ES2609911T3 - Procedimiento para la construcción de una instalación de energía eólica, instalación de energía eólica - Google Patents
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Abstract
Procedimiento para la construcción de una instalación de energía eólica con una torre (9), que se establece sobre una base, así como un módulo de potencia (7) eléctrico, que se compone esencialmente de un transformador y eventualmente un ondulador u otros dispositivos eléctricos, como por ejemplo armarios de distribución, que están previstos para el control de la instalación de energía eólica y/o para la transmisión de la potencia eléctrica que se pone a disposición por el generador de la instalación de energía eólica y se alimenta a una red, y en el que la anchura y/o longitud del módulo de potencia son menores que el diámetro de la torre de la instalación de energía eólica en la zona de la base, caracterizado porque el módulo de potencia (7) se monta sobre la base de la torre antes de la construcción de la torre y el módulo de potencia presenta dos soportes (8) colocados uno sobre otro, que alojan por su lado partes esenciales del módulo de potencia y porque los soportes colocados uno sobre otro están construidos a la manera de un marco y se ajustan entre sí exactamente, de modo que también se garantiza una fijación fiable de los soportes uno contra otro.
Description
DESCRIPCION
Procedimiento para la construccion de una instalacion de ene^a eolica, instalacion de energfa eolica
5 La invencion se refiere a un procedimiento para la construccion de una instalacion de energfa eolica, asf como a la propia instalacion de energfa eolica en su configuracion.
Hasta ahora en la construccion de instalaciones de energfa eolica se elabora en primer lugar una base, luego se construye la torre de la instalacion de energfa eolica y, a continuacion, se equipa la sala de maquinas en la punta de 10 la torre y se coloca el rotor con las palas de rotor. Posteriormente, se instalan los modulos de potencia electricos, como el transformador, los armarios de distribucion y, dado el caso, ondulador, instalacion de media tension, distribucion de baja tension, etc. Esto sucede casi siempre en un pequeno edificio independiente fuera de la instalacion de energfa eolica.
15 En el documento DE 198 16 483.1 ya se ha propuesto, tambien, alojar el transformador en el interior de la torre, de forma que ya no se requiere la construccion de una caseta de transformador independiente con base independiente. Por el documento DK 2000 00086 se conoce una instalacion de energfa eolica con un modulo de potencia montado en la instalacion de energfa eolica que ya se puede disponer antes de la construccion de la torre de la instalacion de energfa eolica. Por el documento US 4,772,999 se conoce un convertidor estatico que es apropiado especialmente para el 20 suministro de potencia electrica sin interrupciones. A este respecto, este convertidor estatico debe ser especialmente compacto. Por Erich Hau, Windkraftanlagen [/4erogeneradores], 1996, paginas 295 a 311, se conoce la concepcion de sistemas generadores de velocidad de giro variable para instalaciones de energfa eolica, en particular allf se conoce que despues de un generador asmcrono esta conectado un rectificador, despues del que se conecta un ondulador y este ondulador esta conectado luego con un transformador, mediante el que luego se alimenta la potencia electrica de la 25 instalacion de energfa eolica a la red (imagen 9.17 en la pagina 296).
El objetivo de la invencion es desarrollar ahora un procedimiento mediante el cual la construccion de instalaciones de energfa eolica pueda llevarse a cabo de forma mas ventajosa pero, sobre todo tambien, de forma mas rapida.
30 El objetivo de la invencion se alcanza con un procedimiento segun las caractensticas de la reivindicacion 1 y con una instalacion segun las caractensticas de la reivindicacion 2. Configuraciones adicionales ventajosas se describen en las reivindicaciones subordinadas.
Segun la invencion se propone, desviandose de la construccion de instalaciones de energfa eolica existentes hasta 35 ahora, una vez construida la base de la instalacion eolica, colocar los modulos de potencia esenciales, es decir, transformador, armarios de distribucion, etc. en la base y luego construir la torre, de forma que todos los modulos de potencia tras la construccion de la torre esten protegidos en la zona de la base de la torre, o en la parte inferior de la torre y descansen de forma segura en la base de la torre.
40 Los modulos de potencia estan ya prefabricados en la medida de lo posible y montados sobre soportes, de forma que los modulos de potencia pueden colocarse en la base de la torre mediante una grua, que se requiere, de todos modos, para la construccion de una instalacion de energfa eolica y toda la fabricacion de funcionamiento, particularmente, el tendido de cables, asf como toda la preparation de funcionamiento de la instalacion de energfa eolica puede tener lugar en un espacio protegido mediante el ajuste de modulos de control individuales, equipamiento de los armarios de distribucion 45 etc., y estas actividades pueden iniciarse una vez construida la torre.
Tambien resulta especialmente ventajoso que los soportes de los modulos de potencia presenten pies de apoyo, que a su vez descansan sobre placas posicionadas previamente en la base de la torre. Estas placas se colocan ya en la construccion de la base en determinadas posiciones y se fijan con la base, de forma que pueden colocarse 50 posteriormente tambien de forma muy sencilla.
Finalmente, tambien, resulta ventajoso si para los cables que salen, es decir, particularmente, los cables de transmision de corriente, cables de control, etc. se preven travesanos de conductos para cables en la base de la instalacion de energfa eolica y estos travesanos de conductos para cables estan fijados en posiciones predeterminadas. Para ello, los 55 travesanos se sujetan mediante brazos de sujecion, que por su parte estan fijados a su vez en partes de la base o en la section inferior de una torre. Mediante estos travesanos de conductos para cables puede predeterminarse de forma exacta la zona de conduction de cables y, sobre todo, puede disenarse de forma que los cables que llegan desde el modulo de potencia a la base dispongan del recorrido de cables mas corto y optimo.
Las medidas segun la invention facilitan, por tanto tambien, toda la instalacion electrica de la instalacion de ene^a eolica mediante una prefabricacion de modulos individuales, como los travesanos de conductos para cables, los soportes del modulo de potencia, etc. ya en la construction de la base.
5 Con las medidas segun la invencion puede reducirse claramente el tiempo total de construccion de la instalacion de energfa eolica. Asf mismo, con la invencion tambien pueden reducirse los costes para toda la construccion de la instalacion de energfa eolica, sin que deban tenerse en cuenta posibles desventajas tecnicas.
La invencion se explica en detalle, a continuation, mediante un ejemplo realizado en el plano.
10
La figura 1 muestra una vista en planta de una base prefabricada (sin relleno de hormigon) con un armazon de acero 1 y 2 junto a un conducto para cables 3, que se sostiene mediante un puntal 4 con una section de la torre inferior que limita con el armazon. Asf mismo, se aprecian placas de soporte 5, que se colocan para los brazos de sujecion 6 en la seccion inferior de la torre (que posteriormente ya no son visibles tras la construccion de la instalacion de energfa eolica).
15
El conducto para cables 3 sirve despues para el alojamiento de cables, por ejemplo, de los cables de corriente mediante los cuales se suministra toda la energfa electrica de la instalacion de energfa eolica a la red a traves del cable de tierra. Para ello, a menudo, se preven no solo un unico conducto, sino varios conductos.
20 La figura 2 muestra la seccion de la base tras el relleno de hormigon. Al mismo tiempo, se ve que los conductos para cables permanecen en su position prefijada y las placas de soporte, tambien, estan hormigonadas, con lo cual, al aplicar hormigon debe tenerse en cuenta que las placas de soporte asienten bien sobre el hormigon de la construccion y garanticen asf una nivelacion plana de la carga. El hormigon llega hasta el borde superior de las placas de soporte y se coloca cuidadosamente en el borde la placa.
25
Una vez endurecido el hormigon, para la posterior construccion de la instalacion de energfa eolica, no se coloca la torre en la base inferior para la seccion de la torre - como hasta ahora- sino que se coloca, en primer lugar, un modulo de potencia 7 sobre las placas de soporte 5 (figuras, 2, 3 y 4).
30 Un modulo de potencia 7 de este tipo se muestra en la figura 3 en una realization de dos partes, con lo cual el modulo de potencia tambien puede componerse de otras dos partes.
Ambas partes del modulo de potencia 7 estan colocadas una sobre otra en el ejemplo representado y todo el modulo de potencia se compone de dos soportes 8 colocados uno sobre otro que, a su vez, alojan partes esenciales de los modulos 35 de potencia como, por ejemplo, el transformador, ondulador, armarios de distribution, instalacion de tension media, etc.
Los soportes 8 colocados uno sobre otro estan estructurados en forma de marco y se ajustan exactamente uno sobre otro, de forma que se garantiza una fijacion fiable entre sf.
40 Los soportes individuales presentan entre otras cosas cuatro puntales orientados de forma vertical -tensando un rectangulo- que estan unidos entre sf. Estos puntales estan atornillados entre sf en su lado inferior y superior.
Tras la colocacion del modulo de potencia en la base, se construye la torre 9 (figura 4) y, para ello, se amolda sobre el modulo de potencia. A tal efecto, las dimensiones exteriores del modulo de potencia respecto a anchura y longitud 45 son menores que el diametro interior de la torre en la zona inferior de la torre/ zona de la base.
Tras la construccion de la torre, se equipa la instalacion de energfa eolica como habitualmente con la sala de maquinas, se monta el rotor y para la puesta en funcionamiento se producen las uniones electricas correspondientes entre el generador y el modulo de potencia 7 y, tiene lugar, tambien, la conexion del modulo de potencia (salida del 50 transformador) a la red de suministro de corriente.
Si los conductos para cables descritos anteriormente para la realizacion del cableado de las construcciones previstas estan prefijados en una determinada posicion descrita anteriormente, puede realizarse, tambien, la union entre el modulo de potencia y la red de forma mucho mas rapida y ventajosa, con lo cual, las longitudes de cable son 55 mmimas en total, porque los conductos para cables estan posicionados allf donde llegan exactamente a la instalacion con las partes correspondientes del modulo de potencia.
En la instalacion de energfa eolica segun la invencion resulta, tambien, ventajoso que el acceso a la instalacion de energfa eolica ya no tiene lugar obligatoriamente en la zona fija de la base a traves de una puerta habitual, sino a
traves de una puerta (acceso) que esta posicionada de forma que abre hacia la zona por encima de las partes del modulo de potencia que conducen alta y media tension. Para ello, puede preverse en el lado exterior de la torre un conductor o escalera correspondiente. Este posicionamiento de la puerta de acceso tiene la ventaja de que la persona, que debe acceder a la instalacion a menudo, no tiene que pasar constantemente junto a las partes del 5 modulo de potencia que conducen alta y media tension mientras la instalacion esta en funcionamiento. De este modo, se garantiza que de forma imprevista o por despiste durante el funcionamiento de la instalacion de energfa eolica alguien pueda encontrarse cerca del modulo de potencia y entre en contacto con las partes que conducen corriente o tension, lo que podna ocasionar un grave accidente.
10 En la zona de la puerta de acceso de la torre se preve una plataforma intermedia correspondiente, que el personal que accede a la torre, puede pisar para poder subir desde el interior de la torre a la instalacion de energfa eolica o llevar a cabo ajustes en distintas instalaciones de control o leer, tambien, los datos de medicion.
En una instalacion de energfa eolica del tipo segun la invencion se trata de una instalacion que proporciona 15 regularmente mas de 100kW de potencia nominal, preferiblemente, presenta una potencia nominal en la franja de 500 kW, 1 MW, 1 MW o claramente mas. Preferentemente, la plataforma intermedia esta provista de una placa que puede cerrarse, a traves de la cual el personal puede acceder a la zona inferior del modulo de potencia. Con el cierre de la tapa, se garantiza una mayor seguridad de la parte inferior del modulo de potencia frente a un acceso indebido.
20
El diametro interior de la torre en la zona de base puede ascender, para ello, a varios metros, de forma que la superficie total allf asciende, por ejemplo, a 100 m2 o mas y, por tanto, tambien, facilita una gran superficie suficiente para alojar los modulos de potencia. En tanto en esta comunicacion se usa el concepto “modulo de potencia”, se indica con ello la parte de la instalacion de energfa eolica que conduce la tension media o alta. Estos son, 25 particularmente, los agregados como el transformador u ondulador, o el interruptor de emergencia, asf como el armario de distribucion de tension media o, tambien, el distribuidor de baja tension.
Claims (3)
- REIVINDICACIONES1. Procedimiento para la construccion de una instalacion de ene^a eolica con una torre (9), que seestablece sobre una base, asf como un modulo de potencia (7) electrico, que se compone esencialmente de un 5 transformador y eventualmente un ondulador u otros dispositivos electricos, como por ejemplo armarios de distribucion, que estan previstos para el control de la instalacion de energfa eolica y/o para la transmision de la potencia electrica que se pone a disposicion por el generador de la instalacion de energfa eolica y se alimenta a una red, y en el que la anchura y/o longitud del modulo de potencia son menores que el diametro de la torre de la instalacion de energfa eolica en la zona de la base, caracterizado porque el modulo de potencia (7) se monta sobre 10 la base de la torre antes de la construccion de la torre y el modulo de potencia presenta dos soportes (8) colocados uno sobre otro, que alojan por su lado partes esenciales del modulo de potencia y porque los soportes colocados uno sobre otro estan construidos a la manera de un marco y se ajustan entre sf exactamente, de modo que tambien se garantiza una fijacion fiable de los soportes uno contra otro.15 2. Instalacion de energfa eolica que se compone de una torre (9), que se establece sobre una base, y unmodulo de potencia (7), en la que el modulo de potencia (7) presenta al menos un transformador mediante el que la energfa electrica que se pone a disposicion por el generador de la instalacion de energfa eolica se transforma a media tension y/o alta tension, de modo que el modulo de potencia (7) contiene ademas otras unidades mediante las que la energfa electrica que se proporciona por el generador de la instalacion de energfa eolica se controla y/o 20 conduce y/o revaloriza, y que la anchura y/o longitud del modulo de potencia (7) son menores que el diametro de la torre (9) de la instalacion de energfa eolica en la zona de la base, caracterizada porque el modulo de potencia presenta dos soportes (8) colocados uno sobre otro, que estan dispuestos sobre la base de la instalacion de energfa eolica y que alojan por su lado partes esenciales del modulo de potencia (7) y porque los soportes colocados uno sobre otro estan construidos a la manera de un marco y se ajustan entre sf exactamente, de modo que tambien se 25 garantiza una fijacion fiable de los soportes (8) uno contra otro.
- 3. Instalacion de energfa eolica segun la reivindicacion 2,caracterizada porque el modulo de potencia (7) se compone de un transformador y un ondulador y al menos un armario de distribucion para el alojamiento de los dispositivos de control electricos de las instalaciones de energfa 30 eolica.
- 4. Instalacion de energfa eolica segun una de las reivindicaciones anteriores,caracterizada porque en la base de la instalacion de energfa eolica estan dispuestos conductos para tubos (3) para el alojamiento de cables y los conductos para cables estan fijados con los travesanos antes de la fijacion de la base. 35
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