EP1499805A1 - Windenergieanlage mit mindestens zwei komponenten und einem datennetz - Google Patents

Windenergieanlage mit mindestens zwei komponenten und einem datennetz

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EP1499805A1
EP1499805A1 EP03789388A EP03789388A EP1499805A1 EP 1499805 A1 EP1499805 A1 EP 1499805A1 EP 03789388 A EP03789388 A EP 03789388A EP 03789388 A EP03789388 A EP 03789388A EP 1499805 A1 EP1499805 A1 EP 1499805A1
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wind
wind power
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EP03789388A
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Publication date
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    • 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
    • F03D7/047Automatic control; Regulation by means of an electrical or electronic controller characterised by the controller architecture, e.g. multiple processors or data communications
    • 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

Definitions

  • Wind turbine with at least two components and a data network
  • the present invention relates to a wind energy plant for generating electrical energy, with at least two components, each having sensors and actuators and having a control unit.
  • Currently known wind turbines have a central automation system. This system has a central controller that controls the wind turbine via special hardware components such as PLCs and bus connections.
  • special functions and specially adapted software are used that use a manufacturer-specific range of functions. It is therefore not readily possible to replace individual devices in the wind turbine. A change in a component requires complex changes in the control.
  • the invention has for its object to provide a wind power plant, the control of which requires no or only minor adjustments when replacing individual parts of the wind power plant.
  • the object is achieved by a wind turbine having the features from claim 1.
  • Advantageous refinements form the subject of the subclaims.
  • the wind turbine according to the invention consists of at least two components, each of which has sensors and actuators.
  • Each of the control units is connected to a data network for the exchange of data and signals.
  • Each component exchanges with the other components via the control unit assigned to it Signals on the operating states of the component, sensed sensor values and / or control signals for the other components.
  • central control is dispensed with.
  • the control is based on the individual components.
  • This approach to component-based control of the wind power plant is based on the knowledge that the control of the signal exchange between the components of a wind power plant is sufficient and that a central control is not required, but can be modularized without loss of speed and accuracy.
  • Individual operating states occurring on the components are controlled in the construction of the wind energy installation according to the invention depending on the specific parameters on the components.
  • the communication of the operating states between the components takes place independently of specific parameters. The consequence of this is that components from different manufacturers can be exchanged without changes in the control routines of the other components being necessary.
  • each component is controlled exclusively by the their associated ⁇ rdneterf control unit.
  • a control is avoided in which a control device directly controls a component not assigned to it.
  • a drive train unit and an electrical unit are preferably provided as components of the wind energy installation. Each of these units has its own controller that exchanges data with the other controller. Values measured in the components can of course also be exchanged here. It has been found that the drive train unit can be broken down into further independent units.
  • the drive train unit has a brake unit, a shaft unit, a generator unit or combinations of these units.
  • the drive train can be provided with a gear unit.
  • the electrical unit is expediently broken down into one or more independent units.
  • a network connection unit, a converter unit, a transformer unit or combinations of these units have proven to be expedient.
  • the tower unit consists of a heating unit, an elevator unit, an access control unit or combinations of these units.
  • the only sketch shows the schematic structure of a wind turbine.
  • the rotor blades 10 shown have a pitch control 12 for adjusting the blade angle.
  • the rotor shaft 14 opens into a gearbox 16.
  • the output shaft of the gearbox 16 is additionally provided with a braking system 18 and opens into a generator 20.
  • the electrical energy generated by the generator 20 is adapted to the network conditions in a converter 22 and via the connection 24 ins Grid 26 fed.
  • a cooling system 28 and an azimuth drive 30 are provided in the nacelle.
  • Other components for example for monitoring and diagnosing the operation, can also be provided in the nacelle.
  • ETHER network 32 All components are connected to an ETHER network 32, via which data and signals can be received and sent for other components.
  • the necessary control is present on the main components in order to automate the overall system.
  • the advantage here is that the interfaces to all component suppliers are clearly defined and the components communicate with each other via the defined interfaces. This means that the components can be replaced quickly and inexpensively, regardless of individual suppliers.
  • signals for monitoring the components can also be integrated.

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Abstract

Windenergieanlage zur Erzeugung elektrischer Energie mit mindestens zwei Komponenten, die jeweils Sensoren und Aktoren besitzen und ein Steuergerät aufweisen, wobei jedes der Steuergeräte mit einem Datennetz verbunden ist und mit den Steuergeräten der anderen Komponenten Signale zu den Betriebszuständen der Komponenten, gefühlte Sensorwerte und/oder Steuersignale für die anderen komponenten austauscht.

Description

Windenergieanlage mit mindestens zwei Komponenten und einem Datennetz
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Windenergiea lage zur Erzeugung elektrischer Energie, mit mindestens zwei Komponenten, die jeweils Sensoren und Aktoren besitzen und ein Steuergerät aufweisen. Derzeit bekannte Windenergieanlagen besitzen ein zentrales Automatisierungssystem. Dieses System besitzt eine zentrale Steuerung, die über spezielle Hardwarekomponenten wie beispielsweise SPS und Bus-Anschlüsse die Windenergieanlage steuert. Hierbei werden Sonderfunktionen sowie speziell angepaßte Software eingesetzt, die einen herstellerspezifischen Funktionsumfang nutzen. Es ist daher nicht ohne weiteres möglich, einzelne Geräte in der Windenergieanlage auszutauschen. Eine Änderung in einem Bauteil macht komplexe Änderungen in der Steuerung erforderlich.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Windenergieanlage bereitzustellen, bei deren Steuerung keine oder nur geringe Anpassungen beim Austausch einzelner Teile der Windenergieanlage erforderlich werden.
Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch eine Windenergieanlage mit den Merkmalen aus Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen bilden den Gegenstand der Unteransprüche.
Die erfindungsgemäße Windenergieanlage besteht aus mindestens zwei Komponenten, die jeweils Sensoren und Aktoren besitzen. Jedes der Steuergeräte ist mit einem Datennetz zum Austausch von Daten und Signalen verbunden. Jede Komponente tauscht über das ihr zugeordnete Steuergerät mit den anderen Komponenten Signale zu den Betriebszuständen der Komponente, gefühlte Sensorwerte und/oder Steuersignale für die anderen Komponenten aus.
Bei der erfindungsgemäßen Windenergieanlage wird auf eine zentrale Steuerung verzichtet. Die Steuerung erfolgt auf Basis der einzelnen Komponenten. Diesem Ansatz zu einer komponentenbasierten Steuerung der Windenergieanlage liegt die Erkenntnis zugrunde, daß der Steuerung der Signalaustausch zwischen den Komponenten einer Windenergieanlage genügt, und es einer zentralen Steuerung nicht bedarf, sondern die sich ohne Verlust an Geschwindigkeit und Genauigkeit modularisieren läßt. Einzelne an den Komponenten auftretende Betriebszustände werden bei dem erfm-dungsgemäßen Aufbau der Windenergieanlage abhängig von den spezifischen Parametern an den Komponenten angesteuert. Die Kommunikation der Betriebszustände zwischen den Komponenten erfolgt dagegen unabhängig von spezifischen Parametern- Folge hiervon ist, daß Komponenten unterschiedlicher Hersteller ausgetauscht werden können, ohne daß Änderungen in den Steuerroutinen der anderen Komponenten erforderlich sind.
In einer bevorzugten Ausgestaltung wird jede Komponente ausschließlich von dem ihr zugeόrdneterf Steuergerät angesteuert. In dieser Ausgestaltung wird eine Steuerung vermieden, bei der ein Steuergerät eine ihm nicht zugeordnete Komponente direkt steuert.
Als Komponenten der Windenergieanlage sind bevorzugt eine Antriebsstrangeinheit und eine Elektrikeinheit vorgesehen. Jede dieser Einheiten besitzt eine eigene Steuerung, die Daten mit der anderen Steuerung austauscht. Hierbei können natürlich auch in den Komponenten gemessene Werte miteinander ausgetauscht werden. Es hat sich herausgestellt, daß die Antriebsstrangeinheit in weitere eigenständige Einheiten zerlegt werden kann. Die Antriebsstrangeinheit weist eine Bremseinheit, eine Welleneinheit, eine Generatoreinheit oder Kombinationen dieser Einheiten auf. Zusätzlich kann der Antriebsstrang mit einer Getriebeeinheit versehen sein.
Die Elektrikeinheit wird zweckmäßigerweise in eine oder mehrere eigenständige Einheiten zerlegt. Als Einheiten erweisen sich hierbei eine Netzanschlußeinheit, eine Umwandlereinheit, eine Transformatoreinheit oder Kombinationen dieser Einheiten als zweckmäßig.
Bei Windenergieanlagen, ob an See oder an Land, ist es zweckmäßig zusätzlich eine Turmeinheit vorzusehen. Die Turmeinheit besteht aus einer Heizeinheit, einer Aufzugeinheit, einer Zugangskontrolleinheit oder Kombinationen dieser Einheiten.
Um die Kommunikation zwischen den Einheiten sicherzustellen, hat es sich als zweckmäßig erwiesen, ein ETHER-Netz oder ein Feldbus-Netz zu verwenden.
Die erfϊndungsgemäße Windenergieanlage wird nachfolgend anhand einer Skizze näher erläutert.
Die einzige Skizze zeigt den schematischen Aufbau einer Windenergieanlage. Die dargestellten Rotorblätter 10 besitzen eine Pitch-Steuerung 12 zur Verstellung des Blattwinkels. Die Rotorwelle 14 mündet in ein Getriebe 16. Die Abgangswelle des Getriebes 16 ist zusätzlich mit einem Bremssystem 18 versehen und mündet in einen Generator 20. Die vom Generator 20 erzeugte elektrische Energie wird in einem Umrichter 22 an die Netzbedingungen angepaßt und über den Anschluß 24 ins Netz 26 eingespeist. Zusätzlich vorgesehen ist in der Gondel ein Kühlsystem 28 sowie ein Azimutantrieb 30. Auch weitere Komponenten, beispielsweise zur Überwachung und Diagnose des Betriebs, können in der Gondel vorgesehen sein.
Sämtliche Komponenten sind mit einem ETHER-Netz 32 verbunden, über das Daten und Signale empfangen und für andere Komponenten abgesetzt werden können.
Bei der erfindungsgemäßen Windenergieanlage ist auf den Hauptkomponenten die notwendige Steuerung vorhanden, um das Gesamtsystem zu automatisieren. Der Vorteil hierbei ist, daß die Schnittstellen zu allen Komponentenlieferanten eindeutig festgelegt sind und die Komponenten untereinander über die festgelegten Schnittstellen miteinander kommunizieren. Dies führt dazu, daß die Komponenten unabhängig von einzelnen Lieferanten kurzfristig und kostengünstig ausgetauscht werden können. Ferner besteht der Vorteil, daß Signale für eine Überwachung der Komponenten mit integriert werden können.

Claims

Ansprüche:
1. Windenergieanlage zur Erzeugung elektrischer Energie mit mindestens zwei Komponenten (12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30), die jeweils Sensoren und/oder Aktoren besitzen und ein Steuergerät aufweisen, wobei jedes der Steuergeräte mit einem Datennetz (30) verbunden ist und mit den Steuergeräten der anderen Komponente Signale zu den Betriebszuständen der Komponenten, gefühlte Sensorwerte und/oder Steuersignale für die anderen Komponenten austauscht.
2. Windenergieanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jedes Steuergerät einer Komponente ausschließlich diese Komponente steuert.
3. Windenergieanlage nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß als Komponente eine Antöebsstrangeinheit (12, 16, 18) und eine elektrische Einheit (20, 22, 24) vorgesehen sind.
4. Windenergieanlage nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Antriebsstrangeinheit eine oder mehrere der folgenden Einheiten als eigenständige Einheit aufweist:
Bremseinheit (18), Welleneinheit (14), Generatoreinheit (20).
5. Windenergieanlage nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Antriebsstrang zusätzlich eine Getriebeeinheit (16) aufweist.
6. Windenergieanlage nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrische Einheit eine oder mehrere der folgenden Einheiten als eigenständige Einheit aufweist:
Netzanschlußeinheit (24), Umwandlereinheit (22), Transformatoreinheit.
7. Windenergieanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß als zusätzliche Komponente eine Turmeinheit vorgesehen ist.
8. Windenergieanlage nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Turmeinheit eine oder mehrere von den folgenden Einheiten als Komponente besitzt:
Heizeinheit, Aufzugeinrichtung und Zugangskontrolleinrichtung.
9. _ Windenergieanlage nach einem der Ansprüche _l.bis.-8, dadurch gekennzeichnet, daß als Datennetz ein ETHER-Netz (32) vorgesehen ist.
10. Windenergieanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß als Datennetz ein Feldbus-Netz vorgesehen ist.
EP03789388A 2003-01-08 2003-12-23 Windenergieanlage mit mindestens zwei komponenten und einem datennetz Withdrawn EP1499805A1 (de)

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WO (1) WO2004063568A1 (de)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10361443B4 (de) * 2003-12-23 2005-11-10 Voith Turbo Gmbh & Co. Kg Regelung für eine Windkraftanlage mit hydrodynamischem Getriebe
DE102005033229A1 (de) * 2005-07-15 2007-01-18 Siemens Ag Netzwerk, Verfahren und Recheneinheit zur Steuerung von Windkraftanlagen
US8543996B2 (en) * 2005-11-18 2013-09-24 General Electric Company System and method for updating wind farm software
DE102007054215A1 (de) * 2007-11-12 2009-05-20 Repower Systems Ag Windenergieanlage mit Heizeinrichtung
US8805595B2 (en) * 2008-01-17 2014-08-12 General Electric Company Wind turbine arranged for independent operation of its components and related method and computer program
DK2080903T4 (da) 2008-01-21 2020-04-20 Siemens Gamesa Renewable Energy As Driftssikkert system til styring af vindmøller
WO2009120693A2 (en) * 2008-03-24 2009-10-01 Nordic Windpower Turbine and system for generating power from fluid flow and method therefor
DE102008028568A1 (de) 2008-06-16 2009-12-31 Nordex Energy Gmbh Verfahren zur Steuerung einer Windenergieanlage
DE102008028573A1 (de) * 2008-06-16 2009-12-31 Nordex Energy Gmbh Verfahren zur Steuerung eines Windparks
DE102009004385B4 (de) * 2009-01-12 2010-11-25 Repower Systems Ag Verfahren und Anordnung zum Überwachen einer Windenergieanlage
DE102009007623A1 (de) 2009-02-05 2010-08-19 Repower Systems Ag Parametrisierung von Windenergieanlagen
ITVI20110013U1 (it) * 2011-02-23 2012-08-24 Itaco S R L Generatore elettrico
CN102959900B (zh) * 2011-06-22 2016-08-03 三菱重工业株式会社 远距离监视装置、发电系统、及远距离监视装置的控制方法
US20140343740A1 (en) * 2012-01-27 2014-11-20 Anders Eriksen Modular control system for a wind turbine or a wind power park and wind turbine or wind power park with such control system

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4023139A (en) * 1974-10-24 1977-05-10 Gene Samburg Security control and alarm system
US4410806A (en) * 1981-09-03 1983-10-18 Brulle Robert V Control system for a vertical axis windmill
US4565929A (en) * 1983-09-29 1986-01-21 The Boeing Company Wind powered system for generating electricity
US4906060A (en) * 1989-03-23 1990-03-06 Twind Energy Corporation Apparatus and method for controlling the output frequency of a wind-driven alternator
US5278773A (en) 1990-09-10 1994-01-11 Zond Systems Inc. Control systems for controlling a wind turbine
US5083039B1 (en) * 1991-02-01 1999-11-16 Zond Energy Systems Inc Variable speed wind turbine
US5285112A (en) * 1992-09-21 1994-02-08 Star Energy Company, L.L.C. Fluid energy collection system
US5798631A (en) * 1995-10-02 1998-08-25 The State Of Oregon Acting By And Through The State Board Of Higher Education On Behalf Of Oregon State University Performance optimization controller and control method for doubly-fed machines
DE19615943A1 (de) * 1996-04-22 1997-10-23 Uwe Kochanneck Solaranlage
DE19652673B4 (de) * 1996-12-18 2004-05-06 Jensen, Marten, Dipl.-Ing. Windkraftanlage
US6320272B1 (en) * 1997-03-26 2001-11-20 Forskningscenter Riso Wind turbine with a wind velocity measurement system
DE19714512C2 (de) * 1997-04-08 1999-06-10 Tassilo Dipl Ing Pflanz Maritime Kraftwerksanlage mit Herstellungsprozeß zur Gewinnung, Speicherung und zum Verbrauch von regenerativer Energie
DE19731918B4 (de) * 1997-07-25 2005-12-22 Wobben, Aloys, Dipl.-Ing. Windenergieanlage
US6420795B1 (en) * 1998-08-08 2002-07-16 Zond Energy Systems, Inc. Variable speed wind turbine generator
US6137187A (en) * 1997-08-08 2000-10-24 Zond Energy Systems, Inc. Variable speed wind turbine generator
NL1009543C2 (nl) * 1998-07-02 2000-01-07 Lagerwey Windturbine B V Inrichting voor het omzetten van windenergie in elektrische energie.
DE19929970A1 (de) * 1999-06-30 2001-01-11 Aloys Wobben Windenergieanlage mit Schattenwurfregelung
US6249058B1 (en) * 1999-12-03 2001-06-19 Monte L. Rea Wind driven generator having counter-rotating armature and rotor
DE10011393A1 (de) * 2000-03-09 2001-09-13 Tacke Windenergie Gmbh Regelungssystem für eine Windkraftanlage
US20020029097A1 (en) 2000-04-07 2002-03-07 Pionzio Dino J. Wind farm control system

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICH HAU: "WINDKRAFTANLAGEN", SPRINGER VERLAG, BERLIN, 241430 *
See also references of WO2004063568A1 *

Also Published As

Publication number Publication date
CA2512835A1 (en) 2004-07-29
US20060100748A1 (en) 2006-05-11
US7285870B2 (en) 2007-10-23
WO2004063568A1 (de) 2004-07-29
DE10300174B3 (de) 2004-12-23
CN101133244B (zh) 2011-09-14
NO20043757L (no) 2004-09-08
JP2006513349A (ja) 2006-04-20
CN101133244A (zh) 2008-02-27
BR0308210A (pt) 2004-12-21
AU2003293974A1 (en) 2004-08-10
AU2003293974B2 (en) 2009-12-03
CA2512835C (en) 2012-04-10

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