DE10157759C1 - Verfahren zur Überwachung eines Sensors - Google Patents
Verfahren zur Überwachung eines SensorsInfo
- Publication number
- DE10157759C1 DE10157759C1 DE10157759A DE10157759A DE10157759C1 DE 10157759 C1 DE10157759 C1 DE 10157759C1 DE 10157759 A DE10157759 A DE 10157759A DE 10157759 A DE10157759 A DE 10157759A DE 10157759 C1 DE10157759 C1 DE 10157759C1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- sensor
- medium
- flow rate
- operating parameter
- operated
- 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.)
- Expired - Fee Related
Links
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 title claims abstract description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 13
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims description 2
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 abstract description 5
- 238000009434 installation Methods 0.000 abstract description 4
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 4
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 2
- 230000000875 corresponding effect Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000011065 in-situ storage Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D17/00—Monitoring or testing of wind motors, e.g. diagnostics
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2260/00—Function
- F05B2260/82—Forecasts
- F05B2260/821—Parameter estimation or prediction
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2260/00—Function
- F05B2260/83—Testing, e.g. methods, components or tools therefor
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2270/00—Control
- F05B2270/30—Control parameters, e.g. input parameters
- F05B2270/32—Wind speeds
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2270/00—Control
- F05B2270/30—Control parameters, e.g. input parameters
- F05B2270/328—Blade pitch angle
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/72—Wind turbines with rotation axis in wind direction
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Indicating Or Recording The Presence, Absence, Or Direction Of Movement (AREA)
- Wind Motors (AREA)
- Measuring Volume Flow (AREA)
- Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)
- Testing And Monitoring For Control Systems (AREA)
- Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
Abstract
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Überwachen eines die Fließgeschwindigkeit eines Mediums erfassenden Sensors. Weiterhin betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zur Ausführung dieses Verfahrens. Um den Sensor überwachen zu können, ohne redundante Sensoren vorzusehen, wird die vom Sensor angegebene Fließgeschwindigkeit des Mediums mit wenigstens einem Betriebsparameter einer mit dem Medium betriebenen Anlage korreliert. DOLLAR A Dazu umfasst die erfindungsgemäße Vorrichtung einen die Fließgeschwindigkeit eines Mediums erfassenden Sensor, eine mit dem Medium betriebene Anlage und eine Korrelationseinrichtung zum Korrelieren der von dem Sensor angegebenen Fließgeschwindigkeit des Mediums mit wenigstens einem Betriebsparameter der Anlage.
Description
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Überwachen eines die
Fließgeschwindigkeit eines Mediums erfassenden Sensors. Weiterhin be
trifft die Erfindung eine Vorrichtung zur Ausführung dieses Verfahrens.
Es ist bereits aus JP 11072502 bekannt, dass in einem Verfahren fehlerhaft
arbeitende Anemometer zu testen bzw. ihren fehlerhaften Betrieb festzu
stellen. Hierbei wird das Signal des Anemometers mittels eines Rechners
ausgewertet und bei verschiedenen Windbedingungen werden die ausge
werteten Daten verglichen und hieraus kann ein Fehlersignal abgeleitet
werden.
Aus JP 57-198870 ist ein Testgerät für Anemometer bekannt, bei welchem
Anemometer unter Arbeitsbedingungen getestet werden. Aus
US 4 331 881 ist bekannt, wie ein Anemometer bei einer Windenergieanla
ge eingesetzt werden kann, wobei das Signal des Anemometers zur Steue
rung der Windenergieanlage verwendet wird.
Sensoren zur Überwachung von Fließgeschwindigkeiten von strömungs
fähigen Medien sind seit langer Zeit bekannt. Bei Flüssigkeiten kommen
Durchflussmengenmesser in vielen Variationen zur Anwendung. Bei gas
förmigen Medien, zu denen auch die Luft zählt, kommen z. B. Anemometer
in verschiedensten Bauformen zur Anwendung.
Diese Sensoren sind in situ häufig Umgebungsbedingungen ausgesetzt, die
ihre sichere Funktionsfähigkeit beeinträchtigen können. Beispielsweise
können auf Windenergieanlagen angeordnete Anemometer witterungsab
hängig durchaus einer Vereisung unterliegen. Es ist leicht nachvollziehbar,
dass ein solches vereistes Anemometer kaum noch einen korrekten Wert
für die Strömungsgeschwindigkeit der Luft ermitteln und abgeben kann.
Eine Redundanz führt hier zu keiner befriedigenden Lösung, da auch das
redundant vorgesehene Anemometer natürlich der Vereisung unterworfen
ist.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein Verfahren und eine
Vorrichtung der eingangs genannten Art derart weiterzubilden, dass eine
Überwachung eines Sensors möglich ist, ohne redundante Sensoren vor
zusehen.
Dies wird bei dem Verfahren verwirklicht durch die Korrelation der von dem
Sensor angegebenen Fließgeschwindigkeit des Mediums mit wenigstens
einem Betriebsparameter einer mit dem Medium betriebenen Anlage. Da
bei liegt der Erfindung die Erkenntnis zugrunde, dass eine solche Anlage
nicht nur aufgrund der Daten dieses einen Sensors betrieben wird, sondern
häufig der Betrieb von einer Vielzahl von Parametern abhängig ist. Dadurch
stellt sich unabhängig von dem zu überwachenden Sensor, aber abhängig
von den jeweiligen Strömungsbedingungen, ein bestimmter Betriebszu
stand ein. Korreliert man nun einen charakteristischen Betriebsparameter
mit der von dem Sensor angegebenen Fließgeschwindigkeit, lässt sich aus
dieser Korrelation eine Aussage darüber ableiten, ob diese Werte in einer
plausiblen Beziehung zueinander sind - d. h., ob der Sensor einwandfrei
arbeitet.
Die Aufgabe wird weiterhin durch eine Vorrichtung gelöst, die einen die
Fließgeschwindigkeit eines Mediums erfassenden Sensor aufweisst, eine
mit dem Medium betriebene Anlage und eine Korrelationseinrichtung zum
korrelieren der von dem Sensor angegebenen Fließgeschwindigkeit des
Mediums mit wenigstens einem Betriebsparameter der Anlage.
In einer bevorzugten Weiterbildung des Verfahrens werden die Daten von
dem Sensor parallel oder aufeinanderfolgend mit mehreren Betriebspara
metern korreliert. Eine parallele Korrelation der Daten erhöht die Zuverläs
sigkeit der Aussage über die Sensorfunktion. Andererseits kann es jedoch
abhängig von dem Betriebszustand der Anlage sinnvoll sein, je nach Betriebsbedingungen
zunächst einen ersten Betriebsparameter für die Korre
lation zu verwenden, bei sich verändernden Betriebsbedingungen aber
einen zweiten oder weitere Betriebsparameter für die Korrelation heranzu
ziehen, um zu einer möglichst zuverlässigen Bewertung zu gelangen.
In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist die Kor
relationseinrichtung bereits in die Anlage integriert und kann so auf
einfache Weise die zur Korrelation erforderlichen Betriebsparameter erfas
sen und einen entsprechenden Vergleich vornehmen.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen
angegeben.
Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung anhand der
Figuren näher beschrieben. Dabei zeigen:
Fig. 1 eine Windenergieanlage; und
Fig. 2 Kennlinien von Betriebsparametern der Windenergieanlage
Fig. 1 zeigt eine Windenergieanlage mit einem Turm 10, einer auf dem
Turm 10 angeordneten Gondel 12 mit einem Rotor mit Rotorblättern 14, die
einen in der Gondel angeordneten aber nicht dargestellten Generator an
treiben, der abhängig von der Windgeschwindigkeit elektrische Energie
erzeugt. Weiterhin ist auf der Gondel 12 ein Anemometer 16 vorgesehen,
das die Windgeschwindigkeit erfasst.
Da es insbesondere im Winter bei entsprechenden Witterungsverhältnissen
durchaus zu einer Vereisung des Anemometers 16 und damit zu Fehlan
zeigen der Windgeschwindigkeit kommen kann, wird das Anemometer 16
überwacht, indem die von der Windgeschwindigkeit abhängige erzeugte
Leistung der Windenergieanlage mit der Anzeige des Anemometers 16
korreliert wird. Ist die erzeugte Leistung der Windenergieanlage höher, als
diese entsprechend der vom Anemometer 16 ermittelten Windgeschwin
digkeit zu erwarten wäre, lässt sich daraus ableiten, dass das Anemometer
16 nicht einwandfrei funktioniert, da die erzeugte Leistung schließlich nicht
erzeugt werden könnte, wenn die Windgeschwindigkeit dafür nicht
ausreichen würde.
In Fig. 2 ist dieser Zusammenhang anhand von Kennlinien nochmals dar
gestellt. Die Kennlinie 20 stellt den Verlauf der von der Windenergieanlage
erzeugten Leistung in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit dar. Die
Abszisse ist daher mit "V" für die Windgeschwindigkeit gekennzeichnet, die
Ordinate mit "P" für die Leistung. Wie aus der Kennlinie erkennbar ist, steigt
mit zunehmender Windgeschwindigkeit die Leistung an, bis an einem mit
24 markierten Punkt auf der Abszisse die Nenn-Windgeschwindigkeit er
reicht ist. Ab hier erzeugt die Windenergieanlage die Nennleistung. Somit
lässt sich zumindest für den Bereich vom Ursprung der Kennlinie bis zu
diesem Umschaltpunkt 24 die Windgeschwindigkeit mit der erzeugten
Leistung korrelieren, um aus dieser Korrelation ableiten zu können, ob das
Anemometer 16 einwandfrei funktioniert.
Nach Erreichen der Nenn-Windgeschwindigkeit gibt jedoch die Leistungs
kennlinie 20 keinen brauchbaren Anhalt mehr zur Korrelation mit der vom
Anemometer angegebenen Windgeschwindigkeit. Anstelle der Leistungs
kennlinie kann jetzt jedoch die Blattwinkelkennlinie 22 herangezogen wer
den. Ab Erreichen der Nenn-Windgeschwindigkeit und bei weiter zuneh
mender Windgeschwindigkeit wird nämlich der Anstellwinkel der Rotorblät
ter verändert. Dies ist in der unteren Kennlinie dargestellt; hier ist die
Abszisse wiederum mit "V" für die Windgeschwindigkeit und die Ordinate
mit "a" für den Anstellwinkel der Rotorblätter markiert. Aus der Kennlinie ist
zu entnehmen, dass der Anstellwinkel mit zunehmender Windgeschwindig
keit kleiner wird. Somit lässt sich nach Überschreiten des Umschaltpunktes
24 anhand des Anstellwinkels "a" der Rotorblätter bestimmen, ob das
Anemometer 16 weiterhin die richtige Windgeschwindigkeit angibt.
Natürlich ist es statt dieser vom Betriebsbereich der Windenergieanlage
abhängenden, aufeinanderfolgenden Verwendung mehrerer Betriebspara
meter auch möglich, diese Parameter gleichzeitig zu berücksichtigen. So
lange also die Windgeschwindigkeit unterhalb der Nenn-
Windgeschwindigkeit ist, wird als Betriebsparameter die von der Anlage
erzeugte elektrische Leistung verwendet und gleichzeitig wird der Anstell
winkel der Rotorblätter 14 abgefragt. Nach Überschreiten des Umschalt
punktes 24 und somit der Nenn-Windgeschwindigkeit wird nun der Anstell
winkel der Rotorblätter 14 verwendet und gleichzeitig wird die von der An
lage erzeugte Leistung berücksichtigt.
Dieses erfindungsgemäße Verfahren und die Vorrichtung sind natürlich
nicht nur bei Windenergieanlagen anwendbar. Bei Wasserkraftwerken kann
die Menge des durchströmenden Wassers mit der erzeugten elektrischen
Leistung korreliert werden.
Selbst bei Verbrennungsmaschinen sind diese Verfahren und diese Vor
richtung anwendbar, um z. B. den Kraftstoff-Zulauf zu überwachen. Hier
kann die Durchflussmenge des Kraftstoffes mit der erzeugten
(mechanischen) Leistung korreliert werden.
Claims (7)
1. Verfahren zum Überwachen eines eine Fließgeschwindigkeit eines
Mediums erfassenden Sensors,
gekennzeichnet durch den Vergleich der von dem Sensor (16)
angegebenen Fließgeschwindigkeit des Mediums mit wenigstens einem
Betriebsparameter einer mit dem Medium betriebenen Anlage (10, 12, 14)
z. B. Windenergieanlage.
2. Verfahren nach Anspruch 1,
gekennzeichnet durch die gleichzeitige oder aufeinanderfolgende
Verwendung mehrerer Betriebsparameter zum Vergleich mit den Sensor
daten.
3. Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1 oder 2,
gekennzeichnet durch einen die Fließgeschwindigkeit eines Mediums er
fassenden Sensor (16), eine mit dem Medium betriebene Anlage (10, 12,
14), z. B. Windenergieanlage und eine Vergleichseinrichtung zum
Vergleichen der von dem Sensor (16) angegebenen Fließgeschwindigkeit
des Mediums mit wenigsten einem Betriebsparameter der Anlage (10, 12,
14).
4. Vorrichtung nach Anspruch 3,
gekennzeichnet durch eine in die Anlage (10, 12, 14) integrierte Ver
gleichseinrichtung.
5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4,
gekennzeichnet durch einen an bzw. in der Anlage angeordneten Sensor
(16).
6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
gekennzeichnet durch einen als Anemometer ausgebildeten Sensor (16)
und eine als Windenergieanlage ausgebildete Anlage (10, 12, 14).
7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
gekennzeichnet durch eine als Durchflussmengenmesser ausgebildeten
Sensor (16) und eine als Wasserkraftgenerator oder Verbrennungs
maschine ausgebildete Anlage.
Priority Applications (24)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE10157759A DE10157759C1 (de) | 2001-11-27 | 2001-11-27 | Verfahren zur Überwachung eines Sensors |
JP2003547789A JP4364641B2 (ja) | 2001-11-27 | 2002-11-14 | センサを監視する方法 |
MXPA04004967A MXPA04004967A (es) | 2001-11-27 | 2002-11-14 | Metodo de monitoreo de sensor. |
KR1020047007861A KR100667596B1 (ko) | 2001-11-27 | 2002-11-14 | 센서 감시 방법 |
ES02787673T ES2286307T5 (es) | 2001-11-27 | 2002-11-14 | Procedimiento para supervisar un sensor. |
NZ533206A NZ533206A (en) | 2001-11-27 | 2002-11-14 | Method for monitoring a sensor |
AT02787673T ATE365274T1 (de) | 2001-11-27 | 2002-11-14 | Verfahren zur überwachung eines sensors |
DK02787673.9T DK1454058T4 (da) | 2001-11-27 | 2002-11-14 | Fremgangsmåde til overvågning af en sensor |
CA002468168A CA2468168C (en) | 2001-11-27 | 2002-11-14 | Method for monitoring a sensor |
DE50210362T DE50210362D1 (de) | 2001-11-27 | 2002-11-14 | Verfahren zur überwachung eines sensors |
PT02787673T PT1454058E (pt) | 2001-11-27 | 2002-11-14 | Processo para a monitorização de um sensor |
BRPI0214433-6A BR0214433B1 (pt) | 2001-11-27 | 2002-11-14 | processo para a monitoração de um sensor e dispositivo para a realização do mesmo. |
PL368947A PL210290B1 (pl) | 2001-11-27 | 2002-11-14 | Sposób monitorowania czujnika prędkości wiatru współpracującego z instalacją wiatrową |
SI200230557T SI1454058T2 (sl) | 2001-11-27 | 2002-11-14 | Postopek za kontroliranje senzorja |
AU2002352001A AU2002352001C1 (en) | 2001-11-27 | 2002-11-14 | Method for monitoring a sensor |
EP02787673A EP1454058B2 (de) | 2001-11-27 | 2002-11-14 | Verfahren zur überwachung eines sensors |
PCT/EP2002/012721 WO2003046378A1 (de) | 2001-11-27 | 2002-11-14 | Verfahren zur überwachung eines sensors |
CNB028231910A CN100359160C (zh) | 2001-11-27 | 2002-11-14 | 监测传感器的方法 |
US10/496,335 US7249486B2 (en) | 2001-11-27 | 2002-11-15 | Method for monitoring a sensor |
ARP020104554A AR037673A1 (es) | 2001-11-27 | 2002-11-27 | Procedimiento y dispositivo para supervisar un sensor de captacion de la velocidad de flujo de un medio. |
MA27690A MA26250A1 (fr) | 2001-11-27 | 2004-05-21 | PROCEDE DE CONTRôLE D'UN DETECTEUR. |
NO20042699A NO331136B1 (no) | 2001-11-27 | 2004-06-25 | Fremgangsmate for overvaking av en foler |
US11/786,655 US7552614B2 (en) | 2001-11-27 | 2007-04-11 | System and method for determining functionality or accuracy of a sensor |
CY20071101172T CY1106859T1 (el) | 2001-11-27 | 2007-09-12 | Μεθοδος για την επιτηρηση ενος αισθητηρα |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE10157759A DE10157759C1 (de) | 2001-11-27 | 2001-11-27 | Verfahren zur Überwachung eines Sensors |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE10157759C1 true DE10157759C1 (de) | 2003-01-23 |
Family
ID=7706896
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE10157759A Expired - Fee Related DE10157759C1 (de) | 2001-11-27 | 2001-11-27 | Verfahren zur Überwachung eines Sensors |
DE50210362T Expired - Lifetime DE50210362D1 (de) | 2001-11-27 | 2002-11-14 | Verfahren zur überwachung eines sensors |
Family Applications After (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE50210362T Expired - Lifetime DE50210362D1 (de) | 2001-11-27 | 2002-11-14 | Verfahren zur überwachung eines sensors |
Country Status (22)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US7249486B2 (de) |
EP (1) | EP1454058B2 (de) |
JP (1) | JP4364641B2 (de) |
KR (1) | KR100667596B1 (de) |
CN (1) | CN100359160C (de) |
AR (1) | AR037673A1 (de) |
AT (1) | ATE365274T1 (de) |
AU (1) | AU2002352001C1 (de) |
BR (1) | BR0214433B1 (de) |
CA (1) | CA2468168C (de) |
CY (1) | CY1106859T1 (de) |
DE (2) | DE10157759C1 (de) |
DK (1) | DK1454058T4 (de) |
ES (1) | ES2286307T5 (de) |
MA (1) | MA26250A1 (de) |
MX (1) | MXPA04004967A (de) |
NO (1) | NO331136B1 (de) |
NZ (1) | NZ533206A (de) |
PL (1) | PL210290B1 (de) |
PT (1) | PT1454058E (de) |
SI (1) | SI1454058T2 (de) |
WO (1) | WO2003046378A1 (de) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1748185A1 (de) * | 2005-07-28 | 2007-01-31 | General Electric Company | Feststellung von Vereisung für eine Windturbine |
EP2159418A2 (de) | 2008-08-27 | 2010-03-03 | Nordex Energy GmbH | Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage mit einer Windgeschwindigkeitsmesseinrichtung |
Families Citing this family (32)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7487673B2 (en) * | 2006-12-13 | 2009-02-10 | General Electric Company | Ice detection based on anemometry |
JP2008184932A (ja) * | 2007-01-29 | 2008-08-14 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 風力発電装置 |
JP4994944B2 (ja) * | 2007-05-18 | 2012-08-08 | 三菱重工業株式会社 | 風力発電装置 |
DE102007024794A1 (de) * | 2007-05-26 | 2008-11-27 | Zf Friedrichshafen Ag | Verfahren und Einrichtung zum Steuern des Einrückgrades einer automatischen oder automatisierten Kraftfahrzeugkupplung |
DE102008007519A1 (de) * | 2008-02-05 | 2009-08-13 | Nordex Energy Gmbh | Vorrichtung zur Überwachung der Drehzahl bei einer Windenergieanlage |
US8050887B2 (en) * | 2008-12-22 | 2011-11-01 | General Electric Company | Method and system for determining a potential for icing on a wind turbine blade |
US8178986B2 (en) * | 2009-03-18 | 2012-05-15 | General Electric Company | Wind turbine operation system and method |
US8380357B2 (en) * | 2009-03-23 | 2013-02-19 | Acciona Windpower, S.A. | Wind turbine control |
US8112252B2 (en) * | 2010-10-29 | 2012-02-07 | General Electric Company | Control system and methods of verifying operation of at least one wind turbine sensor |
CN102830250B (zh) * | 2011-06-14 | 2014-04-09 | 湘潭大学 | 一种基于空间相关性的风电场风速传感器故障诊断方法 |
GB201222540D0 (en) * | 2012-12-14 | 2013-01-30 | Lm Wp Patent Holding As | A system and method for wind turbine sensor calibration |
WO2016119795A1 (en) * | 2015-01-28 | 2016-08-04 | Kk Wind Solutions A/S | Calibrating a wind vane of a wind turbine |
RU2016112469A (ru) * | 2016-04-01 | 2017-10-04 | Фишер-Роузмаунт Системз, Инк. | Способы и устройство для обнаружения и предотвращения помпажа компрессора |
EP3478962B1 (de) | 2016-06-30 | 2022-01-19 | Vestas Wind Systems A/S | Steuerungsverfahren für eine windturbine |
DE102016009179A1 (de) * | 2016-07-29 | 2018-02-01 | Wilo Se | Verfahren zur Bestimmung des Turbulenzgrades der Strömung einer Strömungsmaschine, insbesondere zur Volumenstrombestimmung sowie Strömungsmaschine zur Durchführung des Verfahrens |
CN110058577A (zh) * | 2018-12-14 | 2019-07-26 | 四川中鼎智能技术有限公司 | 基于控制对象数据关联的诊断控制方法、系统、存储介质和终端 |
CN110058578B (zh) * | 2018-12-14 | 2021-10-22 | 四川中鼎智能技术有限公司 | 基于控制对象数据过程的诊断控制方法、系统、存储介质和终端 |
CN110333706B (zh) * | 2019-04-23 | 2024-03-26 | 四川中鼎智能技术有限公司 | 基于油压装置压油槽油压数据过程的诊断控制方法、系统、存储介质和终端 |
CN110244683B (zh) * | 2019-04-23 | 2024-03-26 | 四川中鼎智能技术有限公司 | 基于水力机组转速数据过程的诊断控制方法、系统、存储介质和终端 |
CN110333705A (zh) * | 2019-04-23 | 2019-10-15 | 四川中鼎智能技术有限公司 | 基于油压装置压油槽油压数据关联的诊断控制方法、系统、存储介质和终端 |
CN110333704A (zh) * | 2019-04-23 | 2019-10-15 | 四川中鼎智能技术有限公司 | 基于水力机组转速数据关联的诊断控制方法、系统、存储介质和终端 |
CN110244684A (zh) * | 2019-04-24 | 2019-09-17 | 四川中鼎智能技术有限公司 | 基于空压机储气罐压力数据关联的诊断控制方法、系统、存储介质和终端 |
CN110286698B (zh) * | 2019-04-24 | 2022-11-25 | 四川中鼎智能技术有限公司 | 基于集水井水位数据关联的诊断控制方法、系统、存储介质和终端 |
CN110275552A (zh) * | 2019-04-24 | 2019-09-24 | 四川中鼎智能技术有限公司 | 基于集水井水位数据过程的诊断控制方法、系统、存储介质和终端 |
CN110287510B (zh) * | 2019-04-25 | 2022-11-29 | 四川中鼎智能技术有限公司 | 基于水轮机主阀开度数据关联的诊断控制方法、系统、存储介质和终端 |
CN110334374B (zh) * | 2019-04-25 | 2022-11-29 | 四川中鼎智能技术有限公司 | 基于水轮机主阀开度数据过程的诊断控制方法、系统、存储介质和终端 |
CN110334375B (zh) * | 2019-04-25 | 2022-11-29 | 四川中鼎智能技术有限公司 | 基于水电站闸门开度数据关联的诊断控制方法、系统、存储介质和终端 |
CN110308711B (zh) * | 2019-04-25 | 2024-04-30 | 四川中鼎智能技术有限公司 | 基于水电站闸门开度数据过程的诊断控制方法、系统、存储介质和终端 |
CN110333707B (zh) * | 2019-04-26 | 2024-03-22 | 四川中鼎智能技术有限公司 | 基于水力机组技术供水水压数据过程的诊断控制方法、系统、存储介质和终端 |
CN110333708A (zh) * | 2019-04-26 | 2019-10-15 | 四川中鼎智能技术有限公司 | 基于水力机组技术供水水压数据关联的诊断控制方法、系统、存储介质和终端 |
CN110454312B (zh) * | 2019-08-12 | 2020-09-01 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 一种大型混流式水轮发电机水推力在线监测试验方法 |
CN116609552B (zh) * | 2023-07-18 | 2023-10-20 | 江西省气象探测中心 | 一种风速测量不确定度评定方法、系统、存储介质及设备 |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4331881A (en) * | 1980-10-03 | 1982-05-25 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of Agriculture | Field control for wind-driven generators |
Family Cites Families (18)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2265787A (en) * | 1939-06-12 | 1941-12-09 | William M White | Hydraulic testing system |
US2844960A (en) * | 1953-11-30 | 1958-07-29 | Sperry Rand Corp | Air speed measuring device |
US3357231A (en) † | 1965-07-23 | 1967-12-12 | Gilbert J Till | Wind speed test system |
NL7514750A (nl) * | 1975-12-18 | 1977-06-21 | Stichting Reactor Centrum | Windmoleninstallatie voor het opwekken van energie. |
JPS57105531A (en) * | 1980-12-23 | 1982-07-01 | Toyota Motor Corp | Fuel injection controlling method for internal combustion engine |
JPS57198870A (en) | 1981-06-01 | 1982-12-06 | Masayuki Kono | Tester for anemometer |
JPS61105768A (ja) | 1984-10-27 | 1986-05-23 | Mitsubishi Electric Corp | ビデオカセツトレコ−ダ |
JPS62214275A (ja) | 1986-03-17 | 1987-09-21 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 風車の異常検知システム |
FR2613078B1 (fr) * | 1987-03-26 | 1990-12-28 | Crouzet Sa | Dispositif de mesure de la vitesse air d'un helicoptere |
JP2944161B2 (ja) | 1990-08-03 | 1999-08-30 | 株式会社東芝 | 水力機械の流量測定装置 |
US5321949A (en) * | 1991-07-12 | 1994-06-21 | General Electric Company | Staged fuel delivery system with secondary distribution valve |
US5237975A (en) * | 1992-10-27 | 1993-08-24 | Ford Motor Company | Returnless fuel delivery system |
GB9400227D0 (en) † | 1994-01-07 | 1994-03-02 | Lucas Ind Plc | Validation method |
JPH1172502A (ja) | 1997-08-28 | 1999-03-16 | Fujitsu Denso Ltd | 風向/風速計の異常判定方式 |
US6121628A (en) * | 1999-03-31 | 2000-09-19 | Siemens Westinghouse Power Corporation | Method, gas turbine, and combustor apparatus for sensing fuel quality |
US6205376B1 (en) * | 1999-06-22 | 2001-03-20 | Rockwell Collins, Inc. | Blocked pitot-static monitor |
NL1013543C2 (nl) * | 1999-11-10 | 2001-05-16 | Stichting Energie | Werkwijze voor het beproeven van een windtoestandmeter. |
WO2002057800A1 (es) * | 2001-01-22 | 2002-07-25 | Sociedad Anónima De Instalaciones De Control | Veleta y anemómetro de flexión |
-
2001
- 2001-11-27 DE DE10157759A patent/DE10157759C1/de not_active Expired - Fee Related
-
2002
- 2002-11-14 KR KR1020047007861A patent/KR100667596B1/ko active IP Right Grant
- 2002-11-14 PT PT02787673T patent/PT1454058E/pt unknown
- 2002-11-14 EP EP02787673A patent/EP1454058B2/de not_active Expired - Lifetime
- 2002-11-14 DE DE50210362T patent/DE50210362D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2002-11-14 BR BRPI0214433-6A patent/BR0214433B1/pt not_active IP Right Cessation
- 2002-11-14 NZ NZ533206A patent/NZ533206A/en not_active IP Right Cessation
- 2002-11-14 CN CNB028231910A patent/CN100359160C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2002-11-14 JP JP2003547789A patent/JP4364641B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2002-11-14 ES ES02787673T patent/ES2286307T5/es not_active Expired - Lifetime
- 2002-11-14 AT AT02787673T patent/ATE365274T1/de active
- 2002-11-14 WO PCT/EP2002/012721 patent/WO2003046378A1/de active IP Right Grant
- 2002-11-14 DK DK02787673.9T patent/DK1454058T4/da active
- 2002-11-14 SI SI200230557T patent/SI1454058T2/sl unknown
- 2002-11-14 PL PL368947A patent/PL210290B1/pl unknown
- 2002-11-14 AU AU2002352001A patent/AU2002352001C1/en not_active Ceased
- 2002-11-14 MX MXPA04004967A patent/MXPA04004967A/es active IP Right Grant
- 2002-11-14 CA CA002468168A patent/CA2468168C/en not_active Expired - Fee Related
- 2002-11-15 US US10/496,335 patent/US7249486B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2002-11-27 AR ARP020104554A patent/AR037673A1/es not_active Application Discontinuation
-
2004
- 2004-05-21 MA MA27690A patent/MA26250A1/fr unknown
- 2004-06-25 NO NO20042699A patent/NO331136B1/no not_active IP Right Cessation
-
2007
- 2007-04-11 US US11/786,655 patent/US7552614B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2007-09-12 CY CY20071101172T patent/CY1106859T1/el unknown
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4331881A (en) * | 1980-10-03 | 1982-05-25 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of Agriculture | Field control for wind-driven generators |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
JP 11072502 A. Pat. Abstr. of Japan * |
JP 57-198870 A. Pat. Abstr. of Japan, P-179, 1983,Vol. 7, No. 51 * |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1748185A1 (de) * | 2005-07-28 | 2007-01-31 | General Electric Company | Feststellung von Vereisung für eine Windturbine |
EP2159418A2 (de) | 2008-08-27 | 2010-03-03 | Nordex Energy GmbH | Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage mit einer Windgeschwindigkeitsmesseinrichtung |
DE102008044652A1 (de) | 2008-08-27 | 2010-03-04 | Nordex Energy Gmbh | Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage mit einer Windgeschwindigkeitsmesseinrichtung |
US8102067B2 (en) | 2008-08-27 | 2012-01-24 | Nordex Energy Gmbh | Method for the operation of a wind energy plant having a wind velocity measurement device |
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE10157759C1 (de) | Verfahren zur Überwachung eines Sensors | |
EP2159418B1 (de) | Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage mit einer Windgeschwindigkeitsmesseinrichtung | |
EP2565444B1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Zustandsüberwachung von Rotorblättern | |
EP3421784B1 (de) | Verfahren zum betreiben einer windenergieanlage | |
DE10323785A1 (de) | Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage | |
EP3359810A1 (de) | Verfahren zum überwachen einer windenergieanlage | |
WO2002075153A1 (de) | Turmschwingungsüberwachung | |
EP3803114A1 (de) | Sensoranordnung für eine windkraftanlage | |
EP2063109A2 (de) | Verfahren zur Steuerung einer Windenergieanlage | |
DE102012109252A1 (de) | Windturbinenblattkanten-Überwachungssystem | |
DE102007014863A1 (de) | Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage | |
EP3938651B1 (de) | Verfahren zum erkennen eines eisansatzes an einer windenergieanlage | |
DE102015200163A1 (de) | Störungsgrad-Bestimmungssystem und Verfahren für einen Windturbinengenerator | |
DE102012109718A1 (de) | Verfahren zur Nutzung standortspezifischer Windbedingungen zur Ermittlung, wann eine Spitzeneinrichtung auf einem Rotorblatt einer Windkraftanlage angebaut werden soll | |
EP2805042B1 (de) | Vorrichtung zum erfassen des abrasiven verschleisses | |
DE102008011148B4 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Diagnose eines Bremssystems einer Drehverbindung einer Windenergieanlage | |
WO2020089237A1 (de) | Modellierung und vorhersage von windströmung mit faseroptischen sensoren in windturbinen | |
EP3420224A1 (de) | Verfahren zur schwingungszustandsüberwachung einer windkraftanlage | |
DE102013221401A1 (de) | Verfahren zur Erkennung einer Zustandsänderung einer Anlage | |
DE102018003625A1 (de) | Zustandsüberwachungsverfahren und -system für elektrische Leistungskomponenten,... | |
EP3106660B1 (de) | Verfahren und computerprogrammprodukt zur überprüfung der ausrichtung von windenergieanlagen, sowie anordnung aus wenigstens zwei windenergieanlagen | |
EP2984335B1 (de) | Verfahren und system zur überwachung einer einzelblattverstellung einer windenergieanlage | |
EP3486481B1 (de) | Verfahren und system zum erkennen eines vereisungszustands einer windenergieanlage | |
EP1819908B1 (de) | Verfahren zur überwachung des zustandes von turbinen anhand ihrer ausrollzeit | |
DE102015206539A1 (de) | Verfahren zum Bestimmen einer Restlebensdauer einer Windenergieanlage |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
8364 | No opposition during term of opposition | ||
R119 | Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee |