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)

  1. REIVINDICACIONES
    1. Procedimiento para la construccion de una instalacion de ene^a eolica con una torre (9), que se
    establece 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 un
    modulo 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.
  2. 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.
  3. 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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Families Citing this family (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7612999B2 (en) * 1998-09-18 2009-11-03 Flo Healthcare Solutions, Llc Mobile clinical workstation
DE10145414B4 (de) 2001-09-14 2013-09-12 Aloys Wobben Verfahren zur Errichtung einer Windenergieanlage, Windenergieanlage
DE10152557C1 (de) * 2001-10-24 2003-06-18 Aloys Wobben Windenergieanlage mit Stromschienen
JP4282667B2 (ja) 2003-02-01 2009-06-24 アロイス・ヴォベン 風力発電設備の構築方法および風力発電設備
DE10362067B4 (de) * 2003-02-01 2016-09-29 Aloys Wobben Verfahren zur Errichtung einer Windenergieanlage, Windenergieanlage
MX2007005513A (es) * 2004-11-23 2007-09-11 Vestas Wind Sys As Una turbina eolica, un metodo para montar y manejar la turbina eolica y usos de la misma.
AT500843B8 (de) * 2005-03-18 2007-02-15 Hehenberger Gerald Dipl Ing Verfahren und vorrichtung zum abbremsen des rotors einer windkraftanlage
US7298055B2 (en) * 2005-07-15 2007-11-20 Abb Technology Ag Auxiliary power supply for a wind turbine
US7762037B2 (en) * 2005-11-18 2010-07-27 General Electric Company Segment for a tower of a wind energy turbine and method for arranging operating components of a wind energy turbine in a tower thereof
PL2002120T3 (pl) * 2006-03-25 2010-04-30 Clipper Windpower Inc System obsługi ciepła w turbinie wiatrowej
US8937399B2 (en) 2007-12-10 2015-01-20 V Squared Wind, Inc. Efficient systems and methods for construction and operation of mobile wind power platforms
WO2009076479A2 (en) 2007-12-10 2009-06-18 V Squared Wind, Inc. Modular array fluid flow energy conversion facility
US8482146B2 (en) * 2007-12-10 2013-07-09 V Squared Wind, Inc. Efficient systems and methods for construction and operation of accelerating machines
DE102008018790A1 (de) * 2008-04-15 2009-10-22 Wobben, Aloys Windenergieanlage mit Stromschienen
US8646219B2 (en) * 2008-05-30 2014-02-11 General Electric Company Fixture for locating wind turbine equipment on foundation prior to tower installation
US20100024311A1 (en) * 2008-07-30 2010-02-04 Dustin Jon Wambeke Wind turbine assembly with tower mount
US20100095617A1 (en) * 2008-10-16 2010-04-22 General Electric Wind Energy Gmbh Wind turbine tower foundation containing power and control equipment
DE102008058129A1 (de) * 2008-11-16 2010-05-20 Siemens Aktiengesellschaft Vorrichtung mit starren Verbindungsschienen zur stromführenden Verbindung von ersten mit zweiten Stromschienen
EP2373888A4 (en) * 2008-12-10 2013-08-14 Squared Wind Inc V EFFICIENT SYSTEMS AND METHODS FOR THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF ACCELERATION MACHINES
ATE481764T1 (de) * 2008-12-19 2010-10-15 Openhydro Ip Ltd Verfahren zum installieren eines hydroelektrischen turbinengenerators
WO2011011515A1 (en) * 2009-07-21 2011-01-27 Ener2 Llc Wind turbine
US8201378B2 (en) 2009-07-29 2012-06-19 General Electric Company Guide system for power modules
US20110027100A1 (en) * 2009-07-30 2011-02-03 Daniel Francis Cummane Mobile wind power station
DE102009051518B3 (de) * 2009-10-31 2011-05-12 Semikron Elektronik Gmbh & Co. Kg Modular aufgebaute Stromrichteranordnung
DE102010007136B4 (de) 2010-02-05 2012-04-05 Abb Technology Ag Schaltanlage, insbesondere Schaltanlage für eine Offshore-Windenergieanlage
JP4852158B2 (ja) * 2010-02-19 2012-01-11 株式会社東芝 電子機器、および収納ケース
DE102010012408A1 (de) * 2010-03-23 2011-09-29 Powerwind Gmbh Trägeranordnung für eine Windenergieanlage, Windenergieanlage mit einer Trägeranordnung und Verfahren zum Errichten einer Windenergieanlage
DE102010020587A1 (de) 2010-05-14 2011-11-17 Powerwind Gmbh Trafo-Tausch
JP5667822B2 (ja) * 2010-09-21 2015-02-12 株式会社日立製作所 風車タワー内の部品搭載構造
ITVI20110013U1 (it) * 2011-02-23 2012-08-24 Itaco S R L Generatore elettrico
DE102011001906A1 (de) 2011-04-08 2012-10-11 Schuler Pressen Gmbh & Co. Kg Lastverteilelement für eine Ankeranordnung für ein Fundament einer Windkraftanlage und Verfahren zur Herstellung eines Fundaments
US8245458B2 (en) 2011-05-17 2012-08-21 General Electric Company Wind turbine with tower support system and associated method of construction
US20120139256A1 (en) * 2011-10-06 2012-06-07 General Electric Company Wind turbine installation with a self-contained power production component enclosure
US8677700B2 (en) 2012-03-01 2014-03-25 Thomas & Betts International, Inc. Foundation system for electrical utility structures
DE102012221498A1 (de) * 2012-11-23 2014-05-28 Wobben Properties Gmbh Übergabestation zur Einspeisung elektrischer Energie, sowie Windenergieanlagenpark mit solcher Übergabestation
CN106460782B (zh) * 2014-03-28 2019-07-02 维斯塔斯风力系统有限公司 将功率控制模块装设在风力单元塔架中的方法及总成部件
CN103971884B (zh) * 2014-05-14 2016-04-27 国家电网公司 一种角钢塔式台架配电变压器
US10289757B2 (en) * 2014-05-16 2019-05-14 HST Solar Farms, Inc. System and methods for solar photovoltaic array engineering
JP2017089447A (ja) 2015-11-06 2017-05-25 株式会社日立製作所 洋上風車の建設方法、洋上風車及び洋上風力発電設備
US11268497B2 (en) * 2016-06-29 2022-03-08 Vestas Wind Systems A/S Assembly, an installation package and a method for use in installation of an installation unit in a wind turbine tower

Family Cites Families (141)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US702324A (en) 1902-04-14 1902-06-10 William Mcilvrid Air-lock for caissons.
US1415545A (en) * 1921-05-05 1922-05-09 George Spiro Rail splice
US1415645A (en) * 1921-08-01 1922-05-09 Holterud Samuel Wind wheel
US1523977A (en) * 1923-08-02 1925-01-20 Seeley L Pillar Pole foundation
US1544863A (en) * 1924-04-28 1925-07-07 Ross Alfred Reenforced-concrete pole base
US1578829A (en) * 1924-05-03 1926-03-30 John E Jennings Mast for high-tension electric transmission
US1633460A (en) * 1926-07-26 1927-06-21 Giuseppe Nobile Wind-power-generating device
US2105557A (en) * 1935-03-19 1938-01-18 John A Slack Visualizing camera
US2106557A (en) * 1935-06-22 1938-01-25 Palmer C Putnam Aero-electric generation system
US2417022A (en) * 1945-05-23 1947-03-04 Stagg Allen Windmill
AT191530B (de) 1954-06-15 1957-08-26 Western Electric Co Gekapselte elektrische Einrichtung
US3289369A (en) * 1964-08-11 1966-12-06 Spring City Foundry Company Light standard base hold down
DE1509511C3 (de) 1965-07-30 1979-08-09 Interatom Internationale Atomreaktorbau Gmbh, 5060 Bensberg Personenschleuse für Druck- oder Sicherheitsräume
US3891899A (en) * 1971-07-19 1975-06-24 Donald F Sparling Concrete utility post with meter, gas line and water line
FR2225591B1 (es) * 1973-04-12 1980-04-18 Pennecot Jean
US3942026A (en) * 1974-06-11 1976-03-02 Carter Frank H Wind turbine with governor
US3944839A (en) * 1974-07-18 1976-03-16 Carter Frank H Multi-windmill wheel power generator
US4017698A (en) * 1975-04-02 1977-04-12 Westinghouse Electric Corporation Draw-out type circuit interrupter with modular construction
US4012163A (en) * 1975-09-08 1977-03-15 Franklin W. Baumgartner Wind driven power generator
US4068131A (en) * 1975-10-20 1978-01-10 Jacobs Marcellus L Wind electric plant
US4066911A (en) * 1976-10-04 1978-01-03 Sarchet Douglas P Wind-driven prime mover
US4228363A (en) * 1979-04-03 1980-10-14 Jacobs Marcellus L Modular wind electric power plant
US4272929A (en) * 1979-08-23 1981-06-16 Hanson Bror H Tower and method of construction
US4291233A (en) * 1980-01-29 1981-09-22 Westinghouse Electric Corp. Wind turbine-generator
DE3007442C2 (de) * 1980-02-28 1983-02-10 Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 8000 München Vorrichtung zum Verankern von freitragenden hohen, dynamisch beanspruchten Strukturen
US4340822A (en) * 1980-08-18 1982-07-20 Gregg Hendrick J Wind power generating system
US4449053A (en) * 1981-07-27 1984-05-15 Aluminum Company Of America Vertical axis wind turbine
US4565929A (en) * 1983-09-29 1986-01-21 The Boeing Company Wind powered system for generating electricity
US4551631A (en) * 1984-07-06 1985-11-05 Trigilio Gaetano T Wind and solar electric generating plant
AU572675B2 (en) * 1984-07-23 1988-05-12 Hitchins, W.G. Foundation with bolting means
US4609827A (en) * 1984-10-09 1986-09-02 Nepple Richard E Synchro-vane vertical axis wind powered generator
JPS61112780A (ja) * 1984-10-25 1986-05-30 Naomi Kikuchi 風力発電機
JPS61105768A (ja) 1984-10-27 1986-05-23 Mitsubishi Electric Corp ビデオカセツトレコ−ダ
JPS6220678A (ja) 1985-07-19 1987-01-29 Matsushita Seiko Co Ltd 風力暖房装置
US4772999A (en) 1986-12-16 1988-09-20 Merlin Gerin Static converter, especially for an uninterruptible electrical power supply system
DE3732670A1 (de) * 1987-09-28 1989-04-13 Siemens Ag Anordnung eines transformators und eines mastes in einem freileitungsnetz zur elektrizitaetsuebertragung
US4976087A (en) * 1987-12-07 1990-12-11 Edward Pizzino Method of forming footing and laying first course of block
US4873028A (en) * 1988-02-22 1989-10-10 Baltimore Aircoil Company, Inc. Low silhouette cooling tower with trapezoidal fill and method of air flow therethrough
US5050356A (en) * 1988-07-19 1991-09-24 Houston Industries Incorporated Immured foundation
US4999966A (en) * 1988-07-19 1991-03-19 Houston Industries Incorporated Method of forming an-before "immured"
US4987719A (en) * 1988-12-29 1991-01-29 Goodson Jr Albert A Reinforced concrete building construction and method of forming same
US5075564A (en) * 1989-12-19 1991-12-24 Hickey John J Combined solar and wind powered generator with spiral surface pattern
US5140856A (en) * 1990-12-03 1992-08-25 Dynamic Rotor Balancing, Inc. In situ balancing of wind turbines
JP2575960B2 (ja) 1991-03-01 1997-01-29 株式会社トプコン 自動レンズ研削装置
US5254876A (en) * 1992-05-28 1993-10-19 Hickey John J Combined solar and wind powered generator with spiral blades
US5437519A (en) * 1992-08-26 1995-08-01 Roger Bullivant Of Texas, Inc. Piles and pile forming methods
US5285112A (en) * 1992-09-21 1994-02-08 Star Energy Company, L.L.C. Fluid energy collection system
DE4241952C2 (de) 1992-12-12 1996-03-07 Licentia Gmbh Schaltanlagen-Container
US5499482A (en) * 1993-08-06 1996-03-19 Ptmw, Incorporated Structure and method for encapsulating an existing building
JPH07122438A (ja) 1993-10-22 1995-05-12 Tohoku Denki Seizo Kk 電柱一体形変圧器
US5487849A (en) * 1993-12-03 1996-01-30 Tower Tech, Inc. Pultruded cooling tower construction
SE503948C2 (sv) * 1993-12-15 1996-10-07 Mafi Ab Mast
NL9400506A (nl) * 1994-03-30 1995-11-01 Samenwerkingen Energiebedrijf Betonnen transformatorhuis.
DE9417738U1 (de) * 1994-10-27 1994-12-22 Rudersdorf, Friedemann, Dipl.-Ing., 50968 Köln Windkraftmast mit Trafostation
US5586417A (en) * 1994-11-23 1996-12-24 Henderson; Allan P. Tensionless pier foundation
JP3002107B2 (ja) * 1994-12-19 2000-01-24 勤伍 内藤 柱脚構造及び柱脚工法
JPH0993729A (ja) 1995-09-25 1997-04-04 Tokyo Electric Power Co Inc:The 電気機器収容箱の扉錠
DE29518899U1 (de) 1995-12-01 1997-01-09 G. Mokinski & Sohn KG, 33442 Herzebrock-Clarholz Sohlenelement für ein Transformatoren-Häuschen o.dgl.
US5806262A (en) * 1995-12-05 1998-09-15 Schuylkill Products, Inc. Post and method of emplacing a post
JPH1041042A (ja) * 1996-07-23 1998-02-13 Fujikura Ltd フレキシブルフラットケーブルとプリント配線板との接続方法及びフレキシブルフラットケーブル
KR100269764B1 (ko) * 1996-11-30 2000-10-16 심현진 풍력 발전 장치
EP0878808B1 (de) 1997-05-14 2004-04-21 Betonbau GmbH Elektrische Umspannstation
DK9700453U3 (da) * 1997-12-01 1998-03-13 Ove Mejlholm Transformatormodul til placering i vindmølle
WO1999030031A1 (de) * 1997-12-08 1999-06-17 Siemens Aktiengesellschaft Windkraftanlage und verfahren zur kühlung eines generators einer windkraftanlage
US6097104A (en) 1999-01-19 2000-08-01 Russell; Thomas H. Hybrid energy recovery system
DE19816483C2 (de) * 1998-04-14 2003-12-11 Aloys Wobben Windenergieanlage
DE19853790A1 (de) * 1998-11-21 2000-05-31 Wilhelm Groppel Windkraftanlage
US6191496B1 (en) * 1998-12-01 2001-02-20 Dillyn M. Elder Wind turbine system
US6448669B1 (en) * 1998-12-01 2002-09-10 Dillyn M. Elder Water power generation system
AU1772400A (en) * 1998-12-17 2000-07-03 Dancontrol Engineering A/S Wind mill with a suspension for cables and the like, such suspension for cables and the like and a holder for such suspension
DE19859628C1 (de) 1998-12-23 2000-03-23 Aerodyn Eng Gmbh Vorrichtung zur Vermeidung des Eindringens von korrosiv wirkenden Salzpartikeln
DE19860211C1 (de) * 1998-12-24 2000-11-23 Aerodyn Energiesysteme Gmbh Verfahren zum Verlegen von elektrischen Kabeln von einer ersten Offshore-Windenergieanlage zu einer zweiten Offshore-Windenergieanlage
JP2000213451A (ja) 1999-01-22 2000-08-02 Hitachi Zosen Corp 風力発電装置
JP2000265938A (ja) * 1999-03-17 2000-09-26 Hitachi Ltd 風力発電の雷保護システム
WO2000071856A1 (de) * 1999-05-20 2000-11-30 Aloys Wobben Versteifungsring für den turm einer windenergieanlage
US6272810B1 (en) * 1999-05-24 2001-08-14 Jack L. Ingram Method and system for providing foundation and perimeter stem walls for mobile homes
WO2001006121A1 (de) 1999-07-14 2001-01-25 Aloys Wobben Windenergieanlage mit einem geschlossenen kühlkreislauf
US20020017598A1 (en) * 1999-09-20 2002-02-14 Diorio Philip A. Poured-in-place concrete building
ES2160078B1 (es) * 1999-11-23 2002-05-01 Marrero O Shanahan Pedro M Torre eolica con aceleracion de flujo.
DE19962453C1 (de) 1999-12-22 2001-07-12 Aerodyn Eng Gmbh Offshore-Windenergieanlage mit Subsysteme aufnehmenden austauschbaren Containern
US6452708B1 (en) * 2000-01-11 2002-09-17 Aurora Networks, Inc. Reverse digitized communications architecture
IL134724A0 (en) * 2000-02-24 2001-04-30 Giltek Telecomm Ltd Foundation for a tower and a method for its deployment on site
US6665990B1 (en) * 2000-03-06 2003-12-23 Barr Engineering Co. High-tension high-compression foundation for tower structures
DK200000086U3 (da) 2000-03-09 2000-05-12 Villy Bruun A S Elautomatik Fleksibel og justerbar indbygningsmodul til vindmøller
DE10013442C1 (de) 2000-03-17 2001-10-31 Tacke Windenergie Gmbh Windkraftanlage
JP2001345162A (ja) * 2000-03-30 2001-12-14 Denso Corp 内燃機関用スパークプラグ
DK174156B1 (da) * 2000-04-03 2002-07-29 Henrik Frans Christensen Vind- og bølgeenergianlæg
JP2002016125A (ja) * 2000-06-29 2002-01-18 Ebara Corp 基板回転装置
PE20020090A1 (es) * 2000-07-11 2002-02-10 Pacheco Pedro Saavedra Generador electrico eolico marino
KR200216125Y1 (ko) * 2000-09-08 2001-03-15 강자승 풍력발전기의 주축조정장치
WO2002027105A1 (en) * 2000-09-27 2002-04-04 Allan P Henderson Perimeter weighted foundation for wind turbines and the like
US6470645B1 (en) * 2000-11-09 2002-10-29 Beaird Industries, Inc. Method for making and erecting a wind tower
US6530614B1 (en) * 2000-11-14 2003-03-11 Tactical & Rescue Equipment Llc Collapsible grappling hook
GB0029498D0 (en) * 2000-12-02 2001-01-17 Oceans Engineering Ltd A method of making a foundation
US6782667B2 (en) * 2000-12-05 2004-08-31 Z-Tek, Llc Tilt-up and telescopic support tower for large structures
US6782887B2 (en) * 2001-01-12 2004-08-31 Becton, Dickinson And Company Medicament respiratory delivery device and cartridge
DE20102051U1 (de) 2001-01-31 2001-05-03 Sulz, Adolf, 16775 Gransee Windkraftanlage mit frontal angeströmten Vertikalrotoren
DE10119429A1 (de) 2001-04-20 2002-10-24 Enron Wind Gmbh Windkraftanlage mit verschiebbarem Behälter
US6734578B2 (en) * 2001-05-29 2004-05-11 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Vehicular remote control lock apparatus
US6661113B1 (en) * 2001-08-31 2003-12-09 Walter E. Bonin Power generator
DE10145414B4 (de) 2001-09-14 2013-09-12 Aloys Wobben Verfahren zur Errichtung einer Windenergieanlage, Windenergieanlage
DE10226996B4 (de) * 2001-10-09 2014-07-03 Aloys Wobben Verfahren zur Erstellung eines Fundaments, insbesondere für einen Turm einer Windenergieanlage
DE10160306B4 (de) * 2001-12-07 2004-01-15 Wobben, Aloys, Dipl.-Ing. Turm einer Windenergieanlage
EP1336704B1 (en) * 2002-02-15 2013-02-13 NTT Infrastructure Network Corporation Concrete electric pole and method for reinforcing the same
US6688842B2 (en) * 2002-06-24 2004-02-10 Bruce E. Boatner Vertical axis wind engine
US7137225B2 (en) * 2002-06-25 2006-11-21 David Zuppan Foundation wall system
DE10233947A1 (de) * 2002-07-25 2004-02-12 Siemens Ag Windkraftanlage
DE10237908A1 (de) 2002-08-14 2004-05-13 Abb Patent Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Versorgen und Warten von baulichen Einrichtungen auf dem Meer
US6815936B2 (en) 2002-08-21 2004-11-09 Intersil Americas Inc. Closed loop diode emulator for DC-DC converter
DE10245078B4 (de) * 2002-09-27 2005-08-11 Aloys Wobben Windenergieanlage
EP1549849B1 (en) * 2002-10-01 2017-01-11 General Electric Company Method of erecting a plurality of towers for a wind energy turbine and plurality of towers for a wind energy turbine
US6841894B2 (en) * 2003-01-02 2005-01-11 Josep Lluis Gomez Gomar Wind power generator having wind channeling body with progressively reduced section
JP4282667B2 (ja) * 2003-02-01 2009-06-24 アロイス・ヴォベン 風力発電設備の構築方法および風力発電設備
DE10362067B4 (de) * 2003-02-01 2016-09-29 Aloys Wobben Verfahren zur Errichtung einer Windenergieanlage, Windenergieanlage
US6872023B2 (en) * 2003-03-17 2005-03-29 Tsun-Chi Liao Structure of steplessly adjusting angle for a cymbal
JP4102278B2 (ja) * 2003-03-19 2008-06-18 三菱電機株式会社 風力発電システム
US7171787B2 (en) * 2003-06-24 2007-02-06 Ch2M Hill Inc. Rectangular tilt-up concrete tank construction
US6798082B1 (en) * 2003-09-29 2004-09-28 Chen Chin-Yih Turbine wind energy generator structure for the same
US7185467B2 (en) * 2003-10-06 2007-03-06 Oscar Marty Modular system of permanent forms for casting reinforced concrete buildings on site
US7618217B2 (en) * 2003-12-15 2009-11-17 Henderson Allan P Post-tension pile anchor foundation and method therefor
EP1564405B1 (en) * 2004-02-10 2007-03-21 Gamesa Eolica, S.A. (Sociedad Unipersonal) Test bench for wind turbines
KR20050088522A (ko) * 2004-03-02 2005-09-07 김영민 싱글 로터 방식의 수평-수직축 통합형 풍력 발전기 시스템
MX2007005513A (es) * 2004-11-23 2007-09-11 Vestas Wind Sys As Una turbina eolica, un metodo para montar y manejar la turbina eolica y usos de la misma.
US8282869B2 (en) * 2005-01-31 2012-10-09 Precast Concepts, Llc Method for making precast concrete meter pit
US20060169868A1 (en) * 2005-01-31 2006-08-03 Precast Concepts, Llc Precast concrete meter pit and method and apparatus for making same
JP4700980B2 (ja) 2005-03-01 2011-06-15 株式会社リバーコーポレーション ギャングウエイタワーのリプレース方法
EP1866484A1 (en) * 2005-03-16 2007-12-19 Densit A/S Tower foundation system and method for providing such system
DE102005044989B3 (de) * 2005-09-21 2006-12-14 Nordex Energy Gmbh Verfahren zur Gründung eines Fundamentkörpers für eine Windenenergieanlage
US7762037B2 (en) * 2005-11-18 2010-07-27 General Electric Company Segment for a tower of a wind energy turbine and method for arranging operating components of a wind energy turbine in a tower thereof
KR100747661B1 (ko) * 2005-12-07 2007-08-08 (주)엠씨에스공법 거푸집-콘크리트 복합보 및 이를 이용한 건축물 시공 방법
US7178298B1 (en) * 2006-04-17 2007-02-20 Ebeling Sr Albert Building construction system and method
US7530780B2 (en) * 2006-05-22 2009-05-12 General Electric Company Method and apparatus for wind power foundation
AU2007271149B2 (en) * 2006-07-05 2010-07-01 Vestas Wind Systems A/S A tower construction
WO2008036934A2 (en) * 2006-09-21 2008-03-27 Ahmed Phuly Partially prefabricated modular foundation system
US8056299B2 (en) * 2007-03-12 2011-11-15 Mack Industries, Inc. Foundation construction for superstructures
US7921616B2 (en) * 2008-01-16 2011-04-12 Willy Reyneveld Method and apparatus for setting support columns within a foundation
US7805893B2 (en) * 2008-02-21 2010-10-05 General Electric Company Preassembled tower section of a wind power plant
US20090223139A1 (en) * 2008-03-05 2009-09-10 Karl-Heinz Meiners Method and system for assembling components in a tower of a wind energy turbine
ES2347742A1 (es) * 2008-03-18 2010-11-03 GAMESA INNOVATION & TECHNOLOGY S.L. Cimentacion de aerogenerador.
DE102008022654A1 (de) * 2008-05-07 2009-11-12 Berg, Mario, Dr. Verfahren und Vorrichtung zur Montage eines modulartigen Bauwerks, wie einer Windenergieanlage
US8646219B2 (en) * 2008-05-30 2014-02-11 General Electric Company Fixture for locating wind turbine equipment on foundation prior to tower installation

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