DE102006014121A1 - System und Verfahren zum Betrieb eines Windparks bei hohen Windgeschwindigkeiten - Google Patents

System und Verfahren zum Betrieb eines Windparks bei hohen Windgeschwindigkeiten Download PDF

Info

Publication number
DE102006014121A1
DE102006014121A1 DE102006014121A DE102006014121A DE102006014121A1 DE 102006014121 A1 DE102006014121 A1 DE 102006014121A1 DE 102006014121 A DE102006014121 A DE 102006014121A DE 102006014121 A DE102006014121 A DE 102006014121A DE 102006014121 A1 DE102006014121 A1 DE 102006014121A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
wind
wind turbine
rated
nominal
operating parameters
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
DE102006014121A
Other languages
English (en)
Other versions
DE102006014121B4 (de
Inventor
Aaron John Avagliano
Ralph Teichmann
Kirk Gee Perce
Paul David Hopewell
Ameet Shridhar Deshpande
Sukru Alper Eker
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 Es
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=37402106&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=DE102006014121(A1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by General Electric Co filed Critical General Electric Co
Publication of DE102006014121A1 publication Critical patent/DE102006014121A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE102006014121B4 publication Critical patent/DE102006014121B4/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

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
    • F03D7/028Controlling 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
    • 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
    • F03D7/048Automatic control; Regulation by means of an electrical or electronic controller controlling wind farms
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/381Dispersed generators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P9/00Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output
    • 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
    • F05B2270/107Purpose of the control system to cope with emergencies
    • F05B2270/1075Purpose of the control system to cope with emergencies by temporary overriding set control limits
    • 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
    • F05B2270/32Wind speeds
    • 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
    • F05B2270/331Mechanical loads
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2300/00Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation
    • H02J2300/20The dispersed energy generation being of renewable origin
    • H02J2300/28The renewable source being wind energy
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P2101/00Special adaptation of control arrangements for generators
    • H02P2101/15Special adaptation of control arrangements for generators for wind-driven turbines
    • 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
    • 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
    • Y02E10/76Power conversion electric or electronic aspects

Abstract

Eine Technik (110) zum Betreiben eines Windparks (12) bei einer erhöhten Abgabenennleistung wird geschaffen. Die Technik (110) umfasst die Messung (112) einer Mehrzahl von Betriebsparametern (96) der Windkraftanlage (14), die Einschätzung (114) der Mehrzahl von Betriebsparametern (96) im Hinblick auf die jeweiligen Nenndimensionierungen der Betriebsparameter (100) und ein zeitweiliges Erhöhen der Abgabenennleistung (116) der Windkraftanlage (14) in Abhängigkeit von der Einschätzung.

Description

  • Hintergrund
  • Die Erfindung bezieht sich allgemein auf das Gebiet der Windenergieerzeugung und insbesondere auf Techniken zur Regelung der Nennleistung von Windkraftanlagen.
  • Windkraftanlagen werden als eine umweltfreundliche und relativ kostengünstige alternative Energiequelle angesehen, die Windenergie zur Erzeugung elektrischer Energie nutzt. Eine Windkraftanlage oder Windturbine enthält im Wesentlichen einen Windrotor, der eine Mehrzahl von Blättern aufweist, die Windenergie in eine Drehbewegung einer Antriebswelle umwandeln, die ihrerseits zum Antrieb eines Rotors eines elektrischen Generators verwendet wird, um elektrische Energie zu erzeugen. Moderne Windenergieerzeugungssysteme nehmen typischerweise die Gestalt eines Windparks an, der mehrere solcher Windkraftanlagen enthält, die zum Einspeisen von Energie in ein Übertragungssystem betrieben werden können, das Energie an ein Versorgungsnetz liefert.
  • Wind ist eine diskontinuierliche Quelle, und die Gesamtenergieabgabe des Windparks wird von Änderungen der Windverhältnisse erheblich beeinflusst. Die Windverhältnisse können sich innerhalb eines relativ kurzen Zeitabschnittes drastisch verändern. Im Allgemeinen steigt die Leistungsabgabe einer Windkraftanlage mit der Windgeschwindigkeit an, bis die Windgeschwindigkeit die Nennwindgeschwindigkeit der Anlage erreicht. Bei einem weiteren Ansteigen der Windgeschwindigkeit arbeitet die Turbine bis zu einem Abschaltwert oder einem Auslöseniveau mit Nennleistung. Dies ist im Allgemeinen die Windgeschwindigkeit, bei der die dynamischen Belastungen der Windkraftanlage bewirken, dass die mechanischen Komponenten der Anlage eine Ermüdungsgrenze erreichen, und zur Verkürzung der Lebensdauer der Anlage führen. Als Schutzfunktion werden Windkraftanlagen bei Windgeschwindigkeiten, die höher als eine bestimmte Geschwindigkeit liegen, häufig zum Abschalten oder zum Verringern der Belastungen durch Regelung des Anstellwinkels bzw. Pitches der Blätter oder zum Bremsen des Rotors gezwungen, wodurch eine verringerte Energieabgabe der Windkraftanlage und folglich des Windparks hervorgerufen wird. Dies begrenzt jedoch die maximale Energieausbeute auf den Nennleistungspunkt und erhöht die tatsächlichen Kosten der Energie aus dem Windpark. Folglich besteht bei einer Windkraftanlage ein in ihrem Wesen liegender Zielkonflikt bzw. Trade-Off zwischen der Leistung, bei der sie arbeitet, und ihrer Lebensdauer, wie sie durch Bezug auf die Ermüdungsgrenze und andere Faktoren, d.h. die maximale Nennleistungsabgabe, geschützt ist.
  • Weiterhin sind die mechanischen und thermischen Belastungen die Hauptfaktoren, die die Dimensionierung einer Windkraftanlage bestimmen. Die maximale Leistungsabgabe einer Windkraftanlage wird in der Entwicklungsphase festgelegt und unter bestimmten konservativen Annahmen zur Wahl geeigneter Dimensionierungen für andere Schlüsselkomponenten, wie z.B. elektrische Generatoren, Transformatoren, Energieumwandlungseinrichtungen, Lager, Wellen, Getriebe usw. verwendet. Konservative Dimensionierungspraktiken und konstante Nennbemessungen dieser Komponenten erlauben es dem Bediener nicht, die Überschussenergie des Windes auszunutzen, wenn die volle Abgabenennleistung erreicht worden ist, selbst wenn in dem Wind weitere Energie enthalten sein kann. Demnach weisen die gegenwärtigen Vorgehensweisen unter Windbedingungen mit hohen Geschwindigkeiten Beschränkungen bei der Erzielung einer hohen Energieausbeute auf.
  • Es ist daher wünschenswert, eine Technik zur effizienten und kostengünstigen Ausnutzung der höheren Windenergie unter Windbedingungen mit hohen Windgeschwindigkeiten zu schaffen, während die Vergleichlebensdauer der Windkraftanlagen gesichert wird. Es ist auch wünschenswert die Auslegung der Windkraftanlagen zu verbessern, um höhere Windenergien auszunutzen als es mit den gegenwärtigen Ausführungen möglich ist.
  • Kurze Beschreibung
  • Kurz gesagt wird gemäß einem Aspekt der Technik ein Verfahren zur Regelung der Nennleistung einer Windkraftanlage geschaffen. Das Verfahren enthält die Messung einer Mehrzahl von Betriebsparametern der Windkraftanlage, die Einschätzung der Mehrzahl von Betriebsparametern im Hinblick auf die jeweiligen Nenndimensionierungen für die Betriebsparameter und eine zeitweilige Erhöhung der Abgabenennleistung der Windkraftanlage in Abhängigkeit von der Einschätzung. Durch die vorliegende Technik können Systeme und Computerprogramme geschaffen werden, die eine solche Funktionalität bereitstellen.
  • Gemäß einem anderen Aspekt der Vorgehensweise wird ein Steuerungssystem zur Regelung der Nennleistung einer Windkraftanlage geschaffen. Das Steuerungssystem enthält eine Mehrzahl von Sensoren zum Messen einer Mehrzahl von Betriebsparametern der Windkraftanlage und einen Prozessor zur Einschätzung bzw. Auswertung der Mehrzahl von Betriebsparametern im Hinblick auf die jeweiligen Nenndimensionierungen der Betriebsparameter. Das Steuerungssystem enthält auch eine Steuerung zur zeitweiligen Erhöhung der Abgabenennleistung der Windkraftanlage in Abhängigkeit von der Einschätzung.
  • Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Vorgehensweise wird eine Windkraftanlage geschaffen. Die Windkraftanlage enthält ein Steuerungssystem, das zur zeitweiligen Erhöhung der Abgabenennleistung der Windkraftanlage in Abhängigkeit von einer Einschätzung des Betriebszustandes der Windkraftanlage eingerichtet ist.
  • Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Vorgehensweise wird ein Windpark geschaffen. Der Windpark enthält eine Mehrzahl von Windkraftanalgen und ein Windparksteuerungssystem. Die Mehrzahl von Windkraftanlagen kann zur gemeinsamen Einspeisung elektrischer Energie in ein Energieversorgungssystem betrieben werden. Das Windparksteuerungssystem ist zur zeitweiligen Erhöhung der Abgabenennleistung einer oder mehrerer aus der Mehrzahl von Windkraftanlagen in Abhängigkeit von einer Einschätzung der Betriebsbedingungen der jeweiligen Windkraftanlagen eingerichtet.
  • Zeichnungen
  • Diese und andere Merkmale, Aspekte und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden besser verstanden, wenn die folgende detaillierte Beschreibung unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen gelesen wird, in denen gleiche Be zugszeichen durch die Zeichnungen hindurch die gleichen Elemente darstellen:
  • 1 zeigt eine schematische Darstellung eines Windenergieerzeugungssystems gemäß Aspekten der vorliegenden Vorgehensweise,
  • 2 zeigt eine schematische Darstellung der funktionellen Komponenten einer Windkraftanlage gemäß Aspekten der vorliegenden Vorgehensweise,
  • 3 zeigt eine schematische Darstellung des Steuerungsmechanismus einer Windkraftanlage gemäß Aspekten der vorliegenden Vorgehensweise,
  • 4 zeigt eine graphische Darstellung eines Drehmoment-Drehzahl-Diagramms einer Windkraftanlage bei unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten, und
  • 5 zeigt ein Flussdiagramm, das ein beispielhaftes Verfahren zum Betrieb eines Windparks gemäß Aspekten der vorliegenden Vorgehensweise darstellt.
  • Detaillierte Beschreibung
  • Die vorliegende Vorgehensweise schafft ein System und ein Verfahren zur Regelung der Nennleistung einer Windkraftanlage. Bei der vorliegenden Vorgehensweise ist Leistung als Scheinleistung definiert und enthält demnach eine Wirk- und eine Blindleistungskomponente. Die Vorgehensweise kann über ein zentrales oder überwachendes Windparksteuerungssystem auf eine ähnliche Nennbemessung eines Windparks, der eine Mehrzahl von Windkraftanlagen enthält, bei hohen Windge schwindigkeiten ausgeweitet werden. In bestimmten Ausführungsformen kann das Windparksteuerungssystem zur Regelung der Nennleistung des Windparks durch eine zeitweilige Erhöhung der Abgabenennleistung der Windkraftanalgen so betrieben werden, dass die Vergleichslebensdauer der Windkraftanlagen nicht beeinträchtigt wird. Ausführungsformen der vorliegenden Vorgehensweise sind unten allgemein unter Bezug auf die 15 im Detail beschrieben.
  • 1 zeigt ein beispielhaftes Windenergieerzeugungssystem 10 gemäß Aspekten der vorliegende Vorgehensweise. Das Windenergieerzeugungssystem 10 enthält einen Windpark 12, der eine Mehrzahl von Windkraftanlagen 14, 16, 18 enthält, die zur Lieferung elektrischer Energie an ein Energieversorgungssystem 20 betreiben werden können. Das Versorgungssystem 20 kann zusätzlich Energie von anderen Energieerzeugungseinheiten 22 beziehen, um Schwankungen der Energieabgabe des Windparks 12 infolge sich ändernder Windbedingungen auszugleichen. Die anderen Energieerzeugungseinheiten 22 können z.B. u.a. Wärme-, Wasser- oder Kernkraftwerke umfassen.
  • Die Windkraftanlagen 14, 16, 18 enthalten Turbinenrotoren 24, 26, 28, die eine Mehrzahl von Blättern aufweisen, die die Rotoren elektrischer Generatoren 30, 32, 34 antreiben, um elektrische Energie zu erzeugen. Die von den Generatoren 30, 32, 34 erzeugte elektrische Energie kann durch Anlagentransformatoren 36, 38, 40 hochtransformiert werden, bevor sie in ein Mittelspannungsverteilungsnetz 42 eingespeist wird. In der dargestellten Ausführungsform wird eine Einspeiseeinrichtung bzw. ein Feeder 44 verwendet, um die Energieabgabe der Windkraftanlagen 14, 16, 18 zur Einspeisung mit dem Mittelspannungsverteilungsnetz 42 zu koppeln.
  • In einer typischen Anwendung führt das Mittelspannungsverteilungsnetz 42 die Energie von mehreren Einspeiseeinrichtungen (nicht gezeigt) zusammen, wobei jede Einspeiseeinrichtung die Energieabgaben einer Mehrzahl von Windkraftanlagen bündelt. In bestimmten Ausführungsformen wird die Energie von den Windkraftanlagen 14, 16, 18 über Schaltvorrichtungen 46, 48, 50, die z.B. einen elektrischen Leistungsschalter enthalten können, der Einspeiseeinrichtung 44 zugeführt. Solche Schaltvorrichtungen werden in Windenergieerzeugungssystemen im Allgemeinen verwendet, um die Energieerzeugung einer oder mehrerer der Windkraftanlagen unter Starkwindbedingungen mit einer hohen Turbulenzintensität abzuschalten. Ein Stationstransformator 52 wird im Allgemeinen verwendet, um die Spannung der Energie aus dem Mittelspannungsverteilungsnetz 42 auf die von dem Versorgungssystem 20 benötigte Übertragungsspannung herauf- oder herunter zu transformieren.
  • Gemäß der vorliegenden Vorgehensweise enthält der Windpark 12 ein Windparksteuerungssystem 54, das eine zentrale Überwachungsstation 56 und eine zentrale Steuerung 58 aufweist. In der dargestellten Ausführungsform kann das Windparksteuerungssystem 54 zur Überwachung und Steuerung der Gesamtleistungsabgabe des Windparks 12 betrieben werden. Das Windparksteuerungssystem 54 enthält ferner Leistungssensoren, wie z.B. Spannungs- und Stromsensoren 60, die zur Messung der Gesamtleistungsabgabe des Windparks 12 eingerichtet sind und entweder an den Ausgang des Stationstransformators 52 (wie in 1 dargestellt) oder an einen Punkt in dem Mittelspannungsverteilungsnetz 42 angeschlossen sein können.
  • Das Windparksteuerungssystem 54 ist dazu eingerichtet, mit den einzelnen Windkraftanlagen über Kommunikationsver bindungen 62 zu kommunizieren, die in Hardware und Software ausgeführt sein können. In bestimmten Ausführungsformen können die Kommunikationsverbindungen 62 dazu eingerichtet sein, gemäß einem beliebigen leitungsgebundenen oder drahtlosen, einem Fachmann bekannten Kommunikationsprotokoll von Ferne Datensignale zu und von dem Windparksteuerungssystem 54 zu übertragen. Wie später erörtert wird können solche Datensignale Signale, die für die Betriebszustände der einzelnen Windkraftanlagen kennzeichnend sind und die an das Windparksteuerungssystem 54 übertragen werden, und verschiedene Befehlssignale enthalten, die von dem Windparksteuerungssystem 54 an die einzelnen Windkraftanlagen übertragen werden. Das Windparksteuerungssystem 54 kann weiterhin mit dem Mittelspannungsverteilungsnetz 42 in Verbindung stehen und zum Steuern verschiedener Schaltvorrichtungen in dem Netz 42, wie z.B. Kondensatoren und Induktivitäten (nicht gezeigt) betreibbar sein, um die Leistungsabgabe des Windparks 12 innerhalb der von den Betreibern des Übertragungssystems gesetzten Vorgaben zu steuern.
  • Wie zuvor erörtert sind die Windkraftanlagen 14, 1b, 18 allgemein zur Energieerzeugung bei Windgeschwindigkeiten unterhalb eines vorbestimmten Schwellenwertes ausgelegt, der auch als Schutzgrenze der Windgeschwindigkeit und als Abschaltwindgeschwindigkeit bezeichnet wird. Die Abgabenennleistung der Windkraftanlage kann in der dargestellten Ausführungsform jedoch in Abhängigkeit von den Einschätzungen bzw. Bewertungen der Betriebszustände zeitweilig so erhöht werden, dass die Vergleichslebensdauer der Windkraftanlagen nicht beeinträchtigt wird. In Verbindung mit Variationen und Zeitabschnitten, in denen die Turbine unterhalb der maximalen Nennleistung betreiben wird, kann die Turbine z.B. für kurze Zeiträume oberhalb des Nennleistungspunktes betrieben werden, wobei die erwarteten Lebensdauererwartungen der Anlagen immer noch eingehalten werden. Diese Entscheidung kann durch eine Betrachtung des Lastzyklus der Maschine leicht vorgenommen werden.
  • Zusätzlich weist jede der Windkraftanlagen eine autonome Steuerungsschutzfunktion auf, die die Windkraftanlage zum Auslösen oder Abschalten der Energieerzeugung zwingt, wenn die Windgeschwindigkeiten an der Windkraftanlage die Schutzgrenze der Windgeschwindigkeit übersteigt und die Vergleichslebensdauer der Windkraftanlagen beeinträchtigt würde, wie z.B. unter Starkwindbedingungen mit einer hohen Turbulenzintensität. In einer Ausführungsform, wie z.B, in dem Fall einer Windkraftanlage mit in einem variablen Anstellwinkel verstellbaren Blättern, kann ein Abschaltvorgang das Einstellen der Blätter auf Anhalten (Stall, d.h. in 90° zur Windrichtung) oder auf Segelstellung (Feather, d.h. in 0° zur Windrichtung) enthalten, was zu einer minimalen Aufnahme von Windenergie durch die Blätter führt. In einer weiteren Ausführungsform kann ein Abschaltvorgang ein mechanisches Bremsen des Turbinenrotors enthalten. In noch einer weiteren Ausführungsform kann ein Abschalten über die Schaltvorrichtungen erreicht werden, wie es in 1 dargestellt ist.
  • Die vorliegende Vorgehensweise schafft einen Steuerungsmechanismus, durch den die Abgabenennleistung der Windkraftanlagen zwischenzeitlich erhöht werden kann, um die gesamte Leistungsabgabe des Windparks 12 zu steigern. Gemäß Aspekten der vorliegenden Vorgehensweise sind die einzelnen Windkraftanlagen dazu eingerichtet, ihre erhöhte Abgabenennleistung vorherzusehen und ein Signal an das Windparksteuerungssystem 54 zu übertragen. Das Signal enthält typischer weise eine Anforderung der Windkraftanlage zum Betrieb der Windkraftanlage bei einer gegenüber ihrer Abgabenennleistung erhöhten Leistungsabgabe, um die höhere Windenergie auszunutzen. Das Windparksteuerungssystem 54 ist dazu eingerichtet, die Betriebszustände der einzelnen Windkraftanlagen zu überwachen, die Anforderung automatisch oder durch eine Bedienerschnittstelle einzuschätzen und die Anforderung in Abhängigkeit von einer Niveaueinschätzung der Betriebsbedingungen des Windparks, die durch das Windparksteuerungssystem 54 automatisch oder durch die Bediener ausgeführt wird, zu genehmigen oder abzulehnen. Die Auswahl einzelner Windkraftanlagen, denen ein Betrieb bei einer höheren Nennleistung erlaubt wird, kann auch auf eine Windparkniveaueinschätzung der Betriebsbedingungen der Windkraftanlagen unter Berücksichtigung anderer Bedingungen gestützt sein, wie z.B. der Leistungsabgabe der anderen Energieerzeugungseinheiten 22, der Lebensdauer der einzelnen Windkraftanlagen und der Anzahl der Male, die den Windkraftanalgen bereits erlaubt worden ist, oberhalb des Nennleistungspunktes zu arbeiten usw. .
  • Wie in 2 dargestellt kann an den einzelnen Windkraftanlagen eine breite Vielfalt von Sensoren installiert sein, um die Betriebsparameter, wie z.B. elektrische, mechanische, thermische oder meteorologische Betriebsparameter, die den Betriebszustand der jeweiligen Windkraftanlage wiedergeben, zu erfassen und kontinuierlich zu überwachen. Zum Beispiel können ein oder mehrere Sensoren verwendet werden, um die Windgeschwindigkeit, die mittlere Windgeschwindigkeit, die Windgeschwindigkeitsvarianz und/oder die Windturbulenzintensität zu erfassen. Alternativ kann ein Sensor, wie z.B. ein Anemometer 64 eingebaut sein, um Daten bzgl. der Windgeschwindigkeit zu erfassen. Die Windgeschwindig keitsvarianz und demnach die Windturbulenzintensität, die ein Verhältnis zwischen der mittleren Windgeschwindigkeit und der Windgeschwindigkeitsvarianz ist, können dann indirekt aus der mittleren Windgeschwindigkeit und der Rotordrehzahl abgeleitet werden.
  • In ähnlicher Weise können ein Temperatursensor 66 und/oder ein Drucksensor 68 an der Windkraftanlage 14 installiert sein, um die Umgebungstemperatur und/oder den Atmosphärendruck zu erfassen. Wie von einem Fachmann erkannt wird, kann eine projizierte Windgeschwindigkeit auch aus den oben erfassten Parametern abgeleitet werden. Weiterhin können ein oder mehrere Sensoren 70 an den Turbinenblätter 72 installiert sein, um den Anstellwinkel des Blattes und die mechanische Beanspruchung des Turbinenblattes 72 zu erfassen. Die mechanischen Beanspruchungen, denen die Turbinenwelle 74, das Getriebe 76 oder mechanische Komponenten des Generators 78 ausgesetzt sind, können weiterhin über Sensoren 80 erfasst werden, die an der Turbinenwelle 74, dem Getriebe 76 und/oder dem Generator 78 installiert sind.
  • Zusätzlich können Sensoren 82 zur Messung des Drehmoments oder der Drehzahl des Generators 78 oder des Rotors installiert sein. Weiterhin können thermische Sensoren 84 an der Turbinenwelle 74, dem Getriebe 76 und/oder dem Generator 78 installiert sein, um die thermische Beanspruchung zu überwachen, der die Windkraftanlage 14 ausgesetzt ist. Die Überwachung der thermischen Beanspruchung kann eine kontinuierliche Überwachung der Betriebstemperaturen der die Leistung begrenzenden Schlüsselkomponenten in der Windkraftanlage, wie z.B. des elektrischen Generators, der Leistungsumrichter und des Transformator umfassen. In bestimmten Ausführungsformen kann die Überwachung ausgeweitet werden, um mechanische Aspekte, wie z.B. die Getriebeöltemperatur, einzubeziehen, die auch ein zusätzliches Bild von der mechanischen Beanspruchung des Getriebes 76 vermitteln kann. Weiterhin können ein oder mehrere elektrische Sensoren 86 in dem Generator 78 eingebaut sein, um den Strom, die Spannung und/oder die Abgabeleistung der Windkraftanlage 14 zu messen, um die elektrische Beanspruchung zu berechnen.
  • Die erfassten Betriebsparameter können dann an eine Steuerung bzw. einen Prozessor 88 übertragen werden, wo eine Einschätzung des Betriebszustandes der Windkraftanlage 14 in Abhängigkeit von den Betriebsparametern vorgenommen wird. Die Steuerung 88 kann dann entscheiden, die Abgabenennleistung der Windkraftanlage 14 in Abhängigkeit von der Einschätzung zeitweilig zu erhöhen oder nicht, wie es unten genauer beschrieben wird. Die Anforderung einer Erhöhung der Abgabenennleistung kann dann durch eine Netzwerkschnittstelle 90 über die Kommunikationsverbindung 62, wie z.B. eine optische Faser- oder eine Ethernetverbindung, dem Windparksteuerungssystem 54 übermittelt werden. Alternativ können die erfassten Betriebsparameter und/oder die Einschätzung des Betriebszustandes der Windkraftanlage 14 in Abhängigkeit von den Betriebsparametern über die Kommunikationsverbindung 62 dem Windparksteuerungssystem 54 direkt mitgeteilt werden. Das Windparksteuerungssystem 54 kann dann entscheiden, die Abgebenennleistung der Windkraftanlage 14 in Abhängigkeit von dem Betriebszustand der Windkraftanlage zeitweilig zu erhöhen oder nicht. Wie zuvor beschrieben kann das Windparksteuerungssystem 54 diese Entscheidung in Abhängigkeit von vielfältigen anderen Faktoren entweder automatisch oder durch Bediener fällen und dieselbe zurück an die Steuerung 88 übermitteln. Im Falle einer Bestätigung kann die Steuerung 88 danach die Abgabenennleistung der Wind kraftanlage 14 heraufsetzen, um für eine Übergangszeit die Überschusswindenergie so auszunutzen, dass die Vergleichslebensdauer der Windkraftanlage 14 nicht beeinträchtigt wird. Es sollte erkannt werden, dass die Dauer der Übergangszeit in bestimmten Ausführungsformen in Abhängigkeit von der Einschätzung der Betriebsbedingungen vorbestimmt sein kann.
  • Die Einschätzung der Betriebsbedingungen der Windkraftanlage zur zeitweiligen Anhebung der Abgabenennleistung der Windkraftanlage wird durch einen schematischen Steuerungsmechanismus 92 beschrieben, wie er in 3 dargestellt ist. Die wie oben beschrieben an den Windkraftanlagen angebrachten elektrischen, mechanischen, thermischen und/oder meteorologischen Sensoren 94 messen verschiedene Betriebsparameter 96, die den Betriebszustand der Windkraftanlage wiedergeben. Diese Parameter 96 können z.B. mechanische Belastungen, die Windgeschwindigkeit, die mittlere Windgeschwindigkeit, die Windgeschwindigkeitsvarianz, die Windturbulenzintensität, die projizierte Windgeschwindigkeit, Temperaturbelastungen, die Atmosphärentemperatur, den Atmosphärendruck, die Luftdichte, die Abgabeleistung der Windkraftanlage, das Drehmoment oder die Drehzahl des Generators oder Rotors und/oder den Blattanstellwinkel enthalten. Die Betriebsparameter 96 können dann in einem Speicher 98 gespeichert werden. Es sollte erkannt werden, dass jede beliebige Art von Speicher 98 von dem Steuerungssystem verwendet werden kann. Der Speicher 98 kann weiterhin die Nenndimensionierungen 100 für die erfassten Betriebsparameter speichern. Die Betriebsparameter 96 werden dann durch die Steuerung 88 mit ihren jeweiligen Nenndimensionierungen verglichen, um die Betriebsbedingungen der Windkraftanlage einzuschätzen bzw. zu bewerten. Die Steuerung 88 kann dann entscheiden, ob die Abgabenennleistung der Windkraftanlage unter den Echtzeitbetriebsbedingungen heraufzusetzen ist oder nicht. Mit anderen Worten wird die Nennleistung der Windkraftanlage auf Echtzeitbasis bestimmt. Wie von Fachleuten erkannt wird, wird bei dem Vergleich in zahlreichen Systemen ein Satz solcher Parameter für den Vergleich verwendet, während einzelne Parameter mir ihren Bemessungsgrenzen oder -bereichen verglichen werden können. Die Vorgehensweise kann auch die Erzeugung eines Verbundparameters verlangen, der auf die gemessenen und die Dimensionierungswerte gestützt ist, so dass mehrere Faktoren gleichzeitig berücksichtigt werden können. Die spezielle Zusammensetzung und ihre Berechnung wird typischerweise von der Ausführung der Anlage und den Wünschen des Bedieners zur Einhaltung der Bemessungsgrenzen abhängen.
  • Zum Beispiel berücksichtigt eine konstante Nennleistung (Flat Rating) von Windkraftanlagen nicht die zusätzliche Kapazität, die in den elektrischen Komponenten der Windkraftanlage vorhanden sein kann. Eine solche Kapazität kann sich infolge der Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Umgebungskühlung und dem zurückliegenden Betriebsverlauf ergeben. Kaltes Wetter führt bei einem gegebenen Leistungsdurchsatz infolge der verbesserten verfügbaren Kühlung z.B. zu niedrigeren Anlagentemperaturen als bei heißem Wetter. Darüberhinaus hat ein System, das für eine beträchtliche Zeit unbelastet gewesen und dadurch abgekühlt ist, eine wesentlich höhere Kurzzeitleistungsfähigkeit als eine Maschine, die sich bereits nahe an ihrer Maximaltemperatur befindet. Die Steuerung 88 kann in Abhängigkeit von thermischen Informationen aus einer kontinuierlichen Temperaturüberwachung eine in Echtzeit verfügbare Nennleistung bestimmen und die Abgabenennleistung in Abhängigkeit von der in Echtzeit verfügbaren Nennleistung zeitweilig erhöhen. Die Steuerung kann dann die Erlaubnis erteilen von dem Windparksteuerungssystem 54 anfordern, um das Heraufstufen der Windkraftanlage bis zu dem Niveau der verfügbaren wirklichen Kapazität unter der herrschenden Windstärke zuzulassen. Die Abgabenennleistung der Windkraftanlage wird durch die Turbinen- und Generatorsteuerung 102 dynamisch verändert. Wie von Fachleuten erkannt wird, kann die Abgabenennleistung der Windkraftanlage erhöht werden, indem die Windkraftanlage mit einem höheren Drehmoment oder einer höheren Drehzahl als dem Nenndrehmoment oder der Nenndrehzahl der Dimensionierung betrieben werden. Alternativ kann die Abgabenennleistung der Windkraftanlage in einigen Ausführungsformen bei einem beliebigen Moment und einer beliebigen Drehzahl der Windkraftanlage durch einen Betrieb der Windkraftanlage bei höheren Ausgangsströmen als den Nennströmen der Dimensionierung erhöht werden. Es sollte erkannt werden, dass dies eine Erhöhung der Leistungsabgabefähigkeiten selbst bei niedriger oder gar keiner Windgeschwindigkeit ermöglicht, was bei einer reinen Blindleistungserzeugung der Fall ist, wenn nur der Umrichter in Betrieb ist.
  • Wie von einem Fachmann erkannt wird, werden in ähnlicher Weise Materialien, die einer zyklischen bzw. Wechselbelastung ausgesetzt sind, bei einer wesentlich niedrigeren Belastung als ihrer Höchstlast versagen. Folglich baut die Turbine bei einem Wind mit hoher Geschwindigkeit und geringer Turbulenz (hohe mittlere Windgeschwindigkeit und geringe Windvarianz) eine Ermüdung mit einer geringeren Geschwindigkeit auf, weil es die Windvarianz und nicht die mittlere Windgeschwindigkeit ist, die hauptsächlich zur Ermüdung beiträgt, und dementsprechend kann die Entscheidung gefällt werden, die Turbine heraufzustufen, um die Energieausbeute zu erhöhen, ohne die Vergleichslebensdauer zu opfern. Die Erhöhung der Abgabenennleistung der Windkraftanlage unter Bedingungen mit einer hoher Windgeschwindigkeit ist genauer mit Hilfe des Drehmoment-Drehzahl-Diagramms 104 für eine Windkraftanlage erläutert, das in 4 gezeigt ist.
  • Wie dargestellt zeigt die durchgezogene Linie 106 die verschiedenen Zustände, die eine Windkraftanlage durchläuft, wenn die Windgeschwindigkeit von der Einschaltwindgeschwindigkeit (≈4 m/s) auf sehr hohe Windgeschwindigkeiten (18 m/s) ansteigt. An dem Punkt A, wenn der Wind die Einschaltgeschwindigkeit erreicht, startet die Turbine. Wenn die Windgeschwindigkeit ansteigt, ist die Anlage darauf ausgerichtet, aus dem auftreffenden Wind die maximale Energie zu gewinnen, weswegen der Anstellwinkel bei einem kleinen Anstellwinkel bzw. Fine Pitch (nahezu in Windrichtung ausgerichtet) fixiert ist. Bei einem gegebenen kleinen Anstellwinkel und einer Windgeschwindigkeit von bspw. 6 m/s liegen die Anlagenzustände, die durch eine Veränderung des Drehmomentes erreicht werden können, auf der mit 6 m/s bezeichneten gepunkteten Linie. Auf dieser Linie wird die Windkraftanlage an dem Punkt betrieben, an dem die Leistung (d.h. das Produkt aus Drehmoment und Drehzahl) maximal ist. Die Betriebszustände aller solcher Punkte bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten bilden die durchgezogene Linie A-F-H-C. Diese Betriebsweise kann als ein „Unter-Nennbetrieb" (Below Rated Operation) bezeichnet werden. Wenn die Windgeschwindigkeit weiter ansteigt, besteht die Gefahr, dass die Turbine ihre Höchstbelastungs- bzw. Ermüdungsgrenze erreicht. Daher wird die Energieausbeute durch ein Anstellen der Blätter begrenzt. Der Punkt E wird als der Nennleistungspunkt bezeichnet, und das Moment und die Drehzahl an diesem Punkt werden als Nennmoment (TE, typischerweise etwa 10090 Nm in einer gegenwärtigen Ausführung) und Generatornenndrehzahl (NE, typischerweise etwa 1440 Umdrehungen pro Minute in der gegenwärtigen Ausführung) bezeichnet. Wenn die Windgeschwindigkeit die Nenngeschwindigkeit (14 m/s in dem obigen Diagramm für das beispielhafte System) überschreitet, wird der Anstellwinkel so verändert, dass der Turbinenbetriebszustand (gepunktete Linien für 16 m/s und 18 m/s) den Punkt E durchlaufen. Dies kann als ein „Über-Nennbetrieb" bezeichnet werden. Kurz gesagt wird bei der Unter-Nennbetriebsweise der Anstellwinkel konstant gehalten (Eine Pitch) und das Moment verändert, während bei der Über-Nennbetriebsweise das Moment konstant gehalten und der Anstellwinkel verändert wird und die Turbine an dem Punkt E in dem Drehmoment-Drehzahl-Diagramm bleibt.
  • Im Allgemeinen ist der Nennleistungspunkt E ein fest vorgegebener Wert, der die von der Windkraftanlage unter Starkwindbedingungen gewonnene maximale Leistung begrenzt. Wie oben beschrieben wird der Nennleistungspunkt E gemäß der vorliegenden Vorgehensweise jedoch in Abhängigkeit von der mittleren Windgeschwindigkeit (V) und der Windvarianz (S) für kurze Zeiträume in dem Drehmoment-Drehzahl-Diagramm dynamisch verändert oder angehoben. Die Lage des Nennleistungspunktes E hängt von Höchst- und Übermüdungsbelastungsüberlegungen ab. Im Hinblick auf rein mechanische Überlegungen (Zentrifugalbeanspruchungen) kann die Anlagendrehzahl innerhalb einer maximalen Drehzahlgrenze (allgemein etwa 1600 Umdrehungen/Minute für eine beispilehafte gegenwärtige Ausführung) gehalten werden, und im Hinblick auf elektrische Grenzen der Anlage kann die Anlage z.B. innerhalb einer maximalen Drehmomentgrenze (allgemein etwa 11030 Nm für dieselbe gegenwärtige Ausführung) gehalten werden. Wenn das Nennmoment die Analgennenndrehzahl unterhalb der maximalen Drehzahl- und maximalen Momentgrenzen liegen, kann die Windkraftanlage innerhalb eines schmalen Fensters (1440-1600 Umdrehungen pro Minute und 10090-11030 Nm) ohne ein Überschreiten der Höchstbelastungen heraufgestuft werden.
  • Es sollte angemerkt werden, dass Ermüdungsbelastungen sich über die Zeit hinweg ansammeln. Die Gefahr von letztendlichen Erhaltungsproblemen und sogar einem Ausfall steigt an, wenn die Systeme die Ermüdungsgrenzen ihrer Dimensionierung überschreiten. Die Ermüdung kann in Abhängigkeit von den Windverhältnissen der Vergangenheit unter Verwendung von einer auf erzeugte Übertragungsfunktionen der Leistungs- und Schadensraten gestützten Signalverarbeitung in Echtzeit berechnet werden. Weil die Vergleichslebensdauer einer Anlage unter der Annahme der ungünstigst möglichen Turbulenz (Worst Case) berechnet worden ist, besteht immer dann die Möglichkeit des Heraufsetzens der Turbine, wenn die Windvarianz kleiner als die angenommene, ungünstigst mögliche Turbulenz ist, wobei die Lebensdauer größer als vorhergesagt gehalten wird.
  • Wie von einem Fachmann erkannt wird, können die speziellen Betriebsbedingungen und die Entscheidung, ob die Windkraftanlage in Abhängigkeit von der Einschätzung der speziellen Betriebsbedingungen heraufzustufen ist oder nicht, in dem Speicher für eine zukünftige Bezugnahme gespeichert werden. Ein optimaler Drehmoment-Drehzahl-Plan für den Nennleistungspunkt kann daher in Abhängigkeit von dem vergangenen Betriebszustandsgeschehen und den in dem Speicher gespeicherten Entscheidungen abgeleitet werden. Alternativ kann der optimale Drehmoment-Drehzahl-Plan während der Dimensionierungsphase der Windkraftanlagen durch eine beliebige Windkraftanlagensimulationssoftware gewonnen werden, die die Leistungsabgabe der Windkraftanlage unter der Nebenbedingung der Lebenserwartung durch Veränderung des Nennleistungspunktes als eine Funktion der Betriebsparameter (typischerweise der eingegebenen Windeigenschaften, wie z.B. der mittleren Windgeschwindigkeit und der Windvarianz) optimiert. Eine Windkraftanlage kann dann für die gegenwärtigen Betriebsbedingungen durch eine dynamische Veränderung des Nennleistungspunktes in Abhängigkeit von dem gewonnenen optimalen Moment-Drehzahl-Plan heraufgestuft werden.
  • Eine beispielhafte Steuerungslogik für eine auf die Betriebsbedingungen der Windkraftanlage gestützte Regelung der Nennleistung der Windkraftanlage ist in 5 dargestellt. Wie dargestellt können in der beispielhaften Logik, die allgemein mit den Bezugszeichen 110 bezeichnet ist, eine Vielzahl von Betriebsparametern der Windkraftanlage in dem Schritt 112 durch einen oder mehrere Sensoren erfasst und überwacht werden. Die Mehrzahl der Betriebsparameter wird dann in dem Schritt 114 im Hinblick auf die jeweiligen Nenndimensionierungen für die Betriebsparameter durch eine Steuerung eingeschätzt bzw. ausgewertet. Es sollte erkannt werden, dass die Einschätzung über eine lokale Steuerung oder über ein Windparksteuerungssystem ausgeführt werden kann. Die Abgabenennleistung der Windkraftanlage kann dann in dem Schritt 116 in Abhängigkeit von der Einschätzung unter Starkwindbedingungen zeitweilig erhöht werden.
  • Die Vorgehensweisen zur zeitweiligen Erhöhung der Nennleistung der Windkraftanlage, wie sie in den verschiedenen, oben erörterten Ausführungsformen beschrieben worden sind, liefern eine erhöhte Energieabgabe unter Verwendung der vorhandenen Windkraftanlage ohne eine Verringerung ihrer Vergleichslebensdauer. Alternativ kann eine Windkraftanlage von niedrigerer Nennleistung als die gegenwärtig verwendete eingesetzt werden, um den gleichen Wert der Energieabgabe zu erreichen. Eine Kenntnis der mechanischen, thermischen und/oder elektrischen Betriebsbedingungen in Echtzeit ermöglicht die Einschätzung der ungenutzten Kapazität innerhalb der Dimensionierung und kann daher die Gewinnung zusätzlicher Windenergie ohne eine Überschreitung der kritischen mechanischen, elektrischen und/oder thermischen Belastungsgrenzen ermöglichen. Die flexible, zustandsabhängige Nennleistungsfestlegung in Echtzeit ermöglicht es, diese zusätzliche Energie ohne zusätzliche Kosten zu gewinnen. Es sollte erkannt werden, dass in bestimmten Ausführungsformen sowohl die Abgabenennleistung als auch die Lebensdauer der Windkraftanlage über die gegenwärtige Energieabgabe und die Vergleichslebensdauer hinaus steigen können, weil die Anlage einer minimalen Windvarianz ausgesetzt ist.
  • Wie von einem Fachmann erkannt wird, ermöglicht es die vorliegende Vorgehensweise, die maximale Leistungsabgabe einer Windkraftanlage zu erhöhen, ohne eine Veränderung an der materiellen Ausstattung bzw. „Hardware" der Anlage nach sich zu ziehen, und sie kann daher als eine Aufwertung des Steuerungssystems an bestehenden Windkraftanalgen nachgerüstet werden. Kurz gesagt führt die vorliegenden Vorgehensweisen zu einer höheren jährlichen Energieausbeute, niedrigeren Energiekosten und einer gesteigerten Effizienz der bestehenden Anlage und Ausrüstung bei minimalen Veränderungen an der materiellen Ausstattung.
  • Eine Technik 110 zum Betreiben eines Windparks 12 bei einer erhöhten Abgabenennleistung wird geschaffen. Die Technik 110 umfasst die Messung 112 einer Mehrzahl von Betriebsparametern 96 der Windkraftanlage 14, die Einschätzung 114 der Mehrzahl von Betriebsparametern 96 im Hinblick auf die jeweiligen Nenndimensionierungen der Betriebsparameter 100 und ein zeitweiliges Erhöhen der Abgabenennleistung 116 der Windkraftanlage 14 in Abhängigkeit von der Einschätzung.
  • Obwohl nur bestimmte Merkmale der Erfindung hierin dargestellt und beschrieben worden sind, werden dem Fachmann zahlreiche Abwandlungen und Änderungen einfallen. Es muss daher erkannt werden, dass alle solchen Abwandlungen und Änderungen vom wahren Geist der Erfindung abgedeckt sind, die in den Bereich der beigefügten Ansprüche fallen.
  • 10
    Windenergieerzeugungssystem
    12
    Windpark
    14
    Windkraftanlage
    16
    Windkraftanlage
    18
    Windkraftanlage
    20
    Energieversorgungssystem
    22
    andere Energieerzeugungseinheiten
    24
    Turbinenrotor
    26
    Turbinenrotor
    28
    Turbinenrotor
    30
    elektrischer Generator
    32
    elektrischer Generator
    34
    elektrischer Generator
    36
    Anlagentransformator
    38
    Anlagentransformator
    40
    Anlagentransformator
    42
    Mittelspannungsverteilungsnetz
    44
    Einspeiseeinrichtung
    46
    Schaltvorrichtung
    48
    Schaltvorrichtung
    50
    Schaltvorrichtung
    52
    Stationstransformator
    54
    Windparksteuerungssystem
    56
    zentrale Überwachungsstation
    58
    zentrale Steuerung
    60
    Leistungssensoren
    62
    Kommunikationsverbindung
    64
    Anemometer
    66
    Temperatursensor
    68
    Drucksensor
    70
    Sensoren an dem Turbinenblatt
    72
    Turbinenblatt
    74
    Turbinenwelle
    76
    Getriebe
    78
    elektrischer Generator
    80
    mechanischer Sensor
    82
    Drehzahlsensor
    84
    thermischer Sensor
    86
    elektrischer Sensor
    88
    Steuerung
    90
    Netzwerkschnittstelle
    92
    Steuerungsmechanismus zur Leistungsheraufstufung
    94
    Sensoren
    96
    Betriebsparameter
    98
    Speicher
    100
    Nenndimensionierungen für die erfassten Betriebspara
    meter
    102
    Turbinen- und Generatorsteuerung
    104
    Drehmoment-Drehzahl-Diagramm
    106
    Durchgezogene Linie in dem Drehmoment-Drehzahl-Diagramm
    110
    Vorgehensweise zur Regelung der Nennleistung einer
    Windkraftanlage
    112
    Überwachung bzw. Erfassung von Betriebsparametern
    114
    Einschätzung der Betriebsparameter im Hinblick auf die
    jeweiligen Nenndimensionierungen für die Betriebspara
    meter
    116
    Zeitweilige Erhöhung der Abgabenennleistung in Abhän
    gigkeit von der Einschätzung

Claims (15)

  1. Verfahren zur Regelung der Nennleistung (110) einer Windkraftanlage (14), wobei das Verfahren (110) enthält: Messen (112) einer Mehrzahl von Betriebsparametern (96) der Windkraftanlage (14), Einschätzen (114) der Mehrzahl von Betriebsparametern (96) im Hinblick auf die jeweiligen Nenndimensionierungen für die Betriebsparameter (100) und zeitweiliges Erhöhen der Abgabenennleistung (116) der Windkraftanlage (14) in Abhängigkeit von der Einschätzung.
  2. Verfahren (110) nach Anspruch 1, bei dem die Mehrzahl der Betriebsparameter (96) elektrische Betriebsparameter, mechanische Betriebsparameter, thermische Betriebsparameter, meteorologische Betriebsparameter oder beliebige Kombinationen derselben enthält.
  3. Verfahren (110) nach Anspruch 1, bei dem das zeitweilige Erhöhen der Abgabenennleistung (116) ein zeitweiliges Betreiben der Windkraftanlage (14) mit einem höheren Moment oder einer höheren Drehzahl als dem Dimensionierungsnennmoment oder der Dimensionierungsnenndrehzahl enthält.
  4. Verfahren (110) nach Anspruch 1, bei dem das zeitweilige Erhöhen der Abgabenennleistung (116) ein zeitweiliges Betreiben der Windkraftanlage (14) bei höheren Ausgangsströmen als dem Dimensionierungsnennstrom enthält.
  5. Verfahren (110) nach Anspruch 1, bei dem das zeitweilige Erhöhen der Abgabenennleistung (116) ein dynamisches Verändern eines Nennleistungspunktes enthält, wobei der Nennleistungspunkt ein Nenndrehmoment oder eine Nenndrehzahl einer Anlage oder beides enthält.
  6. Verfahren (110) nach Anspruch 1, bei dem das zeitweilige Erhöhen der Abgabenennleistung (116) ein zeitweiliges Erhöhen der Abgabenennleistung bei Wind mit hoher Geschwindigkeit und geringer Turbulenz enthält.
  7. Verfahren (110) nach Anspruch 1, bei dem das zeitweilige Erhöhen der Abgabenennleistung (116) ein zeitweiliges Erhöhen der Abgabenennleistung bei einer Betriebstemperatur enthält, die niedriger als die festgelegte Temperatur der elektrischen oder mechanischen Komponenten der Windkraftanlage (14) ist.
  8. Verfahren (110) nach Anspruch 1, das weiterhin ein Gewinnen eines optimalen Drehmoment-Drehzahl-Plans für den Nennleistungspunkt in Abhängigkeit von der Einschätzung enthält.
  9. Verfahren (110) nach Anspruch 8, bei dem das zeitweilige Erhöhen der Abgabenennleistung (116) ein dynamisches Verändern des Nennleistungspunktes in Abhängigkeit von dem optimalen Drehmoment-Drehzahl-Plan enthält.
  10. Verfahren (110) nach Anspruch 1, das weiterhin die Bestimmung einer in Echtzeit erhältlichen Nennleistung in Abhängigkeit von thermischen Informationen enthält, die durch eine kontinuierliche Temperaturüberwachung verfügbar sind.
  11. Verfahren (110) nach Anspruch 10, bei dem das zeitweilige Erhöhen der Abgabenennleistung (116) ein zeitweiliges Erhöhen der Abgabenennleistung in Abhängigkeit von der in Echtzeit erhältlichen Nennleistung enthält.
  12. Steuerungssystem (92) zur Regelung der Nennleistung einer Windkraftanlage (14), wobei das Steuerungssystem (92) enthält: eine Mehrzahl von Sensoren (94) zur Messung einer Mehrzahl von Betriebsparametern (96) der Windkraftanlage (14), einen Prozessor (88) zur Einschätzung der Mehrzahl von Betriebsparametern (96) im Hinblick auf die jeweiligen Nenndimenisionierungen für die Betriebsparameter (100) und eine Steuerung (88) zum zeitweiligen Erhöhen der Abgabennennleistung der Windkraftanlage in Abhängigkeit von der Einschätzung.
  13. Windkraftanlage (14), die enthält: ein Steuerungssystem (92), das zum zeitweiligen Erhöhen der Abgabenennleistung der Windkraftanlage (14) in Abhängigkeit von einer Einschätzung der Betriebsbedingungen der Windkraftanlage (14) eingerichtet ist.
  14. Windkraftanlage (14) nach Anspruch 13, bei der die Betriebsbedingungen der Windkraftanlage (14) elektrische Betriebsbedingungen, mechanische Betriebsbedingungen, thermische Betriebsbedingungen, meteorologische Betriebsbedingungen oder beliebige Kombinationen derselben enthalten.
  15. Windpark (12), der enthält: eine Mehrzahl von Windkraftanlagen (14, 16, 18), die zur gemeinsamen Einspeisung elektrischer Energie in ein Energieversorgungssystem (20) betreibbar sind, und ein Windparksteuerungssystem (54), das zum zeitweiligen Erhöhen der Abgabenennleistung einer oder mehrerer aus der Mehrzahl von Windkraftanlagen (14, 16, 18) in Abhängigkeit von einer Einschätzung der Betriebsbedingungen der jeweiligen Windkraftanlage (14, 16, 18) eingerichtet ist.
DE102006014121.0A 2005-06-03 2006-03-24 System und Verfahren zur Regelung der Nennleistung einer Windkraftanlage Active DE102006014121B4 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/144,931 2005-06-03
US11/144,931 US8649911B2 (en) 2005-06-03 2005-06-03 System and method for operating a wind farm under high wind speed conditions

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE102006014121A1 true DE102006014121A1 (de) 2006-12-07
DE102006014121B4 DE102006014121B4 (de) 2021-03-04

Family

ID=37402106

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE102006014121.0A Active DE102006014121B4 (de) 2005-06-03 2006-03-24 System und Verfahren zur Regelung der Nennleistung einer Windkraftanlage

Country Status (4)

Country Link
US (1) US8649911B2 (de)
CN (1) CN1873219B (de)
DE (1) DE102006014121B4 (de)
DK (1) DK177538B1 (de)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101881254A (zh) * 2009-05-07 2010-11-10 维斯塔斯风力系统集团公司 风轮机
EP2256341A1 (de) * 2008-01-22 2010-12-01 Acciona Windpower S.a. System und verfahren zur steuerung einer windfarm
US8249753B2 (en) 2007-05-15 2012-08-21 Siemens Aktiengesellschaft Method for operating a wind farm comprising a plurality of wind turbines
EP2537222A2 (de) * 2010-02-18 2012-12-26 ABB Research LTD Energieerzeugungssystem und steuerung dafür
CN101509468B (zh) * 2008-02-16 2013-03-13 诺德克斯能源有限公司 用于操作风力发电装置的方法
EP2108830A3 (de) * 2008-01-10 2015-08-12 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Bestimmung der Ermüdungslast einer Windturbine und zur Ermüdungslaststeuerung sowie entsprechende Windturbinen
WO2016166017A1 (de) * 2015-04-13 2016-10-20 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum bestimmen einer restlebensdauer einer windenergieanlage
DE102016103101A1 (de) * 2016-02-23 2017-08-24 Wobben Properties Gmbh Verfahren und Windparkregelungsmodul zum Regeln eines Windparks
EP3734833A1 (de) * 2019-05-02 2020-11-04 Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Verfahren zum betreiben einer elektrischen maschine unter verwendung einer dynamischen kapazitätskurve
US20210239094A1 (en) * 2020-02-03 2021-08-05 General Electric Renovables España, S.L. Turbulence intensity estimation

Families Citing this family (134)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL1023666C2 (nl) * 2003-06-14 2004-12-20 Energieonderzoek Ct Petten Ecn Werkwijze of inrichting om energie aan een stromend fluïdum te onttrekken.
US8277964B2 (en) 2004-01-15 2012-10-02 Jd Holding Inc. System and method for optimizing efficiency and power output from a vanadium redox battery energy storage system
US7288921B2 (en) * 2004-06-25 2007-10-30 Emerson Process Management Power & Water Solutions, Inc. Method and apparatus for providing economic analysis of power generation and distribution
DE102004060943A1 (de) * 2004-12-17 2006-07-06 Repower Systems Ag Windparkleistungsregelung und -verfahren
US7227275B2 (en) * 2005-02-01 2007-06-05 Vrb Power Systems Inc. Method for retrofitting wind turbine farms
US9306473B2 (en) * 2005-07-01 2016-04-05 Vestas Wind Systems A/S Variable rotor speed wind turbine, wind park, method of transmitting electric power and method of servicing or inspecting a variable rotor speed wind turbine
US7345373B2 (en) * 2005-11-29 2008-03-18 General Electric Company System and method for utility and wind turbine control
DE102005059888C5 (de) * 2005-12-15 2016-03-10 Nordex Energy Gmbh Verfahren zur Momenten- und Pitchsteuerung für eine Windenergieanlage abhängig von der Drehzahl
JP4738206B2 (ja) * 2006-02-28 2011-08-03 三菱重工業株式会社 風力発電システム、及びその制御方法
DE102006034251B8 (de) * 2006-07-21 2014-08-21 Senvion Se Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage
AU2007291689B2 (en) * 2006-09-01 2010-08-05 Vestas Wind Systems A/S System and method of controlling a wind turbine in a wind powerplant
CA2662032C (en) * 2006-09-01 2016-05-17 Vestas Wind Systems A/S A priority system for communication in a system of at least two distributed wind turbines
US7617741B1 (en) * 2006-09-19 2009-11-17 Robert Vanderhye Wind turbine testing
DK1914419T3 (en) * 2006-10-19 2015-12-21 Siemens Ag Wind energy installation and method for controlling the output power from a wind power installation
US20080112807A1 (en) * 2006-10-23 2008-05-15 Ulrich Uphues Methods and apparatus for operating a wind turbine
EP2127291B1 (de) * 2006-12-12 2019-10-16 Vestas Wind Systems A/S Mehrprotokoll-windturbinensystem und verfahren
DE102007003030A1 (de) * 2007-01-20 2008-07-24 Nordex Energy Gmbh Verfahren zum Betreiben eines Windparks
WO2008139285A2 (en) * 2007-05-15 2008-11-20 Astec International Limited Power converters with component stress monitoring for fault prediction
US7719812B2 (en) * 2007-05-15 2010-05-18 Astec International Limited Power converters with rate of change monitoring for fault prediction and/or detection
US7719808B2 (en) * 2007-05-15 2010-05-18 Astec International Limited Power converters with operating efficiency monitoring for fault detection
US20080284449A1 (en) * 2007-05-15 2008-11-20 Vijay Phadke Power converters with component stress monitoring for fault prediction
US20090055030A1 (en) * 2007-08-21 2009-02-26 Ingeteam, S.A. Control of active power reserve in a wind-farm
US7817051B2 (en) * 2007-09-14 2010-10-19 Astec International Limited Power converter with degraded component alarm
US7830269B2 (en) * 2007-09-14 2010-11-09 Astec International Limited Health monitoring for power converter capacitors
US7804415B2 (en) 2007-09-14 2010-09-28 Astec International Limited Health monitoring for power converter components
CA2696839A1 (en) * 2007-12-14 2009-06-25 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Wind turbine generator system and operation control method therefor
US8355829B2 (en) * 2007-12-14 2013-01-15 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Wind-power generation system and operation control method therefor
DK2080903T4 (da) * 2008-01-21 2020-04-20 Siemens Gamesa Renewable Energy As Driftssikkert system til styring af vindmøller
DE102008010543A1 (de) * 2008-02-22 2009-08-27 Nordex Energy Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage und Windenergieanlage
US7999406B2 (en) * 2008-02-29 2011-08-16 General Electric Company Wind turbine plant high wind derating control
US8093737B2 (en) * 2008-05-29 2012-01-10 General Electric Company Method for increasing energy capture in a wind turbine
DK2146093T3 (da) * 2008-07-16 2012-01-02 Siemens Ag Fremgangsmåde og indretning til dæmpning af tårnsvingninger
US8104631B2 (en) * 2008-07-24 2012-01-31 General Electric Company Portable crane system for wind turbine components
US7839024B2 (en) * 2008-07-29 2010-11-23 General Electric Company Intra-area master reactive controller for tightly coupled windfarms
CN102177636B (zh) 2008-08-12 2013-10-30 英格蒂穆电力技术有限公司 用于光伏设备中的功率管理的系统和方法
JP5244502B2 (ja) * 2008-08-25 2013-07-24 三菱重工業株式会社 風車の運転制限調整装置及び方法並びにプログラム
JP4698718B2 (ja) * 2008-09-30 2011-06-08 株式会社日立製作所 風力発電装置群の制御装置及び制御方法
US8096761B2 (en) * 2008-10-16 2012-01-17 General Electric Company Blade pitch management method and system
CA2722848A1 (en) * 2008-10-16 2010-04-22 Shinji Arinaga Wind power generator system and control method of the same
CA2741129C (en) 2008-10-30 2018-07-17 Next Hydrogen Corporation Power dispatch system for electrolytic production of hydrogen from wind power
US8380357B2 (en) * 2009-03-23 2013-02-19 Acciona Windpower, S.A. Wind turbine control
WO2010134171A1 (ja) * 2009-05-20 2010-11-25 三菱重工業株式会社 風力発電装置及びその制御方法
US7780412B2 (en) * 2009-05-28 2010-08-24 General Electric Company Operating a wind turbine at motor over-temperature conditions
US20100324745A1 (en) * 2009-06-17 2010-12-23 Zalevskaya Marina V Method for estimating generation limits
US20100280872A1 (en) * 2009-08-27 2010-11-04 Scholte-Wassink Hartmut Methods and systems for monitoring and scheduling operations and maintenance activities
US8328514B2 (en) * 2009-09-11 2012-12-11 General Electric Company System and methods for determining a monitor set point limit for a wind turbine
ES2381918T3 (es) * 2009-10-06 2012-06-01 Siemens Aktiengesellschaft Método para controlar una turbina eólica a cargas térmicas elevadas
WO2011047089A1 (en) * 2009-10-13 2011-04-21 Baker Myles L Systems and methods for monitoring wind turbine operation
ES2358140B1 (es) * 2009-10-23 2012-04-12 Gamesa Innovation & Technology S.L Métodos de control de aerogeneradores para mejorar la producción de energ�?a.
US8022565B2 (en) * 2009-11-13 2011-09-20 General Electric Company Method and apparatus for controlling a wind turbine
EP2325480A1 (de) * 2009-11-24 2011-05-25 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Regelung einer Windturbine sowie Vorrichtung zur Lastregelung einer Windturbine
ES2392226B1 (es) * 2009-12-16 2013-10-10 Gamesa Innovation & Technology, S.L. Métodos de control de aerogeneradores para mejorar la producción de energía recuperando pérdidas de energía.
US7983844B2 (en) * 2009-12-18 2011-07-19 General Electric Company Device and method for determining wind conditions using multiple wind resource grids
GB2476316B (en) * 2009-12-21 2014-07-16 Vestas Wind Sys As A wind turbine having a control method and controller for predictive control of a wind turbine generator
US8047770B2 (en) * 2009-12-30 2011-11-01 General Electric Company Methods and systems for providing variable mechanical brake torque
US8872375B2 (en) * 2010-03-05 2014-10-28 Deka Products Limited Partnership Wind turbine apparatus, systems and methods
CN101813059A (zh) * 2010-03-08 2010-08-25 江苏省电力试验研究院有限公司 低额定风速风力发电系统的功率控制方法
DE102010023038A1 (de) * 2010-06-08 2011-12-08 Repower Systems Ag Windenergieanlage und Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage
GB2481461A (en) * 2010-06-21 2011-12-28 Vestas Wind Sys As Control of a downstream wind turbine in a wind park by sensing the wake turbulence of an upstream turbine
US7939970B1 (en) * 2010-07-26 2011-05-10 General Electric Company Variable frequency wind plant
US8095244B2 (en) * 2010-08-05 2012-01-10 General Electric Company Intelligent active power management system for renewable variable power generation
EP2606223B1 (de) * 2010-08-18 2020-07-22 AW-Energy Oy Anordnung für eine oberflächenbereichseinstellung eines hin- und hergehenden flügelsystems in einem system zur energiegewinnung aus wellen
US8121738B2 (en) * 2010-08-26 2012-02-21 General Electric Company Method and apparatus for controlling wind turbine electric power generation
GB2491548A (en) 2010-09-30 2012-12-12 Vestas Wind Sys As Over-rating control of a wind turbine power plant
GB2484266A (en) 2010-09-30 2012-04-11 Vestas Wind Sys As Over-rating control of a wind turbine power plant
US20120104753A1 (en) 2010-10-29 2012-05-03 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Control system of wind power generator, wind farm, and method for controlling wind power generator
US8150641B2 (en) * 2010-12-06 2012-04-03 General Electric Company System, device, and method for estimating possible power output of wind turbines
WO2012118549A1 (en) 2010-12-09 2012-09-07 Northern Power Systems, Inc. Systems for load reduction in a tower of an idled wind-power unit and methods thereof
US8709629B2 (en) 2010-12-22 2014-04-29 Jd Holding Inc. Systems and methods for redox flow battery scalable modular reactant storage
US9194372B2 (en) * 2011-01-26 2015-11-24 Percy Kawas Device, system and method to lower starting torque for electrical system
KR101253468B1 (ko) * 2011-02-28 2013-04-10 미츠비시 쥬고교 가부시키가이샤 풍력 발전 장치 및 그 제어 방법
WO2012129721A1 (en) * 2011-03-29 2012-10-04 General Electric Company Method for adjusting power output of wind turbine
CN103562709A (zh) * 2011-04-28 2014-02-05 维斯塔斯风力系统集团公司 用于保护风力涡轮机不受极端事件影响的方法和装置
DE102011101897A1 (de) * 2011-05-18 2012-11-22 Nordex Energy Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage
EP2541053B1 (de) * 2011-06-30 2017-08-02 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren, Parksteuerung und Programmelement zur Steuerung eines Windparks
ES2587854T3 (es) 2011-06-30 2016-10-27 Vestas Wind Systems A/S Sistema y método para el control de la salida de potencia de una turbina eólica o una planta de generación eólica
GB2493711B (en) * 2011-08-12 2018-04-25 Openhydro Ip Ltd Method and system for controlling hydroelectric turbines
DK201170539A (en) 2011-09-30 2013-03-31 Vestas Wind Sys As Control of wind turbines
US10141594B2 (en) 2011-10-07 2018-11-27 Vrb Energy Inc. Systems and methods for assembling redox flow battery reactor cells
US9853454B2 (en) 2011-12-20 2017-12-26 Jd Holding Inc. Vanadium redox battery energy storage system
GB201200491D0 (en) 2012-01-12 2012-02-22 Romax Technology Ltd Method for operating a wind turbine generator
US8890349B1 (en) * 2012-01-19 2014-11-18 Northern Power Systems, Inc. Load reduction system and method for a wind power unit
CN103244354B (zh) * 2012-02-08 2015-02-18 北京能高自动化技术股份有限公司 风力发电机组功率曲线自适应优化方法
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
US9379551B2 (en) 2012-08-10 2016-06-28 General Electric Company Methods and systems for controlling a power converter
CN102828908B (zh) * 2012-08-22 2014-07-30 南京风电科技有限公司 风电场输出功率自动控制系统
CN103670920B (zh) * 2012-09-06 2016-06-01 台达电子工业股份有限公司 风力变桨系统及风力变桨系统的桨叶零点备份与恢复方法
IN2015DN02395A (de) * 2012-09-17 2015-09-04 Vestas Wind Sys As
CN104871105B (zh) * 2012-11-19 2018-06-22 西门子公司 用于分布式系统的复原优化和控制
US9726144B2 (en) * 2013-01-09 2017-08-08 General Electric Company Method for optimizing the operation of a wind turbine
US10001108B2 (en) * 2013-01-09 2018-06-19 General Electric Company Method and apparatus for operating a wind turbine with a variable speed limit that may be above or below a predetermined speed limit depending on whether there is an estimated detrimental overspeed state
US9551321B2 (en) * 2013-06-26 2017-01-24 General Electric Company System and method for controlling a wind turbine
EP3273056B1 (de) * 2013-07-29 2021-05-26 Vestas Wind Systems A/S Verfahren und vorrichtung zur bestimmung einer maximalen leistung einer windturbine
ES2528065B1 (es) 2013-07-31 2015-11-13 Acciona Windpower, S.A. Sistema de control de potencia de una unidad de generación eléctrica
US9624905B2 (en) 2013-09-20 2017-04-18 General Electric Company System and method for preventing excessive loading on a wind turbine
US9835135B2 (en) 2013-10-31 2017-12-05 General Electric Company System and method for controlling a wind turbine
DK2878809T3 (en) * 2013-11-29 2017-09-25 Alstom Renovables Espana Sl Methods of operating a wind turbine, wind turbines and wind farms
ES2545674B1 (es) * 2014-03-11 2016-06-29 Gamesa Innovation & Technology, S.L. Sistema de control de inercia para aerogenerador
WO2015135546A1 (en) * 2014-03-12 2015-09-17 Vestas Wind Systems A/S Wind turbine with over-rating control
ES2813376T3 (es) * 2014-03-13 2021-03-23 Vestas Wind Sys As Control de un grupo de turbinas eólicas
US9631606B2 (en) 2014-04-14 2017-04-25 General Electric Company System and method for thrust-speed control of a wind turbine
US10364789B2 (en) * 2014-05-15 2019-07-30 Illinois Tool Works Inc. Pumped hydro tower
EP2955368A1 (de) 2014-06-10 2015-12-16 ABB Technology AG Optimaler Windparkbetrieb
WO2016023554A1 (en) * 2014-08-15 2016-02-18 Vestas Wind Systems A/S Turbine over-rating using turbulence prediction
US10054108B2 (en) * 2014-10-10 2018-08-21 General Electric Company Wind turbine system and method for controlling a wind turbine system by power monitoring
CN107076117A (zh) * 2014-10-17 2017-08-18 维斯塔斯风力系统集团公司 风力涡轮机的控制
EP3212927B1 (de) 2014-10-31 2021-02-24 General Electric Company System und verfahren zur steuerung des betriebs einer windturbine
DE102015203841A1 (de) * 2015-03-04 2016-09-08 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage
EP3317517A1 (de) 2015-06-30 2018-05-09 Vestas Wind Systems A/S Initialisierung von windturbinensteuerungsfunktionen
WO2017054822A1 (en) * 2015-09-29 2017-04-06 Vestas Wind Systems A/S Boost and regulation groups for wind power plant
US20170199087A1 (en) * 2015-12-10 2017-07-13 General Electric Company Components with strain sensors and thermally reactive features and methods for monitoring the same
CN107304746B (zh) * 2016-04-20 2020-07-17 北京天诚同创电气有限公司 风力发电机组及其运行控制方法与设备
CN109416019B (zh) * 2016-07-06 2020-05-05 维斯塔斯风力系统集团公司 具有多个风力涡轮发电机和发电厂控制器的风力发电厂
KR20190033620A (ko) 2016-08-09 2019-03-29 엠에이치아이 베스타스 오프쇼어 윈드 에이/에스 풍력 터빈 제어 방법 및 시스템
CN110268592B (zh) * 2016-12-09 2022-12-13 维斯塔斯风力系统集团公司 风力发电厂中无功供电的改进
US10436181B2 (en) * 2017-02-16 2019-10-08 General Electric Company System and method for determining an estimated position of a wind turbine rotor shaft
US10634121B2 (en) 2017-06-15 2020-04-28 General Electric Company Variable rated speed control in partial load operation of a wind turbine
ES2947362T3 (es) 2017-12-15 2023-08-07 Vestas Wind Sys As Control de par de fuerzas constante de una turbina eólica que usa un sistema de almacenamiento de energía
CN107905936A (zh) * 2017-12-30 2018-04-13 长沙紫宸科技开发有限公司 一种乡村生态水力发电系统
US10731630B2 (en) * 2018-01-03 2020-08-04 General Electric Company Extended reaction power for wind farms
CN110094298B (zh) 2018-01-31 2020-05-26 北京金风科创风电设备有限公司 切出策略自适应调整的方法及装置
US10808680B2 (en) * 2018-07-17 2020-10-20 General Electric Company System and method for reducing loads of a wind turbine when a rotor blade becomes stuck
DE102018009333A1 (de) * 2018-11-28 2020-05-28 Senvion Gmbh Verfahren zum Betrieb einer Windenergieanlage
EP3667069A1 (de) * 2018-12-13 2020-06-17 Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Verfahren und steuergerät zur vollen leistungsregelung einer windturbine
CN111720265B (zh) * 2019-03-21 2023-09-05 北京金风科创风电设备有限公司 包括多绕组的风力发电机组和其控制方法及其控制装置
US11261846B2 (en) * 2019-11-01 2022-03-01 General Electric Company System and method for designing and operating a wind turbine power system based on statistical analysis of operational and/or grid data thereof
US11378059B2 (en) * 2019-11-11 2022-07-05 General Electric Company System and method for controlling a generator of a wind turbine using electrical current
EP3985249A1 (de) 2020-10-14 2022-04-20 General Electric Renovables España S.L. Ermüdungsbelastungen in windturbinen und verwendung von betrieblichen metadaten
US11635060B2 (en) 2021-01-20 2023-04-25 General Electric Company System for operating a wind turbine using cumulative load histograms based on actual operation thereof
US11661919B2 (en) 2021-01-20 2023-05-30 General Electric Company Odometer-based control of a wind turbine power system
EP4036401A1 (de) * 2021-01-27 2022-08-03 Vestas Wind Systems A/S Verfahren zur datenübertragung von einem windpark zu einem datenzentrum
US11728654B2 (en) 2021-03-19 2023-08-15 General Electric Renovables Espana, S.L. Systems and methods for operating power generating assets
WO2023126043A1 (en) * 2021-12-29 2023-07-06 Vestas Wind Systems A/S Torque limiter based on current torque value

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4160170A (en) * 1978-06-15 1979-07-03 United Technologies Corporation Wind turbine generator pitch control system
US4193005A (en) * 1978-08-17 1980-03-11 United Technologies Corporation Multi-mode control system for wind turbines
US4421967A (en) * 1980-07-21 1983-12-20 Vs Systems, Inc. Windmill driven eddy current heater
US4339666A (en) 1980-12-24 1982-07-13 United Technologies Corporation Blade pitch angle control for a wind turbine generator
US4435647A (en) * 1982-04-02 1984-03-06 United Technologies Corporation Predicted motion wind turbine tower damping
US4426192A (en) * 1983-02-07 1984-01-17 U.S. Windpower, Inc. Method and apparatus for controlling windmill blade pitch
DE3342583C2 (de) 1983-11-25 1986-02-27 Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt e.V., 5300 Bonn Verfahren zum Betrieb einer Windkraftanlage
US4584486A (en) * 1984-04-09 1986-04-22 The Boeing Company Blade pitch control of a wind turbine
US4659976A (en) 1985-04-24 1987-04-21 Dresser Industries, Inc. Method and apparatus for maximizing utilization of an electric motor under load
US4700081A (en) * 1986-04-28 1987-10-13 United Technologies Corporation Speed avoidance logic for a variable speed wind turbine
US5019760A (en) 1989-12-07 1991-05-28 Electric Power Research Institute Thermal life indicator
US5083039B1 (en) * 1991-02-01 1999-11-16 Zond Energy Systems Inc Variable speed wind turbine
US5155375A (en) * 1991-09-19 1992-10-13 U.S. Windpower, Inc. Speed control system for a variable speed wind turbine
US5639964A (en) * 1994-10-24 1997-06-17 Djorup; Robert S. Thermal anemometer airstream turbulent energy detector
US6138078A (en) 1996-08-22 2000-10-24 Csi Technology, Inc. Machine monitor with tethered sensors
DE69814840D1 (de) * 1997-03-26 2003-06-26 Forskningsct Riso Roskilde Windturbine mit vorrichtung zur messung der windgeschwindigkeit
US6420795B1 (en) * 1998-08-08 2002-07-16 Zond Energy Systems, Inc. Variable speed wind turbine generator
US6137187A (en) * 1997-08-08 2000-10-24 Zond Energy Systems, Inc. Variable speed wind turbine generator
US6619918B1 (en) 1999-11-03 2003-09-16 Vestas Wind Systems A/S Method of controlling the operation of a wind turbine and wind turbine for use in said method
EP1266138A1 (de) 2000-03-08 2002-12-18 Forskningscenter Riso Verfahren zum betreiben einer windenergieanlage
DE10011393A1 (de) 2000-03-09 2001-09-13 Tacke Windenergie Gmbh Regelungssystem für eine Windkraftanlage
DE10033183C2 (de) * 2000-07-07 2002-08-08 Max Planck Gesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Verarbeitung und Vorhersage von Strömungsparametern turbulenter Medien
US6882904B1 (en) * 2000-12-29 2005-04-19 Abb Technology Ag Communication and control network for distributed power resource units
FR2821391B1 (fr) * 2001-02-23 2003-06-27 Jeumont Ind Procede et dispositif de regulation d'une installation de production d'energie electrique comportant une eolienne
US7071579B2 (en) * 2002-06-07 2006-07-04 Global Energyconcepts,Llc Wind farm electrical system
US7246991B2 (en) * 2002-09-23 2007-07-24 John Vanden Bosche Wind turbine blade deflection control system
US7322794B2 (en) * 2003-02-03 2008-01-29 General Electric Company Method and apparatus for condition-based monitoring of wind turbine components
US7042110B2 (en) * 2003-05-07 2006-05-09 Clipper Windpower Technology, Inc. Variable speed distributed drive train wind turbine system
US7127373B2 (en) * 2003-08-07 2006-10-24 General Electric Company Systems, methods and computer program products for assessing the health of an electric motor
US7318154B2 (en) * 2003-09-29 2008-01-08 General Electric Company Various methods and apparatuses to provide remote access to a wind turbine generator system
US7013203B2 (en) * 2003-10-22 2006-03-14 General Electric Company Wind turbine system control
DK2108830T3 (da) * 2008-01-10 2019-11-25 Siemens Gamesa Renewable Energy As Fremgangsmåde til bestemmelse af udmattelseslast af en vindmølle og til udmattelseslaststyring og tilsvarende vindmøller

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8249753B2 (en) 2007-05-15 2012-08-21 Siemens Aktiengesellschaft Method for operating a wind farm comprising a plurality of wind turbines
EP2108830A3 (de) * 2008-01-10 2015-08-12 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Bestimmung der Ermüdungslast einer Windturbine und zur Ermüdungslaststeuerung sowie entsprechende Windturbinen
EP2256341A1 (de) * 2008-01-22 2010-12-01 Acciona Windpower S.a. System und verfahren zur steuerung einer windfarm
EP2256341A4 (de) * 2008-01-22 2012-05-23 Acciona Windpower Sa System und verfahren zur steuerung einer windfarm
CN101509468B (zh) * 2008-02-16 2013-03-13 诺德克斯能源有限公司 用于操作风力发电装置的方法
CN101881254B (zh) * 2009-05-07 2014-08-27 维斯塔斯风力系统集团公司 风轮机
CN101881254A (zh) * 2009-05-07 2010-11-10 维斯塔斯风力系统集团公司 风轮机
EP2537222B1 (de) * 2010-02-18 2023-05-10 Hitachi Energy Switzerland AG Energie erzeugendes system und dessen steuerung
EP2537222A2 (de) * 2010-02-18 2012-12-26 ABB Research LTD Energieerzeugungssystem und steuerung dafür
WO2016166017A1 (de) * 2015-04-13 2016-10-20 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum bestimmen einer restlebensdauer einer windenergieanlage
WO2017144576A1 (de) 2016-02-23 2017-08-31 Wobben Properties Gmbh Verfahren und windparkregelungsmodul zum regeln eines windparks
DE102016103101A1 (de) * 2016-02-23 2017-08-24 Wobben Properties Gmbh Verfahren und Windparkregelungsmodul zum Regeln eines Windparks
EP3734833A1 (de) * 2019-05-02 2020-11-04 Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Verfahren zum betreiben einer elektrischen maschine unter verwendung einer dynamischen kapazitätskurve
WO2020221541A1 (en) * 2019-05-02 2020-11-05 Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Method for operating an electric machine using a dynamic capacity curve
US11739730B2 (en) 2019-05-02 2023-08-29 Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Method for operating an electric machine using a dynamic capacity curve
US20210239094A1 (en) * 2020-02-03 2021-08-05 General Electric Renovables España, S.L. Turbulence intensity estimation
US11761425B2 (en) * 2020-02-03 2023-09-19 General Electric Renovables Espana, S.L. Turbulence intensity estimation

Also Published As

Publication number Publication date
DE102006014121B4 (de) 2021-03-04
CN1873219A (zh) 2006-12-06
DK200600475A (da) 2006-12-04
US8649911B2 (en) 2014-02-11
CN1873219B (zh) 2012-09-12
DK177538B1 (da) 2013-09-16
US20060273595A1 (en) 2006-12-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102006014121B4 (de) System und Verfahren zur Regelung der Nennleistung einer Windkraftanlage
EP1634365B1 (de) Windenergieanlage
EP3317518B1 (de) Windturbinensteuerung auf der basis von prognosen
EP3317519B1 (de) Steuerungsverfahren und -system für windturbinen
DE60310143T3 (de) Verfahren zur steuerung einer windturbine während einer fehlfunktion im elektrisches netz, steuerungssystem, windkraftanlage und dessen familie
EP2020506B2 (de) Verfahren zur Ermittlung einer Regelungsreserve sowie Windpark
EP1672778B1 (de) Vorrichtung und Verfahren zum Betrieb eines Windparks unter Starkwindbedingungen
CN107709760B (zh) 风力涡轮机控制超驰
DE102014118146A1 (de) System und Verfahren zum Betreiben einer Windkraftanlage
EP2580855B1 (de) Verfahren und system zur belastungsanpassung eines elektrischen und/oder elektronischen bauteils in einer windkraftanlage
EP3317521B1 (de) Überschreibung der windturbinensteuerung
US10578080B2 (en) Initialisation of wind turbine control functions
DE10341504A1 (de) Verfahren zum Betrieb einer Windenergieanlage, Windenergieanlage und Verfahren zur Bereitstellung von Regelleistung mit Windenergieanlagen
EP2759699B1 (de) Verfahren zum betreiben eines offshore-windenergiesystems mit einer hochspannungs-gleichstromübertragungsstation.
EP3219986B1 (de) Windenergieanlage mit einem leistungskontrollmodul
WO2020115229A1 (de) Verfahren zum betreiben mindestens einer windenergieanlage sowie vorrichtung dafür
DE102013002662A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben zumindest einer Windenergieanlage und zum Bestimmen einer Zustandsgröße einer Windenergieanlage
EP3719301B1 (de) Verfahren zum betrieb einer windenergieanlage mit mindestens einem in seinem blatteinstellwinkel verstellbaren rotorblatt
DE102018003854A1 (de) Windpark mit Eigenbedarfskompensation
EP3983674B1 (de) Verfahren zum erfassen einer windgeschwindigkeit, verfahren zum steuern einer windenergieanlage, verfahren zum steuern eines windparks; und windenergieanlage
Carvalho et al. Maintenance costs of a pitch control device of a wind turbine
Bi et al. A NBM based on PN relationship for DFIG wind turbine fault detection
DE102019117169A1 (de) Verfahren zum Einspeisen elektrischer Leistung mittels eines Windparks

Legal Events

Date Code Title Description
8110 Request for examination paragraph 44
R016 Response to examination communication
R016 Response to examination communication
R082 Change of representative

Representative=s name: ZIMMERMANN & PARTNER PATENTANWAELTE MBB, DE

R018 Grant decision by examination section/examining division
R006 Appeal filed
R008 Case pending at federal patent court
R130 Divisional application to

Ref document number: 102006063094

Country of ref document: DE

R010 Appeal proceedings settled by withdrawal of appeal(s) or in some other way
R020 Patent grant now final
R081 Change of applicant/patentee

Owner name: GENERAL ELECTRIC RENOVABLES ESPANA, S.L., ES

Free format text: FORMER OWNER: GENERAL ELECTRIC CO., SCHENECTADY, N.Y., US

R082 Change of representative

Representative=s name: ZIMMERMANN & PARTNER PATENTANWAELTE MBB, DE

R082 Change of representative

Representative=s name: ZIMMERMANN & PARTNER PATENTANWAELTE MBB, DE