DK2304232T3 - Fremgangsmåde til dimensionering af et vindkraftanlæg - Google Patents

Fremgangsmåde til dimensionering af et vindkraftanlæg Download PDF

Info

Publication number
DK2304232T3
DK2304232T3 DK09713132.0T DK09713132T DK2304232T3 DK 2304232 T3 DK2304232 T3 DK 2304232T3 DK 09713132 T DK09713132 T DK 09713132T DK 2304232 T3 DK2304232 T3 DK 2304232T3
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
bearing
rotor
wind power
wind
rotor blade
Prior art date
Application number
DK09713132.0T
Other languages
English (en)
Inventor
Werner Schröppel
Original Assignee
Imo Holding 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
Application filed by Imo Holding Gmbh filed Critical Imo Holding Gmbh
Application granted granted Critical
Publication of DK2304232T3 publication Critical patent/DK2304232T3/da

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
    • F03D7/022Adjusting 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
    • F03D7/0296Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor to prevent, counteract or reduce noise emissions
    • 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
    • F03D80/00Details, components or accessories not provided for in groups F03D1/00 - F03D17/00
    • F03D80/70Bearing or lubricating arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C19/00Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement
    • F16C19/22Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings
    • F16C19/34Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings for both radial and axial load
    • F16C19/38Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings for both radial and axial load with two or more rows of rollers
    • F16C19/381Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings for both radial and axial load with two or more rows of rollers with at least one row for radial load in combination with at least one row for axial load
    • 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
    • F05B2260/96Preventing, counteracting or reducing vibration or noise
    • 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
    • F05B2270/321Wind directions
    • 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
    • F05B2270/334Vibration measurements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C19/00Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement
    • F16C19/52Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with devices affected by abnormal or undesired conditions
    • F16C19/522Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with devices affected by abnormal or undesired conditions related to load on the bearing, e.g. bearings with load sensors or means to protect the bearing against overload
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C2300/00Application independent of particular apparatuses
    • F16C2300/10Application independent of particular apparatuses related to size
    • F16C2300/14Large applications, e.g. bearings having an inner diameter exceeding 500 mm
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C2360/00Engines or pumps
    • F16C2360/31Wind motors
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Claims (7)

1. Fremgangsmåde til dimensionering af et vindkraftanlæg (17), hvis elektriske kapacitet Pw.Nenn er lig med eller større end 1,5 MW, og/eller hvis rotordiameter er lig med eller større end 70 m, og/eller som omfatter mindst ét rotorbi ad leje (1) med en løbefladediameter DPw på 1,500 mm og derudover med flere rotorblade (20), som er indstillelige uafhængigt af hinanden og til minimeringen af den statiske og/eller dynamiske strukturlast og/eller til dæmpning af svingninger og/eller til kompensation af generende kræfter og momenter, henholdsvis til fremstillingen af modkræfter, og som også indstilles, når en konstant vindhastighed V« ikke kræver det, hvorved der til lejringen af rotorbladene (20) anvendes respektive rulleleje-drejeforbindeiser (1) med to ringformede, indbyrdes koncentriske, imod hinanden drejelige elementer (2, 3) til forbindelsen på rotornavet (18) på den ene side samt til forbindelsen på et rotorblad (20) på den anden side, hvorved der imellem de to forbindelseselementer (2, 3) tilvejebringes et rundtgående spaiteformet mellemrum (4), som på to frontsider (5, 6; 7, 8) tætner (14, 15) drejeforbindelsen (1) og fyldes med et smøremiddel, især smørefedt, med en overflade Fq på det for udsparinger befriede fuldstændige lejeringstværsnit af et rotorbladleje (1) og med en radius Rf.sp for overfladetyngde-punktet på rotorbladlejets (1) tværsnitsflade samt med et volumen V = Fq*2* tt* Rf ,sp beregnet ud fra overfladen Fq på det for udsparinger rengjorte lejetværsn it gange omkredsen 2*tt*Rf,sp ved overfladetværsnittet, og med et ifølge DIN ISO 281 bestemt, dynamisk aksiait bæretai Ca.ges af aiie til kraftoverføringen i en ak-sial retning deltagende rækker (μ) i et anvendt rulleleje (1), kendetegnet ved, at a) der inden for rotorblads-ruliejets (1) ramme til de til kraftoverføringen i aksial retning deltagende rækker af rullelegemer (9, 10) tilvejebringes overfladehærdede løbebaner uden forhøjninger og uden fordybninger, hvorved tykkelsen dn af det overfladehærdede løbebanelag mindst svarer ti! 1/20 af ruilelegemets diameter Dw: 0,05 * Dw, hvorved b) det totale, ifølge DIN ISO 281 bestemte, dynamiske aksiale bæretal Ca.ges for alle til kraftoverføringen i en aksial retning deltagende rækker (μ) i et anvendt rulleieje (1) ifølge DIN ISO 281 er det tilstrækkeligt med følgende sammenhæng:
c) hvorved endvidere det i samme aksiaie retning vendende frontsider (5-8) på de to forbindelseselementer (2, 3) anbringes fortsat i forhold til hinanden, hvorved en ophøjet frontflade (5, 8) er skruet sammen med rotorbladet, og den anden med rotornavet, d) og hvorved endvidere der til minimeringen af strukturlasten og/elier til dæmpningen af svingningerne er tilvejebragt en styring eller regulering til en indstilling af rotorbladet (20), da dettes indgangsstørrelse anvender signalet fra mindst én føler, som befinder sig på eller i vindkraftanlægget, nemlig signalet fra mindst én med rotorens (18) hovedaksel sammenkoblet leje- eller vinkelføler og signalet fra mindst én i det øvre område af vindkraftanlæggets (17) tårn (16) anbragt føler til vindhastigheden, e) og hvorved der til sidst tilvejebringes en sammenknytning af vindenergianlægget (17) med nærliggende vindkraftaniæg, således at vindenergianlægget (17) allerede før forekomsten af et vindstød erfarer denne hændelse ved hjælp af følere, som ikke befinder sig direkte på vindenergianlægget (17), men på nærliggende vindkraftanlæg, således at der ved hjælp af en passende indstilling af rotorbladenes (20) stigningsvinkel kan helt eller delvis forhindres en pludselig stigning af vindkraften fra vindkraftenergianlæggets (17) tårn (16), og som normalt er forbundet med forekomsten af vindstød.
2. Fremgangsmåde ifølge krav 1, kendetegnet ved, at indstillingen af rotorbladene (20) ti! minimeringen af strukturlast og/eiler til dæmpning af svingninger sker inden for rammen af en styring og/eller regulering fortrinsvis inden for rammen af et overordnet styring og/eller regulering samt fortrinsvis flere understøttede styringer og/eller reguleringer for de enkelte rotorblade (20).
3. Fremgangsmåde ifølge krav 1, kendetegnet ved, at der i forbindelse med en styring eller regulering under driften indstiller sig i det mindste svingninger med følgende spektralandele:
og/eller
hvorved n = rotorens omdrejningstal t = tid.
4. Fremgangsmåde ifølge et af de foregående krav, kendetegnet ved, at de to forbindelseselementer (2, 3) til de drejeforbindelser (19), som anvendes til drejelig lejring af rotorbladene (20) på rotornavet (18), hver for sig består af et stålmateriaie, som blev forædlet og anløbet samt eventuelt efterfølgende termisk behandlet.
5. Fremgangsmåde ifølge et af de foregående krav, kendetegnet ved, at de overfladehærdede løbebaner blev induktionshærdede eller flammehærdede, hvorved fortrinsvis tykkelsen dH af det overfladehærdede løbebane-lag svarer til mindst 1/16 af den pågældende rulleiegemediameter Dw:
6. Fremgangsmåde ifølge et af de foregående krav, kendetegnet ved, at der til den drejelige lejring af rotorbladene (20) på rotomavnet (18), henholdsvis rulle lejet (1), anvendes mindst én række af rullelegemer (9-11), hvorved rullelegemerne (9-11) mindst danner en række med deres løbebaner henholdsvis linjeformede berøringsområder, fortrinsvis anvendes et rulleleje (1) med to eller flere rækker af rulielegemer (9-11), hvorved ruilelegemerne (9-11) danner mindst to rækker med deres løbebaner henholdsvis Sinjeformede berøringsområder,
7. Fremgangsmåde ifølge et af de foregående krav, kendetegnet ved, at der til den drejelige lejring af rotorbladene (20) på rotornavet (18) hver for sig anvendes drejeforbindelser (1), hvis aksiale bærekraft Fa er større end den radiale bærekraft Fr:
især med en faktor på mindst 1,25:
DK09713132.0T 2008-02-18 2009-02-16 Fremgangsmåde til dimensionering af et vindkraftanlæg DK2304232T3 (da)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102008009740A DE102008009740A1 (de) 2008-02-18 2008-02-18 Windkraftanlage sowie Verfahren zum Betrieb derselben
PCT/EP2009/001076 WO2009103473A2 (de) 2008-02-18 2009-02-16 Windkraftanlage sowie verfahren zum betrieb derselben

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DK2304232T3 true DK2304232T3 (da) 2015-07-13

Family

ID=40874086

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK09713132.0T DK2304232T3 (da) 2008-02-18 2009-02-16 Fremgangsmåde til dimensionering af et vindkraftanlæg

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8915715B2 (da)
EP (1) EP2304232B1 (da)
DE (1) DE102008009740A1 (da)
DK (1) DK2304232T3 (da)
ES (1) ES2541666T3 (da)
WO (1) WO2009103473A2 (da)

Families Citing this family (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DK2331813T3 (da) 2008-09-10 2012-09-03 Timken Co Transmission til vindmølle
RU2523928C2 (ru) * 2009-02-27 2014-07-27 Снекма Лопатки вентилятора с изменяемым углом установки
DK2535574T3 (da) * 2010-02-08 2015-09-21 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Vinddrevet strømgenerator og fremgangsmåde til styring af vingepitchregulering dertil
DE102010018255A1 (de) * 2010-04-23 2011-10-27 Imo Holding Gmbh Dichtungsanordnung für Wälzlager
US9631605B2 (en) * 2010-11-26 2017-04-25 Vestas Wind Systems A/S Pitch system for a wind turbine
DE102011008958A1 (de) * 2011-01-19 2012-07-19 Imo Holding Gmbh Rotorlager für eine Windkraftanlage
DE102011000769A1 (de) * 2011-02-16 2012-08-16 Rothe Erde Gmbh Axial-Radialwälzlager, insbesondere für die Lagerung von Rotorblättern an einer Windkraftanlage
JP6041861B2 (ja) 2011-04-05 2016-12-14 テュッセンクルップ ローテ エルデ ゲーエムベーハー 油潤滑式減摩軸受
EP2570655B1 (de) 2011-09-16 2015-11-11 IMO Holding GmbH Vorrichtung zum aktiven Verstellen eines Blattes einer (Klein) windenergieanlage
DE202011105711U1 (de) 2011-09-16 2011-11-04 Imo Holding Gmbh Kleinwindenergieanlage und Vorrichtung zum aktiven Verstellen eines Blattes einer (Klein)windenergieanlage
DE102011113372A1 (de) 2011-09-16 2013-03-21 Imo Holding Gmbh Kleinwindenergieanlage und Vorrichtung zum aktiven Verstellen eines Blattes einer (Klein)windenergieanlage
EP2620639B1 (en) * 2012-01-30 2016-01-27 ALSTOM Renewable Technologies A method for dampening oscillations in a wind turbine
JP6214564B2 (ja) * 2012-02-07 2017-10-18 アイエムオー ホールディング ジーエムビーエイチ エネルギーシステムの逆回転可能な部品を取り付けるための機構
DE102012004329B4 (de) * 2012-02-07 2021-04-15 Imo Holding Gmbh Anordnung zur Lagerung von gegeneinander verdrehbaren Teilen einer Energieanlage
CN104335023A (zh) * 2012-04-24 2015-02-04 Skf公司 轴承监控方法和系统
US9200619B2 (en) 2012-08-07 2015-12-01 General Electric Company Wind turbine yaw or pitch bearing utilizing a threaded bearing surface
DE102012218484A1 (de) 2012-10-10 2014-04-10 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage
US10787195B2 (en) * 2013-05-22 2020-09-29 Jtekt Corporation Electric power steering system
DE102013215962A1 (de) * 2013-08-13 2015-03-12 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Rundtischlager
US20160356266A1 (en) * 2015-06-03 2016-12-08 General Electric Company System and Method for Reducing Torsional Movement in a Wind Turbine Tower
DE102016203269A1 (de) * 2016-02-29 2017-08-31 Innogy Se Windkraftanlage mit verbesserter Rotorblattverschraubung
EP3225838A1 (en) * 2016-03-30 2017-10-04 Siemens Aktiengesellschaft Method and arrangement for performing a wind direction measurement
DE102016116476A1 (de) * 2016-09-02 2018-03-08 Thyssenkrupp Ag Wälzlager und Verfahren zum Abdichten eines Wälzlagers
DE102016117191A1 (de) * 2016-09-13 2018-03-15 fos4X GmbH Verfahren und Vorrichtung zur Ermittlung von Belastungen auf einen Turm einer Windenergieanlage
DE102017206246A1 (de) * 2017-04-11 2018-10-11 Thyssenkrupp Ag Lageranordnung zur Lagerung eines Rotorblatts einer Windenergieanlage
CN107657122B (zh) * 2017-09-29 2021-05-11 无锡三立轴承股份有限公司 机床主轴圆柱滚子轴承设计方法
DE102017219823A1 (de) * 2017-11-08 2019-05-09 Aktiebolaget Skf Wälzlager zum Unterstützen einer radialen Verformung des Wälzlagers und rotierende Anordnung, welche ein solches Wälzlager aufweist
CN108374835A (zh) * 2018-04-25 2018-08-07 成都天马铁路轴承有限公司 风电三排圆柱滚子变桨轴承
ES2935465T3 (es) * 2018-04-30 2023-03-07 Vestas Wind Sys As Rotor para una turbina eólica con una unidad de cojinete de regulación de paso
DE102018112017B3 (de) 2018-05-18 2019-05-23 Ibrahim Muhamad Drehverbindung für ein Rotorblatt einer Windenergieanlage
EP3821125B1 (en) 2018-07-11 2023-08-30 Vestas Wind Systems A/S Method and system for controlling a wind turbine to reduce nacelle vibration
ES3035804T3 (en) * 2018-12-21 2025-09-09 Vestas Wind Sys As Wind turbine control based on optimising and non-optimising controller routines
CN111985110A (zh) * 2020-08-24 2020-11-24 国电联合动力技术有限公司 风电机组偏航轴承寿命计算方法及装置
CN112648137B (zh) * 2021-01-19 2021-12-24 兰州理工大学 一种风电叶片多质点串联速度放大型减振装置及连接方法
CN114757071B (zh) * 2022-04-11 2024-08-09 西安交通大学 一种基于振动参数周期预测叶盘振动节径数的方法

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3791706A (en) * 1971-06-09 1974-02-12 Formmet Corp Forged ring structure of multiple cast metals
FR2180192A5 (da) * 1972-04-12 1973-11-23 Ugine Aciers
DE3909664C1 (en) * 1989-03-23 1990-08-30 Hoesch Ag, 4600 Dortmund, De Centre-free roller revolving connection
DE29715249U1 (de) 1997-08-25 1998-12-24 Institut für Solare Energieversorgungstechnik Verein an der Universität Gesamthochschule Kassel eV, 34119 Kassel Windenergieanlage
ES2228121T3 (es) 1999-11-03 2005-04-01 Vestas Wind Systems A/S Procedimiento de control de la operacion de una turbina electrica y turbina electrica para usarse en dicho procedimiento.
DE10011393A1 (de) * 2000-03-09 2001-09-13 Tacke Windenergie Gmbh Regelungssystem für eine Windkraftanlage
DE10016912C1 (de) 2000-04-05 2001-12-13 Aerodyn Eng Gmbh Turmeigenfrequenzabhängige Betriebsführung von Offshore-Windenergieanlagen
DE10113038C2 (de) 2001-03-17 2003-04-10 Aloys Wobben Turmschwingungsüberwachung
DK177602B1 (da) * 2004-01-16 2013-11-18 Lm Wind Power As Overvågning af driften af et vindenergianlæg
US7309930B2 (en) * 2004-09-30 2007-12-18 General Electric Company Vibration damping system and method for variable speed wind turbines
ES2552691T3 (es) * 2004-12-30 2015-12-01 Vestas Wind Systems A/S Turbina eólica que comprende un sistema de control de redundancia multiplicada y método para controlar una turbina eólica
FI117352B (fi) 2005-03-09 2006-09-15 Winwind Oy Menetelmä tuulivoimalan roottorin pysäyttämiseksi
DE102005026141C5 (de) 2005-06-06 2025-03-27 Imo Momentenlager Gmbh Windkraftanlage mit einer Lagereinheit für ein langgestrecktes Rotorblatt
EP1907692B2 (en) 2005-07-05 2022-12-07 Vestas Wind Systems A/S A wind turbine pitch bearing, and use hereof
EP1907694B2 (en) 2005-07-08 2016-01-20 Vestas Wind Systems A/S A wind turbine, a hub for a wind turbine and use hereof
ATE447117T1 (de) 2006-01-23 2009-11-15 Vestas Wind Sys As Lager, windturbine und verfahren zur herstellung eines lagers
EP1994281B1 (en) 2006-03-16 2013-05-22 Vestas Wind Systems A/S A method and control system for reducing the fatigue loads in the components of a wind turbine subjected to asymmetrical loading of the rotor plane

Also Published As

Publication number Publication date
US8915715B2 (en) 2014-12-23
US20110115233A1 (en) 2011-05-19
DE102008009740A1 (de) 2009-08-20
EP2304232A2 (de) 2011-04-06
WO2009103473A2 (de) 2009-08-27
ES2541666T3 (es) 2015-07-23
EP2304232B1 (de) 2015-04-08
WO2009103473A3 (de) 2010-02-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK2304232T3 (da) Fremgangsmåde til dimensionering af et vindkraftanlæg
US8282353B2 (en) Bearing unit for a long rotor blade of a wind power installation, wind power installation comprising one such rotor blade bearing arrangement, and method for operating one such wind power installation
JP7551660B2 (ja) 電力生産量を最適化し荷重を低減するために制御される浮体式風力タービンプラットフォーム
US9657716B2 (en) Rotational support of a wind turbine blade
EP3015705B1 (en) System and method for adaptive rotor imbalance control
JP5650210B2 (ja) 風力タービン主軸受け
Kim et al. Yaw Systems for wind turbines–Overview of concepts, current challenges and design methods
JP5806280B2 (ja) 浮き基礎を持つ部分ピッチ風力タービン
AU2010201623B2 (en) Gear box for wind turbine generator and wind turbine generator
US8021101B2 (en) Wind turbine and method of assembling the same
CN105464897B (zh) 风轮机转子轴设备
US20100092120A1 (en) Bearing with alternative load path for extreme loads
EP2458199A1 (en) Wind turbine with compensated motor torque
JP2015508868A (ja) 風力発電所の搭載部品のためのローラーベアリング装置及びそのように設計されたブレードベアリングを有する風力発電所
WO2012136663A1 (en) Method and controller for generating a blade pitch angle control signal and wind turbine comprising the controller
WO2008067814A2 (en) A method for damping edgewise oscillations in one or more blades of a wind turbine, an active stall controlled wind turbine and use hereof
US10626848B2 (en) Lift-driven wind turbine with force canceling blade configuration
CN109072884A (zh) 包括力矩轴承的风力涡轮机
DK2507522T3 (da) Kugleleje
WO2019215466A1 (en) A separate yaw-system for wind turbines
US8456034B2 (en) Wind power generator
CN102135135B (zh) 组合轴承
US11946450B2 (en) Wind turbine and method
US11566599B2 (en) Rotary connection for a rotor blade of a wind turbine
CN112780489B (zh) 一种变桨轴承及延长变桨轴承的使用寿命的方法