ES2618029T3 - Operación de un parque eléctrico conectado en red eléctrica independiente - Google Patents

Operación de un parque eléctrico conectado en red eléctrica independiente Download PDF

Info

Publication number
ES2618029T3
ES2618029T3 ES09157298.2T ES09157298T ES2618029T3 ES 2618029 T3 ES2618029 T3 ES 2618029T3 ES 09157298 T ES09157298 T ES 09157298T ES 2618029 T3 ES2618029 T3 ES 2618029T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
wind
wind turbines
deactivated
controller
wind turbine
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Active
Application number
ES09157298.2T
Other languages
English (en)
Inventor
Franciscus Leonardus Hendricus Strik
Florentius Joannes Bodewes
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Xemc Darwind BV
Original Assignee
Xemc Darwind BV
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=41338647&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=ES2618029(T3) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Xemc Darwind BV filed Critical Xemc Darwind BV
Application granted granted Critical
Publication of ES2618029T3 publication Critical patent/ES2618029T3/es
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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
    • F03D7/028Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor controlling wind motor output power
    • F03D7/0284Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor controlling wind motor output power in relation to the state of the electric grid
    • 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
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/20Wind motors characterised by the driven apparatus
    • F03D9/25Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator
    • F03D9/255Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator connected to electrical distribution networks; Arrangements therefor
    • F03D9/257Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator connected to electrical distribution networks; Arrangements therefor the wind motor being part of a wind farm
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/483Converters with outputs that each can have more than two voltages levels
    • H02M7/49Combination of the output voltage waveforms of a plurality of converters
    • 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
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/90Mounting on supporting structures or systems
    • F05B2240/96Mounting on supporting structures or systems as part of a wind turbine farm
    • 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
    • F05B2270/10Purpose of the control system
    • F05B2270/107Purpose of the control system to cope with emergencies
    • 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
    • F05B2270/10Purpose of the control system
    • F05B2270/107Purpose of the control system to cope with emergencies
    • F05B2270/1074Purpose of the control system to cope with emergencies by using back-up controls
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/388Islanding, i.e. disconnection of local power supply from the network
    • 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
    • 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
    • Y02E10/76Power conversion electric or electronic aspects

Abstract

Método para operación en isla de al menos dos turbinas eólicas (102a-102i) asociadas con una granja eólica (100), estando configurada dicha granja eólica para proporcionar la potencia generada por las turbinas eólicas en dicha granja eólica a una red eléctrica principal (106), comprendiendo el método: detectar al menos dos o más turbinas eólicas desactivadas en dicha granja eólica, estando desconectadas dichas turbinas eólicas desactivadas de dicha red eléctrica principal (106); configurar al menos una red eléctrica local (214) situada en isla para la conexión eléctrica de dichas dos o más turbinas eólicas desactivadas; activar al menos una de dichas turbinas eólicas desactivadas usando una operación de arranque autógeno; conectar dicha al menos una turbina eólica activada y al menos una de dichas turbinas eólicas desactivadas a dicha red eléctrica local, actuando dicha turbina eólica activada como fuente de alimentación para dicha al menos una turbina eólica desactivada conectada a dicha red eléctrica local (214).

Description

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
DESCRIPCION
Operacion de un parque electrico conectado en red electrica independiente Campo de la invencion
La invencion se refiere a una operacion en isla de una granja eolica y, en particular, aunque no exclusivamente, a un metodo y a un controlador para la operacion en isla de al menos dos turbinas eolicas desconectadas de la red electrica principal, a una turbina eolica que usa dicho controlador y a un producto programa de ordenador para la ejecucion de dicho metodo.
Antecedentes de la invencion
La tecnologfa de turbinas eolicas y en particular la tecnologfa de turbinas eolicas marinas es un campo de la tecnologfa en rapido desarrollo. En localizaciones marinas hay disponibilidad de altas velocidades de viento y es posible la instalacion de turbinas eolicas de un tamano mayor cuando se compara con sistemas terrestres. La instalacion y operaciones de dichos parques eolicos proporcionan algunos retos tecnologicos. Las turbinas eolicas estan flotando o instaladas sobre una cimentacion submarina y estan interconectadas electricamente con lmeas submarinas de transmision de potencia. Mas aun, dichos parques eolicos se instalan tfpicamente en areas relativamente remotas, por ello el sistema de control de la granja eolica y/o el sistema de control de cada turbina eolica de la granja eolica debena ser capaz de tomar medidas cuando suceden problemas durante la operacion.
Uno de los problemas afrontados en las operaciones de una granja eolica se refiere a la denominada condicion en isla. La condicion en isla es una situacion que puede tener lugar si la granja eolica o parte de las turbinas eolicas de la granja eolica quedan desconectadas de la red electrica, por ejemplo debido a una accion de interrupcion planificada o interrupcion protectora de un disyuntor en la red. Por ejemplo despues de la deteccion de un fallo en la potencia, los disyuntores pueden desconectar automaticamente una o mas turbinas de la red. Posteriormente, cada turbina eolica desconectada se situa a sf misma en un estado de aparcamiento o respaldo mediante la detencion de la rotacion de las palas por el cambio del paso de las palas a la posicion de veleta. El estado de respaldo durara hasta que granja eolica situada en isla pueda reconectarse a la red. Durante este estado, puede suministrarse alimentacion al controlador de la turbina eolica y a otros componentes de la turbina, por ejemplo el controlador medioambiental que controla los parametros medioambientales (temperatura, humedad, etc.) de la instalacion de turbina eolica para que permanezcan dentro de los lfmites requeridos, desde una fuente de alimentacion auxiliar.
Una turbina de granja eolica convencional usa tfpicamente una fuente de alimentacion ininterrumpida (que comprende por ejemplo un sistema de batena, super-condensadores y/o un equipo generador diesel) como la fuente de alimentacion auxiliar. Los generadores diesel sin embargo requieren mantenimiento y rellenado de combustible y son por ello menos adecuados para su uso en sistemas de granja eolica marinos y/o remotos. Mas aun, las batenas son sensibles a cambios de temperatura y, para asegurar una fuente de alimentacion durante un periodo largo, se requieren tfpicamente un gran numero de batenas. Por ello, existe una necesidad en la tecnica anterior de una operacion de respaldo mejorada para un grupo de turbinas eolicas situadas en isla.
Sumario de la invencion
Es un objeto de la invencion reducir o eliminar al menos uno de los inconvenientes conocidos de la tecnica anterior y proporcionar en un primer aspecto de la invencion un metodo de operacion en isla de al menos dos turbinas eolicas desconectadas de la red electrica principal, de acuerdo con la reivindicacion 1. El metodo puede comprender las etapas de:
configurar una red local, no estando conectada dicha red local a la red principal; activar al menos una de dichas turbinas eolicas desactivadas;
y/o acoplar la turbina eolica activada y al menos una turbina eolica desactivada a la red local, actuando la turbina eolica activada como la fuente de alimentacion para la turbina eolica desactivada.
La turbina eolica operativa actua asf como una fuente de alimentacion auxiliar que, o bien puede ser una fuente de alimentacion auxiliar suplementaria a la fuente de alimentacion auxiliar de cada turbina eolica, o bien una fuente de alimentacion auxiliar principal que sustituye a la fuente alimentacion auxiliar de cada una de las turbinas eolicas. El metodo de acuerdo con la invencion proporciona asf una forma eficiente y barata de suministrar alimentacion a un grupo de turbinas eolicas situadas en isla. El metodo es especialmente efectivo cuando es necesaria la desactivacion de grandes grupos de turbinas eolicas durante un periodo mas largo, por ejemplo durante el mantenimiento o defectos de la red. Mas aun, el metodo reduce la necesidad del uso de equipos generadores de tipo combustion.
En una realizacion la red local puede configurarse mediante el control de uno o mas primeros interruptores en las una o mas lmeas de transmision de potencia entre dichas turbinas eolicas desactivadas. En una realizacion adicional el acoplamiento entre la turbina eolica activada y la al menos una turbina eolica desactivada puede establecerse
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
mediante el control de uno o mas segundos interruptores que proporcionan una conexion electrica entre dicha red local y dichas turbinas eolicas activadas y desactivadas, respectivamente. En otra realizacion cada turbina eolica comprende un generador eolico y/o un sistema de distribucion de alimentacion auxiliar, pudiendo ser conectados dicho generador eolico y/o sistema de distribucion de alimentacion auxiliar a la red local usando uno o mas terceros interruptores. En otra realizacion mas dicho sistema de distribucion de alimentacion auxiliar puede conectarse adicionalmente a una fuente de alimentacion ininterrumpida usando uno o mas de cuartos interruptores. Mediante el control de los interruptores, por ejemplo disyuntores o interruptores de alta tension equivalentes a dichos disyuntores, en la red de transmision de alimentacion y/o las turbinas eolicas, la turbina eolica operativa (activada) puede suministrar alimentacion simplemente a las turbinas eolicas desactivadas. Mas aun, la fuente de alimentacion auxiliar del generador eolico puede usarse durante eventos de alimentacion a corto plazo, por ejemplo, para arranque autogeno de una turbina eolica desactivada. Para periodos mas largos la turbina eolica activada proporciona la alimentacion necesaria para los componentes electricos en la turbina eolica, por ejemplo el controlador de turbina eolica y el controlador climatico de la turbina eolica.
En una realizacion adicional al menos una de dichas turbinas eolicas comprende un controlador de turbina eolica, estando configurado dicho controlador de turbina eolica para la ejecucion de al menos una etapa del proceso de: configurar una red local desconectada de la red principal; activar al menos una de dichas turbinas eolicas desactivadas; y/o acoplar la turbina eolica activada y al menos una turbina eolica desactivada a la red local, actuando la turbina eolica activada como una fuente de alimentacion para la turbina eolica desactivada. En esta realizacion las turbinas eolicas desactivadas aisladas de la red principal pueden activar autonomamente una turbina eolica desactivada y conectar las lmeas de alimentacion auxiliar de las otras desactivadas a dicha turbina eolica activada que actua como una fuente de alimentacion auxiliar.
En otra realizacion cada una de dichas turbinas eolicas comprende un controlador de turbina eolica, estando conectados dichos controladores de turbina eolica a traves de uno o mas enlaces de comunicacion a un controlador de la granja eolica configurado para la ejecucion de al menos una etapa del proceso de: configurar una red local desconectada de la red principal; activar al menos una de dichas turbinas eolicas desactivadas; y/o acoplar la turbina eolica activada y al menos una turbina eolica desactivada a la red local, actuando la turbina eolica activada como una fuente de alimentacion para la turbina eolica desactivada. En esta realizacion la operacion de respaldo de las turbinas eolicas desactivadas se gestiona centralmente por el controlador de la granja eolica, que se conecta a traves de una red de telecomunicaciones a las turbinas eolicas en la granja eolica. Usando la red de telecomunicaciones el controlador de la granja eolica puede recoger informacion operacional, por ejemplo, eventos de desactivacion y/o fallos de potencia o del sistema, desde dichas turbinas eolicas y puede controlar individualmente las turbinas eolicas basandose en la informacion operacional recogida.
En un aspecto adicional la invencion se refiere a un controlador para una operacion en isla de dos o mas turbinas eolicas desactivadas desconectadas de la red principal, de acuerdo con la reivindicacion 9, en el que el controlador puede comprender al menos: uno o mas detectores para la deteccion del aislamiento de una turbina eolica de la red principal y/o desactivacion de dicha turbina eolica; medios para configurar una red local, no estando conectada dicha red local a la red principal;
un activador de turbina eolica para la activacion de al menos una de dichas turbinas eolicas desactivadas; y/o medios de acoplamiento para acoplar la turbina eolica activada y al menos una turbina eolica desactivada a la red local.
En una variante dichos medios para la configuracion de una red local pueden comprender un primer controlador de interruptor para el control de uno o mas primeros interruptores en las una o mas lmeas de transmision de potencia entre turbinas eolicas identificadas por dichos uno o mas detectores. En una variante adicional dichos medios de acoplamiento pueden comprender un segundo controlador de interruptor para el control de uno o mas segundos interruptores para proporcionar una conexion electrica entre dicha red local y dichas turbinas eolicas activada y desactivada, respectivamente.
En otra variante mas, el controlador puede comprender una unidad receptora/transmisora para el establecimiento de un enlace de comunicaciones con al menos una de dichas turbinas eolicas desactivadas desconectadas de la red principal o con un controlador de la granja eolica.
En aspectos adicionales, la invencion se refiere a una turbina eolica, de acuerdo con la reivindicacion 13, que comprende un controlador tal como se ha descrito anteriormente y a un sistema de granja eolica, de acuerdo con la reivindicacion 14, configurado para la gestion de la operacion en isla de dos o mas turbinas eolicas desactivadas en dicho sistema de granja eolica, en el que dichas turbinas eolicas desactivadas estan desconectadas de la red principal y en el que la granja eolica puede comprender una pluralidad de turbinas eolicas conectadas de modo interrumpible a traves de una o mas lmeas de transmision de potencia a una red principal y al menos un controlador como se ha descrito anteriormente.
La invencion tambien se refiere a un producto de programa informatico, de acuerdo con la reivindicacion 15, que comprende partes de codigo de software configuradas para, cuando se ejecuta en la memoria de un ordenador o un controlador tal como el controlador de la granja eolica o un controlador de turbina eolica, ejecutar al menos una de
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
las etapas del metodo como se ha descrito anteriormente.
La invencion se ilustrara adicionalmente con referencia a los dibujos adjuntos, que mostraran esquematicamente realizaciones de acuerdo con la invencion. Se entendera que la invencion no esta de ninguna forma restringida a estas realizaciones espedficas.
Breve descripcion de los dibujos
La Fig. 1 representa un esquema de un sistema de granja eolica de acuerdo con una realizacion de la invencion.
La Fig. 2 representa un esquema de los componentes principales de una turbina eolica.
Las Figs. 3A-3C representan el proceso de una operacion en isla de ejemplo de acuerdo con una realizacion de
la invencion.
Descripcion detallada
La Fig. 1 representa un esquema de un sistema 100 de granja eolica de ejemplo de acuerdo con una realizacion de la invencion. La granja eolica comprende una pluralidad de turbinas eolicas 102a-102i conectadas a traves de uno o mas interruptores, por ejemplo disyuntores, a un sistema de transmision de potencia externa. Dicho sistema de transmision de potencia puede comprender uno o mas enlaces en corriente continua de alta tension (HVDC) conectados a la red principal 106, por ejemplo una red electrica de 50 o 60 Hz trifasica). Adicionalmente, el sistema de granja eolica puede comprender uno o mas transformadores 104 (subestacion).
Las turbinas eolicas de la granja eolica pueden interconectarse electricamente usando un sistema de transmision de potencia local (es decir la red local) que puede comprender lmeas de transmision 110a-110c de potencia y una o mas lmeas de transmision 112 de potencia principales para la conexion del sistema de la granja eolica al sistema de transmision de potencia externo. En la realizacion de la Fig. 1 las turbinas eolicas pueden disponerse en matrices lineales 108a-108c (“cadenas”), sin embargo es tambien posible otra disposicion de interconexion bien conocida en la tecnica. Por ejemplo, en una realizacion adicional (no mostrada), las turbinas eolicas pueden disponerse en una configuracion en anillo cerrado o en una configuracion en estrella.
Para proteger el sistema de la granja eolica frente a danos debido a fallos de potencia y/o del sistema o para desconectar de modo controlable la granja eolica o parte de la granja eolica se proporcionan varios interruptores 114a-114i, 116a-116c en las lmeas de transmision de potencia. Estos interruptores se configuran para desconectar de modo controlable sea una o mas turbinas eolicas individuales, una o mas cadenas de turbinas eolicas y/u otras configuraciones de grupos de turbinas eolicas de la red principal. En la realizacion de la Fig. 1 cada turbina eolica puede conectarse a traves de un interruptor 114a-114i a una lmea de transmision de potencia de la red local. Un controlador 118 de la granja eolica puede conectarse a la lmea de transmision de potencia principal y a los interruptores en el sistema de granja eolica. El controlador de la granja eolica puede conectarse a traves de un enlace de datos 120 bidireccional a los controladores de la turbina eolica y a los interruptores en el sistema de la granja eolica. Unidades de deteccion electrica en el sistema de la granja eolica (no mostradas) pueden detectar y localizar cafdas de tension, fallos de potencia y/o del sistema en el sistema de la granja eolica y notificar dichas cafdas y/o fallos al controlador del parque eolico. En respuesta a la informacion proporcionada por las unidades de deteccion, el controlador del parque eolico puede, como medida de seguridad, desactivar remotamente la operacion de una o mas turbinas eolicas en la granja eolica.
La Fig. 2 representa un esquema de los componentes principales de una turbina eolica 200 de ejemplo usada en un parque eolico como se ha representado en la Fig. 1. La turbina eolica comprende un generador 202, por ejemplo un generador de imanes permanentes (PM) o un generador de tipo smcrono o asmcrono, que transforma la energfa de giro de las palas en una alimentacion electrica en CA de frecuencia variable. La salida del generador se alimenta a un convertidor 204 que comprende tfpicamente un inversor para la conversion de la potencia en CA a una potencia en CC y un inversor para la conversion de la potencia en cC a una potencia en CA de una frecuencia usada por la red principal. La salida del convertidor se conecta a traves de un transformador principal 206, un interruptor principal 208, unas barras principales 210 y unas barras comunes 212 a la red local 214. La turbina eolica se controla por el controlador de turbina eolica 216. El controlador puede recoger datos operacionales (por ejemplo, nivel de potencia, temperatura, velocidad del viento, eficiencia de conversion, etc.) y usar estos datos operacionales para controlar la turbina eolica de modo que se consiga una operacion optima de la turbina eolica. Adicionalmente, el controlador de la turbina eolica comprende una unidad transmisora/receptora para proporcionar un enlace de datos 218 con los otros controladores (turbina eolica y/o granja eolica) en el sistema de la granja eolica. En una realizacion, los controladores de turbina eolica de las turbinas eolicas de la granja eolica forman una red de comunicaciones, en la que un controlador de turbina eolica puede transmitir datos operacionales, detectados y/o de control a traves de la red de comunicaciones al controlador de la granja eolica y/o a los controladores de turbina eolica de otras turbinas eolicas en la granja eolica.
La turbina eolica comprende adicionalmente un sistema 220 de distribucion de alimentacion auxiliar de baja tension que se conecta a traves de un transformador auxiliar 222 y unas barras auxiliares 224 a las barras comunes 212. El sistema de distribucion de alimentacion auxiliar proporciona una fuente de baja potencia para los componentes electricos, tales como el controlador de la turbina eolica y el sistema de control ambiental (sistemas de calefaccion y
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
refrigeracion) en la turbina eolica. El sistema de distribucion de alimentacion auxiliar puede conectarse o desconectarse de la red local usando un interruptor 226 de la red local. Durante la operacion normal el interruptor de la red local puede cerrarse de modo que el sistema de distribucion de alimentacion auxiliar sea alimentado por la red local.
El sistema de distribucion de alimentacion auxiliar puede conectarse a la red local en varias formas. En una variante (no mostrada) en lugar de un transformador principal y auxiliar separados puede usarse un transformador de doble devanado secundario en el que el sistema de distribucion de alimentacion auxiliar puede conectarse a la bobina secundaria. En una variante adicional, el interruptor principal y el interruptor de la red local pueden implementarse como un unico interruptor controlado por el controlador de la turbina eolica.
Si un controlador de turbina eolica y/o el controlador de la granja eolica detectan un fallo de potencia, pueden desconectar, como medida de proteccion, una o mas turbinas eolicas de la red local mediante la apertura del interruptor principal 208 y del interruptor de red 226 de un numero predeterminado de turbinas eolicas. Durante la desconexion, pueden abrirse interruptores adicionales por ejemplo, interruptores secundarios 228, 230 que proporcionan aislamiento electrico adicional de la turbina eolica respecto de la red. Cada uno de los interruptores (alta tension) y/o disyuntores de alta velocidad puede controlarse (abrirse/cerrarse) por el controlador de la turbina eolica, controlador de la granja eolica y/o dispositivos de proteccion.
Cuando se abren los disyuntores, el controlador de la turbina eolica puede poner a la turbina eolica en un modo de respaldo mediante la detencion del giro de la turbina por el cambio de paso de las palas eolicas a la posicion de veleta. Una turbina eolica en el modo de respaldo (de aqu en adelante denominada como una turbina eolica “desactivada”) se desconecta de la red principal. Por ello para asegurar una operacion de respaldo continua de la turbina eolica el sistema 220 de distribucion de alimentacion auxiliar puede conectarse mediante un interruptor 332 de alimentacion de potencia a una fuente de alimentacion ininterrumpida (UPS) 234. Tfpicamente la UPS comprende un sistema de batenas, super-condensadores y/o un equipo generador diesel instalado en o cerca de la turbina eolica.
Puede recogerse informacion sobre las turbinas eolicas desactivadas por parte del controlador de la turbina eolica y transmitirse a traves del enlace de datos 218 al controlador de la granja eolica y/o a los controladores de turbina eolica de otras turbinas eolicas en la granja eolica. Por ello, el controlador de la granja eolica y/o los uno o mas controladores de turbina eolica de las turbinas eolicas son capaces de intercambiar informacion en relacion a su estado de operacion y para detectar y localizar que turbinas eolicas estan aisladas de la red principal.
Cuando se requiere que las turbinas eolicas desconectadas permanezcan en el modo de respaldo durante un periodo de tiempo mas largo, la UPS puede quedar descargada. Para impedir dicha situacion indeseable, el controlador de turbina eolica y/o el controlador de la granja eolica puede comprender adicionalmente una unidad de control en modo isla (IMCU) 122, 236 que esta adaptada para detectar una o mas turbinas eolicas desactivadas que se desconectan de la red y para iniciar un proceso de operacion en isla en respuesta a la deteccion de turbinas eolicas desactivadas. El proceso de operacion en isla se describe con mas detalle con referencia a las Figs. 3 y 4.
Las Figs. 3A-3C representan el proceso de una operacion en isla de ejemplo de un grupo de cuatro turbinas eolicas de acuerdo con una realizacion de la invencion. La Fig. 3A ilustra esquematicamente cuatro turbinas eolicas 302a- 302d, que pueden haber sido desactivadas despues de un fallo de potencia o una parada controlada (bien de modo autonomo por uno o mas controladores de turbina eolica o por el controlador de la granja eolica). Cada turbina eolica desactivada se afsla de la red mediante la apertura de interruptores principales 304a-304d, interruptores de red 306a, 306d e interruptores secundarios 308a-308d, 310a-310d y cada turbina eolica desactivada se mantiene en operacion de respaldo mediante el uso de su UPS que es conectada a la turbina eolica de modo que pueda desconectarse.
Tras la deteccion de un fallo de potencia o cierre controlado, la IMCU detecta y localiza el grupo de turbinas eolicas desactivadas e inicia un proceso de reconfiguracion de la red local mediante el cierre secuencial de interruptores secundarios 308b, 308d, 310a-310d de las turbinas eolicas desactivadas (el cierre de los interruptores se indica simbolicamente por una flecha). Despues del cierre de dichos interruptores se forma una red local situada en isla mediante lmeas de transmision de potencia 312, 314, 316 interconectadas, en la que la red local se desconecta de la red principal mediante interruptores 318, 320 adicionales.
La Fig. 3B ilustra una segunda fase del proceso de operacion en isla. Tras la formacion de la red local situada en isla, la IMCU selecciona una de las turbinas eolicas desactivadas 302c e instruye a la turbina eolica seleccionada 302c para iniciar un procedimiento de arranque autogeno. Dichos procedimientos de arranque autogeno son bien conocidos en la tecnica (vease por ejemplo el documento US 7.394.166 que describe un procedimiento de ejemplo de arranque autogeno de turbina eolica). Durante el arranque autogeno la operacion de potencia de la turbina eolica se incrementa gradualmente hasta que se consigue una operacion en circuito abierto estable (por ejemplo 10 kV/ 50 Hz).
Una vez se consigue la operacion estable, la IMCU conecta el generador eolico 322 operacional a la red local
5
10
15
20
25
30
35
40
45
mediante el cierre remoto del interruptor principal 304c del generador eolico operacional. Adicionalmente, la IMCU conecta el sistema de distribucion de alimentacion auxiliar de la turbina eolica 302c operacional y una primera turbina eolica 302d desactivada a la red local mediante el cierre remoto de los interruptores de la red local 306c, 306d de la turbina eolica operacional y de la turbina eolica desactivada respectivamente. De una forma similar, la IMCU conecta secuencialmente las otras turbinas eolicas 302a, 302b desactivadas a la red local, que es alimentada por la turbina eolica 302c operacional.
La IMCU conecta asf los sistemas de distribucion de alimentacion auxiliar de los generadores eolicos individualmente aislados y desactivados a la turbina eolica operacional formandose de ese modo un grupo situado en isla de turbinas eolicas desactivadas en el que los controladores de turbina eolica y/u otros elementos electricos, por ejemplo el sistema de control ambiental en la turbina eolica son alimentados por una turbina eolica operacional. La turbina eolica operacional actua asf como una fuente de alimentacion auxiliar Pw, permitiendo que cada turbina eolica que tiene su sistema de distribucion de alimentacion auxiliar conectado a la red local situada en isla se desconecte de su UPS. Por ello, la IMCU puede dar instrucciones a los controladores de turbina eolica para desconectar la UPS del sistema de distribucion de alimentacion auxiliar. Este proceso se representa en la Fig. 3C que ilustra la ultima fase del proceso de operacion en isla.
Suponiendo que estan disponibles condiciones de viento adecuadas, el metodo de acuerdo con la invencion proporciona asf una forma eficiente y barata de suministrar alimentacion a un grupo de turbinas eolicas situadas en isla que se requiere mantengan las turbinas eolicas en el modo de respaldo. Usando el proceso de operacion en isla, una turbina eolica de 4 MW puede por ejemplo alimentar de potencia a veinte turbinas eolicas desactivadas (requiriendo cada una 200 kW en el modo de respaldo). El metodo es especialmente efectivo cuando es necesaria la desactivacion de grandes grupos de turbinas eolicas durante un periodo mas largo, por ejemplo durante defectos en la lmea de transmision de potencia submarina o mantenimiento de la misma. Mas aun, el metodo reduce la necesidad de uso de generadores de tipo combustion.
En el caso de un gran grupo de turbinas eolicas desactivadas, la IMCU puede decidir que es necesaria la activacion de una o mas turbinas eolicas adicionales. La IMCU puede seleccionar por ejemplo dos turbinas eolicas operacionales, en las que cada una de las turbinas eolicas se localiza de modo que se comparta la carga de potencia de las dos turbinas eolicas operativas.
En una variante adicional, uno o mas controladores de turbina eolica se configuran para iniciar autonomamente la operacion en isla de un grupo de turbinas eolicas desactivadas tal como se ha descrito con referencia a las Figs. 3A-3C. En esa variante, la IMCU se localiza en uno o mas controladores de turbina eolica en lugar de en el controlador de la granja eolica.
Se ha de entender que cualquier caractenstica descrita en relacion con una cualquiera de las realizaciones puede usarse en solitario, o en combinacion con otras caractensticas descritas, y puede usarse tambien en combinacion con una o mas caractensticas de cualquier otra de las realizaciones, o cualquier combinacion de cualquier otra de las realizaciones. Mas aun, se ha de tomar nota de que sera claro para el experto en la materia que la secuencia de etapas de proceso, en particular las etapas de configuracion de la red local, las etapas de conexion de las turbinas eolicas activadas y/o desactivadas a la red local y la desconexion de la UPS del sistema de distribucion de alimentacion auxiliar descrito con referencia a las Figs. 3A-3C puede alterarse de varias formas sin apartarse del alcance de la invencion. Pueden emplearse tambien equivalentes y modificaciones adicionales no descritos anteriormente sin apartarse del alcance de la invencion, que se define en las reivindicaciones adjuntas.

Claims (15)

  1. 5
    10
    15
    20
    25
    30
    35
    40
    45
    50
    55
    60
    65
    REIVINDICACIONES
    1. Metodo para operacion en isla de al menos dos turbinas eolicas (102a-102i) asociadas con una granja eolica (100), estando configurada dicha granja eolica para proporcionar la potencia generada por las turbinas eolicas en dicha granja eolica a una red electrica principal (106), comprendiendo el metodo:
    detectar al menos dos o mas turbinas eolicas desactivadas en dicha granja eolica, estando desconectadas dichas turbinas eolicas desactivadas de dicha red electrica principal (106);
    configurar al menos una red electrica local (214) situada en isla para la conexion electrica de dichas dos o mas turbinas eolicas desactivadas;
    activar al menos una de dichas turbinas eolicas desactivadas usando una operacion de arranque autogeno; conectar dicha al menos una turbina eolica activada y al menos una de dichas turbinas eolicas desactivadas a dicha red electrica local, actuando dicha turbina eolica activada como fuente de alimentacion para dicha al menos una turbina eolica desactivada conectada a dicha red electrica local (214).
  2. 2. Metodo de acuerdo con la reivindicacion 1, que comprende:
    configurar dicha red electrica local mediante el control de uno o mas primeros interruptores (114) en una o mas lmeas de transmision de potencia (110) entre dichas turbinas eolicas desactivadas.
  3. 3. Metodo de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2, que comprende:
    acoplar dicha al menos una turbina eolica activada y al menos una de dichas turbinas eolicas desactivadas a dicha red electrica local mediante el control de uno o mas segundos interruptores (228, 230) proporcionando de ese modo una conexion electrica entre dicha red electrica local y dicha al menos una turbina eolica activada y desactivada, respectivamente.
  4. 4. Metodo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en el que cada una de dichas turbinas eolicas comprende un generador eolico, comprendiendo dicho metodo:
    conectar el generador eolico de al menos una de dichas turbinas eolicas activadas a dicha red electrica local usando uno o mas terceros interruptores (318-320).
  5. 5. Metodo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, en el que cada una de dichas turbinas eolicas comprende un sistema de distribucion (220) de alimentacion auxiliar y una fuente de alimentacion ininterrumpida (234).
  6. 6. Metodo de acuerdo con la reivindicacion 5, que comprende:
    dicho sistema de distribucion (220) de alimentacion auxiliar que usa la potencia generada por al menos una de dichas turbinas eolicas activadas en lugar de la potencia asociada con dicha fuente de alimentacion ininterrumpida (234).
  7. 7. Metodo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en el que al menos una de dichas turbinas eolicas comprende un controlador (122, 236) de turbina eolica, estando configurado dicho controlador de turbina eolica para la ejecucion de al menos una etapa del proceso tal como se define en la reivindicacion 1.
  8. 8. Metodo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en el que cada una de dichas turbinas eolicas comprende un controlador de turbina eolica, estando conectados dichos controladores de turbina eolica a traves de uno o mas enlaces de comunicaciones (218) a un controlador de la granja eolica configurado para la ejecucion de al menos una etapa del proceso tal como se define en la reivindicacion 1.
  9. 9. Controlador (122, 236) configurado para operacion en isla de al menos dos turbinas eolicas (102) asociadas con una granja eolica (100), estando configurada dicha granja eolica para proporcionar la potencia generada por las turbinas eolicas en dicha granja eolica a una red electrica principal (106), comprendiendo el controlador:
    uno o mas detectores configurados para detectar al menos dos o mas turbinas eolicas desactivadas en dicha granja eolica (100), estando desconectadas dichas turbinas eolicas desactivadas de dicha red electrica principal (106);
    un controlador de la red electrica local configurado para configurar al menos una red electrica local (214) situada en isla para la conexion electrica de dichas dos o mas turbinas eolicas desactivadas;
    un activador de turbina eolica configurado para activar al menos una de dichas turbinas eolicas desactivadas usando una operacion de arranque autogeno; y
    un acoplador de la red electrica configurado para conectar dicha al menos una turbina eolica activada y al menos una de dichas turbinas eolicas desactivadas a dicha red electrica local (214), actuando dicha turbina eolica activada como una fuente de alimentacion para dicha al menos una turbina eolica desactivada conectada a dicha
    5
    10
    15
    20
    25
    30
    red electrica local (214).
  10. 10. Controlador (122, 236) de acuerdo con la reivindicacion 9, en el que dicho controlador de la red electrica local comprende un primer controlador de interruptor para el control de uno o mas primeros interruptores en una o mas lmeas de transmision de potencia entre turbinas eolicas identificadas por dichos uno o mas detectores.
  11. 11. Controlador (122, 236) de acuerdo con las reivindicaciones 9 o 10, en el que dicho acoplador de red electrica comprende un segundo controlador de interruptor para el control de uno o mas segundos interruptores para proporcionar una conexion electrica entre dicha red electrica local (214) y dichas turbinas eolicas activada y desactivada respectivamente.
  12. 12. Controlador de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 9-11, en el que dicho controlador comprende adicionalmente una unidad receptora/transmisora para el establecimiento de un enlace de comunicaciones con al menos una de dichas turbinas eolicas desactivadas desconectadas de la red electrica principal (106) o con un controlador de la granja eolica.
  13. 13. Una turbina eolica (102) que comprende un controlador (122, 236) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 9-12.
  14. 14. Un sistema (100) de granja eolica configurado para proporcionar la potencia generada por turbinas eolicas en dicha granja eolica a una red electrica principal (106), configurado adicionalmente dicho sistema de granja eolica para la gestion de la operacion en isla de al menos dos turbinas eolicas desactivadas en dicho sistema de granja eolica, estando desconectadas dichas al menos dos turbinas eolicas desactivadas de la red electrica principal, comprendiendo la granja eolica una pluralidad de turbinas eolicas (102) que pueden conectarse de modo interrumpible a traves de una o mas lmeas de transmision de potencia a una red electrica principal (106) y al menos un controlador de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 9-12.
  15. 15. Un producto de programa informatico almacenado en un medio legible por ordenador que comprende partes de codigo de software configuradas para, cuando se ejecuta en la memoria de un ordenador, la ejecucion de las etapas del metodo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-8.
ES09157298.2T 2009-04-03 2009-04-03 Operación de un parque eléctrico conectado en red eléctrica independiente Active ES2618029T3 (es)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP09157298.2A EP2236821B1 (en) 2009-04-03 2009-04-03 Wind farm island operation

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2618029T3 true ES2618029T3 (es) 2017-06-20

Family

ID=41338647

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES09157298.2T Active ES2618029T3 (es) 2009-04-03 2009-04-03 Operación de un parque eléctrico conectado en red eléctrica independiente

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9217418B2 (es)
EP (1) EP2236821B1 (es)
CN (1) CN102439299B (es)
BR (1) BRPI1015086A2 (es)
CA (1) CA2757526C (es)
DK (1) DK2236821T3 (es)
ES (1) ES2618029T3 (es)
WO (1) WO2010112616A1 (es)

Families Citing this family (59)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2589908T3 (es) * 2008-09-19 2016-11-17 Vestas Wind Systems A/S Parque eólico que tiene una fuente de alimentación auxiliar
JP4783453B2 (ja) * 2009-09-10 2011-09-28 力也 阿部 多端子型非同期連系装置、電力機器制御端末装置と電力ネットワークシステムおよびその制御方法
DE102010056458A1 (de) * 2010-12-29 2012-07-05 Repower Systems Ag Windpark und Verfahren zum Betreiben eines Windparks
DE102010056457A1 (de) * 2010-12-29 2012-07-05 Repower Systems Ag Windpark und Verfahren zum Betreiben eines Windparks
EP2503146B1 (en) * 2011-03-21 2013-12-18 Siemens Aktiengesellschaft Method and arrangement for controlling an operation of an electric energy production facility during a disconnection to a utility grid.
CN103518061B (zh) * 2011-03-30 2016-08-24 维斯塔斯风力系统集团公司 冗余电力供应架构
US9509141B2 (en) 2011-04-15 2016-11-29 Siemens Aktiengesellschaft Black start of wind turbine devices
GB2490510B (en) * 2011-05-04 2013-10-30 Rolls Royce Plc A turbine array and a method of controlling a turbine array during a loss of grid event
DE102011107629A1 (de) * 2011-06-30 2013-01-03 Rwe Innogy Gmbh Offshore-windenergiesystem
EP2732523B1 (en) 2011-07-14 2015-10-14 Vestas Wind Systems A/S Power generation system and method for operating a power generation system
EP2565443A1 (en) 2011-09-05 2013-03-06 XEMC Darwind B.V. Generating auxiliary power for a wind turbine
US9030035B2 (en) * 2011-12-19 2015-05-12 Vestas Wind Systems A/S Quick start-up of wind turbine generators
EP2645530B1 (en) * 2012-03-27 2018-08-15 Siemens Aktiengesellschaft Method for controlling a wind farm, wind farm controller, wind farm, computer-readable medium and program element
US9416773B2 (en) * 2012-04-04 2016-08-16 Gamesa Innovation & Technology, S.L. Power generation and distribution system for a wind turbine
US9419442B2 (en) 2012-08-14 2016-08-16 Kr Design House, Inc. Renewable energy power distribution system
US10289080B2 (en) 2012-10-11 2019-05-14 Flexgen Power Systems, Inc. Multi-generator applications using variable speed and solid state generators for efficiency and frequency stabilization
US9312699B2 (en) 2012-10-11 2016-04-12 Flexgen Power Systems, Inc. Island grid power supply apparatus and methods using energy storage for transient stabilization
DK2926003T3 (en) 2012-11-27 2016-09-12 Abb Technology Ag Process for operating an energy plant and an energy system with such energy plants
US9553517B2 (en) 2013-03-01 2017-01-24 Fllexgen Power Systems, Inc. Hybrid energy storage system and methods
DE102013102603B4 (de) * 2013-03-14 2017-02-09 Sma Solar Technology Ag Verfahren für einen Schwarzstart eines Kraftwerks mit mehreren einem Wechselstromnetz zuschaltbaren Wechselrichtern
DK2784305T3 (da) * 2013-03-27 2017-01-02 Alstom Renovables Espana Sl System til at tilvejebringe elektrisk strøm til en vindmøllekomponent
US9407157B2 (en) 2013-09-13 2016-08-02 General Electric Company High voltage DC power conversion system and method of operating the same
US10128657B2 (en) * 2013-10-07 2018-11-13 Siemens Aktiengesellschaft System for transmitting electrical power
WO2015090375A1 (en) * 2013-12-18 2015-06-25 Abb Technology Ltd Microgrid black-start
IN2013CH06141A (es) 2013-12-30 2015-07-03 Gen Electric
US9520819B2 (en) 2014-02-28 2016-12-13 General Electric Company System and method for controlling a power generation system based on a detected islanding event
EP2919354A1 (en) * 2014-03-14 2015-09-16 Siemens Aktiengesellschaft Power supply arrangement of a wind farm
KR20160121586A (ko) * 2014-04-10 2016-10-19 바르실라 핀랜드 오이 파워 엔진 유닛용의 제어 유닛
CN103995201B (zh) * 2014-05-23 2017-01-11 国家电网公司 一种风电机组孤岛测试装置
CN103969534B (zh) * 2014-05-23 2016-01-20 国家电网公司 一种风电机组孤岛测试方法
WO2016033769A1 (en) * 2014-09-04 2016-03-10 Abb Technology Ltd Method and system for coordinating control of wind farm during disconnection to utility grid
EP3204636B1 (en) * 2014-10-10 2019-08-14 ABB Schweiz AG Method and system for protecting wind farm during disconnection to utility grid
EP3215735A4 (en) * 2014-11-04 2018-06-27 ABB Schweiz AG Method for coordinating control of wind farm during black start of islanding operation
CN106662072B (zh) 2014-11-18 2019-10-25 Abb瑞士股份有限公司 风力发电机状态监控方法与系统
CN106471695B (zh) * 2014-11-24 2019-05-14 Abb瑞士股份有限公司 黑启动风机、风电场和恢复风电场和风机的方法,以及使用该方法的风机、风电场
CN107005057B (zh) 2014-12-23 2020-04-21 Abb瑞士股份有限公司 用于在与公用电网断开期间协调风电场的控制的方法和控制器
CN107534294B (zh) 2014-12-30 2021-07-30 弗莱斯金电力系统公司 具有有功和无功功率控制的暂态功率稳定化设备
WO2016115662A1 (en) * 2015-01-19 2016-07-28 Abb Technology Ltd Method for operating wind farm in islanding mode and control system therefor
DE102015201431A1 (de) * 2015-01-28 2016-07-28 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Betreiben eines Windparks
CN104953616B (zh) * 2015-06-15 2017-12-22 江苏省电力公司 一种用于风力发电场的黑启动系统及其供电方法
WO2017036836A1 (en) * 2015-08-28 2017-03-09 Abb Technology Oy Wind turbine test
CN105610136B (zh) * 2015-09-21 2018-11-30 南车株洲电力机车研究所有限公司 一种风电机组的双重化电气安全系统
DE102016105662A1 (de) * 2016-03-29 2017-10-05 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Einspeisen elektrischer Leistung in ein elektrisches Versorgungsnetz mit einem Windpark sowie Windpark
EP3316437A1 (en) * 2016-10-26 2018-05-02 MHI Vestas Offshore Wind A/S Providing auxiliary power when a high-voltage link is nonfunctional
EP3316438A1 (en) * 2016-10-26 2018-05-02 MHI Vestas Offshore Wind A/S Controlling power exchange from self-commutated converters
EP3413423B1 (en) * 2017-06-09 2020-03-18 GE Renewable Technologies Wind B.V. Systems and methods for providing electrical power to wind turbine components
CN107294130B (zh) * 2017-06-28 2020-01-17 东北电力大学 一种风储发电黑启动系统及其储能配置方法
DE102017122695A1 (de) 2017-09-29 2019-04-04 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Versorgen von Windenergieanlagenkomponenten mit Energie sowie Energieversorgungseinrichtung und Windenergieanlage damit
DE102018003854A1 (de) * 2018-05-14 2019-11-14 Senvion Gmbh Windpark mit Eigenbedarfskompensation
EP3651304B1 (en) 2018-11-07 2021-04-07 Siemens Gamesa Renewable Energy Innovation & Technology, S.L. Method for performing a testing procedure of an electrical power system for a wind turbine and an electrical power system
DE102018129867A1 (de) * 2018-11-27 2020-05-28 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Steuern einer Windenergieanlage
US11268496B2 (en) 2019-08-09 2022-03-08 Inventus Holdings, Llc Distributed wind park control
CN112881820A (zh) * 2019-11-29 2021-06-01 西门子歌美飒可再生能源创新与技术有限公司 电力系统和执行风力涡轮机的电力系统的测试过程的方法
CN111416386A (zh) * 2020-04-01 2020-07-14 广东安朴电力技术有限公司 一种输电系统及其供电装置
CN113067369B (zh) * 2021-02-25 2022-11-15 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 一种海上风电联合发供电系统的柴油发电机组配置方法
CN115549278A (zh) * 2021-06-30 2022-12-30 台达电子工业股份有限公司 电力供应装置
EP4191055A1 (en) * 2021-12-06 2023-06-07 General Electric Renovables España S.L. A method for operating a wind farm and a wind farm
EP4191054A1 (en) * 2021-12-06 2023-06-07 General Electric Renovables España S.L. A method for operating a wind farm and a wind farm
DE102022200005A1 (de) * 2022-01-03 2023-07-06 Siemens Energy Global GmbH & Co. KG Windkraftanlage und Verschaltung von Windkraftanlagen

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3029185B2 (ja) 1994-04-12 2000-04-04 キヤノン株式会社 単独運転防止装置、それを用いた分散型発電装置及び発電システム
DE10044096A1 (de) * 2000-09-07 2002-04-04 Aloys Wobben Inselnetz und Verfahren zum Betrieb eines Inselnetzes
US6670721B2 (en) * 2001-07-10 2003-12-30 Abb Ab System, method, rotating machine and computer program product for enhancing electric power produced by renewable facilities
JP3978186B2 (ja) * 2001-12-28 2007-09-19 三菱重工業株式会社 アップウィンド型風車及びその運転方法
DE10327344A1 (de) * 2003-06-16 2005-01-27 Repower Systems Ag Windenergieanlage
EP1880459B2 (en) * 2005-05-13 2022-02-09 Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Wind farm power control system
ES2265771B1 (es) * 2005-07-22 2008-01-16 GAMESA INNOVATION & TECHNOLOGY, S.L. Metodo para mantener operativos los componentes de una turbina eolica y una turbina eolica con componentes que permitan el mantenimiento operativo.
US7376491B2 (en) 2005-10-26 2008-05-20 General Electric Company Detection of islanding in power grids
US7394166B2 (en) 2006-10-04 2008-07-01 General Electric Company Method, apparatus and computer program product for wind turbine start-up and operation without grid power
JP4949902B2 (ja) * 2007-03-16 2012-06-13 日本碍子株式会社 二次電池の電力制御方法
EP1993184B2 (en) 2007-05-14 2024-04-24 Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Method of start up at least a part of a wind power plant, wind power plant and use of the wind power plant
DE102007030451B4 (de) * 2007-06-29 2013-07-18 Diehl Ako Stiftung & Co. Kg Stromversorgungsvorrichtung
US7952232B2 (en) * 2008-03-13 2011-05-31 General Electric Company Wind turbine energy storage and frequency control
AU2009228374A1 (en) * 2008-03-24 2009-10-01 Nordic Windpower Limited Turbine and system for generating power from fluid flow and method therefor
ES2589908T3 (es) 2008-09-19 2016-11-17 Vestas Wind Systems A/S Parque eólico que tiene una fuente de alimentación auxiliar

Also Published As

Publication number Publication date
CN102439299B (zh) 2016-07-06
EP2236821B1 (en) 2016-12-21
BRPI1015086A2 (pt) 2016-04-26
EP2236821A1 (en) 2010-10-06
CA2757526C (en) 2017-07-11
WO2010112616A1 (en) 2010-10-07
CN102439299A (zh) 2012-05-02
US9217418B2 (en) 2015-12-22
DK2236821T3 (en) 2017-03-20
CA2757526A1 (en) 2010-10-07
US20120146423A1 (en) 2012-06-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2618029T3 (es) Operación de un parque eléctrico conectado en red eléctrica independiente
ES2739075T3 (es) Generación de potencia auxiliar para un aerogenerador
ES2861798T3 (es) Generador de turbina eólica con un controlador de gestión de baja tensión y un procedimiento para controlar componentes de turbina eólica
JP6316345B2 (ja) 風力タービンの電力変換器により供給される交流出力電圧信号の周波数に基づく風力タービンの運転
ES2458300T5 (es) Procedimiento para la explotación de un parque eólico
ES2507096T3 (es) Detección de formación de islas en redes eléctricas
ES2643238T3 (es) Turbina eólica con un generador principal y uno secundario, y método de operación de dicha turbina eólica
WO2009141485A2 (es) Método y sistema de control de una instalación eólica ante faltas de red
CN102939695A (zh) 电机的保护电路及方法
JP2019509001A (ja) 直列に接続された整流器を備える交流発電機群
JP2022527214A (ja) 電気グリッドをブラックスタートするための方法
CN114977312A (zh) 海上风电柔直并网系统及基于海上风电的陆上黑启动方法
RU2641804C2 (ru) Способ эксплуатации гидроэлектрической турбинной системы
CN109149626B (zh) 发电机组的运行控制方法、装置及系统
WO2012000517A2 (en) Operating a wind power plant including energy storage during grid faults
ES2735129T3 (es) Mejora de la corriente de falla para recursos de energía con interfaz electrónica de potencia
US10823148B2 (en) Wind turbines and methods
CN211498753U (zh) 一种交直流电动机应急闸门监控系统
CN107800190A (zh) 风力发电机组备电系统及其控制方法
EP4068554A1 (en) Wind farm black start
EP3840212A1 (en) Selective crowbar response for a power converter to mitigate device failure
JP5787872B2 (ja) 風力発電施設及びその運転方法
ES2327487B1 (es) Sistema y metodo de operacion asincrona aplicable a un aerogenerador del tipo doblemente alimentado (dfig).
CN116221023A (zh) 用于操作风电场的方法和风电场
WO2023043319A1 (en) Wind park power system