CN101196164A - 用于预测风力涡轮机的功率曲线的方法 - Google Patents

用于预测风力涡轮机的功率曲线的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101196164A
CN101196164A CNA2007101941981A CN200710194198A CN101196164A CN 101196164 A CN101196164 A CN 101196164A CN A2007101941981 A CNA2007101941981 A CN A2007101941981A CN 200710194198 A CN200710194198 A CN 200710194198A CN 101196164 A CN101196164 A CN 101196164A
Authority
CN
China
Prior art keywords
power
curve
power curve
wind turbine
speed
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CNA2007101941981A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101196164B (zh
Inventor
D·王
Y·周
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
General Electric Renovables Espana SL
Original Assignee
General Electric Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by General Electric Co filed Critical General Electric Co
Publication of CN101196164A publication Critical patent/CN101196164A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101196164B publication Critical patent/CN101196164B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D7/00Controlling wind motors 
    • F03D7/02Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
    • F03D7/04Automatic control; Regulation
    • F03D7/042Automatic control; Regulation by means of an electrical or electronic controller
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D17/00Monitoring or testing of wind motors, e.g. diagnostics
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D7/00Controlling wind motors 
    • F03D7/02Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
    • F03D7/028Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor controlling wind motor output power
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2270/00Control
    • F05B2270/10Purpose of the control system
    • F05B2270/103Purpose of the control system to affect the output of the engine
    • F05B2270/1033Power (if explicitly mentioned)
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2270/00Control
    • F05B2270/30Control parameters, e.g. input parameters
    • F05B2270/324Air pressure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2270/00Control
    • F05B2270/30Control parameters, e.g. input parameters
    • F05B2270/335Output power or torque
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2270/00Control
    • F05B2270/80Devices generating input signals, e.g. transducers, sensors, cameras or strain gauges
    • F05B2270/802Calibration thereof
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Abstract

本发明提供一种计算用于风力涡轮机的高海拔功率曲线的方法,这种方法包括以下步骤:确定用于所述风力涡轮机的预定叶片螺距角的cp-λ曲线;以cp-λ曲线为基础计算无功率极限的第一功率曲线;以及从所述第一功率曲线计算有功率极限的高海拔功率曲线,从而利用现场空气密度。

Description

用于预测风力涡轮机的功率曲线的方法
技术领域
本发明涉及一种用于预测风力涡轮机的功率曲线的方法,尤其涉及一种用于获得适合于风力涡轮机的高海拔运行的功率曲线的方法。本发明还涉及一种利用这种功率曲线的控制方案并涉及一种风力涡轮机,这种控制方案在这种风力涡轮机中实施。
背景技术
风力涡轮机从风中捕获动能并将动能转化成电力。由于可将风力涡轮机设计成独立的或岛式方案,所以风力涡轮机尤其适合于向偏远地区供电。例如,这些地区可位于山区或升高的平原地区,即处于高海拔。由于这些地区位置的升高,所以安装在这些场所的风力涡轮机所面临的空气密度要低于海平面的空气密度。较低的空气密度导致与在海平面的“标称(normal)”运行的极大偏差。尤其是,风力涡轮机的功率曲线不同,以在高海拔运行。由于功率曲线用于预测涡轮机的年功率输出,所以这种功率曲线偏差可对功率输出预测的品质造成不利影响。而且,功率曲线用作在涡轮机控制器中实施的控制方案的基础。因此,若所实施的功率曲线并不正确地反映涡轮机的实际表现,则涡轮机的控制就不会理想。
出于上述原因,现已提出了用于高海拔的功率曲线校正,这种功率曲线校正是本领域中熟练的技术人员公知的用于空气密度标准化的IEC 61400-12。该IEC标准描述了一种可怎样将螺距调节的(pitch-regulated)风力涡轮机的功率曲线进行校正以用于高海拔场所的较低空气密度的方法。不过,这种方法的长时间的结果是根据IEC61400-12标准1998版校正的功率曲线并不正确地反映涡轮机的表现,且通常高估风力涡轮机的部分载荷运行范围内的功率产量。
发明内容
出于上述原因,本发明提供一种获得用于风力涡轮机的功率曲线的方法。这种方法包括以下步骤:确定用于所述风力涡轮机的功率系数cp与端速比λ之间的关系;利用功率系数cp与端速比λ之间的关系确定电力输出P与风速v之间的关系以获得功率曲线。
通过从属权利要求、说明书和附图就会明白本发明的其它方面、优点和特征。
根据本发明的第一方面,提供一种获得用于风力涡轮机的功率曲线的方法。在根据第一方面的方法中,确定功率系数对用于所述风力涡轮机的端速比的依赖性(dependency)。然后将所确定的功率系数的依赖性用于计算电力输出与风速之间的关系,以获得用于所述风力涡轮机的功率曲线。
在根据本发明的第一方面的方法中,考虑了功率系数依赖于端速比的变化的变动。因此,放弃了对恒定功率系数进行的假设并以变动的功率系数为基础计算风力涡轮机的功率曲线。结果,通过上述方法所获得的功率曲线反映了在现场所测得的实际功率曲线,这种功率曲线大大优于根据IEC 61400-12标准所获得的校正的功率曲线。这样就可极大地提高年功率输出预测以及涡轮机控制的品质。
根据本发明的另一个方面,提供一种计算用于风力涡轮机的高海拔功率曲线的方法。根据本发明的另一个方面的这种方法包括以下步骤:确定用于所述风力涡轮机的预定叶片螺距角(pitch angle)的cp-λ曲线;以cp-λ曲线为基础计算无功率极限的第一功率曲线;以及从所述第一功率曲线计算有功率极限的高海拔功率曲线,从而利用现场空气密度。
根据本发明的再一个方面,提供一种控制风力涡轮机的运行的方法。根据本发明的再一个方面的这种方法包括以下步骤:在所述风力涡轮机的上部分载荷(upper partialload)范围内,在已通过确定用于所述风力涡轮机的预定叶片螺距角的cp-λ曲线所获得的校正的功率曲线的基础上使用控制方案;在cp-λ曲线的基础上计算无功率极限的第一功率曲线;以及从所述第一功率曲线计算有功率极限的校正的功率曲线,从而利用现场空气密度。
附图说明
本说明书的余下部分包括对附图的参考更加详细地陈述了本发明的完整的和可实施的公开,包括对于本领域中熟练的技术人员而言的最佳实施方式,在这些图中:
图1示出了根据本发明的第一个实施例的方法的流程图。
图2示出了根据本发明的另外的实施例的方法的流程图。
图3示出了根据本发明的另一个实施例的方法的流程图。
图4示出了在用于本发明的实施例时的cp-λ曲线。
图5示出了在用于本发明的实施例时的有功率极限和无功率极限的功率曲线。
图6示出了通过根据本发明的实施例的方法所获得的功率曲线与通过标准高海拔校正程序所获得的功率曲线的比较。
图7示出了图6中的偏差的放大视图。
图8示出了通过根据本发明的实施例的方法所获得的功率曲线与通过用于测定的电力输出值的标准程序所获得的功率曲线的比较。
图9示出了通过根据本发明的实施例的方法所获得的功率曲线与通过用于海平面空气密度的标准程序所获得的功率曲线的比较。
图10示出了用于根据本发明的实施例的风力涡轮机的控制模式(control scheme)。
图11示出了根据本发明的另外的实施例的控制方法的流程图。
具体实施方式
现详细参考本发明的各种实施例,这些实施例的一个或多个示例在附图中示出。每个示例的提供作为对本发明进行说明,并不旨在对本发明进行限制。例如,所示出或描述的作为一个实施例的部分的特征可用在其它实施例或可与其它实施例结合使用,以产生另一个实施例。本发明旨在包括这些修改和变动。
图1示出了根据本发明的一个实施例的方法的流程图。在此实施例的第一步骤101中,确定功率系数cp与端速比λ之间的关系。这种关系通常称为cp-λ曲线并广泛地用于风力涡轮机的特性描述。这种cp-λ曲线尤其依赖于转子叶片的形状和数量以及这些叶片的实际螺距角。图4示出了用于螺距角θ的不同值的cp-λ曲线的几个示例。首先,可以看出功率系数cp随着端速比λ变动并具有良好限定的最大值。从图4中可以看出最大值cp的位置和高度基本上随着螺距角θ变化。
再参看图1,功率系数cp与端速比λ之间的关系用于确定电力输出P与风速v之间的关系。电力输出与风速之间的关系也称为涡轮机的功率曲线,并且是本领域中熟练的技术人员公知的。功率曲线的示例在图5中示出。在该图中,标有“有功率极限的功率曲线”的曲线是用于螺距调节的风力涡轮机的标准功率曲线。从图中可以看出,最大电力输出恒定地与风速无关。这是所谓的在风速的运行满载荷范围,这些风速约为13m/s,或在风力涡轮机持续地产生其最大输出功率时大于13m/s。在从约为4m/s至约13m/s的范围内的较低风速,风力涡轮机处于所谓的部分载荷范围。正如可从图5中看出的那样,在部分载荷范围内的功率产量不是恒定的,并且根据风速变动。在示于图1中的根据本实施例的方法中,利用在前面的步骤101中所确定的cp-λ曲线在步骤102中确定功率曲线。因此,在确定功率曲线时考虑功率系数cp随着端速λ的变动(图4)。利用上述方法所确定的功率曲线相应地比并不考虑功率系数cp的变动的功率曲线更精确。
在本发明中,应理解根据IEC 61400-12标准的标准化方法假设功率系数是恒定的,即与风速和空气密度无关,正如在下面将会描述的那样。从风捕获的机械功率P由下式给出:
P = 1 2 c p ρv 3 πR 2
式中:ρ是空气密度,v是风速,R是转子半径。根据下面的等式将这种标准化用于风速:
v n = v 10 min [ ρ 10 min ρ 0 ] 1 / 3
式中:vn是经过标准化的风速,ρ0是参考空气密度(海平面),v10min是用10分钟平均的所测得的风速,ρ10min是用10分钟平均的所测得的空气密度。从上面的这些公式以及经过标准化的功率等于所测得的功率(Pn=P10min)的假设,可得出IEC标准化假设功率系数cp不是风速和空气密度的函数。不过,从图4中可以看出,这种假设与风力涡轮机的实际运行条件并不相符。
由于通过根据本发明的实施例的方法所获得的功率曲线考虑功率系数cn随着端速λ的变动,所以,与通过IEC标准化方法所获得功率曲线相比,根据本发明的功率曲线更精确地反映风力涡轮机的实际功率产量。这一点在图6和图7中示出,在这些图中,将用于高海拔条件的基于cp的功率曲线和IEC调节的功率曲线绘制在一起。从这些图中可以看出,在从约10m/s至约13m/s的上部分载荷范围内的两个功率曲线之间有相当的偏差。这个范围在图7中用放大图示出。从图7中可以看出,与基于cp的功率曲线相比,IEC调节的功率曲线高估了在上部分载荷区域中的输出功率。在高海拔场所的带有测得的功率值的IEC调节的功率曲线与基于cp的功率曲线的比较在图8中示出。从图8中可以看出,基于cp的功率曲线比IEC调节的曲线更适合于上部分载荷范围内的所测得的值。因此,通过根据本发明的实施例的方法所获得的功率曲线比IEC调节的功率曲线更适合于涡轮机的实际功率产量。这种改进对于示于图6、图7和图8中的高海拔场所具有特别重要的意义。换言之,基于cp的功率曲线合于空气密度低的场所,即可在高海拔和低空气密度的相同意义上使用。图9示出了根据本发明的实施例的方法所获得的基于cp的功率曲线与IEC调节的功率曲线的比较,其中,所获得的结果用于海平面。正如可从图中看出的那样,这些曲线基本上相同,即两种方法导致在海平面的几乎相同的结果。
图2示出了根据本发明的另一个实施例的方法的流程图。在该实施例中,在第一步骤201中确定固定螺距角θ。在本实施例中,θ=2°的螺距角选择为最佳螺距角,但也可选择另一种适当的螺距角。在下一个步骤202中,确定用于θ=2°的螺距角的cp-λ曲线。正如在图4中所示出的那样,cp-λ曲线的形状取决于螺距角θ,且用于θ=2°的cp-λ曲线是最佳的,因为对于示于图4中的不同螺距值来讲,这种曲线具有所有cp-λ曲线的最大cp。在下一个步骤203中,计算功率曲线,并考虑cp变动。这种计算可以直接进行,也可以通过首先将cp-λ曲线换算成cp-v曲线进行,即首先从cp-λ曲线确定功率系数与风速之间的关系。典型的cp-v曲线在图5中示出,从图5中可清楚地看出,在下部分载荷范围内,cp或多或少是恒定的,但在上部分载荷范围内即大于约8m/s中降低。正如在前面所提及的那样,在步骤203中计算无功率极限的功率曲线。这种无功率极限的功率曲线也在图5中示出。当然,实际的功率曲线会有这种限制。因此,在最后的步骤204中从中间的不受限功率曲线计算有功率极限的功率曲线。而且,在该最后的步骤中考虑在风力涡轮机现场的空气密度。本方法通常用于计算用于高海拔场所的涡轮机的功率曲线。在这些场所的局部空气密度通常仅为海平面的空气密度的80%至95%,更典型地为80%至90%。在本示例中计算用于具有(与在海平面时的1.225kg/m3相比)低达1.02kg/m3的空气密度的高海拔场所的功率曲线。这样就获得适合于风力涡轮机的实际输出功率的功率曲线。特别地,通过上述方法所获得的功率曲线比示于图8中的IEC调节的功率曲线更适合于这种实际输出功率。
图3示出了根据本发明的另一个实施例的方法的流程图。在该实施例中描述了可怎样修匀所计算的功率曲线且怎样考虑空气湍流。为了利用cp-λ曲线计算功率曲线,在步骤301中首先确定N试样风速值N≥1。例如,在介于7m/s至16m/s之间的风速范围内计算功率曲线。然后可通过将风速范围分成N-1个规则的间隔来确定这些N试样风速值。当然,也可通过其它任何适当的方法来确定这些试样值。接着选择第一试样值并在步骤302中生成M随机分布风速值组。通常,根据集中于试样值附近的标称分布将这些风速值分布。不过,若认为其它的分布更接近地类似于这些风速变动,则也可选择这些分布。在下一个步骤303中计算用于随机分布的风速值中的每一个的相应输出功率值,从而利用前面所描述的cp-λ曲线。在下一个步骤304中求这些风速和电力值的平均值以获得平均风速值和平均输出功率值。对N试样风速值中的任何一个重复这个过程,以使功率曲线由这些平均值修匀。在已获得了平均输出功率和风速值之后,这种方法继续步骤204中的有功率极限的功率曲线的计算。
下面描述如何将根据本发明的实施例所获得的功率曲线用在风力涡轮机的控制方案中。在此方面,参考图10,该图示出了用于根据本发明的实施例的风力涡轮机的控制方案。图中示出了发电机扭矩对发电机速度,且不同的控制阶段用字母A至D标记。在插入阶段A-B,风速达到用于涡轮机运行的最低水平,且涡轮机插入以用于运行。在阶段A-B中,风力涡轮机的控制受限,这是因为涡轮机由于其本身的物理限制而不能够捕获最大能量。在此阶段中将发电机速度保持恒定并通过扭矩进行控制,即通过发电机的电气系统进行控制。在点B与C之间有下部分载荷范围,该范围具有在介于约4m/s至8m/s之间的范围内的典型风速。在此下部分载荷范围内,发电机速度提高,涡轮机则以最佳cp运行,这样就从风捕获最大能量。当发电机速度达到在点C的额定发电机速度时,上部分载荷范围开始,并通常在从约8m/s至可达13m/s的风速范围内。在此上部分载荷范围内,发电机速度恒定地保持在额定发电机速度,而发电机扭矩提高到额定扭矩。在控制阶段C-D中,螺距角θ是固定的,且如在阶段A-B中那样通过扭矩对发电机速度进行控制。在额定扭矩以上出现涡轮机的满载运行和过载运行,其中,通过叶片螺距对发电机速度进行控制。
图11示出了根据本发明的再一个实施例的控制方法的流程图。在此实施例中,在步骤1101中首先确定涡轮机是否在上部分载荷范围内运行,通常在从约8m/s至约13m/s的风速范围内。若不是,则采用不同的控制方案,如前面所描述的控制方案。若涡轮机在上部分载荷范围内运行,则获得用于预定螺距角θ的基于cp-λ曲线的功率曲线。通常,预先计算螺距角θ和功率曲线并将它们储存在风力涡轮机控制器的存储器中,如以列表的形式。不过,若涡轮机进入上部分载荷范围内,则也可按照要求获得功率曲线。接着在步骤1103中保持螺距角θ恒定,如在2°。并且在步骤1104中保持发电机速度恒定,通常在额定发电机速度。这通常通过控制发电机的速度来完成,发电机速度的控制通过发电机扭矩来进行。由于前面所描述的控制方案使用了用于发电机控制的基于cp的功率曲线,所以这种控制方案比基于IEC调节的功率曲线的控制方案更适合。
最后,本发明包括风力涡轮机,根据本发明的实施例的控制方案在这种风力涡轮机中实施。特别地,可将基于cp的功率曲线储存在涡轮机控制器中,如作为函数关系或列表。由于基于cp的功率曲线非常适合于实际电力输出,所以与利用IEC调节的功率曲线的涡轮机控制器相比,这种涡轮机控制器得到了改进,尤其是在高海拔场所。
本书面说明利用示例公开了包括最佳实施方式的本发明,并且也使本领域中熟练的任何技术人员能够实施和利用本发明。虽然就各种特定实施例对本发明进行了描述,但本领域中熟练的技术人员会认识到可利用在权利要求的精神和范围内的修改来实施本发明。尤其是前面所描述的实施例的相互之间并不排斥的特征可相互结合。本发明的可获得专利权的范围由权利要求限定,并且可包括本领域中熟练的技术人员想到的其它示例。若其它的这些示例具有并不与权利要求的文字语言有所不同的的结构性要素,或者,若其它的这些示例包括与权利要求的文字语言无实质性差异的等同的结构性要素,那么旨在其它的这些示例在权利要求的范围之内。

Claims (10)

1.一种获得用于风力涡轮机的功率曲线的方法,所述方法包括步骤:
(a)确定用于所述风力涡轮机的功率系数cp与端速比λ之间的关系;
(b)利用所述功率系数cp与端速比λ之间的关系确定电力输出P与风速v之间的关系以获得所述功率曲线。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,确定功率系数cp与端速比λ之间的关系以用于预定的螺距角。
3.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,在步骤(b)中,
(b1)以在步骤(a)中所确定的cp-λ曲线为基础计算无功率极限的中间功率曲线,然后
(b2)利用风力涡轮机场所的空气密度计算有功率极限的最终功率曲线。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,在步骤(b1)中,生成随机分布的风速值组,得出用于此组中的风速值中的每一个的功率曲线值,并且确定平均功率输出值和平均风速值。
5.如权利要求3或4所述的方法,其特征在于,所述现场空气密度约为海平面空气密度的80%至90%。
6.如前述权利要求中的任何一项所述的方法,其特征在于,获得所述功率曲线以用于在从7m/s至16m/s范围内的风速,尤其用于在从9m/s至13m/s范围内的风速。
7.一种控制风力涡轮机的运行的方法,所述方法包括步骤:
在所述风力涡轮机的上部分载荷范围内,在校正的功率曲线的基础上使用控制方案,通过如下方式获得所述校正的功率曲线:
确定用于所述风力涡轮机的预定叶片螺距角的cp-λ曲线;
在所述cp-λ曲线的基础上计算无功率极限的第一功率曲线;以及
从所述第一功率曲线计算有功率极限的所述校正的功率曲线,从而利用现场空气密度。
8.如权利要求7所述的控制方法,其特征在于,将所述风力涡轮机的叶片螺距恒定地保持在所述预定叶片螺距角值。
9.如权利要求7或8所述的控制方法,其特征在于,将所述风力涡轮机的发电机速度恒定地保持在额定发电机速度。
10.一种风力涡轮机,其包括:
控制器,所述控制器实施了根据权利要求7至9中的任何一项所述的控制方案。
CN2007101941981A 2006-12-06 2007-12-03 用于预测风力涡轮机的功率曲线的方法 Active CN101196164B (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/567264 2006-12-06
US11/567,264 US7420289B2 (en) 2006-12-06 2006-12-06 Method for predicting a power curve for a wind turbine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101196164A true CN101196164A (zh) 2008-06-11
CN101196164B CN101196164B (zh) 2012-05-30

Family

ID=39262797

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2007101941981A Active CN101196164B (zh) 2006-12-06 2007-12-03 用于预测风力涡轮机的功率曲线的方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US7420289B2 (zh)
EP (1) EP1939445B1 (zh)
CN (1) CN101196164B (zh)
DK (1) DK1939445T3 (zh)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101793235A (zh) * 2010-04-15 2010-08-04 哈尔滨工业大学 具有能量预测功能的最大功率跟踪型风力发电装置及方法
CN101858311A (zh) * 2010-05-10 2010-10-13 三一电气有限责任公司 获得风电设备功率曲线以及风电设备控制的方法和装置
CN102022265A (zh) * 2009-09-11 2011-04-20 通用电气公司 用于确定风力涡轮机的监测设定点极限的系统和方法
CN102428269A (zh) * 2009-05-28 2012-04-25 轻风株式会社 风力发电控制装置和风力发电控制方法
CN102439295A (zh) * 2009-05-14 2012-05-02 阿尔斯通风力有限个人公司 用于预报在风力涡轮机出现风阵的方法和系统
CN102588210A (zh) * 2011-12-21 2012-07-18 中能电力科技开发有限公司 一种用于功率曲线拟合数据预处理的滤波方法
CN104747369A (zh) * 2015-01-27 2015-07-01 中船重工(重庆)海装风电设备有限公司 一种变空气密度下最佳叶尖速比控制方法及装置
CN104747366A (zh) * 2013-12-26 2015-07-01 上海电气风电设备有限公司 一种自适应空气密度变化的风电发电机组控制方法
CN105786850A (zh) * 2014-12-23 2016-07-20 南车株洲电力机车研究所有限公司 风力机性能数据获取方法及系统
CN110259639A (zh) * 2019-06-19 2019-09-20 合肥为民电源有限公司 最大功率曲线获取方法及装置和最大功率跟踪方法及装置

Families Citing this family (62)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004054608B4 (de) * 2004-09-21 2006-06-29 Repower Systems Ag Verfahren zur Regelung einer Windenergieanlage und Windenergieanlage mit einem Rotor
DE102005029000B4 (de) * 2005-06-21 2007-04-12 Repower Systems Ag Verfahren und System zur Regelung der Drehzahl eines Rotors einer Windenergieanlage
US7476985B2 (en) * 2005-07-22 2009-01-13 Gamesa Innovation & Technology, S.L. Method of operating a wind turbine
JP2010507044A (ja) * 2006-10-20 2010-03-04 サウスウェスト ウィンドパワー インコーポレーテッド 失速制御式風力タービンにおける風速を導出する方法及びシステム
FR2909786B1 (fr) * 2006-12-08 2009-01-30 Thales Sa Elaboration d'un message de maintenance preventif concernant les degradations fonctionnelles d'un aeronef
US7823437B2 (en) 2007-06-18 2010-11-02 General Electric Company Anemometer calibration method and wind turbine
CN101784791A (zh) * 2007-08-31 2010-07-21 维斯塔斯风力系统集团公司 控制风力发电机中至少一个调节机构的方法、风力发电机以及风力发电站
US20090160187A1 (en) * 2007-12-19 2009-06-25 Scholte-Wassink Hartmut Control system and method for operating a wind farm in a balanced state
US7861583B2 (en) * 2008-01-17 2011-01-04 General Electric Company Wind turbine anemometry compensation
ES2327488B1 (es) * 2008-04-15 2010-06-18 GAMESA INNOVATION & TECHNOLOGY, S.L. Un sistema de evaluacion y control del rendimiento de un aerogenerador.
MX2011000030A (es) * 2008-06-30 2011-03-30 Vestas Wind Sys As Reduccion de energia de turbinas eolicas.
ES2433415T3 (es) * 2008-11-18 2013-12-10 Vestas Wind Systems A/S Un procedimiento para controlar el funcionamiento de una turbina eólica
US20100135798A1 (en) * 2009-02-10 2010-06-03 General Electric Company Wind turbine noise controls
US9189755B2 (en) * 2009-06-05 2015-11-17 Siemens Aktiengesellschaft Available power estimator
US7902689B2 (en) * 2009-07-07 2011-03-08 General Electric Company Method and system for noise controlled operation of a wind turbine
US7763989B2 (en) * 2009-07-07 2010-07-27 General Electric Company Method and apparatus for controlling the tip speed of a blade of a wind turbine
US7945350B2 (en) * 2009-07-07 2011-05-17 General Electric Company Wind turbine acoustic emission control system and method
US7931445B2 (en) * 2009-11-05 2011-04-26 General Electric Company Apparatus and method for cleaning an active flow control (AFC) system of a wind turbine
US7883313B2 (en) * 2009-11-05 2011-02-08 General Electric Company Active flow control system for wind turbine
US8047783B2 (en) * 2009-11-05 2011-11-01 General Electric Company Systems and method for operating an active flow control system
US8221075B2 (en) * 2009-11-05 2012-07-17 General Electric Company Systems and method for operating a wind turbine having active flow control
US8092172B2 (en) * 2009-11-05 2012-01-10 General Electric Company Method for operating a wind turbine with reduced blade fouling
US8376704B2 (en) * 2009-11-05 2013-02-19 General Electric Company Systems and method of assembling an air distribution system for use in a rotor blade of a wind turbine
US8321062B2 (en) * 2009-11-05 2012-11-27 General Electric Company Systems and method for operating a wind turbine having active flow control
US8022565B2 (en) * 2009-11-13 2011-09-20 General Electric Company Method and apparatus for controlling a wind turbine
DK2524134T3 (da) 2010-01-14 2014-08-11 Neptco Inc Rotorvingekomponenter til en vindmølle og fremgangsmåder til fremstilling deraf
US10137542B2 (en) 2010-01-14 2018-11-27 Senvion Gmbh Wind turbine rotor blade components and machine for making same
US8664787B2 (en) * 2010-04-05 2014-03-04 Northern Power Systems, Inc. Speed setting system and method for a stall-controlled wind turbine
US8115330B2 (en) * 2010-06-29 2012-02-14 General Electric Company Wind turbine and method for operating a wind turbine
DE102010054014A1 (de) 2010-12-10 2012-06-14 Nordex Energy Gmbh Verfahren zum Betrieb einer pitchgeregelten Windenergieanlage
DE102010054013A1 (de) 2010-12-10 2012-06-14 Nordex Energy Gmbh Verfahren zum Betrieb einer pitchgeregelten Windenergieanlage
US8267653B2 (en) * 2010-12-21 2012-09-18 General Electric Company System and method of operating an active flow control system to manipulate a boundary layer across a rotor blade of a wind turbine
US8076789B2 (en) * 2010-12-21 2011-12-13 General Electric Company System and method for controlling wind turbine power output
US9127642B2 (en) * 2011-03-29 2015-09-08 General Electric Company Methods for adjusting the power output of a wind turbine
DE102011006670A1 (de) * 2011-04-01 2012-10-04 Aloys Wobben Windenergieanlage und Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage
US20120271593A1 (en) * 2011-04-21 2012-10-25 Honeywell International Inc. Monitoring wind turbine performance
US8858174B2 (en) * 2011-05-12 2014-10-14 General Electric Company Wind turbine torque-speed control
DE102011101897A1 (de) 2011-05-18 2012-11-22 Nordex Energy Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage
ES2398027B1 (es) * 2011-05-24 2014-09-05 Gamesa Innovation & Technology, S.L. Métodos y sistemas de control de aerogeneradores en condiciones de clima frio y baja altitud.
US8258643B2 (en) * 2011-10-11 2012-09-04 General Electric Company Method and system for control of wind turbines
US9018787B2 (en) 2012-04-24 2015-04-28 General Electric Company System and method of wind turbine control using a torque setpoint
US20130320674A1 (en) * 2012-05-30 2013-12-05 Clipper Windpower, Llc Net Present Value Optimized Wind Turbine Operation
US8704393B2 (en) * 2012-08-09 2014-04-22 General Electric Company System and method for controlling speed and torque of a wind turbine during post-rated wind speed conditions
CN102797631B (zh) * 2012-08-24 2014-05-14 国电联合动力技术有限公司 一种风电机组的最优增益在线自校正方法、系统及其装置
CN102797633B (zh) * 2012-09-11 2014-09-10 华锐风电科技(集团)股份有限公司 风力发电机叶片角度的调节方法及装置
KR101425016B1 (ko) 2012-09-18 2014-08-01 한국전력공사 풍력터빈의 파워커브 모니터링을 위한 파워커브 리미트 자동 산출 방법
IL225590A0 (en) * 2013-04-04 2013-06-27 Gwind B V Control of a wind turbine with a vertical axis rotor
US9341159B2 (en) 2013-04-05 2016-05-17 General Electric Company Methods for controlling wind turbine loading
US8803352B1 (en) * 2013-05-14 2014-08-12 General Electric Compay Wind turbines and methods for controlling wind turbine loading
CN104747367B (zh) * 2013-12-31 2017-08-11 华能新能源股份有限公司 风力发电机组功率曲线特性检测系统
ES2563092B1 (es) * 2014-09-10 2016-12-19 Acciona Windpower, S.A. Método de control de un aerogenerador
CN105134484A (zh) * 2015-07-28 2015-12-09 国家电网公司 风电功率异常数据点的识别方法
US10634121B2 (en) 2017-06-15 2020-04-28 General Electric Company Variable rated speed control in partial load operation of a wind turbine
EP3489507B1 (de) * 2017-11-28 2023-04-26 Nordex Energy SE & Co. KG Verfahren und vorrichtung zum betreiben einer windenergieanlage
DE102018100727A1 (de) * 2018-01-15 2019-07-18 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Steuern einer Windenergieanlage und Windenergieanlage
DE102018113531A1 (de) * 2018-06-06 2019-12-12 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage sowie Einrichtung zum Steuern und/oder Regeln einer Windenergieanlage und Windenergieanlage mit einem Rotor und einem über den Rotor angetriebenen Generator
CN109345113B (zh) * 2018-09-29 2021-03-02 北京拾易技术有限公司 风电机组性能评估方法及介质
DE102018007996A1 (de) * 2018-10-10 2020-04-16 Senvion Gmbh Verfahren und Anordnung zum Zugriff auf SCADA-Daten von Windenergieanlagen
CN111271179B (zh) * 2018-12-04 2022-07-05 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心 一种冲压空气涡轮的功率性能试验方法
JP7549966B2 (ja) * 2020-03-03 2024-09-12 日本製鋼所M&E株式会社 風力発電装置制御部、風力発電装置、風力発電装置制御方法および制御プログラム
CN113108959B (zh) * 2021-04-13 2022-10-11 辽宁瑞华实业集团高新科技有限公司 运输工具的功率预测方法、装置及运输工具
CN115422503B (zh) * 2022-07-22 2023-10-17 中广核新能源(定远)有限公司 风力发电机组功率曲线绘制方法

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5155375A (en) * 1991-09-19 1992-10-13 U.S. Windpower, Inc. Speed control system for a variable speed wind turbine
US6137187A (en) * 1997-08-08 2000-10-24 Zond Energy Systems, Inc. Variable speed wind turbine generator
US6840734B2 (en) * 2000-03-08 2005-01-11 Forskningscenter Riso Method of operating a turbine
DE10011393A1 (de) * 2000-03-09 2001-09-13 Tacke Windenergie Gmbh Regelungssystem für eine Windkraftanlage
DE10109553B4 (de) * 2001-02-28 2006-03-30 Wobben, Aloys, Dipl.-Ing. Luftdichteabhängige Leistungsregelung
DE10127451C5 (de) * 2001-06-07 2016-09-01 Aloys Wobben Verfahren zur Steuerung einer Windenergieanlage
US7308361B2 (en) * 2001-10-05 2007-12-11 Enis Ben M Method of coordinating and stabilizing the delivery of wind generated energy
ES2198212B1 (es) * 2002-06-14 2005-04-01 Made Tecnologias Renovables, S.A. Unipersonal Metodo para el control de produccion en aerogeneradores electricos.
JP4168252B2 (ja) * 2002-12-27 2008-10-22 株式会社安川電機 発電システムおよびその制御方法
US7317260B2 (en) * 2004-05-11 2008-01-08 Clipper Windpower Technology, Inc. Wind flow estimation and tracking using tower dynamics
US7352075B2 (en) * 2006-03-06 2008-04-01 General Electric Company Methods and apparatus for controlling rotational speed of a rotor

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102439295A (zh) * 2009-05-14 2012-05-02 阿尔斯通风力有限个人公司 用于预报在风力涡轮机出现风阵的方法和系统
CN102428269A (zh) * 2009-05-28 2012-04-25 轻风株式会社 风力发电控制装置和风力发电控制方法
CN102428269B (zh) * 2009-05-28 2014-06-11 轻风株式会社 风力发电控制装置和风力发电控制方法
CN102022265B (zh) * 2009-09-11 2014-11-12 通用电气公司 用于确定风力涡轮机的监测设定点极限的系统和方法
CN102022265A (zh) * 2009-09-11 2011-04-20 通用电气公司 用于确定风力涡轮机的监测设定点极限的系统和方法
CN101793235A (zh) * 2010-04-15 2010-08-04 哈尔滨工业大学 具有能量预测功能的最大功率跟踪型风力发电装置及方法
CN101858311A (zh) * 2010-05-10 2010-10-13 三一电气有限责任公司 获得风电设备功率曲线以及风电设备控制的方法和装置
CN102588210A (zh) * 2011-12-21 2012-07-18 中能电力科技开发有限公司 一种用于功率曲线拟合数据预处理的滤波方法
CN102588210B (zh) * 2011-12-21 2014-02-12 中能电力科技开发有限公司 一种用于功率曲线拟合数据预处理的滤波方法
CN104747366A (zh) * 2013-12-26 2015-07-01 上海电气风电设备有限公司 一种自适应空气密度变化的风电发电机组控制方法
CN105786850A (zh) * 2014-12-23 2016-07-20 南车株洲电力机车研究所有限公司 风力机性能数据获取方法及系统
CN105786850B (zh) * 2014-12-23 2019-04-05 南车株洲电力机车研究所有限公司 风力机性能数据获取方法及系统
CN104747369A (zh) * 2015-01-27 2015-07-01 中船重工(重庆)海装风电设备有限公司 一种变空气密度下最佳叶尖速比控制方法及装置
CN104747369B (zh) * 2015-01-27 2017-12-29 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 一种变空气密度下最佳叶尖速比控制方法及装置
CN110259639A (zh) * 2019-06-19 2019-09-20 合肥为民电源有限公司 最大功率曲线获取方法及装置和最大功率跟踪方法及装置
CN110259639B (zh) * 2019-06-19 2020-10-30 合肥为民电源有限公司 最大功率曲线获取方法及装置和最大功率跟踪方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP1939445A3 (en) 2016-08-17
US20080140263A1 (en) 2008-06-12
DK1939445T3 (en) 2018-07-30
EP1939445B1 (en) 2018-06-20
EP1939445A2 (en) 2008-07-02
CN101196164B (zh) 2012-05-30
US7420289B2 (en) 2008-09-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101196164B (zh) 用于预测风力涡轮机的功率曲线的方法
US8878378B2 (en) Method for operating a pitch-controlled wind turbine
US8283798B2 (en) Method of controlling a wind energy system and wind speed sensor free wind energy system
US8779611B2 (en) Method for operating a pitch-controlled wind turbine
CN106150904B (zh) 一种风力发电机组偏航系统控制性能优化方法及系统
KR101176394B1 (ko) 풍력 발전 시스템 및 그 운전 제어 방법
US20140328678A1 (en) Method of operating a wind turbine
DE102014118146A1 (de) System und Verfahren zum Betreiben einer Windkraftanlage
US11131291B2 (en) Wind power installation and method for operating a wind power installation
US20180187648A1 (en) Wind turbine control based on forecasts
US20180003153A1 (en) Calibrating a wind vane of a wind turbine
EP2637046A2 (en) Method for predicting wind conditions in a wind farm
US11193470B2 (en) Method for operating a wind turbine
Sorensen et al. Recalibrating wind turbine wake model parameters—validating the wake model performance for large offshore wind farms
CN101235799A (zh) 用于优化风力涡轮机操作的方法
EP2840257A1 (en) Method of determining a cut-in wind speed
Oh et al. Comparison and verification of the deviation between guaranteed and measured wind turbine power performance in complex terrain
WO2021170189A1 (en) A method for controlling a renewable power plant during voltage events
US20210332792A1 (en) Method and apparatus for controlling noise of wind turbine
US20230042981A1 (en) Calculating a return period wind speed
CN117590027A (zh) 一种风电机组测风仪亏损修正方法、系统及电子设备
Kretschmer et al. Effects of wind farm down-regulation in the offshore wind farm Alpha ventus
von Bremen et al. Enhanced regional forecasting considering single wind farm distribution for upscaling
CN111396251B (zh) 基于最大推力限制操作风力涡轮机的方法
Bao et al. Identification of yaw error inherent misalignment for wind turbine based on SCADA data: A data mining approach

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20231228

Address after: Barcelona, Spain

Patentee after: Ge renewable energy Spain Ltd.

Address before: New York, United States

Patentee before: General Electric Co.

TR01 Transfer of patent right