu wechseln wird die Spannung des Hochspannungskabels umgekehrt nicht die Stromrichtung Daher ist es moglich fur die beiden Elektroden unterschiedliches Material zu wahlen Anode aus Titan Kathode aus Kupfer um Korrosion insbesondere der Anode zu vermeiden Durch eine weitere Vergrosserung der Oberflachen der Elektroden kann die Freisetzung des Chlors und der Natronlauge auf eine grossere Wassermenge verteilt und damit die Konzentration der Reaktionsprodukte durch Verdunnung gesenkt werden Zwar vergrossert sich mit zunehmender Verteilung der Reaktionsprodukte auch der betroffene Bereich der Ostsee jedoch nimmt innerhalb des betroffenen Bereichs die umwelttoxische Wirkung entsprechend der Verdunnung der Reaktionsprodukte ab Da die Elektrolyse fur die Aufrechterhaltung der elektrischen Leitung Ionenleitung durch das Meerwasser notwendig ist kann die Elektrolyse nur durch eine metallische Verbindung beider Elektroden ganzlich vermieden werden Alternativ ist auch die Erweiterung zu einer bipolaren Anlage moglich Nach Durchfuhrung einer derartigen Erweiterung wurde wenn beide Pole mit gleich starker Stromstarke betrieben wurden kein Strom uber die Erdungselektroden fliessen und somit keine Elektrolyse des Meerwassers auftreten In der Tat wurden schon einige monopolare HGU Anlagen zu bipolaren Anlagen erweitert Beispiel Kontiskan Der Freileitungsabschnitt in Schweden ist durch die Installation von zwei Leiterseilen hierfur vorbereitet und zumindest auf dem Areal der Stromrichterstation Arrie in Schweden ist genugend Platz vorhanden fur die Errichtung eines zweiten Stromrichters Ob es in absehbarer Zeit zu diesem Ausbau der eine doppelte Ubertragungsleistung gestatten konnte kommen wird ist wegen der suboptimalen Netzanbindung in Lubeck fraglich Leitungsverlauf Bearbeiten nbsp Auf deutscher Seite tritt das Baltic Cable in Lubeck Herrenwyk aus der Erde Pfeil nbsp Thyristorturm in einer Stromrichterstation des Baltic CableDas Baltic Cable beginnt in einer auf dem Areal eines ehemaligen Steinkohlekraftwerks in Lubeck Herrenwyk errichteten Stromrichterstation 53 53 49 N 10 48 9 O 53 896944444444 10 8025 Unmittelbar neben dieser Station befindet sich noch ein 110 kV 10 kV Umspannwerk der TraveNetz GmbH das uber zwei auf den Masten der 380 kV 110 kV Freileitung Lubeck Siems Lubeck Herrenwyk verlegten 110 kV Drehstromkreise gespeist wird oder uber einen 380 kV 110 kV Transformator auf dem Areal der Stromrichterstation in Lubeck Herrenwyk Das von der Stromrichterstation ausgehende Baltic Cable das aus dem 450 kV Hochspannungskabel und dem zur Elektrode in der Ostsee fuhrenden Elektrodenkabel besteht unterquert die unmittelbar neben diesem Areal gelegene Trave in einem Kanal 6 Meter unter dem Boden der Trave um dann anschliessend als in der Trave verlegtes Seekabel geradlinig ungefahr dieser bis zu ihrer Mundung zu folgen Nach Durchquerung der Halbinsel Priwall folgt das Baltic Cable der Kuste von Mecklenburg Vorpommern um dann ostlich von Rostock langsam nach Nordosten Richtung Schweden zu laufen Das zur Elektrode fuhrende Elektrodenkabel verlauft bis etwa 5 km nordwestlich von Kalkhorst Warnkenhagen Mecklenburg Vorpommern 54 2 0 6 N 11 3 11 5 O 54 0335 11 053194444444 parallel zum Hochspannungskabel Abstand ca 1 Meter im Kanal unter der Trave unmittelbar neben dem Hochspannungskabel verlegt An diesem Punkt zweigt es in ostlicher Richtung von der Trasse ab um zur Elektrode bei 54 1 42 N 11 8 24 O 54 028333333333 11 14 zu fuhren Diese ist als ein blanker Kupferring mit einem Radius von 1000 Metern vor der deutschen Ostseekuste bei Kalkhorst Warnkenhagen ausgefuhrt Das 32 Kilometer lange Elektrodenkabel ist ein XLPE isoliertes Kupferkabel Die ersten von der Stromrichterstation in Lubeck Herrenwyk gerechneten zwanzig Kilometer dieses Kabels haben einen Querschnitt von 1400 mm die letzten zwolf Kilometer einen von 800 mm Vom Anlandungspunkt an der Sudkuste Schwedens fuhrt das 450 kV Kabel noch uber eine Distanz von 5 Kilometern als Erdkabel bis zu einem Punkt ostlich der E6 bei 55 25 28 N 13 3 39 O 55 424444444444 13 060833333333 uber Land Von dort verlauft die Freileitung uber zwei Tragmaste bis zum ersten Abspannmast bei 55 25 50 N 13 3 12 O 55 430555555556 13 053333333333 in nordnordwestlicher Richtung An diesem Mast andert die Leitung ihre Richtung in nordnordostliche Richtung und fuhrt ostlich an Sodra Haslov vorbei uber sieben Tragmasten zum nachsten Abspannmast bei 55 27 8 N 13 2 56 O 55 452222222222 13 048888888889 Jetzt erfolgt eine Richtungsanderung nach Nordosten Uber acht Tragmasten geht sie zum dritten Abspannmast bei 55 28 33 N 13 4 2 O 55 475833333333 13 067222222222 Jetzt schwenkt die Leitung in westnordwestliche Richtung ein und fuhrt uber 15 Tragmasten davon drei Winkeltragmasten sudlich an Vastra Ingelstad vorbei zum vorletzten Abspannmast bei 55 29 29 N 13 8 18 O 55 491388888889 13 138333333333 Von diesem Mast aus lauft die Leitung uber einen Tragmast einen Winkeltragmast und dem Endmast zur Stromrichterstation in Kruseberg 55 30 5 N 13 8 44 O 55 501388888889 13 145555555556 die auch als Stromrichterstation Arrie bezeichnet wird und an ein bestehendes Umspannwerk fur 380 kV 110 kV angebaut wurde Insgesamt besteht der zwolf Kilometer lange Freileitungsabschnitt aus 40 Masten mit je einer Traverse fur zwei Leiterseile Als Leiterseile werden auf dem Freileitungsabschnitt zwei Zweierbundelleiter verwendet die an ihren Enden permanent miteinander verbunden sind und an 6 Meter langen Isolatoren an den Masten befestigt sind Somit ist die Freileitung des Baltic Cable obwohl sie wie eine bipolare Leitung aussieht eine monopolare Leitung Erdkabel BearbeitenDie 23 Kilometer lange Leitung von der Stromrichterstation Kruseberg zur Anode auf dem Grund der Ostsee vor der schwedischen Kuste besteht aus zwei parallel geschalteten und im Erdreich verlegten Kupferkabeln mit je 630 mm Querschnitt die mit XLPE isoliert sind Als Anode dienen 40 Titannetze von denen jedes eine Flache von 20 m hat und die zum Schutz vor mechanischen Beschadigungen mit Plastikrohren und Steinen abgedeckt sind Wegen der Bauweise als monopolare Leitung fuhrt das Baltic Cable in seiner Umgebung zu wesentlich hoheren Magnetfeldern als Gleichstromleitungen mit integrierten bzw in geringem Abstand verlegten Ruckleitern Freileitung BearbeitenDa von dieser Freileitung Funkstorungen ausgehen konnen wurde in der Stromrichterstation in Kruseberg ein aktives Oberschwingungsfilter installiert Weil es auf deutscher Seite keinen Freileitungsabschnitt des Baltic Cables gibt ist keine derartige Einrichtung in Lubeck Herrenwyk vorhanden Flaschenhals und Netzausbau BearbeitenDie HGU Baltic Cable konnte ursprunglich nicht mit den maximal moglichen 600 MW Ubertragungsleistung betrieben werden da die von Lubeck Herrenwyk ausgehende 380 kV Drehstromleitung im Umspannwerk Lubeck Siems endet und die Anbindung an das deutsche 380 kV Netz immer noch uber Leitungen der 220 kV und zum Teil sogar der 110 kV Ebene erfolgt was die maximal ubertragbare Leistung stark reduziert und auch die Ubertragungsverluste erhoht Von den ursprunglich zwei geplanten 380 kV Leitungen nach Lubeck vom Kernkraftwerk Krummel nach Lubeck Siems und von der Stromrichterstation Lubeck Herrenwyk zum 380 kV Umspannwerk Schwerin wurde der Bau der 380 kV Leitung zwischen dem Kernkraftwerk Krummel und dem Umspannwerk Lubeck Siems nach Angaben der E ON gestrichen Der Bau einer 380 kV Verbindung von Lubeck Herrenwyk nach Schwerin kommt ebenfalls aufgrund hoher Raumwiderstande nicht voran Durch ein neues 220 kV Kabel und einen statischen Blindleistungskompensator SVC in Lubeck Siems ist seit Dezember 2004 eine Ubertragungsleistung von 600 Megawatt moglich Die Blindleistungs Kompensationsanlage wurde von der Firma Siemens konzipiert und erbaut Da sich der Ausbau von Windkraftleistung im Netzbereich der Schleswig Holstein Netz von funf Megawatt im Jahr 1989 auf 6 450 MW im Jahr 2019 erhoht hat 3 wurde der Bedarf an zusatzlicher Ubertragungskapazitat innerhalb Schleswig Holsteins und in Richtung Suden noch grosser Mit dem Vorhaben Nummer 42 wurde eine Hochstspannungsleitung zwischen Kreis Segeberg Lubeck Siems und Gohl im Bundesbedarfsplangesetz festgeschrieben 4 Aufgrund ihres Verlaufs entlang der schleswig holsteinischen Ostseekuste wird die Leitung daher vom Ubertragungsnetzbetreiber Tennet TSO auch als Ostkustenleitung bezeichnet 5 Sie hat eine Lange von 132 km besteht aus drei Abschnitten und soll streckenweise als Erdkabel Pilotprojekt ausgefuhrt werden Die Gesamtinbetriebnahme ist geplant fur 2027 Vorkommnisse BearbeitenIn der Nacht vom 16 April 2016 zum 17 April 2016 trat am Elektrodenkabel auf der Halbinsel Priwall ein Defekt auf Dieser fuhrte zur Wasserstoffentwicklung an der Schadensstelle weil das defekte Elektrodenkabel an dieser Stelle wie eine Kathode wirkte an der dieses Gas entstand Durch die beim Defekt auftretende Hitze entzundete sich dieser als seine Konzentration in der Luft ausreichend war explosionsartig und erzeugte eine drei Meter hohe Stichflamme Weil keine Vorrichtung zur Uberwachung des Elektrodenkabels existierte wurde bei den Betreibern kein Alarm ausgelost Die herbeigerufene Feuerwehr konnte diese zuerst nicht loschen doch erlosch die Flamme als das Kabel abgeschaltet wurde weil kein Wasserstoff mehr nachgeliefert wurde 6 7 Ende April 2020 beschadigte ein Anker 20 km vor der Kuste Schwedens das in 30 m Wassertiefe im Seeboden eingegrabene Kabel welches bis Ende Mai 2020 repariert werden konnte 8 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Baltic Cable Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Baltic Cable AB Aus FOCUS Nr 43 1993 Baden in Natronlauge aus Greenpeace Magazin 1 98 Rostfrass an Giftgasmunition Unterwasser Stromkabel in der Ostsee hat ungeahnte Nebenwirkungen ABB Group Baltic Cable HVDC Project Abgerufen am 4 April 2011 englisch Einzelnachweise Bearbeiten Technical Information Abgerufen am 4 Dezember 2022 FOCUS Nr 43 1993 Baden in Natronlauge 30 Jahre Windkraft in Schleswig Holstein von knapp 50 auf mehr als 3000 Anlagen Nicht mehr online verfugbar Schleswig Holstein Netz 24 April 2020 archiviert vom Original am 27 Juni 2020 abgerufen am 25 Juni 2020 nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www sh netz com BBPlG Vorhaben 42 Kreis Segeberg Lubeck Siems Gohl Nicht mehr online verfugbar Bundesnetzagentur archiviert vom Original am 28 Juni 2020 abgerufen am 25 Juni 2020 nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www netzausbau de Ostkustenleitung Tennet TSO abgerufen am 25 Juni 2020 Katrin Diederichs Stichflamme aus der Tiefe Baltic Cable explodiert auf dem Priwall LN Online de Portal der Lubecker Nachrichten 18 April 2016 abgerufen am 16 Januar 2019 Reparaturarbeiten am Baltic Cable abgeschlossen Statkraft Markets GmbH 26 April 2016 abgerufen am 16 Januar 2019 Reparatur des Baltic Cable nach 29 Tagen abgeschlossen NKT Juni 2020 abgerufen am 4 Dezember 2022 nbsp Karte mit allen Koordinaten OSM WikiMap Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Baltic Cable amp oldid 233480286