JP2019534663A - 風力タービンの操作方法 - Google Patents
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Abstract
Description
そのような混乱の影響は、例えば、いわゆる過周波数または臨界過周波数である。そのような場合、供給ネットワークは、ネットワーク公称周波数よりかなり高いネットワーク周波数を有する。例えば、ネットワークの公称周波数が50Hzしかない場合でも、ネットワーク周波数は、50.2Hzである。
この場合、過剰周波数電力の削減は、基本的に、高レベルの過剰電力の場合に、ネットワーク周波数を安定させるように設計されている。これがうまくいかない場合、ネットワーク周波数は、例えば、生産単位が供給ネットワークから通常切断されている51.5Hzなどの臨界閾値まで上昇し続ける。
そして、ネットワーク周波数が再び正規化されるとすぐに、再び時間遅延を伴って、発電機電力は、より多くの電力を供給ネットワークに再び供給するために、それに応じて増加する。
特に、主に、従来型の発電所の数が大幅に減少し、したがって、電力供給ネットワークに減衰効果、特に、周波数変動減衰効果があるフライホイール質量の量も減少する。
本願の優先権主張出願について、ドイツ特許商標庁は、以下の先行技術文献をサーチした:独国特許出願公開第10 2012 203 334号明細書、独国特許出願公開第10 2013 206 119号明細書、独国特許出願公開第10 2014 104 287号明細書。
したがって、本発明は、請求項1に記載の電力供給ネットワークのネットワーク接続ポイント接続された風力発電設備を制御する方法を提案する。従って、風力発電設備は、電力供給網に供給するための発電機電力を発生するために、発電機を使用する。そして、風力発電設備は、ネットワーク周波数に基づいて、この発電機電力またはその一部を給電電力として電力供給ネットワークに供給する。ネットワーク周波数が変化した場合、本発明は、特に、第1および第2のサポートステージによって、2段階でネットワーク周波数の変化に反応することを提案する。
したがって、本発明は、ネットワークサポートのために少なくとも2つのサポートステージを提供する。各サポートステージは、それ自体の方法で電力供給ネットワークをサポートすることに貢献することができる。したがって、この目的のために、特に、発電機電力を使用して第1サポートステージでの給電電力を減少させ、エネルギーシンク、例えば、電力チョッパを使用して、第2サポートステージでも、それを減少させることが提案される。したがって、電力チョッパは、特に、風力発電設備の給電電力を直接低減するように設定されている。
よって、第2サポートステージは、電力供給ネットワークが所定の制限勾配よりも大きい周波数勾配を有する場合に作動する。例えば、電力供給ネットワークの周波数勾配が所定の制限勾配を超える場合、風力発電装置の給電電力を低減するために電力チョッパが作動される。
この場合、ネットワーク周波数勾配自体は、ネットワーク周波数を経時的に測定することによって決定することができる。これは、風力発電設備または風力発電設備を有する風力発電所、好ましくは、風力発電所制御ユニットによって、または、捕捉された周波数勾配を風力発電所または風力発電設備に送信する供給ネットワークオペレータによって局所的に実行することができる。その代わりに、供給ネットワークオペレータは、捕捉された周波数勾配に基づいて、風力発電所または風力発電設備についての所望の値を送信することもできる。
したがって、ネットワーク周波数が所定の周波数値を上回っている場合、第2サポートステージは好ましくは起動される。この場合、所定の周波数値は、50Hzのネットワーク公称周波数に対して、ネットワーク公称周波数よりも大きく、例えば、所定の周波数値は、50.2Hzである。
ネットワーク周波数が所定の周波数値を上回る場合、第2サポートステージに従って、給電電力が低減されるという事実は、周波数勾配が限界勾配を超える場合にも、またはその代わりに実行することができる。
両方の基準が組み合わされる場合、ネットワーク周波数の周波数勾配が周波数不感帯の外側でのみ所定の制限勾配を超えるかどうかを判定するためにチェックが実行されるようにすることができる。ネットワーク周波数が所定の周波数値を上回り、かつネットワーク周波数が所定の限界値を超える周波数勾配で変化する場合には、給電電力が低減され、特に、第2サポートステージが起動または起動される。
第2サポートステージでは、給電電力が所定の期間の間および/または少なくとも所定の超過値だけ所望の電力を超えている場合、特に、発電機によって生成される発電機電力よりも小さい所望の電力を超えている場合には、給電電力は低減されることが好ましい。
第2サポートステージによれば、または第2サポートステージでは、第2サポートステージが、特に、電力供給ネットワークのオペレータによって、あるいは制御室によって要求された場合には、給電電力は、好ましくは、減少される。
したがって、この方法は、風力発電設備の発電機が電力供給ネットワークに供給するための発電機電力を全く生成していなくても、風力発電設備のネットワークサポート効果を可能にする。これは、電力供給ネットワークに特に有利な効果をもたらす。
よって、第2サポートステージは、発電機電力がネットワーク周波数に基づいて低減された後にのみ作動されることが好ましい。発電機電力の減少が、対応する給電電力を供給するために、もはや十分ではない場合にのみ、給電電力は、例えば、電力チョッパによってさらに減少される。
この場合、方法が、2つの異なる変数に基づいて、すなわちネットワーク周波数偏差およびネットワーク周波数勾配に基づいて、風力発電設備の給電電力を調整する2つの調整部を有することが特に有利である。よって、迅速な制御ループおよび遅い制御ループが提供されるかまたは可能にされる。
よって、発電機は、ネットワーク周波数に基づいて調整されることが好ましい。ネットワーク周波数が特定の所望の周波数、例えば、50Hzまたは50.2Hzを超えると、発電機の電力が減少し、その結果、給電電力も減少する。これとは対照的に、またはそれに加えて、例えば、毎秒0.5Hzを超える周波数勾配でネットワーク周波数が変化する場合、給電電力は発電機電力とは無関係に減少させることが好ましい。この場合、給電電力は、電力チョッパによって発電機電力を熱出力に変換することによって低減することができる。よって、給電電力の減少は、特に好ましくは、発電機電力を減少させることによる給電電力の減少から行われる。この目的のために、発電機は、特に、ネットワーク公称周波数からのネットワーク周波数の偏差を使用して、他の変数に基づいて制御されることが好ましい。したがって、発電機は制御されないか、または周波数勾配に基づいて制御されるだけではない。周波数勾配は、周波数依存制御のためのトリガとなり得る。
よって、風力発電設備は、例えば、電力破壊および/または電力消散によって、最短時間内にその公称電力から0パワーにその給電電力を低減するように設定される。この目的のために、風力発電設備の電力チョッパは、特に、消費可能な最大電力、耐用年数および許容電力勾配に関して、従来のブレーキチョッパまたはクローバとは相当異なる対応する電力クラスを有する。
周波数偏差に基づく発電機電力の制御、および周波数勾配に基づく給電電力の制御は、電力供給ネットワークを支援するため、または設備もしくは発電機公称電力よりも大きい、または少なくとも現在の発電機電力よりも大きい周波数サポートに貢献するために、風力発電設備が、電力、特に、電力供給ネットワークからの有効電力を消費することも可能とする。
好ましくは、周波数勾配の所定の限界値は、毎秒0.5Hzであることが提案される。したがって、ネットワーク周波数が毎秒0.5Hzよりも大きい周波数勾配で変化するときにのみ、給電電力が減少する。従って、毎秒0.5Hzの好ましい限界値より下では、供給された電力は、発電機電力によってのみ調整される。よって、毎秒0.5Hzの好ましい限界値を下回ると、給電電力は、発電機電力によってほぼ完全に決定される。すなわち、発電機によって生成された電力は、損失および風力発電設備の個人的な要求を除いて、電力供給ネットワークに完全に供給される。毎秒0.5Hzの所定の限界値を超えると、例えば、発電機の電力を熱出力に変換することによって、給電電力がさらに低減される。
したがって、電力供給ネットワークが再び回復した場合、すなわちネットワーク周波数の周波数勾配が再び正規化した場合、つまり小さくなり、再び所定の限界値を下回る場合、給電電力の減少を停止することが好ましい。したがって、ネットワーク周波数の周波数勾配が再び所定の限界値を下回る場合、発電機電力は、もはや熱出力には変換されない。
よって、例えば、毎秒2Hzで開始されるべきであるように、風力発電設備を切断する代わりに、この方法を使用することもできる。
給電電力の減少は、電力を消費すること、特に、発電機電力の少なくとも一部を消費することを含むことが好ましく、それは電力を熱出力に変換するためのスイッチング装置によって少なくとも部分的に実行される。
したがって、スイッチング装置は、少なくとも3秒間、完全な発電機電力を熱出力に変換するように設定され、それによって、供給された電力がゼロに低減される。したがって、風力発電設備は、発電機が公称電力で運転され、発電機の公称電力に対応する発電機電力を生成するとしても、少なくとも3秒間、電力供給ネットワークに電力を供給しないように設定される。
特に好ましい一実施形態では、スイッチング装置は、発電機の公称電力の2倍を消費するか、または少なくとも3秒間、好ましくは5秒間それを熱に変換するように設定される。したがって、風力発電設備は、たとえ発電機が公称電力で運転され、発電機の公称電力に対応する発電機電力を生成し、電力、特に、発電機電力に対応する有効電力を電力供給ネットワークから除去することができるとしても、少なくとも3秒間、電力供給ネットワークに電力を供給しないように設定されている。
したがって、スイッチング装置は、対応するサイズを有し、特に、スイッチング装置は、できるだけ多くの電力を長期間にわたって熱出力、特に熱に変換するために、互いに平行に配置された多数のチョッパからなる。しかしながら、複数または多数のチョッパは、チョッパまたはチョッパバンクとも呼ばれる。
スイッチング装置は、チョッパバンクまたは電力チョッパバンクの形態であること、および/または整流器を含むことが特に好ましい。
したがって、風力発電所は、本発明に係る風力発電設備によって、特に、上記または下記の方法を実行するように設定されているそれらのスイッチング装置によって提供される、風力発電施設内の個々の風力発電設備の可能な負の電力またはエネルギーを決定するように設定された風力発電所制御ユニットを有する。この場合、負の電力またはエネルギーは、現在供給されている電力またはエネルギーを減らすことができる電力またはエネルギーである。その結果、特に、供給される電力の減少を計画する、または少なくとも決定することが可能である。減少を実施することができるまたは実施することを意図している時間を考慮することも重要であるため、エネルギーの考慮が提案されることが好ましい。
この目的のために、風力発電設備100は、タワー102、ナセル104を有している。3つのロータブレード108を有する空力ロータ106とスピナ110とは、ナセル104に設けられている。ロータ106は、運転時に、風によって回転運動させられ、それにより、ナセル104内の発電機を駆動するとともに、発電機は、好ましくは、6相リング発電機の形態である。
電気セクション200は、6相交流電流を生成するために、発電機が風力発電設備の機械駆動系を介して風によって回転させられる発電機電力PGENを生成するための発電機公称電力を有する6相リング発電機210を有している。6相交流電流は、発電機210によって、直流電圧中間回路230を介して3相インバータ240に接続されている整流器220に転送される。この場合、同期発電機の形態の6相リング発電機210は、DC電圧中間回路230からの励磁250を介して制御され、励振は、特に別の電流コントローラによって、他の電源から供給されてもよい。
各相U,V,Wについて3相電流I1,I2,I3を生成するために、インバータ240は、許容帯域法で制御される。この場合、制御は、電流捕捉ユニット244によってインバータ240によって生成された3つの電流I1,I2,I3のそれぞれを捕捉するコントローラ242を介して影響される。よって、コントローラ242は、電流捕捉ユニット244によって、インバータ240の各相を個別に制御するように設定されている。この目的のために、所望の電流値ISOLLをコントローラ242に指定することができ、それに基づいて電流I1,I2,I3が調整される。目標電流値ISOLLは、設備内の各相U,V,Wについて個別に計算され、コントローラ242に対して指定されることが好ましい。
スイッチング装置280は、ネットワーク周波数が所定の限界値を超える周波数勾配で変化する場合、給電電力PEINが発電機電力PGENより小さくなるように、給電電力PEINを減少させるために、(A)直流電圧中間回路230、または(B)ダイオード整流器282を介してインバータ240と風力発電用変圧器260との間の相U,V,Wに接続することができる。したがって、スイッチング装置280は、大きな電力を変換するように設定されている。
したがって、発電機210によって生成される発電機電力PGENは、給電電力PEINが低減されるように、スイッチング装置280によって低減される。したがって、スイッチング装置280は、高電力を熱出力に変換するための装置である。この目的のために、スイッチング装置は、大きな電力とエネルギーを変換するためのチョッパバンクの形態であることが好ましい。スイッチング装置280はまた、ネットワーク周波数、特に、周波数勾配に基づいて制御される。
この目的のために、供給ネットワークが安定状態にある間、風力発電設備の発電機は、電力供給ネットワークに供給するための発電機電力を生成する。これは、特に、ネットワーク周波数fNが、ネットワーク公称周波数fNENNに実質的に対応し、ネットワーク周波数の周波数勾配dfN/dtが所定の限界値Gよりも小さいことを意味する。ブロック310は、ネットワーク周波数の周波数勾配dfN/dtが周波数勾配の所定の限界値Gより小さいことを示し、ブロック340は、ネットワーク周波数fNがネットワーク公称周波数fNENNに実質的に対応することを示す。
ネットワーク周波数dfN/dtの周波数勾配が所定の限界値G未満であるかどうかを決定するためのチェックは、例えば、ネットワーク周波数fNを捕捉し、続いて動的に捕捉されたネットワーク周波数fNを、時間tにわたって平均することによって動的に行われる。ブロック325は、ネットワーク周波数dfN/dtの周波数勾配の動的捕捉を示す。
しかしながら、ネットワーク周波数の周波数勾配dfN/dtが所定の限界値Gを超えると、スイッチング装置は、電力、特に発電機電力PGENの一部を熱出力PTHに変換する。これにより、給電電力PEINが直接減少する。ブロック330は、電力を熱出力ΔPTHに変換することによって、給電電力PEINが直接低減されることを示す。
ネットワーク周波数の周波数勾配dfN/dtが依然として所定の限界値Gを超える場合には、電力は変換され続け、変換された電力の絶対値はさらに増加する。
スイッチング装置の過負荷を防ぐために、スイッチング装置の温度が監視されることが好ましい。これは、ブロック335によって示されている。
したがって、本発明に係る方法は、ネットワーク周波数に基づいて発電機を調整する発電機制御とは独立して実行される。
ネットワーク周波数fNが実質的にネットワーク公称周波数fNENN以下である場合には、発電機は、生成された発電機電力PGEN全体を給電電圧PEINとして給電ネットワークに供給することが好ましい。これは、ブロック350によって示される。
ネットワーク周波数fNがネットワーク公称周波数fNENN以下であるか、または所定の所望の周波数fSOLL以下であるかどうかを判断するためのチェックは、ブロック355によって示される。例えば、ネットワークの公称周波数が50Hzで、所望の周波数が50.1Hzの場合には、発電機は、そのレギュレーションに一種の不感帯を有する。ネットワーク周波数fNは、ネットワーク周波数fNがネットワーク公称周波数fNENNまたは所望の周波数fSOLLを超えているかどうかを比較することによって決定する風力発電所制御ユニットによって捕捉されてもよい。
しかしながら、ネットワーク周波数fNがネットワーク公称周波数fNENNまたは所望の周波数fSOLLを超える場合には、発電機電力PGENは減少する。そして、発電機は、低減された発電機電力PGENを給電電力PEINとして電力供給ネットワークに供給する。ブロック360は、所望の周波数fSOLLを超えた場合には、発電機がネットワーク周波数fNに基づいて低減された発電機電力を給電電力PEINとして電力供給ネットワークに供給するという事実を示す。
ネットワーク周波数fNが依然としてネットワーク公称周波数fNENNまたは所望の周波数fSOLLを超えている場合には、発電機電力PGENは再びまたは依然として減少される。
ネットワーク周波数fNは、上のグラフ410において時間tに対してプロットされている。この場合、ネットワーク周波数は、50Hzのネットワーク公称周波数fNENN、例えば、50.02Hzよりも数百分の一大きく、わずかに変動する。したがって、時間t1までは、電力供給ネットワークは実質的に周波数安定的に振舞う、すなわち、大きな周波数偏差または比較的急峻な周波数勾配を持たない。
時間t1において、電力供給ネットワークは、所定の限界値Gよりも大きい周波数勾配412の形で混乱している。これは、例えば、測定装置によって捕捉することができる。
スイッチング装置のスイッチオンは、電力供給ネットワークを安定させるために、発電機電力PGEN全体と電力供給ネットワークから除去された電力の一部との両方を熱出力、特に、熱に変換するという結果をもたらす。これは、グラフ430に示されている。したがって、スイッチング装置は、発電機電力を熱出力に変換することによって給電電力を0に低減するだけでなく、電力供給ネットワークからの追加の余剰電力、特に、有効電力を、熱出力に変換する。したがって、風力発電設備は、接続ポイントにおいて、負の電力、特に、負の有効電力バランスを有する。
ここで、スイッチング装置は、供給ネットワークが時間t2において、再び周波数安定状態になるまで、発電機電力のその電力消費をゆっくり減少させる。
図5は、一例として、図1による3つの風力発電設備100を有する風力発電所500を示す。したがって、3つの風力発電設備は、風力発電所500内の基本的に任意の所望の数の風力発電設備を代表するものである。風力発電設備100は、風力発電所ネットワーク570を介して、それらの給電電力PEINを供給する。これらの個々の給電電力PEINは、ネットワーク接続ポイントPCCにおいて、風力発電所変圧器590を介して風力発電所電力PPARKとして一緒に供給ネットワーク594に供給され、これは風力発電所内の電圧を昇圧する。
Claims (24)
- 電力供給ネットワークのネットワーク接続ポイントに接続され、電力エネルギーを生成して前記電力供給ネットワークに供給する風力発電設備の操作方法であって、前記電力供給ネットワークは、ネットワーク公称周波数を有し、ネットワーク周波数で動作されるとともに、発電機公称電力を有する発電機を含む風力発電設備は、前記ネットワーク周波数に基づいて調整され、
前記電力供給ネットワークに供給するために前記発電機電力を生成するために前記発電機を使用するステップと、
前記ネットワーク周波数に基づいて前記発電機電力またはその一部を給電電力として前記電力供給ネットワークに供給するステップと、
を備え、
第1サポートステージでは、それに応じて前記給電電力を減少させるために、前記ネットワーク周波数に基づいて前記発電機電力が減少され、
第2サポートステージでは、前記給電電力が前記発電機電力よりも小さくなるように、前記給電電力が減少される、
風力発電設備の操作方法。 - 前記第2サポートステージによれば、前記ネットワーク周波数が所定の制限勾配を超える周波数勾配で変化する場合には、前記給電電力が減少する、
請求項1に記載の方法。 - 前記第2サポートステージによれば、前記ネットワーク周波数が所定の周波数値を超える場合には、前記給電電力が減少する、
請求項1または2に記載の方法。 - 前記第2サポートステージによれば、前記給電電力が、所定の期間、および/または少なくとも所定の超過値だけ、所望の電力、特に、前記発電機によって生成される前記発電機電力よりも小さい所望の電力よりも大きい場合には、前記給電電力が減少する、
請求項1から3のいずれか1項に記載の方法。 - 前記第2サポートステージによれば、前記第2サポートステージが、特に、前記電力供給ネットワークのオペレータまたは制御室によって要求された場合には、前記給電電力が減少する、
請求項1から4のいずれか1項に記載の方法。 - 前記第2サポートステージは、前記第1サポートステージが実行された後でのみ実行される、
請求項1から5のいずれか1項に記載の方法。 - 前記第2サポートステージは、前記第1サポートステージとは独立して実行される、
請求項1から5のいずれか1項に記載の方法。 - 前記電力供給ネットワークに給電するための前記発電機電力は、前記ネットワーク周波数に基づいて、特に、前記ネットワーク公称周波数から前記ネットワーク周波数の偏差に基づいて、発電機を用いて生成され、前記発電機電力は、前記ネットワーク周波数が所定の所望の周波数を超える場合に減少される、
請求項1から7のいずれか1項に記載の方法。 - 前記給電電力は、前記給電電力がゼロになるように減少される、
請求項1から8のいずれか1項に記載の方法。 - 特に、前記ネットワーク周波数が、所定の制限勾配を超える周波数勾配で変化する、および/または、前記ネットワーク周波数が、所定の周波数値以上になる場合には、前記電力供給ネットワークから電力を除去するステップも備えている、
請求項1から9のいずれか1項に記載の方法。 - 所定の制限勾配は、
−0.5Hz/sec、または、
−0.5Hz/sec〜2Hz/sec、または、
−2Hz/sec
である、
請求項1から10のいずれか1項に記載の方法。 - 前記ネットワーク周波数が、前記所定の制限勾配を下回る、特に、前記勾配を再び下回る周波数勾配で変化する場合には、前記給電電力は、前記第2サポートステージにおいて、前記給電電力が前記発電機電力と等しくなるように減少される、
請求項1から11のいずれか1項に記載の方法。 - 前記第2サポートステージにおける前記給電電力の減少は、電力、特に、発電機電力および/または前記供給ネットワークからの電力の消費を含み、前記消費は、少なくとも部分的に、好ましくは、完全に、電力を熱出力に変換するためのスイッチング装置によって実行される、
請求項1から12のいずれか1項に記載の方法。 - 電力を熱出力に変換するためのスイッチング装置は、少なくとも3秒、特に、少なくとも5秒間に、前記発電機公称電力に対応する電力を熱出力に変換する、
請求項1から13のいずれか1項に記載の方法。 - 電力を熱出力に変換するためのスイッチング装置は、少なくとも3秒、特に、少なくとも5秒間に、前記発電機公称電力の2倍に対応する電力を熱出力に変換する、
請求項1から14のいずれか1項に記載の方法。 - 前記スイッチング装置は、少なくとも1つのチョッパを備えている、
請求項13から15のいずれか1項に記載の方法。 - 前記スイッチング装置は、チョッパバンクの形態である、
請求項13から16のいずれか1項に記載の方法。 - 電力供給ネットワークのネットワーク接続ポイントに接続された風力発電設備の操作方法であって、前記電力供給ネットワークは、ネットワーク公称周波数を有し、ネットワーク周波数で動作されるとともに、発電機公称電力を有する発電機を含む風力発電設備は、前記ネットワーク周波数に基づいて調整され、
電力を熱出力に変換し、前記ネットワーク周波数が所定の制限値を超える周波数勾配で変化した場合、前記供給ネットワークのネットワーク周波数をサポートするために、前記電力が前記電力供給ネットワークから除去されるステップを、備えている、
風力発電設備の操作方法。 - 発電機電力を生成するための発電機公称電力を有する発電機を備えた風力発電設備であって、前記風力発電設備は、電力供給ネットワークのネットワーク周波数に基づいて、前記発電機電力またはその一部を給電電力として前記電力供給ネットワークに供給するために、前記電力供給ネットワークのネットワーク接続ポイントに接続されるように設定され、前記風力発電設備は、
第1サポートステージでは、それに応じて前記給電電力を減少させるために、前記ネットワーク周波数に基づいて前記発電機電力が減少され、
第2サポートステージでは、前記給電電力が前記発電機電力よりも小さくなるように、前記給電電力が減少され、特に、前記風力発電設備は請求項1から18のいずれか1項に記載の方法を実行するように設定される、
ように設定される、
風力発電設備。 - 電力を熱出力に変換するスイッチング装置によって特徴付けされ、前記スイッチング装置は、前記給電電力を減少させるために、前記発電機電力の少なくとも1部を消費するように設定されている、
請求項19に記載の風力発電設備。 - 電力を熱出力に変換するための前記スイッチング装置は、発電機公称電力に対応する電力、好ましくは、発電機公称電力の2倍の電力を、少なくとも3秒、特に、少なくとも5秒で、熱出力に変換する、
請求項20に記載の風力発電設備。 - 前記スイッチング装置は、チョッパバンクの形態である、および/または、整流器を含む、
請求項20または21に記載の風力発電設備。 - 請求項19から22のいずれか1項に記載の少なくとも1つの風力発電設備を備えた風力発電所であって、負の風力発電所電力またはエネルギーを決定するために、前記風力発電所において前記風力発電設備に制御信号を送信するために、および、前記風力発電設備によって供給される状態信号を受信するために設定される風力発電所制御ユニットによって特徴付けされる風力発電所。
- 請求項23に記載の風力発電所の制御方法であって、
前記風力発電設備からの状態信号、特に、前記風力発電設備のスイッチング装置が電力またはエネルギーを消費するための準備ができていることを要求するステップと、
前記風力発電設備からの要求された前記状態信号に基づいて、負の風力発電所電力またはエネルギーを決定するステップと、
決定された前記負の風力発電所電力またはエネルギーを用いて、前記風力発電所を制御する供給ネットワークオペレータおよび/または制御室を提供するステップと、
を備えた風力発電所の制御方法。
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