www.engineering-norge.com
19
'26
Written on Modified on
ABB valgt av Statkraft for å modernisere tre norske vannkraftverk
Moderniseringen omfatter digital styring, magnetiserings-, beskyttelses- og elektriske systemer for å forlenge kraftverkenes levetid og styrke Norges fornybare energiinfrastruktur.
global.abb

Kraftstasjon i maskinhallen ved Refsdal kraftverk (foto: Statkraft)
ABB har inngått en strategisk kontrakt med Statkraft AS om å gjennomføre en omfattende modernisering av Vikfalli-vannkraftkomplekset i Norge gjennom implementering av integrerte distribuerte kontrollsystemer og avansert elektrisk magnetiseringsinfrastruktur. Teknologioppgraderingen retter seg mot fornybar energisektor, spesielt storskala vannkraftproduksjon, for å sikre kontinuerlig lavkarbon-basiskraft og stabilitet i strømnettet.
Infrastrukturens omfang og produksjonskapasitet
Moderniseringsprosjektet omfatter Vikfalli-vannkraftkomplekset i Vik kommune, 170 kilometer nordøst for Bergen. Anlegget består av tre separate kraftverk – Målset (24 MW), Refsdal (92 MW) og Hove (68 MW) – med totalt fem aggregater. Anleggene produserer samlet 830 GWh årlig, noe som tilsvarer strømforbruket til rundt 53 000 regionale husholdninger. Ordren for oppgraderingen ble bokført i andre kvartal 2026. Ingeniørarbeid og installasjon på stedet skal etter planen starte ved Målset kraftverk i 2028, etterfulgt av implementeringer ved Refsdal og Hove i 2029.
Distribuert styring og driftsintegrasjon
Kjernen i oppgraderingen er installasjonen av et omfattende distribuert kontrollsystem og en overvåkingsplattform. Arkitekturen er utviklet for å integreres direkte med eksisterende turbinutstyr fra tredjepartsleverandører og etablere et samlet driftsmiljø for hele komplekset. Ved å samle separate delsystemer i ett kontrollgrensesnitt eliminerer infrastrukturen operasjonelle siloer og muliggjør kontinuerlig datainnsamling og deterministisk prosesskontroll på tvers av produksjonsanleggene.

Utsiden av Målset kraftverk (foto: Statkraft)
Magnetiseringssystemer og nettstabilitet
Moderniseringen omfatter installasjon av avanserte magnetiseringssystemer for alle fem aggregatene, sammen med omfattende lav- og mellomspenningsinfrastruktur. De nye magnetiseringssystemene gir presis regulering av spenning og effektfaktor i sanntid, noe som er avgjørende for å stabilisere produksjonen under varierende belastningsforhold. Systemet omfatter avansert vibrasjonsovervåking, maskinvarebaserte beskyttelsesmekanismer og robuste cybersikkerhetsprotokoller. Integrasjonen sikrer at produksjonsanleggene oppfyller nye krav til nettilknytning og bidrar til økt robusthet i et kraftsystem som i økende grad må håndtere varierende mengder uregulerbar fornybar energi.
Strategisk innkjøp og kapasitetsutvidelse
Vannkraft står i dag for rundt 14 prosent av verdens elektrisitetsproduksjon, og prognoser viser en ytterligere kapasitetsøkning på 154 GW innen utgangen av tiåret. I Norge står vannkraft for rundt 90 prosent av den innenlandske strømproduksjonen og fungerer både som den primære energikilden og som en viktig balanseringsressurs for de integrerte europeiske energimarkedene. Innkjøpsstrategien for prosjektet innebar et tidlig samarbeid mellom infrastruktureieren og teknologileverandøren for å definere og optimalisere den tekniske arkitekturen før den endelige kontrakten ble inngått, noe som reduserer implementeringsrisikoen. Per Erik Holsten, President for Energy Industries-divisjonen i det kontraherende selskapet, uttalte at moderne kontroll- og digitale plattformer gjør det mulig for eksisterende energianlegg å operere sikkert og effektivt samtidig som de oppfyller nye krav til nettilknytning.

ABB UNITROL 8000-magnetiseringssystemer skal installeres på fem aggregater ved tre Statkraft-kraftverk.
Ytterligere kontekst:
Denne delen beskriver tekniske spesifikasjoner og konkurransesammenligninger som ikke var inkludert i den opprinnelige produktkunngjøringen.
Den installerte magnetiseringsplattformen, som er bygget rundt en FPGA-basert kjerne, håndterer deterministisk gate-styring og målefunksjoner for kontinuerlig drift og kan håndtere magnetiseringsstrømmer på opptil 2 000 ampere. Systemarkitekturen er utviklet i henhold til internasjonale standarder for elektrisk sikkerhet, inkludert IEC 61439-1 og IEC 62477-1 for overvåking av lysbuer, samtidig som den integrerer innebygd cybersikkerhet i samsvar med IEC 62443. I markedet for industriell styring konkurrerer denne distribuerte automasjonsarkitekturen direkte med plattformer som Emerson Ovation-systemet. Emerson Ovation bygger på en moden tilstandsbasert kontrollarkitektur som er mye brukt i termiske og nukleære kraftverk, mens den distribuerte kontrollplattformen som benyttes her, skiller seg ut gjennom innebygde funksjoner for elektrisk styring. Dette gjør det mulig for operatører å administrere infrastruktur fra høyspenningskoblingsanlegg til lavspenningsmotorstyring via ett enkelt grensesnitt, uten separate lag for elektrisk integrasjon. Maskinvaren benytter dessuten interoperable standarder som OPC UA og IEC 61850, noe som muliggjør leverandøruavhengig kommunikasjon og sømløs integrasjon på tvers av ulike driftskomponenter fra tredjepartsleverandører.
Redigert av Natania Lyngdoh, redaktør i Induportals, med støtte fra AI.
www.abb.com
ABB har inngått en strategisk kontrakt med Statkraft AS om å gjennomføre en omfattende modernisering av Vikfalli-vannkraftkomplekset i Norge gjennom implementering av integrerte distribuerte kontrollsystemer og avansert elektrisk magnetiseringsinfrastruktur. Teknologioppgraderingen retter seg mot fornybar energisektor, spesielt storskala vannkraftproduksjon, for å sikre kontinuerlig lavkarbon-basiskraft og stabilitet i strømnettet.
Infrastrukturens omfang og produksjonskapasitet
Moderniseringsprosjektet omfatter Vikfalli-vannkraftkomplekset i Vik kommune, 170 kilometer nordøst for Bergen. Anlegget består av tre separate kraftverk – Målset (24 MW), Refsdal (92 MW) og Hove (68 MW) – med totalt fem aggregater. Anleggene produserer samlet 830 GWh årlig, noe som tilsvarer strømforbruket til rundt 53 000 regionale husholdninger. Ordren for oppgraderingen ble bokført i andre kvartal 2026. Ingeniørarbeid og installasjon på stedet skal etter planen starte ved Målset kraftverk i 2028, etterfulgt av implementeringer ved Refsdal og Hove i 2029.
Distribuert styring og driftsintegrasjon
Kjernen i oppgraderingen er installasjonen av et omfattende distribuert kontrollsystem og en overvåkingsplattform. Arkitekturen er utviklet for å integreres direkte med eksisterende turbinutstyr fra tredjepartsleverandører og etablere et samlet driftsmiljø for hele komplekset. Ved å samle separate delsystemer i ett kontrollgrensesnitt eliminerer infrastrukturen operasjonelle siloer og muliggjør kontinuerlig datainnsamling og deterministisk prosesskontroll på tvers av produksjonsanleggene.

Utsiden av Målset kraftverk (foto: Statkraft)
Magnetiseringssystemer og nettstabilitet
Moderniseringen omfatter installasjon av avanserte magnetiseringssystemer for alle fem aggregatene, sammen med omfattende lav- og mellomspenningsinfrastruktur. De nye magnetiseringssystemene gir presis regulering av spenning og effektfaktor i sanntid, noe som er avgjørende for å stabilisere produksjonen under varierende belastningsforhold. Systemet omfatter avansert vibrasjonsovervåking, maskinvarebaserte beskyttelsesmekanismer og robuste cybersikkerhetsprotokoller. Integrasjonen sikrer at produksjonsanleggene oppfyller nye krav til nettilknytning og bidrar til økt robusthet i et kraftsystem som i økende grad må håndtere varierende mengder uregulerbar fornybar energi.
Strategisk innkjøp og kapasitetsutvidelse
Vannkraft står i dag for rundt 14 prosent av verdens elektrisitetsproduksjon, og prognoser viser en ytterligere kapasitetsøkning på 154 GW innen utgangen av tiåret. I Norge står vannkraft for rundt 90 prosent av den innenlandske strømproduksjonen og fungerer både som den primære energikilden og som en viktig balanseringsressurs for de integrerte europeiske energimarkedene. Innkjøpsstrategien for prosjektet innebar et tidlig samarbeid mellom infrastruktureieren og teknologileverandøren for å definere og optimalisere den tekniske arkitekturen før den endelige kontrakten ble inngått, noe som reduserer implementeringsrisikoen. Per Erik Holsten, President for Energy Industries-divisjonen i det kontraherende selskapet, uttalte at moderne kontroll- og digitale plattformer gjør det mulig for eksisterende energianlegg å operere sikkert og effektivt samtidig som de oppfyller nye krav til nettilknytning.

ABB UNITROL 8000-magnetiseringssystemer skal installeres på fem aggregater ved tre Statkraft-kraftverk.
Ytterligere kontekst:
Denne delen beskriver tekniske spesifikasjoner og konkurransesammenligninger som ikke var inkludert i den opprinnelige produktkunngjøringen.
Den installerte magnetiseringsplattformen, som er bygget rundt en FPGA-basert kjerne, håndterer deterministisk gate-styring og målefunksjoner for kontinuerlig drift og kan håndtere magnetiseringsstrømmer på opptil 2 000 ampere. Systemarkitekturen er utviklet i henhold til internasjonale standarder for elektrisk sikkerhet, inkludert IEC 61439-1 og IEC 62477-1 for overvåking av lysbuer, samtidig som den integrerer innebygd cybersikkerhet i samsvar med IEC 62443. I markedet for industriell styring konkurrerer denne distribuerte automasjonsarkitekturen direkte med plattformer som Emerson Ovation-systemet. Emerson Ovation bygger på en moden tilstandsbasert kontrollarkitektur som er mye brukt i termiske og nukleære kraftverk, mens den distribuerte kontrollplattformen som benyttes her, skiller seg ut gjennom innebygde funksjoner for elektrisk styring. Dette gjør det mulig for operatører å administrere infrastruktur fra høyspenningskoblingsanlegg til lavspenningsmotorstyring via ett enkelt grensesnitt, uten separate lag for elektrisk integrasjon. Maskinvaren benytter dessuten interoperable standarder som OPC UA og IEC 61850, noe som muliggjør leverandøruavhengig kommunikasjon og sømløs integrasjon på tvers av ulike driftskomponenter fra tredjepartsleverandører.
Redigert av Natania Lyngdoh, redaktør i Induportals, med støtte fra AI.
www.abb.com

