JP6695401B2 - オフショア浮体式風力タービン・プラットフォームを制御するシステムおよび方法 - Google Patents
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Description
本出願は、2013年5月20日に出願した「Fully−Integrated Control System For Offshore Floating Wind Turbine Platforms」と題された米国仮特許出願第61/825,412号の利益を主張する。米国仮特許出願第61/825,412号の内容と、2013年6月25日に発行された「Column−stabilized offshore platform with water−entrapment plates and asymmetric mooring system for support of offshore wind turbines」と題された米国特許第8,471,396号の内容とは、参照により本明細書に組み込まれる。
複数の浮体式風力タービンのプラットフォームの傾斜を制御するシステムであって、前記複数の浮体式風力タービンのプラットフォームの各々が、発電機と、塔の上に取り付けられたタービン・ナセル内部のシャフトに接続された一組のタービン羽根と、前記塔が取り付けられている少なくとも3つの安定用支柱とを含み、前記少なくとも3つの安定用支柱の各々がバラストを収容するための内部容積を有するシステムが提供される。該システムは、1つまたは複数のプロセッサと、機械可読媒体と、を含む。前記機械可読媒体は、内部に記憶された指令を備え、前記システムによって実行されたときに、風速および風向のデータを、前記複数の浮体式風力タービンのプラットフォームの1つで受信することを含む動作を前記システムに実行させる。前記複数の浮体式風力タービンのプラットフォームごとに、前記浮体式風力タービンのプラットフォームの空力トルクを変更するように前記一組のタービン羽根の羽根ピッチおよび前記発電機のトルクの少なくとも1つが、前記受信された風速および風向のデータに基づいて調整される。前記調整は、前記受信された風速および風向のデータに基づく。前記バラストは、前記複数の浮体式風力タービンのプラットフォームごとに、前記少なくとも3つの安定用支柱の間で分配される。前記調整は、前記一組のタービン羽根の前記羽根ピッチおよび前記発電機の前記トルクの前記少なくとも1つの前記調整に基づいている。
浮体式風力タービン技術は、商業化に向けて急速に進展している。2013年現在、マルチメガワットのタービンを備えた3つのフルスケール試作品が、世界に設置されており、各々は、異なる支持プラットフォーム型を用いている。浮体式風力タービンの設計および動作に関連した課題はかなりある。波および電流負荷を受ける浮体式プラットフォームは、大きい重量(風力タービン)に耐えるとともに、喫水線の上方高くで大きい空力負荷を受ける。ナセルおよびロータの大きい質量は、従来の浮体構造物と比較してプラットフォームの重心をかなり高くし、ハブの高さで空気力学的推力によってもたらされる転倒モーメントは、構造的に不利である。
特定の実施では、本発明の特徴は、2つの既存のコントローラの相互作用、すなわち、支持プラットフォームの海洋システム・コントローラ、および改良された風力タービン・コントローラの相互作用に基づいている。まず、各コントローラがそのままで説明され、次いで、本発明の主題である2つのコントローラの統合が詳細に説明される。
米国特許出願第12/988,121号に示されるように、海洋システム・コントローラは、低周波プラットフォーム角運動をゼロに維持するために、またはウィンド・タワーを垂直に維持するために、柱から支柱へ移動され得る浮上フレームの3つの支柱内部に収容されたバラスト水を制御する。これは、閉ループ・システムであり、したがって本システムの設計者は、最大風力タービン推力による最大転倒モーメントに基づいて必要な水の総量を定める。
風力タービン・コントローラは、いくつかの計器と、いくつかの作動装置と、計器によって入力された信号を処理し、これらの信号を作動装置へ伝達することができるコンピュータ・システム(またはマイクロプロセッサ)とを備える。風力タービン・コントローラの主目標は、発電の最大化または発生、および風力タービン構成要素に対しての極端で周期的な負荷の最小化または減少である。
発電中、風速または風向の突然の変動が、浮体式風力タービンの場所で頻繁に生じ得る。これらの変動は、ロータ円板面積に適用されるタービンの推力の大きさおよび方向の全体に風の方向において直接影響を及ぼす。風力タービン・ハブのずっと下の支持用プラットフォームから見られると、推力は、耐えるべき転倒モーメントを表し、大きいプラットフォーム横傾斜角をもたらし得る。一時的でも、これらの高い横傾斜角は、全システムの設計寿命にとって好ましくなく、ユニットの耐用年数の間、最小化されるべきである。
特定の実施では、第1の形態において、プラットフォーム横傾斜がある設定点を超えるときに空気力学的推力を減少させるために、発電機トルクの需要は、先端速度比λまたはロータ速度を変更するように調整され得る。次いで、適切なポンプが制御システムによって起動させられ得、トルク需要が、ポンプがオフされ正常な動作が再開できるまで、常に調整される。
穏やかな起動および停止の手順は、それらがタービンおよび浮上フレームについての強い疲労寿命の排水管であり得るので最終的に望ましい。特定の実施形態では、本発明の特徴は、動作において説明されたものと同じ原理で起動および停止する場合に使用されるコントローラにも関する。
i.単一の浮体式風力タービン:予備補償について
別の形態では、風力タービン・システム・コントローラは、タービンの間近に迫っている起動または停止を作動させる風速または風向の変化を予想し、任意のタービンの動作が実行される前に支柱から支柱へ水を事前移送させることができる。例えば、タービンの停止の場合、タービンがまだスピンしている最中に、プラットフォームは事前に傾斜させられ、その結果、水バラスト移送の半分が前もってなされる。次いで、タービンは停止させられ、バラスト水はプラットフォームが等喫水となるまで支柱間で移送され続ける。このバラスト水予備補償方式は、最大プラットフォーム横傾斜角を半分にする。
図9は、バラスト水予備補償を可能にする風センサを備えたファーム・レイアウトの一例を示す。浮体式風力タービン905のファームの場合には、以前に説明された統合された制御戦略が実施され得、外部入力信号も、制御方式全体を改良するために使用され得る。実際は、風速および風向測定センサは、風速または風向の突然の変化を予測するために、ファームの周囲に異なる方向に数マイル離れて設置され得る。浮体式風力タービン・ファームは、現場で風速および風向の変化を計測するために、異なる方位にLIDARなどのいくつかの風測定センサ910が装着されている。ファーム内の全部の浮体式風力タービンの風力タービン・コントローラは、風がこの風速または風向でファームに到着する前に各浮上フレームの支柱内のバラスト水の量を事前調整するために、これらの測定値を入力信号として直接使用することができる。
Claims (26)
- 起動手順中に浮体式風力タービンのプラットフォームの傾斜を制御する方法であって、前記浮体式風力タービンのプラットフォームは、発電機と、塔の上に取り付けられたタービン・ナセル内部のシャフトに接続された一組のタービン羽根と、前記塔が取り付けられている少なくとも3つの安定用支柱とを備え、前記少なくとも3つの安定用支柱の各々がバラストを収容するための内部容積を有し、前記支柱の内部容積の間にバラストを分配するための複数のポンプを備え、
受信された指令に応答して前記起動手順を、プロセッサで開始することと、
前記浮体式風力タービンのプラットフォーム上のセンサから前記浮体式風力タービンのプラットフォームの向きに関連した位置データを、前記起動手順中に前記プロセッサで受信することと、
前記浮体式風力タービンのプラットフォームに関する横傾斜角を、前記位置データに基づいて、前記起動手順中に前記プロセッサで決定することと、
前記一組のタービン羽根の羽根ピッチをフェザー角度から運転角度へ、および前記発電機のトルクをゼロトルクから運転トルクへの少なくとも1つを増加させるための第1の信号を、前記起動手順中に前記プロセッサから送信することと、
前記少なくとも3つの安定用支柱の間で前記バラストを分配するための第2の信号を、前記起動手順中に前記プロセッサから送信することであって、前記バラストを分配するための第2の信号は、前記決定された横傾斜角および前記第1の信号に基づくことと、 前記第2の信号に基づいて前記少なくとも3つの安定用支柱の間で前記バラストを、前記起動手順中に前記複数のポンプで分配することと、
前記決定された横傾斜角および前記第2の信号の少なくとも1つに基づいて前記第1の信号を、前記起動手順中に前記プロセッサで調整することと、
前記調整された第1の信号に基づいて前記一組のタービン羽根の前記羽根ピッチおよび前記発電機の前記トルクの少なくとも1つを、前記起動手順中に調整することと、を備える方法。 - 前記決定された横傾斜角および前記第2の信号の少なくとも1つに基づいて前記第1の信号を、前記起動手順中に前記プロセッサで前記調整することは、
前記決定された横傾斜角が予め定められた角度閾値を上回るときに前記浮体式風力タービンのプラットフォームの空力トルクを変更するための前記第1の信号を調整することを含む、請求項1に記載の方法。 - 風速および風向のデータを、前記起動手順中に前記プロセッサで受信することをさらに備え、
前記起動手順中に前記プロセッサで前記第1の信号を前記調整することは、さらに前記受信された風速および風向のデータに基づく、請求項1に記載の方法。 - 前記少なくとも3つの安定用支柱の間で前記バラストを分配するための前記第2の信号は、前記安定用支柱のうちの1つの内部容積から他の安定用支柱のうちの少なくとも1つの内部容積へのバラストの移送を指示し、前記バラストの移送は前記決定された横傾斜角を減少させる、請求項1に記載の方法。
- 前記決定された横傾斜角および前記第2の信号の少なくとも1つに基づいて前記第1の信号を、前記起動手順中に前記プロセッサで前記調整することは、
前記第2の信号に基づいて前記少なくとも3つの安定用支柱の間で前記バラストを前記分配することに関連した比率に基づいて前記第1の信号を、前記起動手順中に前記プロセッサで調整することを含む、請求項1に記載の方法。 - 前記起動手順中に前記第2の信号に基づいて前記プロセッサで、バラスト時間を計算することをさらに備え、
前記決定された横傾斜角および前記第2の信号の少なくとも1つに基づいて前記第1の信号を、前記起動手順中に調整することは、前記計算されたバラスト時間に基づいて前記浮体式風力タービンのプラットフォームの空力トルクを変更するための前記第1の信号を調整することを含む、請求項1に記載の方法。 - 停止手順中に浮体式風力タービンのプラットフォームの傾斜を制御する方法であって、前記に浮体式風力タービンのプラットフォームは、発電機と、塔の上に取り付けられたタービン・ナセル内部のシャフトに接続された一組のタービン羽根と、前記塔が取り付けられている少なくとも3つの安定用支柱とを備え、前記少なくとも3つの安定用支柱の各々がバラストを収容するための内部容積を有し、前記支柱の内部容積の間にバラストを分配するための複数のポンプを備え、
受信された指令に応答して前記停止手順を、プロセッサで開始することと、
前記浮体式風力タービンのプラットフォーム上のセンサから前記浮体式風力タービンのプラットフォームの角度に関連した位置データを、前記停止手順中に前記プロセッサで受信することと、
前記浮体式風力タービンのプラットフォームに関する横傾斜角を、前記位置データに基づいて、前記停止手順中に前記プロセッサで決定することと、
前記一組のタービン羽根の羽根ピッチを運転角度からフェザー角度へ、および前記発電機のトルクを運転トルクからゼロトルクへの少なくとも1つを減少させるための第1の信号を、前記停止手順中に前記プロセッサから送信することと、
前記少なくとも3つの安定用支柱の間で前記バラストを分配するための第2の信号を、前記停止手順中に前記プロセッサから送信することであって、前記バラストを分配するための第2の信号は、前記決定された横傾斜角および前記第1の信号に基づくことと、 前記第2の信号に基づいて前記少なくとも3つの安定用支柱の間で前記バラストを、前記停止手順中に前記複数のポンプで分配することと、
前記決定された横傾斜角および前記第2の信号の少なくとも1つに基づいて前記第1の信号を、前記停止手順中に前記プロセッサで調整することと、
前記調整された第1の信号に基づいて前記一組のタービン羽根の前記羽根ピッチおよび前記発電機の前記トルクの少なくとも1つを、前記停止手順中に調整することと、を備える方法。 - 前記決定された横傾斜角および前記第2の信号の少なくとも1つに基づいて前記第1の信号を、前記停止手順中に前記プロセッサで前記調整することは、
前記第2の信号に基づいて前記少なくとも3つの安定用支柱の間で前記バラストを前記分配することに関連した比率に基づいて前記第1の信号を、前記停止手順中に前記プロセッサで調整することを含む、請求項7に記載の方法。 - 前記停止手順中に前記第2の信号に基づいて前記プロセッサで、バラスト時間を計算することをさらに備え、
前記決定された横傾斜角および前記第2の信号の少なくとも1つに基づいて前記第1の信号を、前記停止手順中に前記プロセッサで調整することは、前記計算されたバラスト時間に基づいて前記浮体式風力タービンのプラットフォームの空力トルクを変更するための前記第1の信号を調整することを含む、請求項7に記載の方法。 - 前記決定された横傾斜角および前記第2の信号の少なくとも1つに基づいて前記第1の信号を、前記停止手順中に前記プロセッサで前記調整することは、
前記決定された横傾斜角が予め定められた角度閾値を上回るときに前記浮体式風力タービンのプラットフォームの空力トルクを変更するための前記第1の信号を調整することを含む、請求項7に記載の方法。 - 風速および風向のデータを、前記停止手順中に前記プロセッサで受信することをさらに備え、
前記第1の信号を、前記停止手順中に前記プロセッサで前記調整することは、さらに前記受信された風速および風向のデータに基づく、請求項7に記載の方法。 - 前記少なくとも3つの安定用支柱の間で前記バラストを分配するための前記第2の信号は、前記安定用支柱のうちの1つの内部容積から他の安定用支柱のうちの少なくとも1つの内部容積へのバラストの移送を指示し、前記バラストの移送は前記決定された横傾斜角を減少させる、請求項7に記載の方法。
- 風速または風向の変化に先立って第1の浮体式風力タービンのプラットフォームの傾斜を制御するための予備補償方法であって、前記第1の浮体式風力タービンのプラットフォームは、発電機と、塔の上に取り付けられたタービン・ナセル内部のシャフトに接続された一組のタービン羽根と、前記塔が取り付けられている少なくとも3つの安定用支柱とを備え、前記少なくとも3つの安定用支柱の各々がバラストを収容するための内部容積を有し、前記支柱の内部容積の間にバラストを分配するための複数のポンプを備え、
第1の場所における風速および風向に関する第1の風速および風向のデータを、プロセッサで受信することと、
前記第1の浮体式風力タービンのプラットフォーム上のセンサから、前記第1の浮体式風力タービンのプラットフォームの角度に関連した位置データを、前記プロセッサで受信することとであって、前記第1の浮体式風力タービンのプラットフォームは前記第1の場所とは異なる第2の場所にあることと、
前記第1の浮体式風力タービンのプラットフォームに関する第1の横傾斜角を、前記位置データに基づいて、前記プロセッサで決定することと、
i)前記決定された横傾斜角およびii)前記受信された風速および風向のデータの少なくとも1つに基づいて前記一組のタービン羽根の羽根ピッチおよび前記発電機のトルクの少なくとも1つを調整するための第1の信号を、前記プロセッサから送信することと、 前記受信された風速および風向のデータに基づいて前記少なくとも3つの安定用支柱のためのバラスト構成を、前記プロセッサで決定することと、
前記決定されたバラスト構成となるように、前記少なくとも3つの安定用支柱の間で前記バラストを分配するための第2の信号を、前記プロセッサから送信することであって、前記バラストを分配するための前記第2の信号は、i)前記第1の信号、ii)前記決定された横傾斜角、およびiii)前記受信された風速および風向のデータの少なくとも1つに基づくことと、
前記第2の信号に基づいて前記少なくとも3つの安定用支柱の間で前記バラストを、前記複数のポンプで分配することと、
前記第1の信号に基づいて、前記一組のタービン羽根の前記羽根ピッチおよび前記発電機の前記トルクの少なくとも1つを調整することと、を備える方法。 - 前記第1の風速および風向のデータは、前記第1の場所および第1の時刻における風速および風向とし、
前記バラスト構成は、前記受信された風速および風向のデータが前記第1の浮体式風力タービンのプラットフォームに影響を及ぼすと期待されるときに、第2の時点において前記少なくとも3つの安定用支柱に適切であり、
前記第2の信号は、前記第2の時点でまたは事前に前記少なくとも3つの安定用支柱が前記バラスト構成となるように送信される、請求項13に記載の方法。 - 前記第1の風速および風向のデータは、第2の浮体式風力タービンのプラットフォーム上のセンサおよびあらゆる浮体式風力タービンのプラットフォームからから分離された設備上のセンサの少なくとも1つから受信される、請求項13に記載の方法。
- 風速または風向の変化に先立って第1の浮体式風力タービンのプラットフォームの傾斜を制御するための予備補償方法であって、前記第1の浮体式風力タービンのプラットフォームは、発電機と、塔の上に取り付けられたタービン・ナセル内部のシャフトに接続された一組のタービン羽根と、前記塔が取り付けられている少なくとも3つの安定用支柱とを備え、前記少なくとも3つの安定用支柱の各々がバラストを収容するための内部容積を有し、前記支柱の内部容積の間にバラストを分配するための複数のポンプを備え、
第1の場所における風速および風向に関する第1の風速および風向のデータに基づいて前記少なくとも3つの安定用支柱のためのバラスト構成を、第1のプロセッサで受信することと、
前記第1の浮体式風力タービンのプラットフォーム上のセンサから前記第1の浮体式風力タービンのプラットフォームの角度に関連した位置データを、前記第1のプロセッサで受信することであって、前記第1の浮体式風力タービンのプラットフォームは、前記第1の場所とは異なる第2の場所にあることと、
前記第1の浮体式風力タービンのプラットフォームに関する第1の横傾斜角を、前記位置データに基づいて、前記第1のプロセッサで決定することと、
i)前記決定された横傾斜角およびii)前記受信されたバラスト構成の少なくとも1つに基づいて前記一組のタービン羽根の羽根ピッチおよび前記発電機のトルクの少なくとも1つを調整するための第1の信号を、前記第1のプロセッサから送信することと、
前記受信されたバラスト構成となるように前記少なくとも3つの安定用支柱の間で前記バラストを分配するための第2の信号を、前記第1のプロセッサから送信することであって、前記バラストを分配するための前記第2の信号は、i)前記第1の信号、ii)前記決定された横傾斜角、およびiii)前記受信されたバラスト構成の少なくとも1つに基づくことと、
前記第2の信号に基づいて前記少なくとも3つの安定用支柱の間で前記バラストを、前記複数のポンプで分配することと、
前記第1の信号に基づいて前記一組のタービン羽根の前記羽根ピッチおよび前記発電機の前記トルクの少なくとも1つを調整することと、を備える方法。 - 前記第1の風速および風向のデータは、前記第1の場所および第1の時刻における風速および風向に関し、
前記バラスト構成は、前記受信された風速および風向のデータが前記第1の浮体式風力タービンのプラットフォームに影響を与えると期待されるときに第2の時点において前記少なくとも3つの安定用支柱に適切であり、
前記第2の信号は、前記第2の時点でまたは事前に前記少なくとも3つの安定用支柱が前記バラスト構成となるように送信される、請求項16に記載の方法。 - 前記バラスト構成は、第2のプロセッサで決定され、前記第2のプロセッサは、第2の浮体式風力タービンのプラットフォームの一部またはあらゆる浮体式風力タービンのプラットフォームから分離された設備の一部である、請求項16に記載の方法。
- 前記第2のプロセッサは、第2の浮体式風力タービンのプラットフォームの一部であり、前記第1のおよび第2の浮体式風力タービンのプラットフォームは、複数の浮体式風力タービンのプラットフォームの一部であり、
前記第1の風速および風向のデータおよび前記第1の場所に基づいて、前記第1のプロセッサ、前記第2のプロセッサ、および、第3の浮体式風力タービンのプラットフォームに位置する第3のプロセッサの少なくとも1つにより、前記複数の浮体式風力タービンのプラットフォームの残りに生ずるであろう前記第1の風速および風向を決定し、前記第1の風速および風向が、前記第1のプロセッサで決定された前記バラスト状態を、前記複数の浮体式風力タービンのプラットフォームの残りについて最終的に適切なものとする、請求項18に記載の方法。 - 内部に記憶された指令を備える非一時的なコンピュータ可読媒体であって、前記指令は浮体式風力タービンのプラットフォームを制御するためのものであり、前記浮体式風力タービンのプラットフォームは、発電機と、塔の上に取り付けられたタービン・ナセル内部のシャフトに接続された一組のタービン羽根と、前記塔が取り付けられている少なくとも3つの安定用支柱とを備え、前記少なくとも3つの安定用支柱の各々がバラストを収容するための内部容積を有し、前記支柱の内部容積の間にバラストを分配するための複数のポンプを備え、
前記浮体式風力タービンの角度に関連した位置データを受信することと、
前記位置データに基づいて、前記浮体式風力タービンのプラットフォームに関する横傾斜角を決定することと、
前記決定された横傾斜角に基づいて前記一組のタービン羽根の羽根ピッチおよび前記発電機のトルクの少なくとも1つを調整するための第1の信号を送信することと、
前記少なくとも3つの安定用支柱の間で前記バラストを分配するための第2の信号を送信することであって、前記バラストを分配するための前記第2の信号は、前記決定された横傾斜角ならびに、前記一組のタービン羽根の前記羽根ピッチおよび前記発電機の前記トルクの前記少なくとも1つを調整するための前記第1の信号に基づくことと、
を備える動作を、システムで実行されたとき、前記システムに実行させる前記指令を備える非一時的なコンピュータ可読媒体。 - 前記第1の信号を送信することのための前記指令は、前記決定された横傾斜角が予め定められた角度閾値を上回るときに前記浮体式風力タービンのプラットフォームの空力トルクを変更するために、前記一組のタービン羽根の前記羽根ピッチおよび前記発電機の前記トルクの少なくとも1つを調整するためのものである、請求項20に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
- 風速および風向のデータ受信することであって、前記一組のタービン羽根の前記羽根ピッチおよび前記発電機の前記トルクの少なくとも1つを前記調整するために前記第1の信号を前記送信することは、前記受信された風速および風向のデータに基づくこと、
を備える動作を、前記システムで実行されたとき、前記システムに実行させる内部に記憶された指令をさらに備える、請求項20に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。 - 前記第1の信号を送信するための前記指令は、前記風速および風向のデータが、風速が予め定められた風閾値を上回ることを示すときに、前記浮体式風力タービンのプラットフォームの空力トルクを変更するために、前記一組のタービン羽根の前記羽根ピッチおよび前記発電機の前記トルクの少なくとも1つを調整するためのものである、請求項22に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
- 前記第1の信号は、第1の予め定められた風閾値における前記一組のタービン羽根の前記羽根ピッチを調整するためのもの、および、第2の予め定められた風閾値における前記発電機の前記トルクを調整するためのものであり、前記第1の予め定められた風閾値は前記第2の予め定められた風閾値よりも低い、請求項23に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
- 前記浮体式風力タービンの角度に関連した前記位置データは、連続的にリアルタイムで受信され、前記浮体式風力タービンのプラットフォームに関する前記横傾斜角を決定することは、前記位置データ内の高周波の外乱を相殺するために前記連続的に受信された位置データにローパスフィルタを適用すること、を備える、請求項20に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
- 前記浮体式風力タービンの前記角度に関連した前記位置データは、前記浮体式風力タービンのロールおよびピッチ角を備え、前記少なくとも3つの安定用支柱の間で前記バラストを分配するための前記第2の信号は、前記安定用支柱のうちの1つの内部容積から他の安定用支柱のうちの少なくとも1つの内部容積へのバラストの移送を指示し、前記バラストの移送は、前記決定された横傾斜角を減少させるために、前記浮体式風力タービンの前記ロールおよびピッチ角を調整する、請求項20に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
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