JP6715850B2 - 切断可能な海洋エネルギー装置のアレイケーブルのための接続システム - Google Patents

切断可能な海洋エネルギー装置のアレイケーブルのための接続システム Download PDF

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関連出願の相互参照
本出願は、「切断可能な海洋エネルギー装置のアレイケーブルのための接続システム」という名称で2014年10月27日に出願された米国特許仮出願第62/069,235号の利益を主張する。米国特許仮出願第62/069,235号の内容は参照によって本明細書に組み込まれる。
本発明は海洋エネルギー変化器ユニットに関する。詳細には、本明細書に開示された技術は海洋エネルギーファームの個々の海洋エネルギー変化器ユニットにアレイケーブルを接続するための新規の方法を提供する。
本発明は海洋エネルギーファームの個々の海洋エネルギー変換器(OEC)ユニット間の(電力接続および通信のための)アレイケーブルの接続に関する。具体的には、本発明は個々のOECユニットをそれぞれ速やかに切断および再接続できる一方で、隣接したOECユニット間のエネルギーおよび情報の流れを保つ。
開示された主題は海洋エネルギー装置のフローティングコネクタに関する。フローティングコネクタは、浮きのような長いスパーを有するブイを含み、ブイはフローティングコネクタに浮力を提供する。フローティングコネクタは、海洋エネルギー装置に接続するための少なくとも2つの海底ケーブルをさらに含む。またフローティングコネクタは、海洋エネルギー装置に結合するため、また海洋エネルギー装置のスイッチギアに海底ケーブルの電気接続を提供するための接続箱も含む。接続箱が海洋エネルギー装置に結合されると、少なくとも2つの海底ケーブルを備えた電気回路はスイッチギアを介して海洋エネルギー装置を貫通する。
また開示された主題は、海洋エネルギー変換装置のフローティングコネクタシステムを設置する方法に関する。ケーブルのアレイの既設部の2つのケーブル端部は、海底から取り上げられる。次いで2つのケーブル端部は、フローティングコネクタシステムの内部で接続される。フローティングコネクタシステムはフローティングコネクタシステムに浮力を提供する浮きのような長いスパーを有するブイを含む。フローティングコネクタシステムは、海洋エネルギー装置を追加の海洋エネルギー変換装置に接続するための少なくとも2つの海底ケーブルをさらに含む。またフローティングコネクタシステムは、海洋エネルギー装置に結合するため、また海洋エネルギー装置のスイッチギアに少なくとも2つの海底ケーブルの電気接続を提供するための接続箱も含む。接続箱が海洋エネルギー装置に結合されると、少なくとも2つの海底ケーブルを備えた電気回路はスイッチギアを介して海洋エネルギー装置を貫通する。
さらに開示された主題は、浮きのような長いスパーを有するブイを含む海洋エネルギー装置のフローティングコネクタに関する。ブイはフローティングコネクタシステムに浮力を提供する。フローティングコネクタは、海洋エネルギー装置を追加の海洋エネルギー変換装置に接続するための単一ケーブルをさらに含む。またフローティングコネクタは、海洋エネルギー装置に結合するため、また海洋エネルギー装置のスイッチギアに少なくとも2つの海底ケーブルの電気接続を提供するための接続箱も含む。接続箱が海洋エネルギー装置に結合されると、少なくとも2つの海底ケーブルを備えた電気回路はスイッチギアを介して海洋エネルギー装置を貫通する。単一ケーブルは、最後の海洋エネルギー変換装置を一連の海洋エネルギー変換装置に接続するために使用される。
海洋エネルギーファームの配置を示す図である。 海洋エネルギーファームの配置を示す図である。 海洋エネルギーファームの配置を示す図である。 システムを保持するステーションとして働く電気ケーブルを備えたフローティングI型管を示す図である。 フローティングI型管を使用する複数の海洋エネルギー変換装置を備えた海洋エネルギーファームを示す図である。 海洋エネルギー変換器の切断を示す図である。 海洋エネルギー変換器の切断を示す図である。 生産状態への電気ケーブルプラットフォームの接続を示す図である。 切断されたI型管の状態への電気ケーブルプラットフォームの接続を示す図である。 フローティングI型管の構成要素を表す図である。 フローティングI型管の接続箱およびカバーが開位置にある電気接続を示す図である。 異なる場所および環境条件に対する代替のフローティングI型管の構成を表す図である。 異なる場所および環境条件に対する代替のフローティングI型管の構成を表す図である。 海洋エネルギーファームのための既設のアレイケーブルを示す図である。 フローティングI型管の海洋揚錨船からの配備を示す図である。 プリングヘッドおよびガイドワイヤを使用するアレイケーブルの設置を示す図である。 フローティングI型管のその浮遊条件における試験結果を示す図である。
以下に説明する詳述は、本願の技術の様々な構成の説明を意図するものであり、本願の技術を実施しし得る唯一の構成を表すことを意図するものではない。添付図面は本明細書に組み込まれ、詳述の一部を構成する。詳述には、本願の技術を完全に理解させるための特定の詳細が含まれる。しかし本願の技術は本明細書に説明される特定の詳細に限定されず、これらの特定の詳細なしに実施されてもよいことが当業者には明白になろう。場合によっては、本願の技術の概念を不明瞭にしないために、周知の構造および構成要素がブロック図の形で示されている。
背景技術の章に論じた主題は、背景技術の章に記載した結果として先行技術に過ぎないと考えるべきではない。同様に背景技術の章または背景技術の章の主題に関連して記載された問題は、先行技術ですでに認識されていると考えるべきではない。背景技術の章における主題は異なる手法を表すに過ぎず、それ自体も主張された本発明の遂行に対応してもよい。
以下の詳述は開示された技術を参照に行われる。好ましい実装形態は開示された技術を示すために説明され、その範囲を限定するものではなく、これは特許請求の範囲によって定義される。当業者には詳述の種々の等価的変形が理解されよう。
システムは、浮きのような長いスパーからなる「フローティングI型管」として本明細書に表されたブイを利用し、これは2つのアレイケーブルを保護するためにI型管として働く。標準生産においてフローティングI型管は再生可能なエネルギー装置に取り付けられ、2つ以上のアレイケーブルは、切断可能なコネクタを使用して搭載スイッチギアに接続される。この概念によりOECユニットは直列で接続された他のOECユニットへの接続が切れることなく(例えば運用および整備が必要なために)配置場所から取り除くことができ、それによって海洋エネルギーファームにおける生産量の喪失が最小になる。エネルギー装置の存在なしに、フローティングI型管は2つ以上の接続されたアレイケーブルを備えた1つの場所で浮遊し、システムを保持するステーションとして働いてもよい。また本発明は接続および切断の時間を著しく低減し、それによってOECを容易に切断でき、整備作業のために沿岸に牽引することができる。整備を沿岸で済ませると、海洋作業を実行するために使用する専用の船舶の必要性を避ける助けとなる。また本発明は、OECの甲板の高さで電気ケーブル端部に容易に近づくことができる。
OECファーム内でアレイケーブルを接続する様々な方法がある。乾式の嵌合可能なコネクタを使用して海洋海底電気ケーブルを設置する方法は、「海洋電気プラントの設置方法およびシステム」という名称の国際公開第2013050755号に説明されている。しかし挙げられた発明では、コネクタは接続後に海底まで下げ、切断が必要である場合に引き上げて戻す必要がある。
切断可能な海洋風力エネルギー発生器は、「既設の係留システムを備えた取外し可能な海洋風力タービン」と言う名称の米国特許第8,729,723B2号に説明されており、これは2つ以上の風力タービンを備えたフローティングプラットフォームからなり、フローティングプラットフォームは、係留線およびアレイケーブルが接続された第2の浮きに接続される。風力発生器を支持するプラットフォームは風向に従って係留プラットフォームの周りを自由に回転し、石油ガス業界で使用されるフローティング生産貯蔵出荷設備(FPSO)内で使用されるタレットに酷似している。
また欧州特許第2110307B1号、「係留システム」に説明されたペラミスの概念は、OECの接続および切断が容易な切断可能な海底ブイを提示している。しかしこの発明は湿式の嵌合コネクタを必要とし、これはマルチメガワットOECの高圧電力ケーブルに適合可能でないことがある。
いくつかの海洋エネルギー変換器OECは、海洋に配置された自然エネルギー源および再生可能エネルギー源(風、波、潮流など)を活用するために近年開発されている。場所の深さに依存して、これらの装置の多くは、米国特許第8,471,396B2号、「海洋風力タービンを支持するための水捕捉板および非対称の係留システムを備えた、柱を安定化した海洋プラットフォーム」に記載されたWindFloat、すなわち上に挙げたペラミスの概念のような、フローティング支持構造を利用する。これらのフローティングOECの利点の1つは、整備作業のために沿岸に牽引することができることであり、したがって高額の海洋クレーンまたは建設船の使用が回避される。しかし牽引することにより、OECに接続されたすべての係留線およびアレイケーブルを切断しなければならない。その上、海洋エネルギーファームのほとんどはいくつかのユニットを直列に接続するケーブルに依拠する。
図1a〜図1cはシステム100を保持するステーション、アレイ電気ケーブル110、海洋ケーブル112、およびOEC装置102〜108を含む、海洋エネルギーファームの配置を示す。多数のOEC装置102〜108(図1a参照)を備えた海洋ファームの場合、OEC装置106を取り除くことは、OEC装置102〜104との接続を喪失することを意味するはずであり、これは図1bに示されたように装置(すなわちOEC装置106)が切断された後に接続される。本発明は、OEC装置を取り除くことができる一方で、両方のアレイケーブルに接続するためにフローティングブイ114を使用することにより、図1cに示されたように海洋の再生可能なファーム内に流れる電力が保持されるはずである。
図2に示されたように、本発明は、それぞれの再生可能なエネルギー装置に接続された2つ以上の電気ケーブル204を支持することができる、フローティングI型管202を利用する。エネルギー装置を運用および整備作業に起因して取り除く必要があるときは、浮きを単にプラットフォームから切断し海面に下げるだけでよい。電気ケーブルは、OECを切断し修理のために沿岸に牽引するときに、この浮きに対してシステムを保持するステーションとして働くことができる。一旦OECが修理され、海に牽引して戻され、係留システムに再接続されると、I型管はプラットフォームに引き戻され、永久的なI型管として働くためにプラットフォームに堅く接続できる。このシステムにより、プラットフォームが取り除かれた場合であっても、電力は依然として隣接したタービンに確実に流れる。
一部の実施形態では、本発明は一連の装置の最後の再生可能なエネルギー装置に適用することもできる。この場合、単一ケーブルはI型管を通過し、装置をグリッドに接続させてもよい。最後のユニットを切断する必要がある場合、I型管は定位置に残され、したがって電気ケーブルは表面位置に浮遊したままである。
接続および切断方法
図3に示されたように、フローティングI型管202は通常運用中にOEC302に堅固に取り付けられる。I型管202をプラットフォーム304から切断するために、フローティングI型管202は図4aおよび図4bに示されたようにその浮遊吃水まで下げられ、次いで小型支援船を備えたOECから引き離されるはずである。このことは、システムを保持するOECステーションが切断されている間、必要であるに過ぎないはずである。OECは運用および整備活動のために陸上にある間に、浮きは2つ以上の電気ケーブルを支持するように設計される。配備前に、フローティングI型管の閉囲されたベイは必要な浮力を確保するために加圧されることが可能である。
主要な運用および整備作業の後、プラットフォームを配置させその係留システムに連結することができる。次いで切断工程を逆転し、小型支援船を備えたプラットフォームにI型管を押し戻すことができる。OECの底部に配置されたフェンダーはブイを所定の位置に誘導し、フローティングI型管の動きを抑えるはずである。OECに搭載されたウィンチは浮きを引き上げるために使用されてもよく、これは浅い水の場所に対して15トン未満の張力を必要とするはずである。しかし張力要件は水深に依存して変化することがある。
電気ケーブル接続
大きな運用よび整備作業の場合にアレイケーブルの導電体の速やかな接続および再接続を可能にするために、(例えばネクサンスまたはNKTのカタログに説明されたような)通常の分離可能な高電圧のT型コネクタを使用してもよい。アレイケーブルをOECユニットと接続するために、接続箱を利用してもよい。少なくとも1つの接続箱はフローティングI型管上に配置される。標準生産中に、2つ以上の海底ケーブル502は、図5aに示されたようにI型管の頂部で接続箱506上のOECのスイッチギアに接続された、予め配線されたOECケーブル504に接続される。接続箱506は、業界基準の分離可能な電気コネクタを使用することにより、導体の速やかな切断および再接続が可能になるはずである。OECがエネルギーを生産しているときは、I型管を通過する2つの海底ケーブル502は、OECユニットに搭載されたスイッチギアに由来するOECケーブル504に接続される。OECを取り出す必要がある場合、OECスイッチギアに由来するOECケーブル504は、フローティングI型管に搭載された接続箱506から切断される。この条件で電力は2つの隣接したOEC間を流れることができ、図5bに示されたようにI型管を配備する準備ができる。
フローティングI型管の構成要素
図6は本発明のフローティングI型管202の構成要素を表す。フローティングI型管202は、リフティングパッド目602、閉囲されたベイ604、I型管606、および鐘形608を含む。リフティングパッド目602はOECに接続/切断中(例えばI型管をOECまで持ち上げている間)にI型管202を取り扱う手段を提供する。またリフティングパッド目602は、整備のために電気コネクタに近づくために閉囲されたベイ604のカバーを取り除くのに役立つ。この閉囲されたベイ604は、標準生産中に浮遊している場合、ケーブル電気コネクタに必要な保護を提供する。
OECユニットの型および水深に依存して、フローティングI型管の相対寸法は変化してもよい。フローティングI型管の接続箱および電気接続を示す図7に示されたように、コネクタの大きさならびにコネクタの最小曲げ半径は配置の外形寸法を運転する。
図6のI型管606は鐘形608の出口における吊り下げ部から電気ケーブルを保護する。I型管606および閉囲されたベイ604は基準の鋼管から製造することができ、フローティングI型管の気密性を確保するために空気封入されたフランジを使用する。通常の寸法は直径0.6〜1.5mの間で変化してもよく、長さはOECの設計に依存する。閉囲されたベイ604およびI型管606をフローティングI型管の平均浮遊位より下の水位に下げるために加圧することができる。I型管内部の残りの水位は浮遊モードでI型管を安定させるために寄与する。鐘形管は曲がりスティフナ610にケーブルの出口点において接続点を提供する。
タービンに由来するケーブルはフローティングI型管上で接続箱506に接続される。図7はフローティングI型管202、接続箱506、およびOECに接続されたときの電気コネクタ702を示す。図7にさらに示されたように、電気コネクタ702に接近させるために閉囲されたベイのカバー704を持ち上げることができ、それによって運用および整備作業ができる。運用中に閉囲されたベイのカバー704をデッキ708上に保管することができる。作業の完了後に、閉囲されたベイは電気接続を保護するために再度覆われる。I型管の頂部上のA型フレーム706を使用してI型管をプラットフォームに接続し、閉囲されたベイを開き、設置中にI型管を通る電気ケーブルを引く。
一部の実施形態では、I型管202により充分な浮力が提供されないことがあり、したがって図8aに示されたように追加の浮き部802を必要とすることがある。場所によって高流速または深い水深では、図8bに示されたように浸水設計を利用することができる。この場合、電気ケーブル204はプラットフォームの水位に直接接続される。I型管202が配備されるとき、ブイ804は完全に浸水され、水柱内の中間平衡位置で浮遊してもよい。
設置方法
本発明は2つの見込まれる設置方法が可能であり、それに従ってアレイケーブルをOECユニットが設置される前に設置することができ、またはOECのユニットがシステムを保持するそれらのステーションに接続された後に設置することができる。
アレイケーブルの既設
フローティングI型管のブイは、システムを保持するステーションとしてアレイケーブルを使用して、場所を維持することができるので、OECユニットが適所に設置される前にフローティングI型管のブイを配備することができる。次いで実際にOECユニットが適所に移される前に、アレイケーブル網が設置されるはずである。図9は海洋エネルギーファームのための既設のアレイケーブル902を示す。
この設置方法は、海底上のアレイケーブルのすべての部分を既設することから始められるはずである。2つのケーブル端部は各OECの場所の付近に配備されるはずである。フローティングI型管202を運ぶために揚錨船を使用して、2つのケーブル端部は海底から取り上げられ、フローティングI型管202の内部で接続されるはずである。図10は、海洋エネルギーファームのアレイケーブル902を既設する操作中の、フローティングI型管202の揚錨船1002からの配備を示す。次いで揚錨船は海洋エネルギーファームの第1のOECの場所にフローティングI型管202を配備し、次いで隣のOECの場所に移動してこの工程を繰り返し、新しいフローティングI型管を設置するはずである。
次いでOECユニットは場所を移すことができる。一旦システムを保持するそのステーションに固定されると、フローティングI型管は上述の手段によりOECユニットに結合されるはずである。
アレイケーブルの後設
またアレイケーブルは、例えばOECユニットがそれらの場所に設置され、システムを保持するそれらのステーションに接続された後に設置されてもよい。この場合、陸上でのその最後の組立段階中にフローティングI型管202をすでにOECに接続することができる。次いで図11に示されたようにOECから電気ケーブルを引っ張るためにプリングヘッドおよびガイドワイヤを使用して、アレイケーブル902を固定されたI型管の場合のように設置することができる。
フローティングI型管の残存性
フローティングI型管は、OECユニットから切断されると、その場で種々の環境条件に耐えるように設計されている。設計は(図2に示されたような)その浮遊条件において1年の暴風雨の間に特定の場所で研究された。数値コードOrcaFlexを使用して、構造上の波および潮流に起因する流体力を考慮してフローティングI型管を分析した。不規則波について、Joint North Sea Wave Observation Project(JONSWAP)(合同北海波観測プロジェクト)のスペクトルで3〜7.65メートルの範囲の著しく高い波を13.6秒の波の周期で検討した。その結果の要約が図12に示されている。前後揺および左右揺の水平オフセットのそれぞれ「xx」および「yy」は、隣接したOECユニットに対する影響のない抑制運動を示す。最小空隙は保証されるので、I型管は完全には浸水しないことが確保される。
上述のメートル数は特徴の網羅的一覧を表すものではなく、他のメートル数が組み込まれて分析されてもよい。加えてそのメートル数を個別にまたは互いに組み合わせて使用してもよい。したがって本明細書に開示された技術の使用を示す例は、限定としてまたは好ましいと取られるべきではない。上に提供された例は、過度に複雑にならずに開示された技術を示すために使用されたに過ぎない。これはすべての技術開示を示すことを意図するものではない。
本開示の1つまたは複数の実装形態に対して多くの可能な適用が存在し、それゆえ本明細書に開示された実装形態は本開示をいかなる様式でも限定することを意図しないことが当業者には理解されよう。
開示された主題は、さらに海洋エネルギー装置のフローティングコネクタに関する。フローティングコネクタは、浮きのような長いスパーを有するブイを含み、ブイはフローティングコネクタに浮力を提供する。フローティングコネクタは、海洋エネルギー装置に接続するための少なくとも2つの海底ケーブルをさらに含む。またフローティングコネクタは、海洋エネルギー装置に結合するため、また海洋エネルギー装置のスイッチギアに海底ケーブルの電気接続を提供するための接続箱も含む。接続箱が海洋エネルギー装置に結合されると、少なくとも2つの海底ケーブルを備えた電気回路はスイッチギアを介して海洋エネルギー装置を貫通する。
一部の実施形態では、フローティングコネクタは浮きのようなスパーの頂部に配置されたリフティングパッド目を含んでもよく、リフティングパッド目は取付点を提供し、フローティングコネクタシステムを持ち上げるために取付点にウィンチを取り付けてもよい。ブイおよび接続箱は接続箱および少なくとも2つの海底ケーブルを収納する閉囲されたベイ内に配置されてもよい。閉囲されたベイはフローティングコネクタシステムの浮力を制御するために加圧された空気を含有してもよく、空気は、フローティングコネクタシステムが完全に浸水され、水柱内の中間平衡位置で浮遊するような水位に加圧されてもよい。
一部の実施形態では、フローティングコネクタシステムは浮きのようなスパーの底部に配置された1つまたは複数の鐘形を含んでもよい。鐘形は曲がりスティフナのための取付点を提供する。曲がりスティフナは浮きのようなスパーの底部における1つまたは複数の鐘形から延在し、曲がりスティフナによって覆われた少なくとも2つの海底ケーブルのそれぞれの部分に剛性を提供する。
少なくとも2つの海底ケーブルが海洋エネルギー装置のスイッチギアに電気接続されると、海洋エネルギー変換装置によって発生されたエネルギーは、海洋エネルギー変換装置から少なくとも2つの海底ケーブルに伝送可能である。少なくとも2つの海底ケーブルのうちの少なくとも1つは沿岸ケーブルに電気接続されてもよく、沿岸ケーブルは海洋エネルギー変換装置によって発生されたエネルギーを沿岸に伝送する。
一部の実施形態では、ブイはさらなる浮力を提供するために追加の浮きを含んでもよい。一部の実施形態では、接続箱が海洋エネルギー装置から分離され、少なくとも2つの海底ケーブルがスイッチギアから切断されると、電気回路は少なくとも2つの海底ケーブルのあらゆる対を互いに接続することによって完了可能である。フローティングコネクタシステムが結合された海洋エネルギー変換装置は、ステーションが確実に保持するために1つまたは複数の渓流線に接続されてもよい。
また海洋エネルギー変換装置のフローティングコネクタシステムを設置するための方法も開示される。ケーブルのアレイの既設された部分の2つのケーブル端部は海底から取り上げられる。次いで2つのケーブル端部はフローティングコネクタシステム内部で接続される。フローティングコネクタシステムはフローティングコネクタシステムに浮力を提供する、浮きのような長いスパーを有するブイを含む。フローティングコネクタシステムは、海洋エネルギー装置を追加の海洋エネルギー変換装置に接続するために少なくとも2つの海底ケーブルをさらに含む。またフローティングコネクタシステムは海洋エネルギー装置に結合するため、また海洋エネルギー装置のスイッチギアに少なくとも2つの海底ケーブルの電気接続を提供するための接続箱も含む。接続箱が海洋エネルギー装置に結合されると、少なくとも2つの海底ケーブルを備えた電気回路はスイッチギアを介して海洋エネルギー装置を貫通する。
一部の実施形態では、方法は2つのケーブル端部がフローティングコネクタシステムの内部で接続されると、フローティングコネクタシステムを配備することをさらに含む。一部の実施形態では、フローティングコネクタシステムは浮きのようなスパーの頂部に配置されたリフティングパッド目をさらに含み、リフティングパッド目は取付点を提供し、フローティングコネクタシステムを持ち上げるために取付点にウィンチを取り付けてもよい。またフローティングコネクタシステムのブイおよび接続箱は、接続箱および少なくとも2つの海底ケーブルを収納する閉囲されたベイ内に配置されてもよい。
一部の実施形態では、閉囲されたベイは、フローティングコネクタシステムの浮力を制御するために加圧された空気を含有する。閉囲されたベイは、フローティングコネクタシステムが配備されると完全に浸水され、水柱内の中間平衡位置で浮遊するような水位に加圧された空気を含有してもよい。
一部の実施形態では、少なくとも2つの海底ケーブルが海洋エネルギー装置のスイッチギアに電気接続されると、海洋エネルギー変換装置によって発生されたエネルギーは海洋エネルギー変換装置から少なくとも2つの海底ケーブルに伝送可能である。少なくとも2つの海底ケーブルのうちの少なくとも1つは沿岸ケーブルに電気接続されてもよく、沿岸ケーブルは海洋エネルギー変換装置によって発生されたエネルギーを沿岸に伝送する。
一部の実施形態では、フローティングコネクタシステムは、2つのケーブル端部がフローティングコネクタシステムの内部で接続されると、海洋エネルギー変換装置に固定される。一部の実施形態では、フローティングコネクタシステムは、2つのケーブル端部がフローティングコネクタシステムの内部で接続されると、揚錨船に搭載される。
開示された主題は、さらに浮きのような長いスパーを有するブイを含む、海洋エネルギー装置のフローティングコネクタに関する。ブイはフローティングコネクタシステムに浮力を提供する。フローティングコネクタは、海洋エネルギー装置を追加の海洋エネルギー変換装置に接続するための単一ケーブルをさらに含む。またフローティングコネクタは、海洋エネルギー装置に結合するため、また海洋エネルギー装置のスイッチギアに少なくとも2つの海底ケーブルの電気接続を提供するための接続箱も含む。接続箱が海洋エネルギー装置に結合されると、少なくとも2つの海底ケーブルを備えた電気回路はスイッチギアを介して海洋エネルギー装置を貫通する。単一ケーブルは、最後の海洋エネルギー変換装置を一連の海洋エネルギー変換装置に接続するために使用される。

Claims (24)

  1. 海洋エネルギー変換装置のフローティングコネクタシステムであって、
    I型管および閉囲可能なベイを有するブイであって、前記ブイは前記フローティングコネクタシステムに浮力を提供する、ブイと、
    前記海洋エネルギー変換装置を追加の海洋エネルギー変換装置に接続するように構成された少なくとも2つのケーブルと、
    前記海洋エネルギー変換装置接続するように構成された接続箱であって、前記海洋エネルギー変換装置のスイッチギアに前記少なくとも2つのケーブルの電気接続を提供するように構成された接続箱と
    を備え、
    前記閉囲可能なベイは、前記接続箱を収納し、
    前記少なくとも2つのケーブルが前記接続箱に接続され、前記閉囲可能なベイが前記少なくとも2つの海底ケーブルの一部を収納し、かつ
    前記ブイが前記海洋エネルギー変換装置に結合されると、前記海洋エネルギー変換装置の前記スイッチギアと前記少なくとも2つのケーブルの間の電気接続が、前記接続箱を介して完了可能である、
    フローティングコネクタシステム。
  2. 前記ブイの頂部に配置されたリフティングパッド目をさらに備え、前記リフティングパッド目は取付点を提供し、前記フローティングコネクタシステムを持ち上げるために前記取付点にウィンチを取り付けてもよい、請求項1に記載のフローティングコネクタシステム。
  3. 前記閉囲可能なベイは前記フローティングコネクタシステムの前記浮力を制御するために加圧された空気を含有する、請求項に記載のフローティングコネクタシステム。
  4. 前記閉囲可能なベイは、前記フローティングコネクタシステムが完全に浸水され、水柱内の中間平衡位置で浮遊するような水位に加圧された空気を含有する、請求項に記載のフローティングコネクタシステム。
  5. 前記I型管の底部に配置された1つまたは複数の鐘形をさらに備え、前記鐘形は曲がりスティフナのための取付点を提供する、請求項1に記載のフローティングコネクタシステム。
  6. 前記I型管の底部における前記1つまたは複数の鐘形から延在し、前記曲がりスティフナによって覆われた前記少なくとも2つの海底ケーブルのそれぞれの部分に剛性を提供する、請求項に記載のフローティングコネクタシステム。
  7. 前記少なくとも2つの海底ケーブルが前記海洋エネルギー変換装置の前記スイッチギアに電気接続されると、前記海洋エネルギー変換装置によって発生されたエネルギーは、前記海洋エネルギー変換装置から前記少なくとも2つの海底ケーブルに伝送可能である、請求項1に記載のフローティングコネクタシステム。
  8. 前記少なくとも2つの海底ケーブルのうちの少なくとも1つは沿岸ケーブルに電気接続され、かつ前記海洋エネルギー変換装置の前記スイッチギアに電気接続され、前記海洋エネルギー変換装置によって生成されたエネルギーは、前記沿岸ケーブルを介して沿岸まで伝送可能である、請求項1に記載のフローティングコネクタシステム。
  9. 前記ブイはさらなる浮力を提供するために追加の浮きを含む、請求項1に記載のフローティングコネクタシステム。
  10. 記少なくとも2つの海底ケーブルが前記スイッチギアから切断されると、電気回路は前記少なくとも2つの海底ケーブルのあらゆる対を互いに接続することによって完了可能であり、かつ前記ブイは、前記電気回路を切断することなく前記海洋エネルギー変換装置から連結が解かれる、請求項1に記載のフローティングコネクタシステム。
  11. 前記フローティングコネクタシステムが結合された前記海洋エネルギー変換装置は、ステーションが確実に保持するために1つまたは複数の渓流線に接続される、請求項1に記載のフローティングコネクタシステム。
  12. 海洋エネルギー変換装置のフローティングコネクタシステムを設置する方法であって、
    ケーブルのアレイの既設部の2つのケーブル端部を海底から取り上げることと、
    前記2つのケーブル端部を前記フローティングコネクタシステムの内部で接続することとを含み、前記フローティングコネクタシステムは
    I型管および閉囲可能なベイを有するブイであって、前記ブイは前記フローティングコネクタシステムに浮力を提供する、ブイと、
    前記海洋エネルギー変換装置に結合するように構成された接続箱であって、前記海洋エネルギー変換装置のスイッチギアに前記少なくとも2つの海底ケーブルの電気接続を提供するように構成された接続箱とを含み、
    前記閉囲可能なベイが前記接続箱を収納し、
    前記少なくとも2つの海底ケーブルが前記接続箱に接続される場合に、前記閉囲可能なベイが前記少なくとも2つの海底ケーブルの一部を収納し、かつ
    前記接続箱が前記海洋エネルギー変換装置に結合される場合に前記海洋エネルギー変換装置の前記スイッチギアと前記少なくとも2つのケーブルの間の電気接続が、前記接続箱を介して完了し得る、
    方法。
  13. 前記フローティングコネクタシステムの内部に電気接続された前記少なくとも2つのケーブル端部を用いて、前記フローティングコネクタシステムを配備すること、をさらに含む、請求項12に記載の方法
  14. 前記フローティングコネクタシステムは、前記I型管の頂部に配置されたリフティングパッド目をさらに備え、前記リフティングパッド目は取付点を提供し、前記フローティングコネクタシステムを持ち上げるために前記取付点にウィンチを取り付けてもよい、請求項12に記載の方法。
  15. 前記閉囲可能なベイは、前記フローティングコネクタシステムの前記浮力を制御するために加圧された空気を含有する、請求項12に記載の方法。
  16. 前記閉囲可能なベイは、前記フローティングコネクタシステムが配備されると完全に浸水され、水柱内の中間平衡位置で浮遊するような水位に加圧された空気を含有する、請求項12に記載の方法。
  17. 記2のケーブルが前記海洋エネルギー変換装置の前記スイッチギアに電気接続されると、前記海洋エネルギー変換装置によって発生されたエネルギーは、前記海洋エネルギー変換装置から前記少なくとも2つの海底ケーブルに伝送可能である、請求項12に記載の方法。
  18. 前記2つのケーブルのうち少なくとも1つが沿岸ケーブルと電気接続され、かつ前記海洋エネルギー変換装置の前記スイッチギアと電気接続される場合に、前記海洋エネルギー変換装置によって生成されるエネルギーが、前記沿岸ケーブルを介して岸に伝送可能である、請求項12に記載の方法
  19. 前記フローティングコネクタシステムは、前記2つのケーブル端部が前記フローティングコネクタシステムの内部で接続されると、前記海洋エネルギー変換装置に固定される、請求項12に記載の方法。
  20. 前記フローティングコネクタシステムは、前記2つのケーブル端部が前記フローティングコネクタシステムの内部で接続されると、揚錨船に搭載される、請求項12に記載の方法。
  21. 海洋エネルギー変換装置のフローティングコネクタシステムであって、前記システムが、
    I型管および閉囲可能なベイを有するブイであって、前記ブイによって前記フローティングコネクタシステムに浮力を提供する、ブイと、
    前記海洋エネルギー変換装置を追加の海洋エネルギー変換装置に接続するように構成される単一のケーブルと、
    前記海洋エネルギー変換装置に接続されるように構成された接続箱であって、前記海洋エネルギー変換装置のスイッチギアに前記単一のケーブルの電気接続を提供するように構成される、接続箱と、
    を備える
    フローティングコネクタシステムであって、
    前記閉囲可能なベイが前記接続箱を収容し、
    前記単一のケーブルが、前記接続箱に接続される場合に、前記閉囲可能なベイが前記単一のケーブルの一部を収容し、
    前記接続箱が前記海洋エネルギー変換装置に接続される場合に、前記海洋エネルギー変換装置の前記スイッチギアと前記単一のケーブルの間の電気接続が、前記接続箱を介して完了可能であり、かつ
    前記単一のケーブルが、最後の海洋エネルギー変換装置を一連の海洋エネルギー変換装置に接続するために使用される、
    フローティングコネクタシステム
  22. 請求項1に記載のフローティングコネクタシステムであって、
    前記少なくとも2つのケーブルが、前記I型管の底部端部から前記ブイに入り、前記I型管の頂部端部に走り、
    前記閉囲可能なベイが、前記ブイが前記頂部端部で気密な第1の構成を有し、かつ前記閉囲可能なベイの内部でアクセス可能でかつ前記ブイが前記頂部端部で気密でない第2の構成を有し、
    前記接続箱が前記第2の構成でのみアクセス可能であり、
    前記ブイが前記海洋エネルギー変換装置と接続される場合であって、かつ前記閉囲可能なベイが前記第2の構成にある場合に、前記スイッチギアと前記少なくとも2つのケーブルの間の前記電気接続が完了可能であり、
    前記閉囲可能なベイが第1の構成にある場合であって、かつ前記ブイが前記海洋エネルギー変換装置と非接続であり、かつ前記海洋エネルギー変換装置から配備されている場合に、前記閉囲可能なベイの前記頂部端部に保持される空気が、前記フローティングコネクタシステムに主要な浮力源を提供する、
    方法。
  23. 請求項12に記載の方法であって、前記2つのケーブルが前記I型管の底部端部から前記I型管の頂部端部に向けて走ること、をさらに備え、
    前記閉囲可能なベイが、前記ブイが前記頂部端部で気密である第1の構成を有し、かつ前記閉囲可能なベイの内部がアクセス可能であり、かつ前記ブイが気密でない第2の構成を有し、
    前記接続箱が、前記第2の構成でのみアクセス可能であり、
    前記ブイが前記海洋エネルギー変換装置に接続される場合であって、前記閉囲可能なベイが、前記第2の構成である場合に、前記スイッチギアと前記2つのケーブルとの間の前記電気接続が完了可能であり、かつ
    前記閉囲可能なベイが、第1の構成にある場合であって、前記ブイが前記海洋エネルギー変換装置と未接続であり、かつ前記ブイが海洋エネルギー変換装置から配備されている場合に、前記閉囲可能なベイの前記頂部端部に保持された空気が、前記フローティングコネクタシステムの主要な浮力源を提供する、
    方法。
  24. 請求項21に記載のフローティングコネクタシステムであって、
    前記単一のケーブルが、前記I型管の底部端部から前記ブイに入り、かつ前記I型管の頂部端部に向けて走り、
    前記閉囲可能なベイが、前記ブイが前記頂部端部で気密である、第1の構成を有し、かつ前記閉囲可能なベイの内部でアクセス可能であって前記頂部端部が気密でない、第2の構成を有し、
    前記接続箱が、前記第2の構成でのみ前記ブイとアクセス可能であり、
    前記ブイが前記海洋エネルギー変換装置に接続された場合であって、かつ前記閉囲可能なベイが前記第2の構成にある場合、前記スイッチギアと前記少なくとも2つのケーブルとの間の前記電気接続が完了可能であり、
    前記閉囲可能なベイが第1の構成にある場合であって、かつ前記ブイが前記海洋エネルギー変換装置と未接続であり、かつ前記海洋エネルギー変換装置から配備されている場合に、前記閉囲可能なベイの前記頂部端部に保持された空気が、前記フローティングコネクタシステムに主要な浮力源を提供するように構成される、
    フローティングコネクタシステム。
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Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110040212B (zh) * 2014-10-27 2021-05-25 原理动力有限公司 海上能量转换器装置的浮动连接器系统及安装该系统的方法
SE539439C2 (sv) * 2015-10-26 2017-09-19 W4P Waves4Power Ab Kopplingsstation för vågenergiomvandlare i en vågkraftstation
ES2898061T3 (es) * 2018-02-16 2022-03-03 Siemens Gamesa Renewable Energy As Disposición en alta mar, dispositivo de conexión y método para proporcionar una conexión eléctrica en alta mar
US10612523B1 (en) * 2019-06-01 2020-04-07 Nagan Srinivasan Offshore monopile wind turbine with triangular support structure
WO2021034248A1 (en) * 2019-08-16 2021-02-25 Subconnected As Marine power supply system and distribution buoy
GB2586799B (en) * 2019-09-03 2022-01-12 Aker Solutions As Offshore power distribution
CA3184473A1 (en) 2020-05-22 2021-11-25 Sllp 134 Limited Disconnectable mooring system
NO346633B1 (en) * 2020-05-29 2022-11-07 Apl Norway As System for avoiding damage to power cables to and from and within a floating offshore wind power plant
WO2022040634A1 (en) * 2020-08-21 2022-02-24 Principle Power, Inc. Inter-array cable for floating platforms
CN112160875B (zh) * 2020-10-09 2021-09-14 钱逸 一种浮式风力发电设备
CN113942618B (zh) * 2021-11-29 2023-09-22 上海船舶研究设计院(中国船舶工业集团公司第六0四研究院) 三立柱半潜式海上浮动平台
NO20220261A1 (en) * 2022-03-01 2023-09-04 Apl Norway As System for connecting power or fluid lines to a floating energy converter device
WO2023203379A2 (en) 2022-04-21 2023-10-26 Acergy France SAS Handling cables in offshore installations
GB2617852A (en) * 2022-04-21 2023-10-25 Acergy France SAS Handling Cables in Offshore Installations
EP4306400A1 (en) 2022-07-11 2024-01-17 Saitec, S.A. Transportable floating device for temporary interconnection of dynamic cables of wind platforms in floating wind farms

Family Cites Families (111)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1065216A (en) * 1964-10-30 1967-04-12 Alden James Laborde Platform for afloat-condition drilling
US3835800A (en) 1968-02-13 1974-09-17 Santa Fe Drilling Co Twin hull semi-submersible derrick barge
US4166426A (en) 1971-09-02 1979-09-04 Santa Fe International Corporation Method of construction of twin hull variable draft vessel
CA996764A (en) 1973-12-20 1976-09-14 Derrick W. Thoms Anchoring offshore drilling platform
US4167147A (en) 1976-01-19 1979-09-11 Seatek Corp. Method and apparatus for stabilizing a floating structure
US4538939A (en) 1984-02-17 1985-09-03 Transworld Drilling Company Method for ballasting a vessel
US4616590A (en) 1984-05-07 1986-10-14 Baldt Incorporated Acoustical mooring release system
US4648848A (en) * 1985-11-12 1987-03-10 Fluor Corporation Spar buoy fluid transfer system
JP2515750B2 (ja) 1986-07-31 1996-07-10 ヤマハ発動機株式会社 風力発電装置の制御方法
US4781023A (en) 1987-11-30 1988-11-01 Sea Energy Corporation Wave driven power generation system
JPH03235789A (ja) 1990-02-14 1991-10-21 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 海洋構造物のバラスト水制御方法
JP2557740B2 (ja) 1990-11-29 1996-11-27 五洋建設株式会社 鉛直係留式洋上浮遊プラットホームのテンドン緊張力導入方法
JPH06158571A (ja) 1992-11-20 1994-06-07 Japan Aircraft Mfg Co Ltd 浮体の係留ロープ
WO1996020313A1 (en) 1994-12-23 1996-07-04 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Offshore platform with buoyant rig supplemental support
DE19620906C2 (de) 1996-05-24 2000-02-10 Siemens Ag Windenergiepark
DE19802574A1 (de) 1998-01-23 1999-03-11 Siemens Ag Windkraftanlage und Verfahren zum Betrieb einer Windkraftanlage
JP2000203487A (ja) 1999-01-18 2000-07-25 Sumitomo Heavy Ind Ltd 浮体係留装置
FI107184B (fi) 1999-11-11 2001-06-15 Asko Fagerstroem Menetelmä ja järjestelmä offshore-tuulivoimalan asentamiseksi merelle ja/tai noutamiseksi mereltä, ja offshore-tuulivoimala
DE19955586A1 (de) 1999-11-18 2001-06-13 Siemens Ag Windkraftanlage
JP2001180584A (ja) 1999-12-21 2001-07-03 Sumitomo Heavy Ind Ltd セミサブ型浮体構造物
DE20001864U1 (de) 2000-02-03 2000-04-20 Siemens Ag Windradgruppe mit zumindest zwei Windrädern
US6503023B2 (en) 2000-05-12 2003-01-07 Abb Lummus Global, Inc. Temporary floatation stabilization device and method
US6390008B1 (en) 2000-10-05 2002-05-21 Christopher Louis Beato Tender for production platforms
DE20020232U1 (de) 2000-11-29 2002-01-17 Siemens Ag Windkraftanlage mit Hilfsenergieeinrichtung zur Verstellung von Rotorblättern in einem Fehlerfall
JP4743953B2 (ja) 2000-12-18 2011-08-10 三井造船株式会社 浮体式風力発電装置及びその設置方法
WO2002073032A1 (en) 2001-03-08 2002-09-19 Ishikawajima-Harima Jukogyo Kabushiki Kaisha Offshore floating wind power generation plant
WO2002088475A1 (en) 2001-04-26 2002-11-07 Suction Pile Technology B.V. Marine structure
DE20111441U1 (de) * 2001-07-10 2001-10-18 Schedl Konrad Auftriebskörper für schwimmende und halbschwimmende Windparks
US6558215B1 (en) * 2002-01-30 2003-05-06 Fmc Technologies, Inc. Flowline termination buoy with counterweight for a single point mooring and fluid transfer system
US6651580B2 (en) 2002-02-22 2003-11-25 Globalsantafe Corporation Method and system for mooring
EP1483502B1 (en) * 2002-03-08 2009-08-26 Ocean Wind Energy Systems Offshore wind turbine
EP1363019A3 (de) 2002-05-18 2010-08-25 Siemens Aktiengesellschaft Mehrstufiger Windgenerator mit Wellen und Kupplungsystem
JP2003343447A (ja) 2002-05-21 2003-12-03 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 深層水汲み上げ装置、及び海洋肥沃化装置
NO317431B1 (no) 2002-05-22 2004-10-25 Sway As Anordning ved vindkraftverk pa dypt vann
JP4197929B2 (ja) 2002-11-25 2008-12-17 株式会社アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッド 浮体構造物の動揺抑制機構を用いた海水汲み上げ装置
JP3944445B2 (ja) 2002-11-27 2007-07-11 日立造船株式会社 洋上風力発電設備
WO2004061302A2 (en) 2003-01-06 2004-07-22 Vestas Wind Systems A/S Wind turbine with floating foundation
JP2004218436A (ja) 2003-01-09 2004-08-05 National Maritime Research Institute 風力発電装置
US7086809B2 (en) 2003-01-21 2006-08-08 Marine Innovation & Technology Minimum floating offshore platform with water entrapment plate and method of installation
JP2004251139A (ja) 2003-02-18 2004-09-09 Central Res Inst Of Electric Power Ind 浮揚式水上風力発電システム
US7242107B1 (en) 2003-03-17 2007-07-10 Harry Edward Dempster Water-based wind-driven power generation using a submerged platform
DE20310089U1 (de) 2003-07-01 2004-12-02 Wobben, Aloys Windenergieanlage
JP4401703B2 (ja) 2003-08-27 2010-01-20 三井造船株式会社 洋上風力発電装置の設置方法
GB0321768D0 (en) * 2003-09-17 2003-10-15 Ocean Power Delivery Ltd Mooring system
US8100077B2 (en) * 2003-09-17 2012-01-24 Ocean Power Delivery Limited Mooring system
DE102004005543A1 (de) 2004-02-04 2005-09-01 Siemens Ag Windkraftanlage
DE102004013131A1 (de) 2004-03-17 2005-10-06 Siemens Ag Windkraftanlage
JP2005271673A (ja) 2004-03-24 2005-10-06 Hitachi Zosen Corp 浮体構造物における姿勢制御装置
US7152347B2 (en) * 2004-06-17 2006-12-26 Herzog Contracting Corporation Method and apparatus for applying railway ballast
JP2006274816A (ja) 2005-03-28 2006-10-12 Shinko Electric Co Ltd 耐水没型発電装置
JP2007002721A (ja) 2005-06-23 2007-01-11 Teruo Kinoshita レバー体式の海洋風車ポンプ装置、風車人工漁場と洋上浮遊風力発電所
RU2422318C2 (ru) 2005-12-22 2011-06-27 Блювотер Энерджи Сервисиз Б.В. Система для швартовки судна в море
JP2007263077A (ja) 2006-03-29 2007-10-11 National Maritime Research Institute 洋上風力発電設備
JP4848215B2 (ja) 2006-07-07 2011-12-28 日本海洋掘削株式会社 浮体式構造物の補助浮力体及び浮体式構造物の改造方法
KR101521882B1 (ko) 2006-07-11 2015-05-20 오스트렐리언 서스테인너블 에너지 코포레이션 피티와이 엘티디 장력 계류 시스템
DE102006033215B4 (de) 2006-07-13 2008-11-06 They, Jan, Dr. Vorrichtung zur stabilen Lagerung von Anlagen oder Bauwerken auf See
US7575397B2 (en) 2006-08-14 2009-08-18 Sergey Sharapov Floating platform with non-uniformly distributed load and method of construction thereof
JP2008095512A (ja) 2006-10-06 2008-04-24 Denso Corp スロットルバルブ装置
GB2442718A (en) 2006-10-10 2008-04-16 Iti Scotland Ltd Wave and wind power generation system
GB2442719A (en) 2006-10-10 2008-04-16 Iti Scotland Ltd Wave and wind power generation system
US20080098433A1 (en) 2006-10-23 2008-04-24 Hardacker Robert L User managed internet links from TV
NZ551485A (en) 2006-11-21 2009-06-26 Ind Res Ltd Wave energy converter
US20080240864A1 (en) * 2007-04-02 2008-10-02 Ups Wind Management , Llc Assembly, transportation and installation of deepwater windpower plant
JP2010539378A (ja) * 2007-09-13 2010-12-16 フローティング ウィンドファームズ コーポレイション 海上用垂直軸風力タービン並びにそれと関連したシステム及び方法
NO327871B1 (no) * 2007-11-19 2009-10-12 Windsea As Flytende vindkraftanordning
CN107399411B (zh) 2008-04-23 2019-06-04 原理动力有限公司 浮动风力涡轮机平台的压载控制系统及竖直对准调节方法
EP2143629B1 (en) 2008-07-08 2013-04-24 Siemens Aktiengesellschaft Arrangement for stabilization of a floating foundation
GB2461713B (en) * 2008-07-09 2010-09-08 Pelamis Wave Power Ltd Marine connection system and method
WO2010021655A2 (en) * 2008-08-18 2010-02-25 Samuel Roznitsky Deep offshore floating wind turbine and method of deep offshore floating wind turbine assembly, transportation, installation and operation
JP5301929B2 (ja) 2008-09-11 2013-09-25 三井造船株式会社 緊張係留浮体と緊張係留浮体の曳航及び設置方法
US8740543B2 (en) * 2008-10-24 2014-06-03 Lloyd E. Weaver Offshore wind turbines and deployment methods therefor
JP5190329B2 (ja) 2008-11-11 2013-04-24 三井造船株式会社 緊張係留浮体のための支援用浮体、及び、これを用いた緊張係留浮体の曳航方法と設置方法
CN102282361B (zh) 2008-12-18 2015-08-12 辛格尔浮筒系船公司 具有预装系泊系统的可拆除的海上风轮机
WO2010093259A2 (en) * 2009-02-13 2010-08-19 Vest Kran Wind Power As Offshore wind turbine
KR20100093259A (ko) 2009-02-16 2010-08-25 한국해양대학교 산학협력단 자외선 발광 다이오드를 이용한 선박 평형수 살균장치
ES2324276B8 (es) * 2009-03-17 2013-11-08 Investigacion Y Desarrollo De Energias Renovables Marinas, S.L. Plataforma flotante para la extraccion de energia eolica
JP5264593B2 (ja) 2009-03-31 2013-08-14 三井造船株式会社 固定用着底部材、緊張係留浮体システム及びその設置方法
FR2946471B1 (fr) 2009-06-05 2011-07-15 New Generation Natural Gas Dispositif et procede d'alimentation terrestre d'un mobile, notamment d'un navire
NO329254B1 (no) * 2009-07-31 2010-09-20 Uni I Stavanger Framgangsmate for forankring av flytende vindturbin samt system for anvendelse ved utovelse av framgangsmaten
JP5514619B2 (ja) 2009-12-24 2014-06-04 ガーディアンジャパン株式会社 配線検査治具
CA2708198A1 (en) 2010-05-06 2011-11-06 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Offshore wind turbine generator
CN102906340A (zh) 2010-05-28 2013-01-30 西门子公司 地锚、使用地锚的近海地基和建立近海地基的方法
EP2585711B1 (en) 2010-06-23 2018-04-11 Havkraft AS Ocean wave energy system
JP5727732B2 (ja) 2010-08-24 2015-06-03 ジャパンマリンユナイテッド株式会社 浮体構造物
US8192160B2 (en) 2010-09-01 2012-06-05 General Electric Company Wind turbine having variable height and method for operating the same
US20120107116A1 (en) 2010-11-03 2012-05-03 Obrecht John M System and method for damping motion of a wind turbine
US9394035B2 (en) * 2010-11-04 2016-07-19 University Of Maine System Board Of Trustees Floating wind turbine platform and method of assembling
JP5449111B2 (ja) 2010-11-18 2014-03-19 三菱重工業株式会社 風車およびその制振方法
US20110074155A1 (en) * 2010-12-03 2011-03-31 Scholte-Wassink Harmut Floating offshore wind farm, a floating offshore wind turbine and a method for positioning a floating offshore wind turbine
EP2474467B1 (en) * 2011-01-07 2014-09-03 Sercel A marine device to record seismic and/or electromagnetic data
FR2970748B1 (fr) * 2011-01-20 2016-08-12 Nass&Wind Ind Procede pour la realisation d'operations de maintenance sur un dispositif d'eolienne flottante offshore et systeme correspondant
WO2012105846A2 (en) * 2011-02-03 2012-08-09 Sway As Offshore wind turbine generator connection arrangement and tower system
WO2012131116A1 (es) * 2011-04-01 2012-10-04 Sarrasin Gomez David Soporte flotante para la instalación de un aerogenerador en masas de agua del mar, lagos y embalses, y torre de aerogenerador que comprende el soporte flotante
US20120269628A1 (en) 2011-04-06 2012-10-25 Liu Kuo-Shen Device of Floating Wind Turbine Capable of Counterbalancing Torques Therein
US9394935B2 (en) 2011-05-04 2016-07-19 Ancra International Llc Hook assembly with variable angular hook orientation
US8662793B2 (en) 2011-05-20 2014-03-04 Carlos Wong Floating wind farm with energy storage facility
EP2721288B1 (en) * 2011-06-17 2015-04-22 ABB Technology AG Alternative mechanical and electrical concept for offshore wind farms
FR2977857B1 (fr) 2011-07-15 2013-08-23 Dcns Support flottant pour une structure offshore telle que notamment une eolienne
GB201117069D0 (en) 2011-10-04 2011-11-16 Tronic Ltd .Installation method and system
EP2807373B1 (en) 2012-01-23 2019-03-13 MHI Vestas Offshore Wind A/S Coordinated control of a floating wind turbine
GB2501249B (en) * 2012-04-16 2014-08-06 Tidal Generation Ltd Water-based power generation installations
JP5443629B1 (ja) 2012-08-28 2014-03-19 三井造船株式会社 洋上風力発電装置および風力タービン制御装置
JP6026197B2 (ja) 2012-09-24 2016-11-16 三井造船株式会社 浮体構造物およびその動揺低減装置
WO2014083684A1 (ja) * 2012-11-30 2014-06-05 三菱重工業株式会社 浮体式風力発電装置及び該装置の部品搬送方法
EP2933181B1 (en) * 2013-01-21 2017-11-22 MHI Vestas Offshore Wind A/S Method for maintaining floating wind-power generation device
JP2014218958A (ja) 2013-05-09 2014-11-20 清水建設株式会社 洋上風力発電用浮体構造物
JP6130207B2 (ja) 2013-05-09 2017-05-17 清水建設株式会社 洋上風力発電用浮体構造物
DE202014004373U1 (de) 2013-06-03 2014-06-24 Siemens Aktiengesellschaft ln die Gründungsstruktur eines Offshore-Bauwerkes integriertes Umspannwerk für Windparks
DE102013222081B4 (de) 2013-10-30 2016-05-12 Gicon Windpower Ip Gmbh In der offenen See schwimmendes und über Abspannmittel mit Ankern verbundenes Tragwerk für Windkraftanlagen, Servicestationen oder Konverterstationen
JP5798227B2 (ja) 2014-09-11 2015-10-21 三井造船株式会社 浮体の設置方法
CN110040212B (zh) * 2014-10-27 2021-05-25 原理动力有限公司 海上能量转换器装置的浮动连接器系统及安装该系统的方法

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