DK2784303T3 - Fremgangsmåde til at betjene en vindmølle - Google Patents

Fremgangsmåde til at betjene en vindmølle Download PDF

Info

Publication number
DK2784303T3
DK2784303T3 DK13382118.1T DK13382118T DK2784303T3 DK 2784303 T3 DK2784303 T3 DK 2784303T3 DK 13382118 T DK13382118 T DK 13382118T DK 2784303 T3 DK2784303 T3 DK 2784303T3
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
pitch
nacelle
speed
values
predefined range
Prior art date
Application number
DK13382118.1T
Other languages
English (en)
Inventor
Amo Isaac Pineda
Original Assignee
Alstom Renovables Espana Sl
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 Alstom Renovables Espana Sl filed Critical Alstom Renovables Espana Sl
Application granted granted Critical
Publication of DK2784303T3 publication Critical patent/DK2784303T3/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
    • F03D7/0276Controlling 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
    • F03D7/04Automatic control; Regulation
    • F03D7/042Automatic control; Regulation by means of an electrical or electronic controller
    • 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
    • F03D7/044Automatic control; Regulation by means of an electrical or electronic controller characterised by the type of control logic with PID control
    • 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
    • F03D7/046Automatic control; Regulation by means of an electrical or electronic controller characterised by the type of control logic with learning or adaptive control, e.g. self-tuning, fuzzy logic or neural network
    • 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
    • F05B2270/322Control parameters, e.g. input parameters the detection or prediction of a wind gust
    • 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
    • F05B2270/327Rotor or generator 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
    • F05B2270/80Devices generating input signals, e.g. transducers, sensors, cameras or strain gauges
    • F05B2270/807Accelerometers
    • 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)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Artificial Intelligence (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Fuzzy Systems (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Claims (11)

1. Fremgangsmåde til at betjene en vindmølle (114) med en rotor med en flerhed af vinger, en nacelle, et eller flere pitchsystemer (112) til at pitche vingerne, et system til at bestemme en hastighed på rotoren (126), og et system til at bestemme en forude-agterude-hastighed på nacellen (122, 125); idet fremgangsmåden omfatter: at bestemme hastigheden på rotoren (124); at bestemme forude-agterude-hastigheden på nacellen (121); at beregne en forskel mellem den bestemte hastighed på rotoren og en foruddefineret referencehastighed på rotoren (102); at opnå pitchordrer (110) ved at udføre en PID-styring af den beregnede forskel i hastigheder (108), hvor PID-styringen tunes for at tilpasse sensitiviteten på PID-styringen som en funktion af den bestemte forude-agterude-hastighed på nacellen (121); det ene eller flere pitchsystemer (112) der pitcher vingerne i overensstemmelse med de opnåede pitchordrer (110); kendetegnet ved at tuning af PID-styringen (108) omfatter at opnå en første stigning (Kp) lig med en første variabel stigningsværdi som stiger (217) fra en lavere værdi (214) til en højere værdi (215) af et første foruddefineret område for stigningsværdier (210) efterhånden som den bestemte forude-agterude-hastighed på nacellen (Vx) stiger fra en lavere værdi (213) til en højere værdi (212) af et første foruddefineret område for forude-agterude-hastighedsværdier (211); at opnå en anden stigning (Ki) lig med en anden variabel stigningsværdi som falder (317) fra en højere værdi (315) til en lavere værdi (314) af et andet foruddefineret område af stigningsværdier (310) efterhånden som den bestemte forude-agterude-hastighed på nacellen (Vx) stiger fra en lavere værdi (313) til en højere værdi (312) af et andet foruddefineret område af forude-agterude-hastighedsværdier (311); at anvende den opnåede første stigning (Kp) på PID-styringen (108) for at tilpasse den proportionelle konstant af PID-styringen; og at anvende den opnåede anden stigning (Ki) på PID-styringen (108) for at tilpasse integrationskonstanten fra PID-styringen.
2. Fremgangsmåde ifølge krav 1, hvor den første variable stigningsværdi konstant stiger (217) fra den lavere værdi (214) til den højere værdi (215) af det første foruddefinerede område af stigningsværdier (210).
3. Fremgangsmåde ifølge krav 1 eller 2, hvor den første stigning (Kp) er lig med den lavere værdi (214) af det første foruddefinerede område af stigningsværdier (210) når den bestemte forude-agterude-hastighed på nacellen (Vx) er under den lavere værdi (213) af det første foruddefinerede område af forude-agterude-hastighedsværdier (211); og hvor den første stigning (Kp) er lig med den højere værdi (215) af det første foruddefinerede område af stigningsværdier (210) når den bestemte forude-agterude-hastighed på nacellen (Vx) er over den højere værdi (212) af det første foruddefinerede område af forude-agterude-hastighedsværdier (211).
4. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af kravene 1 til 3, hvor den anden variable stigningsværdi konstant falder (317) fra den højere værdi (315) til den lavere værdi (314) af det andet foruddefinerede område af stigningsværdier (310).
5. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af kravene 1 til 4, hvor den anden stigning (Ki) er lig med den højere værdi (315) af det andet foruddefinerede område af stigningsværdier (310) når den bestemte forude-agterude-hastighed på nacellen (Vx) er under den lavere værdi (313) af det andet foruddefinerede område af forude-agterude-hastighedsværdier (311); og hvor den anden stigning (Ki) er lig med den lavere værdi (314) af det andet foruddefinerede område af stigningsværdier (310) når den bestemte forude-agterude-hastighed på nacellen (Vx) er over den højere værdi (312) af det andet foruddefinerede område af forude-agterude-hastighedsværdier (311).
6. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af kravene 1 til 5, hvor det ene eller flere pitchsystemer (112) tilpasses til at følge pitchordrer under et maksimalt pitchniveau; og hvor fremgangsmåden endvidere omfatter at tilpasse den maksimale pitchhastighed som en funktion af den bestemte forude-agterude-hastighed på nacellen.
7. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af kravene 1 til 6, hvor vindmøllen endvidere omfatter et system til at bestemme vingepitchvinkler (111); hvor fremgangsmåden endvidere omfatter at bestemme vingepitchvinklerne (109); og hvor PID-styringen (108) tunes yderligere i overensstemmelse med de bestemte vingepitchvinkler (109).
8. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af kravene 1 til 7, endvidere omfattende at påføre på den beregnede forskel af hastigheder (102) mindst et filter (103 - 105) til at fjerne, fra den beregnede forskel af hastigheder (102), frekvenser som er forskellige fra dem der er forårsaget teoretisk af et pludseligt vindstød.
9. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af kravene 1 til 8, endvidere omfattende at påføre på den bestemte forude-agterude-hastighed på nacellen (121) mindst et filter (118 - 120) til at fjerne, fra den bestemte forude-agterude-hastighed på nacellen, (121), frekvenser som er forskellige fra dem der er forårsaget teoretisk af et pludseligt vindstød.
10. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af kravene 1 til 9, hvor systemet til at bestemme forude-agterude-hastigheden på nacellen (122, 125) omfatter mindst et accelerometer og/eller mindst et inklinometer.
11. Vindmølle konfigureret til at udføre fremgangsmåden ifølge et hvilket som helst af kravene 1 til 10.
DK13382118.1T 2013-03-27 2013-03-27 Fremgangsmåde til at betjene en vindmølle DK2784303T3 (da)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP13382118.1A EP2784303B1 (en) 2013-03-27 2013-03-27 Method of operating a wind turbine

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DK2784303T3 true DK2784303T3 (da) 2017-01-30

Family

ID=47998373

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK13382118.1T DK2784303T3 (da) 2013-03-27 2013-03-27 Fremgangsmåde til at betjene en vindmølle

Country Status (3)

Country Link
US (1) US9476407B2 (da)
EP (1) EP2784303B1 (da)
DK (1) DK2784303T3 (da)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6462388B2 (ja) * 2015-02-06 2019-01-30 株式会社日立製作所 風力発電装置
JP6300742B2 (ja) * 2015-02-19 2018-03-28 三菱重工業株式会社 風力発電装置の制御方法および制御装置、並びに風力発電装置
CN107532567B (zh) * 2015-03-20 2019-07-05 维斯塔斯风力系统集团公司 衰减风力涡轮机中的振荡
EP3308015B1 (en) * 2015-06-11 2020-04-29 Vestas Wind Systems A/S Ramping power in a wind turbine using gain scheduling
WO2016209909A1 (en) * 2015-06-22 2016-12-29 Mc10 Inc. Method and system for structural health monitoring
CN106321352B (zh) * 2015-06-30 2018-11-27 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 一种等效变桨微分控制方法及装置
US10731632B2 (en) 2015-10-09 2020-08-04 Vestas Wind Systems A/S Power boost of a wind turbine using model predictive control
CN105649877B (zh) * 2016-01-13 2018-11-06 湖南世优电气股份有限公司 一种大型风电机组的蚁群pid独立变桨控制方法
EP3436693B1 (en) * 2016-03-30 2021-05-12 Vestas Wind Systems A/S Control of a wind turbine using real-time gain calculation
DK3436698T3 (da) * 2016-03-31 2020-03-02 Vestas Wind Sys As Tilstandsmonitorering og styring af varmeelementer i vindmøller
CN109312714B (zh) 2016-04-07 2021-05-04 维斯塔斯风力系统集团公司 考虑噪声的风力涡轮机的控制
CN109891091B (zh) * 2016-08-17 2020-09-15 维斯塔斯风力系统集团公司 动态控制的风力涡轮机关闭
US10927812B2 (en) * 2019-02-19 2021-02-23 General Electric Company Method of dynamically adjusting a rate of change of a rotor speed set point during wind turbine shutdown
DE102019105296A1 (de) * 2019-03-01 2020-09-03 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage, Reglerstruktur, Windenergieanlage und Windpark
CN113007013B (zh) * 2019-12-20 2022-11-22 新疆金风科技股份有限公司 扭转载荷控制方法、装置和系统及风力发电机组
CN113090455B (zh) * 2021-04-25 2022-05-24 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 在电网掉电条件下风电机组桨距角控制方法、系统和设备

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2922972C2 (de) * 1978-06-15 1986-11-13 United Technologies Corp., Hartford, Conn. Windturbinenregelsystem
CA2612072A1 (en) * 2005-07-18 2007-01-25 Clipper Windpower Technology, Inc. Wind flow estimation and tracking using tower dynamics
EP2107236B1 (en) * 2008-04-02 2014-12-31 Siemens Aktiengesellschaft Method of damping tower vibrations of a wind turbine and control system for wind turbines
EP2133563A1 (en) 2008-06-09 2009-12-16 Siemens Aktiengesellschaft Method for the determination of a nacelle-inclination
WO2010060772A2 (en) 2008-11-28 2010-06-03 Vestas Wind Systems A/S Control strategy for wind turbine
GB0907132D0 (en) * 2009-04-24 2009-06-03 Statoilhydro Asa Wave energy extraction
CN101592127B (zh) * 2009-06-22 2011-09-14 浙江运达风电股份有限公司 一种大型风电机组独立变桨控制方法
US8025476B2 (en) * 2009-09-30 2011-09-27 General Electric Company System and methods for controlling a wind turbine

Also Published As

Publication number Publication date
EP2784303B1 (en) 2016-11-02
EP2784303A1 (en) 2014-10-01
US9476407B2 (en) 2016-10-25
US20140297052A1 (en) 2014-10-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK2784303T3 (da) Fremgangsmåde til at betjene en vindmølle
US9957951B2 (en) Wind turbine
US7351033B2 (en) Wind turbine load control method
EP2933477B1 (en) System and method for thrust-speed control of a wind turbine
DK2799711T3 (da) Fremgangsmåde til at drive en vindmølle
US8174136B2 (en) Adaptive pitch control for variable speed wind turbines
EP2022981B1 (en) Method of functioning of aerogenerator
EP2927484B1 (en) Yaw and pitch angles
CN109891091B (zh) 动态控制的风力涡轮机关闭
US7948104B2 (en) Method of operating a wind turbine with pitch control, a wind turbine and a cluster of wind turbines
US9551321B2 (en) System and method for controlling a wind turbine
DK2878809T3 (da) Fremgangsmåder til at drive en vindmølle, vindmøller og vindparker
EP2981710B1 (en) Method for controlling thrust load on a wind turbine
EP2878811A1 (en) Methods of operating a wind turbine, and wind turbines
WO2011157271A2 (en) A method and control unit for controlling a wind turbine in dependence on loading experienced by the wind turbine
WO2010060772A2 (en) Control strategy for wind turbine
EP3619423B1 (en) System and method for reducing wind turbine rotor blade loads
WO2014111522A1 (en) Methods of operating a wind turbine
WO2015048972A1 (en) Safe mode operation at high yaw error
CN111601968B (zh) 用于控制风能设施的方法和风能设施
EP3404257B1 (en) System and method for controlling a pitch angle of a wind turbine rotor blade
US20200072192A1 (en) Method for controlling a wind turbine
JP6655202B2 (ja) 風力発電装置と、その制御装置、並びにその制御方法
JP6997049B2 (ja) 風力発電装置とその制御方法
JP2020193565A (ja) 風力発電装置とその制御方法