DE19844258A1 - Windenergieanlage - Google Patents
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Abstract
Eine Windenergieanlage mit einem vom Wind antreibbaren Rotor (3) mit verstellbaren Rotorblättern (4), einen mit dem Rotor direkt oder indirekt verbundenem Generator zur Erzeugung elektrischer Energie, wobei die Leistungsabgabe des Generators bei variabler Rotordrehzahl möglich ist, und einem Betriebsführungssystem, das innerhalb eines vorgegebenen Windgeschwindigkeitsbereichs die Rotordrehzahl unter Verstellen der Rotorblattwinkel regelnd und dem Betrieb der Anlage oberhalb einer Abschaltgeschwindigkeit abschaltend ausgebildet ist, kann unter Einsparung von Material- und Energiekosten vorteilhaft kostengünstig hergestellt werden, wenn das Betriebsführungssystem die Rotordrehzahl und die Leistungsabgabe unter Verstellen der Rotorblattwinkel in einem Bereich zwischen einer vorgegebenen Grenzgeschwindigkeit und der Abschaltgeschwindigkeit herunterregelnd ausgebildet ist.
Description
Die Erfindung betrifft eine Windenergieanlage mit
einem vom Wind antreibbaren Rotor mit einem oder
mehreren winkelverstellbaren Rotorblättern, einem mit
dem Rotor direkt oder indirekt verbundenem Generator
zur Erzeugung elektrischer Energie, wobei die
Leistungsabgabe des Generators bei variabler
Rotordrehzahl möglich ist, und einem
Betriebsführungssystem, das innerhalb eines
vorgegebenen Windgeschwindigkeitsbereichs die
Rotordrehzahl unter Verstellen der Rotorblattwinkel
regelnd und den Betrieb der Anlage oberhalb einer
Abschaltgeschwindigkeit abschaltend ausgebildet ist.
Eine derartige Windenergieanlage ist beispielsweise
aus der WO 93/11604 bekannt. Solche
Windenergieanlagen, die mit variabler Rotordrehzahl
und variablen Rotorblattwinkeln arbeiten,
erwirtschaften mehr elektrische Energie als Anlagen,
die mit einer einzigen festen Rotordrehzahl und fest
vorgegebenen Rotorblattwinkeln arbeiten.
Üblicherweise arbeitet man mit variabler Drehzahl im
Bereich sehr geringer Windgeschwindigkeiten, wobei
die Rotorblätter einen großen Winkel gegenüber dem
einfallenden Wind einnehmen, der nur wenig kleiner
ist als 90 Grad. Der Verstellbereich erstreckt sich
typischerweise von -3 bis 90 Grad. Der
Rotorblattwinkel wird bei zunehmenden
Windgeschwindigkeiten zunächst nicht verändert, bis
die Windgeschwindigkeit ausreicht, um den Rotor mit
Nenndrehzahl zu drehen, wobei die Windenergieanlage
ihre Nennleistung abgibt. Die Leistungsabgabe nimmt
also ausgehend von einer sehr kleinen Leistung bei
einer Mindestwindgeschwindigkeit zusammen mit der
Rotordrehzahl zu, bis die Nennleistung erreicht ist.
Bei weiter zunehmender Windgeschwindigkeit wird
nunmehr die Nennleistung und die Nenndrehzahl
möglichst konstant gehalten, indem die Rotorblätter
immer weiter in Windrichtung verstellt werden, bis
die Windgeschwindigkeit über eine
Abschaltgeschwindigkeit ansteigt. Hier wird die
Windenergieanlage abgeschaltet, indem die
Rotorblätter vollkommen in Windrichtung gedreht
werden, so daß die Rotorblattwinkel gegenüber der
Windrichtung etwa null Grad betragen. Dadurch wird
der Rotor abgebremst. Die Abschaltung bei sehr hohen
Windgeschwindigkeiten ist notwendig, weil die
Belastung der Windenergieanlage im Betrieb bei
Starkwind, insbesondere bei Böen, so groß werden
kann, daß Beschädigungen auftreten bzw. die
Lebensdauer der Anlage abnimmt.
Bei bekannten Windenergieanlagen wird die
Rotordrehzahl bis zum Erreichen der
Abschaltgeschwindigkeit konstant geregelt, wobei die
Nennleistung abgegeben wird. Bei Überschreiten der
Abschaltgeschwindigkeit wird die Rotordrehzahl durch
Verstellen der Rotorblattwinkel in Fahnenstellung auf
Null heruntergeregelt. Dabei müssen diese
Windenergieanlagen selbstverständlich so stark
dimensioniert werden, daß sie bis zum Erreichen der
Abschaltwindgeschwindigkeit noch mit Nennleistung und
Nenndrehzahl betrieben werden können. Darüber hinaus
werden die bekannten Windenergieanlagen bei Erreichen
der Abschaltgeschwindigkeit mit der vollen
anliegenden Nennleistung plötzlich innerhalb weniger
Sekunden vom stromaufnehmenden Verbundnetz getrennt.
Bei großflächigen Mehrfachaufstellungen von mehreren
100 MW, sowohl in Windparks als auch in räumlich
großflächigen Gebieten mit hoher installierter
Gesamtleistung, kommt es deshalb häufig dazu, daß
alle Windenergieanlagen bei Erreichen der
Abschaltgeschwindigkeit plötzlich vom Netz getrennt
werden. Dabei treten natürlich große Schwankungen im
Leistungsangebot auf, die durch aufwendige Maßnahmen
ausgeglichen werden müssen.
Aufgabe der Erfindung ist es, eine Windenergieanlage
der eingangs genannten Art anzugeben, die schwächer
dimensioniert sein kann und in der Herstellung
kostengünstiger ist, wobei die Betriebsfähigkeit auch
bei höheren Windgeschwindigkeiten gewährleistet
bleibt.
Die Erfindung löst diese Aufgabe dadurch, daß das
Betriebsführungssystem die Rotordrehzahl und die
Leistungsabgabe unter Verstellen der Rotorblattwinkel
in einem Bereich zwischen einer vorgegebenen
Grenzgeschwindigkeit und der vorgegebenen
Abschaltgeschwindigkeit herunterregelnd ausgebildet
ist. Aufgrund der erfindungsgemäßen Regelung wird die
Belastung der Windenergieanlage bei
Windgeschwindigkeiten oberhalb der
Grenzgeschwindigkeit in etwa konstant gehalten oder
sogar verringert, so daß die Dimensionierung der
Windenergieanlage nicht auf die relativ hohe
Abschaltgeschwindigkeit sondern nur auf die relativ
geringe Grenzgeschwindigkeit abgestimmt werden muß.
Die schwächer dimensionierte Windenergieanlage kann
unter erheblicher Material- und Energieeinsparung
sehr viel kostengünstiger gefertigt werden als
bekannte Windenergieanlagen. Dabei ist der Verlust an
gewonnener elektrischer Energie aufgrund der im
Bereich zwischen Grenzgeschwindigkeit und
Abschaltgeschwindigkeit reduzierten Leistungsabgabe
vernachlässigbar klein, denn Windgeschwindigkeiten in
diesem Bereich kommen bei mitteleuropäischen
Standorten relativ selten vor, so daß die
erfindungsgemäße Windenergieanlage im Jahresmittel
kaum weniger Energie produziert als die bekannten
Anlagen.
Um eine optimale Energieausbeuter bei verschiedenen
Windgeschwindigkeiten zu erhalten, wird
vorgeschlagen, daß das Betriebsführungssystem bei
ausreichenden Windgeschwindigkeiten unterhalb der
vorgegebenen Grenzgeschwindigkeit die Leistungsabgabe
im wesentlichen auf den Wert der Nennleistung der
Anlage regelnd ausgebildet ist. In diesem
Windgeschwindigkeitsbereich ist die Belastung der
Windenergieanlage noch relativ gering, so daß die
Leistungsabgabe bedenkenlos bis zur höchsten
Dauerleistung geregelt werden kann.
In Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, daß
das Betriebsführungssystem die Leistungsabgabe
ausgehend von der Nennleistung mit zunehmender
Windgeschwindigkeit oberhalb der vorgegebenen
Grenzgeschwindigkeit bis zur vorgegebenen
Abschaltgeschwindigkeit stetig abnehmend
herunterregelnd ausgebildet ist. Durch diese Maßnahme
wird eine höchstmögliche Leistungsabgabe
gewährleistet, ohne daß die höchstzulässige
mechanische Belastung der Windenergieanlage
überschritten wird. Insbesondere kann die Regelung so
ausgebildet sein, daß die mechanische Belastung bei
jeder Windgeschwindigkeit innerhalb des genannten
Geschwindigkeitsbereichs konstant bleibt.
In erster Näherung kann die mit der
Windgeschwindigkeit zunehmende Belastung durch eine
proportionale Abnahme der Rotordrehzahl ausgeglichen
werden, so daß die Gesamtbelastung im wesentlichen
konstant bleibt. Eine einfache Ausführungsform der
Erfindung besteht daher in der Maßnahme, daß das
Betriebsführungssystem die Leistungsabgabe und die
Rotordrehzahl unterhalb der vorgegebenen
Grenzgeschwindigkeit, soweit die bei gegebener
Windgeschwindigkeit erreichbare Leistung dies
ermöglicht, konstant auf die Nennleistung/
Nenndrehzahl und oberhalb der Grenzgeschwindigkeit
bis zur Abschaltgeschwindigkeit im wesentlichen
linear abnehmend regelnd ausgebildet ist. Mit dieser
sehr einfachen Regelungsstrategie kann bei gegebener
Belastbarkeit der Windenergieanlage ein Optimum an
elektrischer Energie erwirtschaftet werden.
In einer bevorzugten Ausgestaltungsform der Erfindung
ist vorgesehen, daß das Betriebsführungssystem die
Leistungsabgabe bei der Abschaltgeschwindigkeit auf
einen vorbestimmten Bruchteil der Nennleistung
regelnd ausgebildet ist, wobei der Bruchteil im
Bereich 10% bis 50% der Nennleistung liegen kann. Bei
dieser Regelung wird bis zum Erreichen der
Abschaltgeschwindigkeit noch relativ viel elektrische
Energie erwirtschaftet.
Bei einer üblichen Baugröße von Windenergieanlagen
mit elektrischen Nennleistungen von etwa 1 MW erhält
man einen besonders wirtschaftlichen Betrieb, wenn
das Betriebsführungssystem die Leistungsabgabe im
Windgeschwindigkeitsbereich von etwa 10 m/s bis etwa
20 m/s auf die Nennleistung regelnd ausgebildet ist.
Bei derartigen Windenergieanlagen kann die
Dimensionierung vorteilhaft gering gewählt werden,
wenn die Grenzgeschwindigkeit auf einen Wert zwischen
14 m/s und 20 m/s und die Abschaltgeschwindigkeit auf
einen Wert zwischen 20 m/s und 30 m/s einstellbar
ist. Die Erfindung ist jedoch nicht auf Anlagen mit
Nennleistungen von 1 MW beschränkt, sondern auf alle
Leistungsklassen anwendbar.
Da die örtliche vorliegende Luftdichte den
Energieinhalt des Windes bestimmt, wird eine
Ausführungsform empfohlen, bei der die
Windenergieanlage Sensoren zur ständigen Messung und
Erfassung der Luftdichte aufweist und das
Betriebsführungssystem die Abschaltgeschwindigkeit
bei abnehmender Luftdichte höher einstellend
ausgebildet ist. Gegenüber einer fest vorgegebenen
Abschaltgeschwindigkeit bringt diese Maßnahme den
Vorteil, daß bei geringen Luftdichten zusätzlich ein
Bereich höherer Windgeschwindigkeiten für die
Energiegewinnung erschlossen wird, ohne daß die
höchstzulässige Belastung der Windenergieanlage
überschritten wird, denn bei geringer Luftdichte kann
die Anlage unter sonst gleicher Belastung mit höheren
Windgeschwindigkeiten betrieben werden. Insgesamt
kann die so ausgebildete Windenergieanlage im Mittel
mehr Energie erzeugen als eine Anlage, die unabhängig
von der Luftdichte immer bei derselben festen
Abschaltgeschwindigkeit abschaltet.
Gegenstand der Erfindung ist auch ein Verfahren zur
Regelung der Leistungsabgabe einer Windenergieanlage
gemäß der obigen Beschreibung.
Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand der Zeichnungen näher erläutert.
Die Figuren zeigen im einzelnen:
Fig. 1 eine Draufsicht auf eine Windenergieanlage;
Fig. 2 ein winkelverstellbares Rotorblatt im
Schnitt;
Fig. 3 eine schematische Darstellung der
Funktionsweise der Windenergieanlage;
Fig. 4 Diagramme mit den erfindungsgemäß
geregelten Verläufen von Rotordrehzahl und
abgegebener Leistung in Abhängigkeit von
der Windgeschwindigkeit.
Die dargestellte erfindungsgemäße Windenergieanlage
weist einen im Erdboden 1 verankerten Mast 2 und
einen an der Oberseite des Mastes 2 montierten Rotor
3 mit drei Rotorblättern 4 auf. Wie in Fig. 2
gezeigt, sind die Rotorblattwinkel 5 gegenüber der
Windrichtung 6 verstellbar ausgebildet. Wie man in
der schematischen Darstellung von Fig. 3 erkennt,
ist der Rotor 3 über ein Getriebe 7 mit einem
elektrischen doppeltgespeisten Asynchrongenerator 8
mechanisch verbunden. Der Ständer 9 des Generators 8
ist elektrisch mit dem Netz 11 verbunden. Dabei sind
Netzfrequenz und im Ständer erzeugte Frequenz
miteinander synchronisiert. Der Läufer 10 des
Generators 8 wird über die Leitungen 12 von einem
Frequenzumrichter 13 elektrisch versorgt, welcher
seinerseits mit den Leitungen 14 zwischen Ständer 9
und Netz 11 in Verbindung steht. Mit Hilfe der vom
Frequenzumrichter 13 erzeugten frequenzvariablen
Läuferströme kann im Läufer 10 trotz variabler
Rotorgeschwindigkeit ein mit der Netzfrequenz
rotierendes Drehfeld erzeugt werden, wobei die
Frequenz der im Ständer 9 erzeugten Ströme mit der
Netzfrequenz synchronisiert werden. Damit ist die
Leistungsabgabe des Generators 8 bei variabler
Rotordrehzahl und Schlupf möglich.
Die vom Generator 8 in das Netz 11 abgegebene
Leistung, die Rotordrehzahl und die Einstellung der
Rotorblattwinkel werden von einem nicht gezeigten
Betriebsführungssystem überwacht und geregelt. Fig.
4 zeigt den erfindungsgemäßen Regelungsverlauf der
abgegebenen Leistung und der Rotordrehzahl in
Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit.
Der Betrieb der Windenergieanlage wird gestartet,
sobald eine Mindestwindgeschwindigkeit von 2,5 m/s
oder mehr auftritt, wobei eine Rotordrehzahl von
beispielsweise 14 Umdrehungen pro Minute erreicht
wird. Bei zunehmender Windgeschwindigkeit steigert
sich die Rotordrehzahl, bis die Nenndrehzahl von
beispielsweise 21 Umdrehungen pro Minute erreicht
ist. Dies ist ungefähr bei Windgeschwindigkeiten
zwischen 6 m/s und 15 m/s, im Beispiel des Diagramms
von Fig. 4 bei 7,5 m/s der Fall. In dem Bereich
variabler Rotorgeschwindigkeit werden die
Rotorblattwinkel 5 sehr steil eingestellt, so daß sie
etwa 70 Grad bis 80 Grad gegenüber der Windrichtung 6
betragen.
Bei höheren Windgeschwindigkeiten als etwa 11 m/s
werden die Rotorblattwinkel kleiner eingestellt, so
daß die Rotordrehzahl konstant bei ca. 21 m/s bleibt.
Dabei regelt das Betriebsführungssystem Frequenz und
Stärke der dem Läufer 10 des Generators 8
aufgeprägten Ströme derart, daß die vom Generator 8
an das Netz 11 abgegebene Leistung stetig zunimmt. Ab
einer Windgeschwindigkeit von ca. 11,5 m/s wird im
Beispiel gemäß Fig. 4 die Nennleistung von 1 MW
erreicht. Die Nennleistung darf auf die Dauer nicht
überschritten werden, deshalb ist das
Betriebsführungssystem so ausgebildet, daß die
abgegebene Leistung konstant auf Nennleistung
gehalten wird, wobei die Rotorblattwinkel 5 derart
geregelt werden, daß auch die Rotordrehzahl
weitgehend konstant auf der Nenndrehzahl von ungefähr
21 Umdrehungen pro Minute gehalten wird. Bei
auftretenden Böen kann davon um bis zu etwa 10%
abgewichen werden.
Wenn die Windgeschwindigkeit eine im
Betriebsführungssystem vorgegebene
Grenzgeschwindigkeit 15 überschreitet, die bei der
vorliegenden Windenergieanlage bei circa 16 m/s
liegt, geht das Betriebsführungssystem dazu über, die
Leistungsabgabe herunterzuregeln, um die mechanische
Belastung der Windenergieanlage, insbesondere des
Mastes 2 und seines Fundaments, der Rotorblätter 4,
des Getriebes 7 und des Generators 8 sowie der
Maschinenkonstruktion zu begrenzen. Aufgrund der
Begrenzung der Belastung können die genannten und
gegebenenfalls auch weitere Komponenten der
Windenergieanlage deutlich schwächer dimensioniert
werden als bei Anlagen die bis zur
Abschaltgeschwindigkeit 16 mit der Nennleistung
gefahren werden.
Ausgehend von der Nennleistung regelt das
Betriebsführungssystem nun die Leistungsabgabe mit
zunehmender Windgeschwindigkeit oberhalb der
vorgegebenen Grenzgeschwindigkeit 15 bis zur
Abschaltgeschwindigkeit 16 linear herunter, wobei
kurz vor Erreichen der Abschaltgeschwindigkeit 16
noch eine Leistungsabgabe von circa 400 kW erfolgen
kann. Die Rotordrehzahl wird in dem Bereich zwischen
der Grenzgeschwindigkeit 15 und der
Abschaltgeschwindigkeit 16 von der Nenndrehzahl auf
18 Umdrehungen pro Minute heruntergeregelt, indem die
Rotorblattwinkel 5 vom Betriebsführungssystem immer
kleiner eingestellt werden, wobei die Ebenen der
Rotorblätter immer mehr in Richtung
Windgeschwindigkeit ausgerichtet werden. Die
Abschaltwindgeschwindigkeit beträgt im vorliegenden
Fall 23 m/s, gemittelt über 10 Minuten. Hier werden
die Rotorblätter 4 wie ganz rechts in Fig. 2 gezeigt
in Fahnenstellung gebracht, wobei die Rotorblätter 4
in Windrichtung 6 ausgerichtet sind (Rotorblattwinkel
5 = 0 Grad). Dadurch kommt der Rotor 3 zum Stehen und
die Windenergieanlage kann abgeschaltet werden.
1
Erdboden
2
Mast
3
Rotor
4
Rotorblatt
5
Rotorblattwinkel
6
Windrichtung
7
Getriebe
8
Asynchrongenerator
9
Ständer
10
Läufer
11
Netz
12
Leitungen
13
Frequenzumrichter
14
Leitungen
15
Grenzgeschwindigkeit
16
Abschaltgeschwindigkeit
Claims (18)
1. Windenergieanlage mit einem vom Wind
antreibbaren Rotor (3) mit einem oder mehreren
winkelverstellbaren Rotorblättern (4), einem mit
dem Rotor (3) direkt oder indirekt verbundenem
Generator (8) zur Erzeugung elektrischer
Energie, wobei die Leistungsabgabe des
Generators (8) bei variabler Rotordrehzahl
möglich ist, und einem Betriebsführungssystem,
das innerhalb eines vorgegebenen
Windgeschwindigkeitsbereichs die Rotordrehzahl
unter Verstellen der Rotorblattwinkel (5)
regelnd und den Betrieb der Anlage oberhalb
einer Abschaltgeschwindigkeit (16) abschaltend
ausgebildet ist, dadurch gekenn
zeichnet, daß das Betriebsführungssystem
die Rotordrehzahl und die Leistungsabgabe unter
Verstellen der Rotorblattwinkel (5) in einem
Bereich zwischen einer vorgegebenen
Grenzgeschwindigkeit (15) und der vorgegebenen
Abschaltgeschwindigkeit (16) herunterregelnd
ausgebildet ist.
2. Windenergieanlage nach Anspruch 1, da
durch gekennzeichnet, daß das
Betriebsführungssystem bei ausreichenden
Windgeschwindigkeiten unterhalb der vorgegeben
Grenzgeschwindigkeit (15) die Leistungsabgabe im
wesentlichen auf den Wert der Nennleistung der
Anlage regelnd ausgebildet ist.
3. Windenergieanlage nach Anspruch 2, da
durch gekennzeichnet, daß das
Betriebsführungssystem die Leistungsabgabe
ausgehend von der Nennleistung mit zunehmender
Windgeschwindigkeit oberhalb der vorgegebenen
Grenzgeschwindigkeit (15) bis zur vorgegebenen
Abschaltgeschwindigkeit (16) stetig abnehmend
herunterregelnd ausgebildet ist.
4. Windenergieanlage nach Anspruch 3, da
durch gekennzeichnet, daß das
Betriebsführungssystem die Leistungsabgabe und
die Rotordrehzahl unterhalb der vorgegebenen
Grenzgeschwindigkeit (15), soweit die
Windgeschwindigkeit dafür ausreicht, konstant
auf die Nennleistung/Nenndrehzahl und oberhalb
der Grenzgeschwindigkeit (15) bis zur
Abschaltgeschwindigkeit (16) im wesentlichen
linear abnehmend regelnd ausgebildet ist.
5. Windenergieanlage nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekenn
zeichnet, daß das Beariebsführungssystem
die Leistungsabgabe bei der
Abschaltgeschwindigkeit (16) auf einen
vorgegebenen Bruchteil der Nennleistung regelnd
ausgebildet ist.
6. Windenergieanlage nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekenn
zeichnet, daß das Betriebsführungssystem
die Leistungsabgabe im Windgeschwindigkeits
bereich von etwa 10 m/s bis. etwa 20 m/s auf die
Nennleistung regelnd ausgebildet ist.
7. Windenergieanlage nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekenn
zeichnet, daß die Grenzgeschwindigkeit
(15) auf einen Wert zwischen 14 m/s und 20 m/s
einstellbar ist.
8. Windenergieanlage nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekenn
zeichnet, daß sie Sensoren zur ständigen
Messung und Erfassung der Luftdichte aufweist
und daß das Betriebsführungssystem die
Abschaltgeschwindigkeit bei abnehmender
Luftdichte höher einstellend ausgebildet ist.
9. Windenergieanlage nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekenn
zeichnet, daß die Abschaltgeschwindigkeit
(16) auf einen Wert zwischen 20 m/s und 30 m/s
einstellbar ist.
10. Verfahren zur Regelung der Leistungsabgabe einer
Windenergieanlage nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekenn
zeichnet, daß die Rotordrehzahl und die
Leistungsabgabe unter Verstellen der
Rotorblattwinkel (5) in einem Bereich zwischen
einer vorgegebenen Grenzgeschwindigkeit (15) und
einer Abschaltgeschwindigkeit (16)
heruntergeregelt wird.
11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, daß bei
ausreichenden Windgeschwindigkeiten unterhalb
der vorgegebenen Grenzgeschwindigkeit (15) die
Leistungsabgabe im wesentlichen auf den Wert der
Nennleistung geregelt wird.
12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, daß die
Leistungsabgabe ausgehend von der Nennleistung
mit zunehmender Windgeschwindigkeit oberhalb der
vorgegebenen Grenzgeschwindigkeit (15) bis zur
vorgegebenen Abschaltgeschwindigkeit (16) stetig
abnehmend heruntergeregelt wird.
13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, daß die
Leistungsabgabe und die Rotordrehzahl unterhalb
der vorgegebenen Grenzgeschwindigkeit, soweit
die Windgeschwindigkeit dafür ausreicht,
konstant auf die Nennleistung/Nenndrehzahl und
oberhalb der Grenzgeschwindigkeit (15) bis zur
Abschaltgeschwindigkeit (16) im wesentlichen
linear abnehmend geregelt wird.
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Leistungsabgabe bei der
Abschaltgeschwindigkeit (16) auf einen
vorgegebenen Bruchteil der Nennleistung geregelt
wird.
15. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Leistungsabgabe im Windgeschwindigkeits
bereich von etwa 10 m/s bis etwa 20 m/s auf die
Nennleistung geregelt wird.
16. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Grenzgeschwindigkeit (15) auf einen Wert
zwischen 14 m/s und 20 m/s eingestellt wird.
17. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, daß
das Betriebsführungssystem in Abhängigkeit der
von Sensoren ständig gemessenen und erfaßten
Luftdichte die Abschaltgeschwindigkeit bei
abnehmender Luftdichte höher einstellt.
18. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Abschaltgeschwindigkeit (16) auf einen Wert
zwischen 20 m/s und 30 m/s eingestellt wird.
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