DE19920504A1 - Azimutantrieb für Windenergieanlagen - Google Patents
Azimutantrieb für WindenergieanlagenInfo
- Publication number
- DE19920504A1 DE19920504A1 DE19920504A DE19920504A DE19920504A1 DE 19920504 A1 DE19920504 A1 DE 19920504A1 DE 19920504 A DE19920504 A DE 19920504A DE 19920504 A DE19920504 A DE 19920504A DE 19920504 A1 DE19920504 A1 DE 19920504A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- wind
- nacelle
- driving system
- azimuthal
- rotor
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 5
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 abstract 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 3
- 238000013016 damping Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000005415 magnetization Effects 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D7/00—Controlling wind motors
- F03D7/02—Controlling wind motors the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
- F03D7/0204—Controlling wind motors the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor for orientation in relation to wind direction
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/72—Wind turbines with rotation axis in wind direction
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Wind Motors (AREA)
Abstract
Windenergieanlagen haben in der Regel für die Windrichtungsnachführung einen aktiven Antrieb. Dieser verdreht das Maschinenhaus der Windenergieanlage so, daß die Rotorblätter des Rotors in Richtung des Windes ausgerichtet werden. Dieser für die Windrichtungsnachführung benötigte Antrieb ist regelmäßig ein Azimutantrieb, welcher sich mit den zugehörigen Azimutlagern gewöhnlich zwischen Turmkopf und dem Maschinenhaus befindet. Bei kleinen Windenergieanlagen genügt ein Verstellantrieb, größere Windenergieanlagen sind in der Regel mit mehreren Azimutantrieben ausgestattet. DOLLAR A Es ist Aufgabe der Erfindung, den Azimutantrieb für Windenergieanlagen zu verbessern, so daß die vorstehend genannten Probleme beseitigt werden, eine konstruktiv einfachen Azimutantrieb zu schaffen, eine gleichmäßige Lastenverteilung für jeden Azimutantrieb zu gewährleisten und unerwünschte Drehmomentschwankungen der einzelnen Antriebe zu vermeiden. DOLLAR A Windenergieanlage mit einem Maschinenhaus, welches einen Rotor mit wenigstens einem Rotorblatt aufnimmt und einer Verstelleinrichtung zur Verstellung des Maschinenhauses zur gewünschten Ausrichtung des Rotors in Richtung des Windes, wobei die Verstelleinrichtung als Antrieb einen Drehstrom-Asynchronmotor aufweist, der für eine Verstellung des Maschinenhauses mit einem Drehstrom beaufschlagt wird und während der Stillstandszeit des Maschinenhauses zeitweise oder vollständig mit Gleichstrom beaufschlagt wird.
Description
Windenergieanlagen haben in der Regel für die Windrichtungsnachführung einen
aktiven Antrieb. Dieser verdreht das Maschinenhaus der Windenergieanlage so, daß
die Rotorblätter des Rotors in Richtung des Windes ausgerichtet werden. Dieser für
die Windrichtungsnachführung benötigte Antrieb ist regelmäßig ein Azimutantrieb,
welcher sich mit den zugehörigen Azimutlagern gewöhnlich zwischen Turmkopf und
dem Maschinenhaus befindet. Bei kleinen Windenergieanlagen genügt ein
Verstellantrieb, größere Windenergieanlagen sind in der Regel mit mehreren
Azimutantrieben ausgestattet.
Bei der Windrichtungsnachführung des Maschinenhauses liefert ein Betriebswind-
Meßsystem einen Mittelwert für die Windrichtung über einen gewissen Zeitraum,
z. B. 10 Sekunden. Dieser Mittelwert wird immer wieder mit der momentanen
Azimutposition des Maschinenhauses verglichen. Sobald eine Abweichung einen
bestimmten Wert überschreitet, wird das Maschinenhaus entsprechend nach
gestellt, so daß die Windrichtungsabweichung des Rotors, der Gierwinkel, möglichst
gering ist, um Leistungsverluste zu vermeiden. Wie eine Windrichtungsnachführung
bei bekannten Windenergieanlagen durchgeführt wird, ist in "Windkraftanlagen",
Erich Hau, 2. Auflage, 1995, Seite 268 ff. bzw. 316 ff. beschrieben.
Bei bisher bekannten Windenergieanlagen übernimmt eine motorische Windrich
tungsnachführung des Maschinenhauses, das Azimutverstellsystem, die Aufgabe,
den Rotor und das Maschinenhaus automatisch nach der Windrichtung auszurich
ten. Funktionell gesehen ist die Windrichtungsnachführung eine selbständige
Baugruppe. Vom konstruktiven Standpunkt aus betrachtet, bildet sie den Übergang
des Maschinenhauses zum Turmkopf. Ihre Komponenten sind teils im Maschinen
haus, teils in den Turmkopf integriert. Das Gesamtsystem der Windrichtungs
nachführung besteht aus den Komponenten Stellantrieb, Haltebremsen, Ver
riegelungseinrichtung, Azimutlager und Regelungssystem. Diese Komponenten
arbeiten wie folgt:
Für den Stellantrieb gibt es ähnlich wie für den Rotorblattverstellantrieb die
Alternative hydraulisch oder elektrisch. Beide Ausführungen sind bei Windenergie
anlagen üblich. Kleine Anlagen verfügen meistens über ungeregelte elektrische
Antriebsmotoren. Bei großen Anlagen sind die hydraulischen Stellantriebe in der
Überzahl.
Um zu vermeiden, daß das Giermoment um die Drehachse nach erfolgter Nachfüh
rung von Antriebsmotoren gehalten werden muß, ist eine Drehhemmung oder eine
Gierbremse erforderlich. Anderenfalls wäre die Lebensdauer der Antriebsaggregate
oder der vorgeschalteten Getriebe kaum zu gewährleisten. Kleine Anlagen begnügen
sich meistens mit einer Drehhemmung im Azimutlager, für größere Anlagen sind
mehrere lösbare Haltebremsen bekannt. Diese greifen auf einen Bremsring an der
Innenseite des Turms oder umgekehrt an einem Ring am Maschinenhaus ari. Wäh
rend des Nachführvorgangs sind eine oder zwei Azimutbremsen im Eingriff, um die
erforderliche Dämpfung der Verstelldynamik zu gewährleisten. Der Stellantrieb muß
dabei so ausgelegt werden, daß er gegen diese Reibungsdämpfung nachführen
kann. Das Azimut- oder Turmkopflager wird regelmäßig als Wälzlager ausgeführt.
In Fig. 7 ist eine Teilschnittansicht eines bekannten Windrichtungsnachführungs
systems mit elektrischem Stellantrieb der Westinghaus WTG-0600 dargestellt.
Während des Betriebs einer Windenergieanlage mit turbulenten Winden treten - in
Abhängigkeit vom Drehwinkel des Rotors - sehr hohe Kräfte und damit verbundene
hohe und häufige Lastspitzen in den Azimutantrieben auf.
Wenn mehr als ein Azimutantrieb vorgesehen ist, kommt es zusätzlich zu einer sehr
hohen Unsymmetrie in den einzelnen Antrieben. Diese Antriebe haben eine Über
setzung mittels eines Getriebes von ca. 15.000. Kleinste Abweichungen in der Ver
zahnung am Umfang des Trumlagers führen sofort zu sehr starken Unsymmetrien,
wenn mehr als ein Antrieb, z. B. vier Azimutantriebe, am Umfang des Trumlagers
mit integrierter Verzahnung angebracht ist. Wegen der hohen Getriebeübersetzung
entsprechen diese kleinen Abweichungen auf der Eingangsseite des Antriebs bis zu
15 bis 20 Umdrehungen auf der Ausgangsseite.
Das bedeutet im Ergebnis, daß während und nach jedem Verdrehvorgang des Ma
schinenhauses die gesamte Last und das gesamte Drehmoment gleichzeitig auf ein
zelne Antriebe, wenn möglich, gleichmäßig verteilt werden muß. Zusätzlich sollen
die Antriebe bei starken Azimutlasten während der Stillstandszeiten bei zu hohen
Lasten nachgeben und eine leichte Drehung des Maschinenhauses ermöglichen,
damit sich eine entsprechende Entlastung einstellen kann.
Ferner treten während der Windnachführung des Maschinenhauses der Windener
gieanlage bei starken Turbulenzen auch entsprechend hohe Drehmomente auf. Die
se regen die Azimutantriebe derart an, daß die Motoren gegeneinander schwingen.
Die Getriebe mit ihrem sehr hohen Übersetzungsverhältnis reagieren dabei wie eine
Feder und große Drehmomentschwankungen der einzelnen Antriebe sind die Folge.
Es ist Aufgabe der Erfindung, den Azimutantrieb für Windenergieanlagen zu ver
bessern, so daß die vorstehend genannten Probleme beseitigt werden, eine
konstruktiv einfachen Azimutantrieb zu schaffen, eine gleichmäßige Lastenver
teilung für jeden Azimutantrieb zu gewährleisten und unerwünschte Drehmoment
schwankungen der einzelnen Antriebe zu vermeiden.
Erfindungsgemäß wird eine Windenergieanlage nach Anspruch 1 vorgeschlagen.
Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen beschrieben.
Die erfindungsgemäße Windenergieanlage mit einem Maschinenhaus, das einen
Rotor mit wenigstens einem Rotorblatt aufnimmt, zeichnet sich dadurch aus, daß
die Verstelleinrichtung zur Verstellung des Maschinenhauses gemäß derjeweüigen
Windrichtung als Azimutantrieb mindestens einen Drehstrom-Asynchronmotor
aufweist, der während der Verstellung des Maschinenhauses mit Drehstrom und
während der Stillstandszeit des Maschinenhauses zeitweise oder vollständig mit
Gleichstrom beaufschlagt wird.
Nach dem Verstellvorgang mittels Drehstrom wird die Motoren abgeschaltet und
erzeugt somit kein Drehmoment mehr. Um nunmehr auch für eine Bremswirkung
des Antriebsmotors zu sorgen und während der Stillstandszeit beim Auftreten von
Lastspitzen noch ein ausreichendes Bremsmoment zu erhalten, wird der Drehstrom-
Asynchronmotor unmittelbar nach der Trennung vom Drehstromnetz mit einem
Gleichstrom beaufschlagt. Dieser Gleichstrom erzeugt ein stehendes Magnetfeld in
den Asynchronmotor, der damit sofort abgebremst wird. Die Gleichstromversorgung
bleibt möglichst während der gesamten Stillstandszeit bestehen.
Zur Unterdrückung von unerwünschten Drehmomentschwankungen wird erfin
dungsgemäß eine Drehmomentkontrolle vorgesehen. Die Abbremsung des
Drehstrom-Asynchronmotors kann linear mit Hilfe der Höhe des Gleichstroms
eingestellt werden. Damit ergibt sich eine einfache Drehmomentkontrolle für die
Azimutantriebe von Windenergieanlagen während des eigentlichen Stillstandes.
Ferner werden, wenn die Verstelleinrichtung mehrere Drehstrom-Asynchronmotoren
aufweist, die Drehstrom-Asynchronmotoren mit Hilfe eines Stromtransformators in
Gegenkopplung gekoppelt, so daß der einzelne Antrieb stabilisiert ist und der
bislang unerwünschte Federeffekt unterdrückt wird.
Die Erfindung wird nachstehend anhand eines Ausführungsbeispiels in den Zeich
nungen näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 eine schematische Anordnung von vier Azimutantrie
ben einer Verstelleinrichtung am Maschinenhaus;
Fig. 2 eine Drehmoment/Drehzahl-Kennlinie eines Drehstrom-
Asynchronmotors;
Fig. 3 die Kennlinie eines Drehstrom-Asynchronmotors im
Gleichstrombetrieb;
Fig. 4 eine alternative Darstellung zur Fig. 3;
Fig. 5 ein Blockschaltbild einer Stromtransformatorkopplung
von zwei Asynchron-Azimutantrieben;
Fig. 6 Schaltbild für einen Azimutmotor;
Fig. 7 Teilschnittansicht einer bekannten Windrichtungs
nachführung mit elektrischem Stellantrieb.
Windenergieanlagen haben in der Regel für die Windrichtungsnachführung einen
aktiven Antrieb. Dieser verdreht den Maschinenkopf der Windenergieanlage so, daß
die Rotorblätter des Rotors in Richtung des Windes optimal ausgerichtet werden.
Der aktive Antrieb für die Windrichtungsnachführung ist ein Azimutantrieb 1 mit
dem zugehörigen Azimutlager 2 und befindet sich in der Regel zwischen dem
Turmkopf und dem Maschinenhaus. Bei kleinen Windenergieanlagen genügt ein
Azimutantrieb, größere Windenergieanlagen sind in der Regel mit mehreren
Antrieben, zum Beispiel vier Antrieben, wie in Fig. 1 dargestellt. Die vier Antriebe
1 sind gleichmäßig über dem Umfang des Turmkopfes 3 verteilt (auch eine
ungleichmäßige Verteilung ist möglich).
Während des Betriebs einer Windenergieanlage mit turbulenten Winden treten - in
Abhängigkeit vom Drehwinkel des Rotors - sehr hohe Kräfte und damit verbundene
hohe und häufige Lastspitzen in den Azimutantrieben auf.
Wenn die Verstellrichtung zur Verstellung des Maschinenkopfes mehr als einen
Azimutantrieb 1 aufweist, kommt es zusätzlich zu einer sehr hohen Unsymmetrie
in den einzelnen Antrieben 1. Diese Antriebe haben ein Übersetzungsgetriebe 4
(Getriebe; nicht dargestellt) mit einer Übersetzung von ca. 15.000. Kleinste
Abweichungen in der Verzahnung der Übersetzungsgetriebe am Umfang des
Turmlagers führen sofort zu sehr starken Unsymmetrien, wenn mehr als ein Antrieb,
am Umfang des Turmlagers mit integrierter Verzahnung angebracht ist. Wegen der
hohen Getriebeübersetzung entsprechen diese kleinen Abweichungen auf der
Eingangsseite des Antriebs bis zu 15 bis 20 Umdrehungen auf der Ausgangsseite.
Das bedeutet, daß während und nach jedem Verdrehvorgang des Turmkopfes die
gesamte Last/Drehmoment gleichmäßig auf einzelne Antriebe verteilt werden muß.
Zusätzlich sollen die Antriebe bei starken Azimutlasten während der Stillstands
zeiten - des Turmkopfes - bei zu hohen Lasten nachgeben und eine leichte Drehung
des Maschinenkopfes ermöglichen.
Jeder Azimutantrieb 1 weist einen eigenen Motor 5 auf und die Motoren sind
untereinander verschaltet und werden gemeinsam gesteuert. Wenn während der
Windnachführung des Maschinenkopfes der Windenergieanlage - verursacht durch
starke Turbulenzen - starke Drehmomente auftreten, regen diese Drehmomente die
Azimutantriebe an, daß die Motoren gegeneinander schwingen oder zu Schwingun
gen neigen. Die Getriebe 4 mit ihrem sehr hohen Übersetzungsverhältnis reagieren
dabei wie eine Feder, was große Drehmomentenschwankungen der einzelnen
Antriebe zur Folge hat.
Zur gleichmäßigen Aufteilung der Lasten während der Zeit, in der das Maschinen
haus nicht verdreht wird, zu gewährleisten, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen,
als Antriebsmotoren zum Azimutantrieb einen Drehstrom-Asynchronmotor als
Asynchron-Antriebsmaschine einzusetzen. Deren Drehmoment/Drehzahl-Kennlinie
ist in Fig. 2 dargestellt. MA bedeutet Anfangsdrehmoment, MK bedeutet
Kippmoment.
Nach dem Verstellvorgang des Maschinenhauses werden die vier Drehstrom-
Asynchron-Motoren (ASM) abgeschaltet und erzeugen somit kein Drehmoment
mehr. Um die Motoren gleichmäßig abzubremsen und auch danach noch ein
Bremsmoment zu erhalten, werden die Motoren umgehend nach der Trennung vom
Drehstromnetz, möglichst sofort, mit einem Gleichstrom beauftragt (siehe Fig. 6a).
Dieser Gleichstrom erzeugt ein stehendes Magnetfeld in den Motoren (Asyn
chronmaschine), die damit sofort abgebremst werden. Diese Gleichstromversorgung
bleibt möglichst während der gesamten Stillstandzeit bestehen und kann in der
Amplitude geregelt werden.
Nach dem Verstellvorgang werden die ASM-Antriebe mittels einer Regeleinrichtung
- in Fig. 6b - mit einem geregelten Gleichstrom versorgt. Langsame Drehbewegun
gen des Turmkopfes, die durch unsymmetrische Windböen verursacht werden,
werden durch einen kleinen Gleichstrom (ca. 10% vom Nennstrom) nur gedämpft,
aber zugelassen. Schnellere Drehbewegungen werden durch einen angepaßten
höheren Gleichstrom, und damit höheren Bremsmoment, vermieden. Bei sehr
schnellen Drehbewegungen wird der Gleichstrom bis auf den Nennstrom des Motors
angehoben.
Die Drehmomenten/Drehzahl-Kennlinie eines Asynchronmotors im Gleichstrombe
trieb ist in Fig. 3 dargstellt. Der Antriebsmotor erzeugt mit der Gleichstrommagne
tisierung im Stillstand kein Drehmoment. Aber mit steigender Drehzahl - bis etwa
6% der Nenndrehzahl - steigt das erzeugte Drehmoment linear an und das
symetrisch in beide Drehrichtungen. Gemäß dieser Kennlinie wird die auftretende
Last auch gleichmäßig auf alle Azimutantriebe verteilt und es stellt sich passiv
immer ein Gleichgewicht ein.
Zur Drehmomentkontrolle der Azimutantriebe kann die Steilheit der Bremskurve
linear mit der Höhe des Gleichstroms eingestellt werden. Dies ist in Fig. 4
dargestellt. Damit ergibt sich eine einfache Drehmomentkontrolle für die Azimut
antriebe von Windenergieanlagen während des eigentlichen Stillstandes.
Ferner ist es sinnvoll, die einzelnen Motoren der Azimutantriebe mit Hilfe eines
Stromtransformators zu koppeln. Dies ist in Fig. 5 gezeigt. ASM bedeutet hierbei
Asynchronmaschine. Eine solche einfache dargestellte Gegenkoppelung stabilisiert
die Antriebe.
Fig. 7 zeigt eine Teilschnittansicht einer bekannten Windrichtungsnachführung mit
elektrischem Stellantrieb, wie sie aus Erich Hau, "Windkraftanlagen" Springer-
Verlag Berlin Heidelberg 1996, Seiten 268-271 bekannt ist.
Claims (5)
1. Windenergieanlage mit einem Maschinenhaus, der einen Rotor mit
wenigstens einem Rotorblatt aufnimmt und einer Verstelleinrichtung zur Verstellung
des Maschinenhauses zur gewünschten Ausrichtung des Rotors in Richtung des
Windes, wobei die Verstelleinrichtung als Antrieb (1) einen Drehstrom-Asyn
chronmotor aufweist, der für eine Verstellung des Maschinenhauses mit einem
Drehstrom beaufschlagt wird und während der Stillstandszeit des Maschinenhauses
zeitweise oder vollständig mit Gleichstrom beaufschlagt wird.
2. Windenergieanlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß der Drehstrom-Asynchronmotor nach Abschalten des
Drehstroms zur Abbremsung mit dem Gleichstrom beaufschlagt wird.
3. Windenergieanlage nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß die Abbremsung des Drehstrom-Asynchronmotors am
Ende des Verstellvorgangs mittels der Höhe des Gleichstroms gesteuert wird.
4. Windenergieanlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß die Verstelleinrichtung mehrere Drehstrom-Asyn
chronmotoren aufweist, welche miteinander gekoppelt sind.
5. Windenergieanlage nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, daß die Drehstrom-Asynchronmotoren mittels eines
Stromtransformators elektrisch miteinander gekoppelt sind.
Priority Applications (19)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19920504A DE19920504C2 (de) | 1998-11-26 | 1999-05-05 | Azimutantrieb für Windenergieanlagen |
AT99952554T ATE244822T1 (de) | 1998-11-26 | 1999-10-12 | Azimutantrieb für windenergieanlagen |
EP99952554A EP1133638B1 (de) | 1998-11-26 | 1999-10-12 | Azimutantrieb für windenergieanlagen |
TR2001/01094T TR200101094T2 (tr) | 1998-11-26 | 1999-10-12 | Rüzgar enerjisi tesisleri için azimut tahriki. |
DK99952554T DK1133638T3 (da) | 1998-11-26 | 1999-10-12 | Azimutdrev til vindenergianlæg |
JP2000584198A JP3709137B2 (ja) | 1998-11-26 | 1999-10-12 | 風力発電設備の風向き追従駆動装置 |
ES99952554T ES2198966T3 (es) | 1998-11-26 | 1999-10-12 | Motor acimutal para plantas de energia eolica. |
PCT/EP1999/007655 WO2000031413A1 (de) | 1998-11-26 | 1999-10-12 | Azimutantrieb für windenergieanlagen |
NZ511059A NZ511059A (en) | 1998-11-26 | 1999-10-12 | Azimuthal driving system for wind turbines having a three-phase asynchronous motor that uses alternating current during adjusment of the wind turbine and direct current during the standstill period |
DE59906275T DE59906275D1 (de) | 1998-11-26 | 1999-10-12 | Azimutantrieb für windenergieanlagen |
AU64706/99A AU765598B2 (en) | 1998-11-26 | 1999-10-12 | Azimuthal driving system for wind turbines |
BR9915707-1A BR9915707A (pt) | 1998-11-26 | 1999-10-12 | Instalação de energia eólica |
PT99952554T PT1133638E (pt) | 1998-11-26 | 1999-10-12 | Mecanismo de accionamento azimutal para instalacoes de energia eolica |
US09/856,654 US6945752B1 (en) | 1998-11-26 | 1999-10-12 | Azimuthal driving system for wind turbines |
CA002350745A CA2350745C (en) | 1998-11-26 | 1999-10-12 | Azimuthal driving system for wind turbines |
MA25839A MA25024A1 (fr) | 1998-11-26 | 1999-11-09 | Entrainement azimutal pour systemes d'energie eolienne |
ARP990106042A AR023712A1 (es) | 1998-11-26 | 1999-11-26 | Instalacion de energia eolica que presenta un aparato reposicionador |
DE10023440A DE10023440C1 (de) | 1999-05-05 | 2000-05-12 | Azimutantrieb für Windenergieanlagen |
NO20012566A NO323526B1 (no) | 1998-11-26 | 2001-05-25 | Azimutdrift for vindenergianlegg |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19854683 | 1998-11-26 | ||
DE19920504A DE19920504C2 (de) | 1998-11-26 | 1999-05-05 | Azimutantrieb für Windenergieanlagen |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE19920504A1 true DE19920504A1 (de) | 2000-06-08 |
DE19920504C2 DE19920504C2 (de) | 2002-02-28 |
Family
ID=7889170
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE19920504A Expired - Lifetime DE19920504C2 (de) | 1998-11-26 | 1999-05-05 | Azimutantrieb für Windenergieanlagen |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
AR (1) | AR023712A1 (de) |
DE (1) | DE19920504C2 (de) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2002064973A1 (de) | 2001-02-10 | 2002-08-22 | Aloys Wobben | Azimuthsnachführung einer windkraftanlage |
DE10127102A1 (de) * | 2001-06-02 | 2002-12-12 | Aloys Wobben | Asynchronmaschine und eine Windenergieanlage hiermit |
DE10153644A1 (de) * | 2001-10-31 | 2003-05-22 | Aloys Wobben | Windenergieanlage mit berührungslosen Energieübertragungsmitteln auf den Rotor |
DE102008004948A1 (de) | 2008-01-18 | 2009-07-23 | Nordex Energy Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zum Drehen eines Maschinenhauses einer Windenergieanlage |
WO2010100271A3 (en) * | 2009-03-05 | 2011-05-12 | Ge Wind Energy (Norway) As | Yaw system for a windmill |
EP2101058A3 (de) * | 2008-03-12 | 2011-05-18 | Nordex Energy GmbH | Verfahren und Vorrichtung zum Drehen einer Komponente einer Windenergieanlage |
US8746101B2 (en) | 2009-07-29 | 2014-06-10 | Liebherr-Components Biberach Gmbh | Drive unit with overload protection for driving a ring gear |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102006029640B4 (de) * | 2006-06-28 | 2010-01-14 | Nordex Energy Gmbh | Windenergieanlage mit einem Maschinenhaus |
DE102016114184A1 (de) * | 2016-08-01 | 2018-02-01 | Wobben Properties Gmbh | Maschinenhaus und Rotor für eine Windenergieanlage sowie Verfahren |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DD299200A5 (de) * | 1990-10-01 | 1992-04-02 | Bpa Projekt Und Anlagentechnik-Gmbh,De | Einrichtung zum positionieren des rotorkopfes einer windkraftanlage |
DE19717059C1 (de) * | 1997-04-23 | 1998-07-09 | Aerodyn Eng Gmbh | Verfahren zum Verbringen einer Windkraftanlage in eine Parkstellung |
-
1999
- 1999-05-05 DE DE19920504A patent/DE19920504C2/de not_active Expired - Lifetime
- 1999-11-26 AR ARP990106042A patent/AR023712A1/es not_active Application Discontinuation
Cited By (26)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1635057A3 (de) * | 2001-02-10 | 2006-06-21 | Aloys Wobben | Azimuthsnachführung einer windkraftanlage |
WO2002064973A1 (de) | 2001-02-10 | 2002-08-22 | Aloys Wobben | Azimuthsnachführung einer windkraftanlage |
US7347667B2 (en) | 2001-02-10 | 2008-03-25 | Aloys Wobben | Wind power installation |
EP1635057A2 (de) | 2001-02-10 | 2006-03-15 | Aloys Wobben | Azimuthsnachführung einer windkraftanlage |
DE10106208C2 (de) * | 2001-02-10 | 2002-12-19 | Aloys Wobben | Windenergieanlage |
AU2002246073B2 (en) * | 2001-02-10 | 2004-12-02 | Aloys Wobben | Azimuth guidance for a wind energy plant |
DE10106208A1 (de) * | 2001-02-10 | 2002-09-05 | Aloys Wobben | Windenergieanlage |
NO339062B1 (no) * | 2001-06-02 | 2016-11-07 | Aloys Wobben | Vindenergianlegg med en asynkron motor for bestemmelse av asimutposisjonen |
DE10127102B4 (de) * | 2001-06-02 | 2013-04-04 | Aloys Wobben | Windenergieanlage |
CN100458146C (zh) * | 2001-06-02 | 2009-02-04 | 阿洛伊斯·沃本 | 风力发电设备和控制用作方位驱动装置的异步机的方法 |
WO2002099276A1 (de) * | 2001-06-02 | 2002-12-12 | Aloys Wobben | Windenergieanlage mit einer asynchronmaschine zur feststellung der azimutposition |
US7190086B2 (en) | 2001-06-02 | 2007-03-13 | Aloys Wobben | Wind energy plant with an asynchronous machine for determining the azimuth position |
US7288851B2 (en) | 2001-06-02 | 2007-10-30 | Aloys Wobben | Wind power installation with an asynchronous machine for establishing the azimuth position |
DE10127102A1 (de) * | 2001-06-02 | 2002-12-12 | Aloys Wobben | Asynchronmaschine und eine Windenergieanlage hiermit |
DE10153644C2 (de) * | 2001-10-31 | 2003-11-20 | Aloys Wobben | Windenergieanlage mit berührungsloser Energieübertragung auf den Rotor |
US7098551B2 (en) | 2001-10-31 | 2006-08-29 | Aloys Wobben | Wind power installation with contactless power transmitter |
DE10153644A1 (de) * | 2001-10-31 | 2003-05-22 | Aloys Wobben | Windenergieanlage mit berührungslosen Energieübertragungsmitteln auf den Rotor |
DE102008004948A1 (de) | 2008-01-18 | 2009-07-23 | Nordex Energy Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zum Drehen eines Maschinenhauses einer Windenergieanlage |
EP2101058A3 (de) * | 2008-03-12 | 2011-05-18 | Nordex Energy GmbH | Verfahren und Vorrichtung zum Drehen einer Komponente einer Windenergieanlage |
US8075266B2 (en) | 2008-03-12 | 2011-12-13 | Nordex Energy Gmbh | Method and apparatus for rotating a component of a wind energy plant |
DE102008013864B4 (de) * | 2008-03-12 | 2014-12-18 | Nordex Energy Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zum Drehen einer Komponente einer Windenergieanlage |
WO2010100271A3 (en) * | 2009-03-05 | 2011-05-12 | Ge Wind Energy (Norway) As | Yaw system for a windmill |
CN102341595A (zh) * | 2009-03-05 | 2012-02-01 | 通用电气风能(挪威)有限公司 | 用于风力机的偏航系统 |
CN102341595B (zh) * | 2009-03-05 | 2013-12-25 | 通用电气风能(挪威)有限公司 | 用于风力机的偏航系统 |
US9273668B2 (en) | 2009-03-05 | 2016-03-01 | General Electric Company | Yaw system for a windmill |
US8746101B2 (en) | 2009-07-29 | 2014-06-10 | Liebherr-Components Biberach Gmbh | Drive unit with overload protection for driving a ring gear |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE19920504C2 (de) | 2002-02-28 |
AR023712A1 (es) | 2002-09-04 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP1133638B1 (de) | Azimutantrieb für windenergieanlagen | |
EP1290343B1 (de) | Azimutantrieb für windenergieanlagen | |
DE102008013864B4 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Drehen einer Komponente einer Windenergieanlage | |
EP1125060B1 (de) | Steuerlogik für eine windenergieanlage | |
EP1668245B1 (de) | Windenergieanlage mit einem blindleistungsmodul zur netzstützung und verfahren dazu | |
DE102006029640B4 (de) | Windenergieanlage mit einem Maschinenhaus | |
EP2342454B1 (de) | Windkraftanlage | |
EP2411670B1 (de) | Energiegewinnungsanlage, insbesondere windkraftanlage | |
WO2004088132A1 (de) | Antriebsstrang zum übertragen einer variablen leistung | |
DE3308564A1 (de) | Windturbinenanlage | |
EP2017473A2 (de) | Windenergieanlage mit erweitertem Drehzahlbereich | |
EP3443223B1 (de) | Verfahren zum betreiben einer windenergieanlage | |
EP2411668B1 (de) | Energiegewinnungsanlage, insbesondere windkraftanlage | |
EP2885533B1 (de) | Strömungskraftanlage | |
DE19920504C2 (de) | Azimutantrieb für Windenergieanlagen | |
EP3754178B1 (de) | Verfahren zum betreiben eines windparks | |
DE10023440C1 (de) | Azimutantrieb für Windenergieanlagen | |
DE3922573C2 (de) | ||
DE102013101011A1 (de) | Steuervorrichtung für ein Giersystem einer Windkraftanlage | |
WO2020044323A1 (de) | Windenergieanlage mit dämpfungseinrichtung für trudelbetrieb | |
WO2004094872A1 (de) | Antriebsstrang mit variabler eingangs- und konstanter ausgangsdrehzahl | |
EP2342455B1 (de) | Windkraftanlage | |
WO2020109483A1 (de) | Verfahren zum betrieb einer windenergieanlage |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
OP8 | Request for examination as to paragraph 44 patent law | ||
AF | Is addition to no. |
Ref document number: 10023440 Country of ref document: DE |
|
AF | Is addition to no. |
Ref document number: 10023440 Country of ref document: DE |
|
D2 | Grant after examination | ||
8364 | No opposition during term of opposition | ||
R071 | Expiry of right |