DE19844258A1 - Windenergieanlage - Google Patents

Windenergieanlage

Info

Publication number
DE19844258A1
DE19844258A1 DE19844258A DE19844258A DE19844258A1 DE 19844258 A1 DE19844258 A1 DE 19844258A1 DE 19844258 A DE19844258 A DE 19844258A DE 19844258 A DE19844258 A DE 19844258A DE 19844258 A1 DE19844258 A1 DE 19844258A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
speed
wind
rotor
power
power output
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.)
Withdrawn
Application number
DE19844258A
Other languages
English (en)
Inventor
Hugo L Schippmann
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.)
DeWind GmbH
Original Assignee
DeWind Technik GmbH
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=7882388&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=DE19844258(A1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by DeWind Technik GmbH filed Critical DeWind Technik GmbH
Priority to DE19844258A priority Critical patent/DE19844258A1/de
Priority to US09/806,098 priority patent/US6809431B1/en
Priority to AU61971/99A priority patent/AU6197199A/en
Priority to ES99948867T priority patent/ES2179678T3/es
Priority to DE59902076T priority patent/DE59902076D1/de
Priority to AT99948867T priority patent/ATE220762T1/de
Priority to PCT/EP1999/007142 priority patent/WO2000019094A1/de
Priority to EP99948867A priority patent/EP1125060B1/de
Publication of DE19844258A1 publication Critical patent/DE19844258A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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
    • F03D7/04Automatic control; Regulation
    • F03D7/042Automatic control; Regulation by means of an electrical or electronic controller
    • F03D7/043Automatic control; Regulation by means of an electrical or electronic controller characterised by the type of control logic
    • 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
    • F03D7/022Adjusting aerodynamic properties of the blades
    • F03D7/0224Adjusting blade pitch
    • 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
    • F03D7/0276Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor controlling rotor speed, e.g. variable speed
    • 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
    • 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
    • H02P9/04Control effected upon non-electric prime mover and dependent upon electric output value of the generator
    • 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
    • F05B2260/00Function
    • F05B2260/70Adjusting of angle of incidence or attack of rotating blades
    • F05B2260/74Adjusting of angle of incidence or attack of rotating blades by turning around an axis perpendicular the rotor centre line
    • 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
    • F05B2270/101Purpose of the control system to control rotational speed (n)
    • F05B2270/1011Purpose of the control system to control rotational speed (n) to prevent overspeed
    • 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
    • F05B2270/20Purpose of the control system to optimise the performance of a machine
    • 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
    • F05B2270/32Wind speeds
    • F05B2270/3201"cut-off" or "shut-down" wind speed
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)

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.
Bezugszeichenliste
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.
DE19844258A 1998-09-26 1998-09-26 Windenergieanlage Withdrawn DE19844258A1 (de)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19844258A DE19844258A1 (de) 1998-09-26 1998-09-26 Windenergieanlage
US09/806,098 US6809431B1 (en) 1998-09-26 1999-09-25 Control logic for a wind energy system
AU61971/99A AU6197199A (en) 1998-09-26 1999-09-25 Control logic for a wind energy system
ES99948867T ES2179678T3 (es) 1998-09-26 1999-09-25 Logica de control para una instalacion de energia eolica.
DE59902076T DE59902076D1 (de) 1998-09-26 1999-09-25 Steuerlogik für eine windenergieanlage
AT99948867T ATE220762T1 (de) 1998-09-26 1999-09-25 Steuerlogik für eine windenergieanlage
PCT/EP1999/007142 WO2000019094A1 (de) 1998-09-26 1999-09-25 Steuerlogik für eine windenergieanlage
EP99948867A EP1125060B1 (de) 1998-09-26 1999-09-25 Steuerlogik für eine windenergieanlage

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19844258A DE19844258A1 (de) 1998-09-26 1998-09-26 Windenergieanlage

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE19844258A1 true DE19844258A1 (de) 2000-03-30

Family

ID=7882388

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19844258A Withdrawn DE19844258A1 (de) 1998-09-26 1998-09-26 Windenergieanlage
DE59902076T Revoked DE59902076D1 (de) 1998-09-26 1999-09-25 Steuerlogik für eine windenergieanlage

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE59902076T Revoked DE59902076D1 (de) 1998-09-26 1999-09-25 Steuerlogik für eine windenergieanlage

Country Status (7)

Country Link
US (1) US6809431B1 (de)
EP (1) EP1125060B1 (de)
AT (1) ATE220762T1 (de)
AU (1) AU6197199A (de)
DE (2) DE19844258A1 (de)
ES (1) ES2179678T3 (de)
WO (1) WO2000019094A1 (de)

Cited By (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10046042A1 (de) * 2000-09-18 2002-03-28 Friedhelm Herzog Windkraftanlage
DE10058076A1 (de) * 2000-11-23 2002-06-06 Aloys Wobben Verfahren zur Steuerung einer Windenergieanlage
FR2821391A1 (fr) * 2001-02-23 2002-08-30 Jeumont Ind Procede et dispositif de regulation d'une installation de production d'energie electrique comportant une eolienne
WO2002068818A1 (de) 2001-02-28 2002-09-06 Aloys Wobben Luftdichteabhängige leistungsregelung für windturbine
WO2002081907A1 (de) * 2001-04-06 2002-10-17 Dewind Gmbh Verfahren zum betrieb einer windenergieanlage
WO2003008802A1 (de) * 2001-07-18 2003-01-30 Abb Research Ltd. Verfahren und vorrichtung zur drehzahlstellbaren leistungselektronischen regelung einer getriebelosen windkraftanlage
WO2003095829A1 (de) * 2002-05-08 2003-11-20 Nordex Energy Gmbh Satz von windkraftanlagen mit unterschiedlichen nennleistungen und identisch antriebstrang
DE10300733B3 (de) * 2003-01-11 2004-07-15 Repower Systems Ag Betriebsführungssystem für eine Windenergieanlage
DE102004054608A1 (de) * 2004-09-21 2006-03-30 Repower Systems Ag Verfahren zur Regelung einer Windenergieanlage und Windenergieanlage mit einem Rotor
AU2002304687B2 (en) * 2001-06-07 2006-06-08 Aloys Wobben Method for maximizing the energy output of a wind turbine
DE102005059888A1 (de) * 2005-12-15 2007-06-21 Nordex Energy Gmbh Verfahren zur Momenten- und Pitchsteuerung für eine Windenergieanlage abhängig von der Drehzahl
US7476985B2 (en) 2005-07-22 2009-01-13 Gamesa Innovation & Technology, S.L. Method of operating a wind turbine
DE102007035724A1 (de) 2007-07-30 2009-02-05 Joachim Falkenhagen Bedarfsgerecht angepaßte Abschaltgeschwindigkeit bei Windenergieanlagen
DE102009025445B3 (de) * 2009-06-18 2010-09-23 Nordex Energy Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage und Windenergieanlage zur Ausführung des Verfahrens
DE102006021982C5 (de) * 2006-05-10 2010-10-07 Repower Systems Ag Gestaffelt abschaltbarer Windpark
US7857586B2 (en) 2003-05-23 2010-12-28 Aloys Wobben Method for operating a wind turbine
EP2295793A3 (de) * 2009-09-11 2011-08-03 General Electric Company System und Verfahren für die Bestimmung einer Ausschaltsgrenze für eine Windturbine
DE102010016292A1 (de) * 2010-04-01 2011-10-06 Ssb Wind Systems Gmbh & Co. Kg Kontrolleinrichtung für eine Windkraftanlage
EP2096301A3 (de) * 2008-02-29 2012-01-11 General Electric Company Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage unter Starkwindbedingungen
US8128362B2 (en) 2007-04-30 2012-03-06 Vestas Wind Systems A/S Method of operating a wind turbine, a wind turbine and a cluster of wind turbines
DE102011101897A1 (de) * 2011-05-18 2012-11-22 Nordex Energy Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage
WO2012163359A1 (en) * 2011-05-31 2012-12-06 Vestas Wind Systems A/S A wind farm and a method of operating a wind farm
EP2594786A1 (de) * 2011-11-17 2013-05-22 Alstom Wind, S.L.U. Verfahren zum Betrieb einer Windturbine
EP2840257A1 (de) * 2013-08-23 2015-02-25 Alstom Renovables España, S.L. Verfahren zur Bestimmung einer Einschaltwindgeschwindigkeit
WO2015155080A1 (de) * 2014-04-09 2015-10-15 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum einspeisen elektrischer energie mittels einer windenergieanlage
WO2016139145A1 (de) * 2015-03-04 2016-09-09 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum betreiben einer windenergieanlage
EP2128437B1 (de) 2008-05-29 2017-10-11 General Electric Company Verfahren zur erhöhten Energieaufnahme in einer Windturbine
WO2018109100A1 (de) 2016-12-16 2018-06-21 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum betrieb einer windenergieanlage sowie einrichtung zum steuern und/oder regeln einer windenergieanlage und entsprechende windenergieanlage mit einem rotor und einem über den rotor angetriebenen generator zur erzeugung einer elektrischen leistung
DE102018114935A1 (de) * 2018-06-21 2019-12-24 Wobben Properties Gmbh Leistungsreduzierter Betrieb einer Windenergieanlage

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10016912C1 (de) * 2000-04-05 2001-12-13 Aerodyn Eng Gmbh Turmeigenfrequenzabhängige Betriebsführung von Offshore-Windenergieanlagen
DE10105892A1 (de) * 2001-02-09 2002-09-12 Daimlerchrysler Rail Systems Windenergieanlage und Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage
DE10119624A1 (de) 2001-04-20 2002-11-21 Aloys Wobben Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage
US6924565B2 (en) * 2003-08-18 2005-08-02 General Electric Company Continuous reactive power support for wind turbine generators
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
US7265456B2 (en) * 2004-01-15 2007-09-04 Vrb Bower Systems Inc. Power generation system incorporating a vanadium redox battery and a direct current wind turbine generator
FI117351B (fi) * 2005-01-31 2006-09-15 Winwind Oy Menetelmä tuulivoimalan ohjauksessa
US7329965B2 (en) * 2005-06-03 2008-02-12 Novastron Corporation Aerodynamic-hybrid vertical-axis wind turbine
US7923965B2 (en) 2005-10-10 2011-04-12 General Electric Company Methods for coupling an energy storage system to a variable energy supply system
DE102006007919B4 (de) * 2006-02-21 2008-01-24 Nordex Energy Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage
US7352075B2 (en) * 2006-03-06 2008-04-01 General Electric Company Methods and apparatus for controlling rotational speed of a rotor
US7816801B2 (en) * 2006-03-16 2010-10-19 International Components Corporation, Inc. Speed sensing circuit for a wind turbine generator
US20080112807A1 (en) * 2006-10-23 2008-05-15 Ulrich Uphues Methods and apparatus for operating a wind turbine
CN101918709B (zh) * 2007-11-09 2013-01-02 莫戈公司 带有控制叶片间距的电液致动器的风轮机
US8793027B2 (en) * 2008-06-30 2014-07-29 Vestas Wind Systems A/S Power curtailment of wind turbines
JP5566609B2 (ja) * 2009-01-05 2014-08-06 三菱重工業株式会社 風力発電装置及び風力発電装置の制御方法
US8120194B2 (en) * 2010-03-05 2012-02-21 General Electric Company System, device, and method for wind turbine load reduction in a cold weather environment
GB2479413A (en) * 2010-04-09 2011-10-12 Vestas Wind Sys As Wind Turbine Independent Blade Control Outside The Rated Output
US8709629B2 (en) 2010-12-22 2014-04-29 Jd Holding Inc. Systems and methods for redox flow battery scalable modular reactant storage
CN102803716B (zh) * 2011-02-23 2015-06-24 三菱重工业株式会社 风力发电装置的控制装置、风力发电装置及风力发电装置的控制方法
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
EP2844869A4 (de) 2012-05-04 2016-05-18 Wind Energy Corp Windkraftanlage und verfahren zum betrieb einer windkraftanlage
ITVR20120178A1 (it) * 2012-09-04 2014-03-05 Penta Systems S R L Turbina e sistema di controllo della sovra-potenza di detta turbina
US8941961B2 (en) 2013-03-14 2015-01-27 Boulder Wind Power, Inc. Methods and apparatus for protection in a multi-phase machine
US10337496B2 (en) 2014-12-01 2019-07-02 General Electric Company System and method for controlling a wind turbine during adverse wind conditions

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1993011604A1 (en) * 1991-11-27 1993-06-10 U.S. Windpower, Inc. Variable speed wind turbine with reduced power fluctuation and a static var mode of operation
DE19532409A1 (de) * 1995-09-01 1997-03-06 Aloys Wobben Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage und eine zugehörige Windenergieanlage

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1065816A (fr) * 1952-10-28 1954-05-31 Neyrpic Ets Perfectionnements aux régulateurs pour turbines éoliennes
US4703189A (en) * 1985-11-18 1987-10-27 United Technologies Corporation Torque control for a variable speed wind turbine
JPH08128385A (ja) * 1994-11-02 1996-05-21 Naomi Kikuchi 風力発電機
US5907192A (en) * 1997-06-09 1999-05-25 General Electric Company Method and system for wind turbine braking

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1993011604A1 (en) * 1991-11-27 1993-06-10 U.S. Windpower, Inc. Variable speed wind turbine with reduced power fluctuation and a static var mode of operation
DE19532409A1 (de) * 1995-09-01 1997-03-06 Aloys Wobben Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage und eine zugehörige Windenergieanlage

Cited By (66)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10046042A1 (de) * 2000-09-18 2002-03-28 Friedhelm Herzog Windkraftanlage
DE10058076C2 (de) * 2000-11-23 2003-06-12 Aloys Wobben Verfahren zur Steuerung einer Windenergieanlage
DE10058076A1 (de) * 2000-11-23 2002-06-06 Aloys Wobben Verfahren zur Steuerung einer Windenergieanlage
US7204673B2 (en) 2000-11-23 2007-04-17 Aloys Wobben Method of controlling a wind power installation
FR2821391A1 (fr) * 2001-02-23 2002-08-30 Jeumont Ind Procede et dispositif de regulation d'une installation de production d'energie electrique comportant une eolienne
WO2002068819A1 (fr) * 2001-02-23 2002-09-06 Jeumont S.A. Procede et dispositif de regulation d'une eolienne
US7095128B2 (en) 2001-02-23 2006-08-22 Jeumont S.A. Method and device for regulating a wind machine
AU2002250986B2 (en) * 2001-02-28 2004-09-23 Aloys Wobben Atmospheric density-dependent power adjustment for wind turbines
DE10109553B4 (de) * 2001-02-28 2006-03-30 Wobben, Aloys, Dipl.-Ing. Luftdichteabhängige Leistungsregelung
WO2002068818A1 (de) 2001-02-28 2002-09-06 Aloys Wobben Luftdichteabhängige leistungsregelung für windturbine
DE10109553A1 (de) * 2001-02-28 2002-09-12 Aloys Wobben Luftdichteabhängige Leistungsregelung
US7023105B2 (en) 2001-02-28 2006-04-04 Aloys Wobben Atmospheric density-dependent power adjustment for wind turbines
WO2002081907A1 (de) * 2001-04-06 2002-10-17 Dewind Gmbh Verfahren zum betrieb einer windenergieanlage
US7101152B2 (en) 2001-06-07 2006-09-05 Aloys Wobben Method for maximizing the energy output of a wind turbine
AU2002304687B2 (en) * 2001-06-07 2006-06-08 Aloys Wobben Method for maximizing the energy output of a wind turbine
US7484933B2 (en) 2001-06-07 2009-02-03 Aloys Wobben Method for controlling a wind turbine
WO2003008802A1 (de) * 2001-07-18 2003-01-30 Abb Research Ltd. Verfahren und vorrichtung zur drehzahlstellbaren leistungselektronischen regelung einer getriebelosen windkraftanlage
WO2003095829A1 (de) * 2002-05-08 2003-11-20 Nordex Energy Gmbh Satz von windkraftanlagen mit unterschiedlichen nennleistungen und identisch antriebstrang
CN100424337C (zh) * 2003-01-11 2008-10-08 再生动力系统股份公司 用于风能设备的运行管理系统
WO2004063566A1 (de) * 2003-01-11 2004-07-29 Repower Systems Ag Betriebsführungssystem für eine windenergieanlage
DE10300733B3 (de) * 2003-01-11 2004-07-15 Repower Systems Ag Betriebsführungssystem für eine Windenergieanlage
US7275912B2 (en) 2003-01-11 2007-10-02 Repower Systems Ag Management system for the operation of a wind turbine
US7857586B2 (en) 2003-05-23 2010-12-28 Aloys Wobben Method for operating a wind turbine
US8393864B2 (en) 2003-05-23 2013-03-12 Aloys Wobben Method for operating a wind turbine
AU2005287572B2 (en) * 2004-09-21 2010-09-09 Senvion Se Method for controlling a wind power plant and corresponding wind power plant
WO2006032451A1 (de) * 2004-09-21 2006-03-30 Repower Systems Ag Verfahren zur regelung einer windenergieanlage und windenergieanlage
CN101031720B (zh) * 2004-09-21 2012-08-08 再生动力系统股份公司 用来调节风能设备的方法和风能设备
DE102004054608A1 (de) * 2004-09-21 2006-03-30 Repower Systems Ag Verfahren zur Regelung einer Windenergieanlage und Windenergieanlage mit einem Rotor
EP2063111A2 (de) 2004-09-21 2009-05-27 REpower Systems AG Verfahren zur Regelung einer Windenergieanlage und Windenergieanlage
US7629702B2 (en) 2004-09-21 2009-12-08 Repower Systems Ag Method for controlling a wind turbine and corresponding wind turbine
EP2063111A3 (de) * 2004-09-21 2010-09-08 REpower Systems AG Verfahren zur Regelung einer Windenergieanlage und Windenergieanlage
DE102004054608B4 (de) * 2004-09-21 2006-06-29 Repower Systems Ag Verfahren zur Regelung einer Windenergieanlage und Windenergieanlage mit einem Rotor
US7476985B2 (en) 2005-07-22 2009-01-13 Gamesa Innovation & Technology, S.L. Method of operating a wind turbine
DE102005059888C5 (de) * 2005-12-15 2016-03-10 Nordex Energy Gmbh Verfahren zur Momenten- und Pitchsteuerung für eine Windenergieanlage abhängig von der Drehzahl
DE102005059888B4 (de) * 2005-12-15 2007-12-20 Nordex Energy Gmbh Verfahren zur Momenten- und Pitchsteuerung für eine Windenergieanlage abhängig von der Drehzahl
DE102005059888A1 (de) * 2005-12-15 2007-06-21 Nordex Energy Gmbh Verfahren zur Momenten- und Pitchsteuerung für eine Windenergieanlage abhängig von der Drehzahl
DE102006021982C5 (de) * 2006-05-10 2010-10-07 Repower Systems Ag Gestaffelt abschaltbarer Windpark
US8128362B2 (en) 2007-04-30 2012-03-06 Vestas Wind Systems A/S Method of operating a wind turbine, a wind turbine and a cluster of wind turbines
DE102007035724A1 (de) 2007-07-30 2009-02-05 Joachim Falkenhagen Bedarfsgerecht angepaßte Abschaltgeschwindigkeit bei Windenergieanlagen
EP2096301B1 (de) 2008-02-29 2015-09-09 General Electric Company Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage unter Starkwindbedingungen
EP2096301A3 (de) * 2008-02-29 2012-01-11 General Electric Company Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage unter Starkwindbedingungen
CN101520026B (zh) * 2008-02-29 2014-08-06 通用电气公司 风力涡轮机站强风降级控制
EP2128437B1 (de) 2008-05-29 2017-10-11 General Electric Company Verfahren zur erhöhten Energieaufnahme in einer Windturbine
EP2264313A2 (de) 2009-06-18 2010-12-22 Nordex Energy GmbH Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage und Windenergieanlage
DE102009025445B3 (de) * 2009-06-18 2010-09-23 Nordex Energy Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage und Windenergieanlage zur Ausführung des Verfahrens
EP2264313A3 (de) * 2009-06-18 2014-03-05 Nordex Energy GmbH Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage und Windenergieanlage
US8386085B2 (en) 2009-06-18 2013-02-26 Nordex Energy Gmbh Method for the operation of a wind turbine, and wind turbine for carrying out this method
EP2295793A3 (de) * 2009-09-11 2011-08-03 General Electric Company System und Verfahren für die Bestimmung einer Ausschaltsgrenze für eine Windturbine
US8847419B2 (en) 2010-04-01 2014-09-30 Ssb Wind Systems Gmbh & Co. Kg Control device for a wind turbine
DE102010016292A1 (de) * 2010-04-01 2011-10-06 Ssb Wind Systems Gmbh & Co. Kg Kontrolleinrichtung für eine Windkraftanlage
DE102011101897A1 (de) * 2011-05-18 2012-11-22 Nordex Energy Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage
US10012214B2 (en) 2011-05-31 2018-07-03 Vestas Wind Systems A/S Wind farm and a method of operating a wind farm
WO2012163359A1 (en) * 2011-05-31 2012-12-06 Vestas Wind Systems A/S A wind farm and a method of operating a wind farm
EP2594786A1 (de) * 2011-11-17 2013-05-22 Alstom Wind, S.L.U. Verfahren zum Betrieb einer Windturbine
US9739264B2 (en) 2011-11-17 2017-08-22 Alstom Renewable Technologies Method of operating a wind turbine
WO2013072461A3 (en) * 2011-11-17 2013-07-04 Alstom Renovables España, S.L. Method of operating a wind turbine
EP2840257A1 (de) * 2013-08-23 2015-02-25 Alstom Renovables España, S.L. Verfahren zur Bestimmung einer Einschaltwindgeschwindigkeit
WO2015155080A1 (de) * 2014-04-09 2015-10-15 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum einspeisen elektrischer energie mittels einer windenergieanlage
US10400753B2 (en) 2014-04-09 2019-09-03 Wobben Properties Gmbh Method for feeding in electrical energy by means of a wind turbine
WO2016139145A1 (de) * 2015-03-04 2016-09-09 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum betreiben einer windenergieanlage
US10502185B2 (en) 2015-03-04 2019-12-10 Wobben Properties Gmbh Method for operating a wind turbine
DE102016124703A1 (de) 2016-12-16 2018-06-21 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Betrieb einer Windenergieanlage sowie Einrichtung zum Steuern und/oder Regeln einer Windenergieanlage und entsprechende Windenergieanlage mit einem Rotor und einem über den Rotor angetriebenen Generator zur Erzeugung einer elektrischen Leistung
WO2018109100A1 (de) 2016-12-16 2018-06-21 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum betrieb einer windenergieanlage sowie einrichtung zum steuern und/oder regeln einer windenergieanlage und entsprechende windenergieanlage mit einem rotor und einem über den rotor angetriebenen generator zur erzeugung einer elektrischen leistung
DE102018114935A1 (de) * 2018-06-21 2019-12-24 Wobben Properties Gmbh Leistungsreduzierter Betrieb einer Windenergieanlage
WO2019243129A1 (de) 2018-06-21 2019-12-26 Wobben Properties Gmbh Leistungsreduzierter betrieb einer windenergieanlage
US11353005B2 (en) 2018-06-21 2022-06-07 Wobben Properties Gmbh Reduced power operation of a wind turbine

Also Published As

Publication number Publication date
WO2000019094A1 (de) 2000-04-06
ATE220762T1 (de) 2002-08-15
EP1125060A1 (de) 2001-08-22
US6809431B1 (en) 2004-10-26
ES2179678T3 (es) 2003-01-16
DE59902076D1 (de) 2002-08-22
EP1125060B1 (de) 2002-07-17
AU6197199A (en) 2000-04-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1125060B1 (de) Steuerlogik für eine windenergieanlage
EP2411669B2 (de) Verfahren zum betreiben einer windenergieanlage
EP2556247B1 (de) Dynamische trägheitsregelung
EP2017473B1 (de) Windenergieanlage mit erweitertem Drehzahlbereich
EP2694808B2 (de) Windenergieanlage und verfahren zum betreiben einer windenergieanlage
EP1133638B1 (de) Azimutantrieb für windenergieanlagen
EP1540811B1 (de) Betriebsverfahren für windenergieanlage mit übersynchroner kaskade
EP1290343B1 (de) Azimutantrieb für windenergieanlagen
EP1668245A2 (de) Windenergieanlage mit einem blindleistungsmodul zur netzstützung und verfahren dazu
EP1747375A1 (de) Verfahren zur steuerung und regelung einer windenergieanlage
EP1339985A1 (de) Azimutssteurung einer windenergieanlage bei sturm
EP3584437A1 (de) Verfahren zum betreiben einer windenergieanlage
DE102009037238B3 (de) Windenergieanlage mit veränderbarer Drehzahlkennlinie
EP3926162B1 (de) Verfahren zum betrieb einer windenergieanlage, steuerungsvorrichtung zum betrieb einer windenergieanlage und windpark
EP3512064B1 (de) Steuerung einer windenergieanlage durch änderung von drehzahlparametern
EP1821382B1 (de) Windenergieanlage mit Zusatzschaltung für Schwachwindbetrieb
EP3489507B1 (de) Verfahren und vorrichtung zum betreiben einer windenergieanlage
DE102013203540A1 (de) Windenergieanlagen mit verbesserter Leistungsreservenbereithaltung
WO2002081907A1 (de) Verfahren zum betrieb einer windenergieanlage
DE102009059284A1 (de) Windkraftanlage
EP3916219B1 (de) Verfahren zum steuern einer windenergieanlage
EP4148270A1 (de) Verfahren zum anpassen einer betriebskennlinie einer windenergieanlage
DE102009037522A1 (de) Windenergieanlage

Legal Events

Date Code Title Description
OM8 Search report available as to paragraph 43 lit. 1 sentence 1 patent law
8139 Disposal/non-payment of the annual fee