KR20110104419A - Wind power generating apparatus and nacelle rotating method - Google Patents

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미츠비시 쥬고교 가부시키가이샤
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Abstract

풍력 발전 장치가, 풍차 로터가 탑재된 나셀과, 나셀을 요 선회시키는 구동력을 발생하는 요 구동장치와, 나셀의 선회를 제동하는 제동력을 발생하는 제동기구와, 요 구동장치와 제동기구를 제어하는 제어장치와, 풍속을 측정하는 풍속 측정 장치를 구비하고 있다. 제어장치는, 요 구동장치에 의해서 나셀을 선회시키고 있는 동안에 풍속에 근거해 고풍속 상태의 발생을 검지했을 때, 고풍속 상태의 발생을 검지한 것에 응답해 제동기구에 의해서 나셀에 제동력을 부여하도록 구성되어 있다.The wind power generator includes a nacelle equipped with a windmill rotor, a yaw driving device for generating a driving force for yawing the nacelle, a braking mechanism for generating a braking force for braking the nacelle, and a yaw driving device and a braking mechanism for controlling the yaw. A control device and a wind speed measuring device for measuring the wind speed are provided. When the control device detects the occurrence of the high wind speed state based on the wind speed while the nacelle is being rotated by the yaw drive device, the control unit applies the braking force to the nacelle by the brake mechanism in response to detecting the occurrence of the high wind speed state. Consists of.

Description

풍력 발전 장치 및 나셀 선회 방법{WIND POWER GENERATING APPARATUS AND NACELLE ROTATING METHOD}Wind power generation device and nacelle turning method {WIND POWER GENERATING APPARATUS AND NACELLE ROTATING METHOD}

본 발명은, 풍력 발전 장치 및 나셀 선회 방법에 관한 것으로, 특히, 풍력 발전 장치의 나셀의 요 제어에 관한 것이다. The present invention relates to a wind power generator and a nacelle turning method, and more particularly, to yaw control of a nacelle of a wind power generator.

풍력 발전 장치의 나셀은, 풍향이나 풍속에 맞추어, 수평면내에서의 방향을 제어할 필요가 있다. 이러한 제어는, 일반적으로, 요 제어라고 불리고 있고, 요 제어를 실시하는 기구는 일반적으로 요 제어 기구라 불린다. 요 제어 기구는, 전형적으로는 나셀을 소망한 방향으로 선회시키기 위한 구동력을 발생하는 요 구동장치와 나셀이 소망한 방향으로 향해진 후, 상기 나셀을 상기 방향으로 고정하는 요 브레이크를 구비하여 구성된다. 요 구동장치로서는, 가장 전형적으로는, 요 모타와 감속기와 타워에 설치된 치차에 맞물리는 피니언 기어를 구동하는 구성의 구동 기구가 사용된다. 이러한 풍력 발전 장치는, 예를 들면, 미국 특허 출원 공보 US2008/0131279 Al에 개시되어 있다. 또, 요 브레이크로서는, 가장 일반적으로는 유압 브레이크가 이용된다. 브레이크로서 유압 브레이크를 이용한 풍력 발전 장치는 예를 들면, 일본 특허공개 2006-307653호 공보에 개시되어 있다The nacelle of the wind power generator needs to control the direction in the horizontal plane in accordance with the wind direction and the wind speed. Such control is generally called yaw control, and a mechanism for performing yaw control is generally called a yaw control mechanism. The yaw control mechanism is typically configured with a yaw drive device that generates a driving force for turning the nacelle in a desired direction and a yaw brake that fixes the nacelle in the direction after the nacelle is directed in the desired direction. . As a yaw drive device, the drive mechanism of the structure which drives the pinion gear which meshes with the gear provided in the yoke motor, the reducer, and the tower is used typically. Such a wind turbine is disclosed, for example, in US patent application publication US2008 / 0131279 Al. As the yaw brake, the hydraulic brake is most commonly used. A wind power generator using a hydraulic brake as a brake is disclosed in, for example, Japanese Patent Laid-Open No. 2006-307653.

일반적으로. 요 구동장치는, 50년에 한 번 밖에 발생하지 않는 것과 같은 돌발적인 강풍(50년 돌풍, 예를 들면 풍속 35 m/s 이상)에 대해서도 나셀의 선회가 가능한 구동력을 발생할 수 있도록 설계된다. 이것은, 어떠한 강풍이 발생했을 경우에서도, 풍차 로터를 바람이 불어 오는 쪽을 향할 수 있도록 하기 위함이다. 풍력 발전 장치는, 일반적으로, 풍차 로터가 바람이 불어 오는 쪽에 있으면 바람 하중이 가장 작아지므로, 강풍시에 있어서의 바람 하중을 저감하기 위해서는 풍차 로터를 바람이 불어 오는 쪽을 향하는 것이 바람직하다. 50년 돌풍에 대해서도 나셀의 선회가 가능한 구동력을 발생하도록 설계해 두면, 거의 모든 경우에 풍차 로터를 바람이 불어 오는 쪽을 향해서 바람 하중의 저감을 실현할 수 있다. Generally. The yaw drive device is designed to generate a driving force capable of turning the nacelle even against sudden strong winds (such as 50 year gusts, for example, wind speeds of 35 m / s or more) that occur only once every 50 years. This is to allow the windmill rotor to face the wind blowing even in the event of any strong wind. In general, the wind power generator has the smallest wind load when the windmill rotor is on the side where the wind blows. Therefore, in order to reduce the wind load at the time of strong wind, it is preferable to point the windmill rotor toward the wind side. If the nacelle is designed to generate a driving force capable of turning the nacelle even for a 50-year gust, the wind load can be reduced toward the wind blowing rotor in almost all cases.

여기에서, 발명자의 검토에 의하면, 50년 돌풍과 같은 돌발적인 강풍이 발생하는 빈도는, 통상 요구되는 20년의 풍차 수명에 대해 매우 드물고, 상기와 같은 요 제어 기구의 사양은, 통상 운전에 대해서는 오버 스펙으로 되어 있다. 이러한 요 제어 기구의 사양은, 코스트의 상승으로 연결되기 때문에 바람직하지 않다. 그래서, 발명자는, 요 제어 기구의 구동력을 저감하여 돌발적인 바람 외력이 발생했을 경우에는 나셀이 선회할 수 없는 것을 허용하는 설계를 검토하고 있다.  Here, according to the inventor's review, the frequency of sudden strong winds such as 50-year gusts is very rare for the 20-year windmill life that is usually required, and the specification of the yaw control mechanism as described above is about normal operation. It is over-specified. The specification of such yaw control mechanism is undesirable because it leads to an increase in cost. Therefore, the inventors are considering a design that allows the nacelle not to turn when the driving force of the yaw control mechanism is reduced and a sudden wind external force is generated.

그러나 요 구동장치의 구동력을 저감하면 풍차 로터를 바람이 불어 오는 쪽을 향하기 위해서 나셀을 선회시키고 있는 동안에 순간적인 비정상풍이 발생한 경우에 요 모터가 손상할 가능성이 있다. 상세하게는, 나셀을 선회시키고 있는 동안에 50년 돌풍과 같은 순간적인 비정상풍이 발생하면, 선회 토크가 부족한 것에 의해서 나셀이 순식간에 되밀려나는 일이 있다. 이 때, 나셀이 순간적으로 고속으로 선회한다. 요 모터의 구동력은 일반적으로 감속기를 거쳐서 나셀에게 전달되기 때문에, 나셀이 순간적으로 고속으로 선회하면, 요 모터가 과회전에 의해 손상될 가능성이 있다. However, if the driving force of the yaw drive is reduced, the yaw motor may be damaged if a momentary abnormal wind occurs while turning the nacelle to turn the windmill rotor toward the windward direction. Specifically, if a momentary abnormal wind such as a 50-year gust occurs while turning the nacelle, the nacelle may be suddenly pushed back due to the lack of turning torque. At this time, the nacelle turns at a high speed momentarily. Since the driving force of the yaw motor is generally transmitted to the nacelle via the speed reducer, if the nacelle is turned at a high speed momentarily, the yaw motor may be damaged by over-rotation.

미국 특허 출원 공보 US2008/0131279AlUnited States Patent Application Publication US2008 / 0131279Al 일본 특허 출원 공개 2006-307653호 공보Japanese Patent Application Publication No. 2006-307653

따라서, 본 발명의 목적은, 나셀이 강풍에 의해서 되밀려나는 것에 의한 요 모터의 손상을 유효하게 방지하기 위한 기술을 제공하는 것에 있다. It is therefore an object of the present invention to provide a technique for effectively preventing damage to a yaw motor caused by a nacelle being pushed back by a strong wind.

본 발명의 관점에서는, 풍력 발전 장치가, 풍차 로터가 탑재된 나셀과, 나셀을 요 선회시키는 구동력을 발생하는 요 구동장치와, 나셀의 선회를 제동하는 제동력을 발생하는 제동기구와, 요 구동장치와 제동기구를 제어하는 제어장치와, 풍속을 측정하는 풍속 측정 장치를 구비하고 있다. 제어장치는, 요 구동장치에 의해서 나셀을 선회시키고 있는 동안에 풍속에 근거해 고풍속 상태의 발생을 검지한 경우, 고풍속 상태의 발생을 검지한 것에 응답해 제동기구에 의해서 나셀에 제동력을 부여한다. 일 실시 형태에서는, 제어장치는, 나셀의 선회중에 고풍속 상태의 발생을 검지하지 않은 경우, 나셀에 제동력을 부여하지 않도록 제동기구를 제어한다. In view of the present invention, a wind power generator includes a nacelle on which a windmill rotor is mounted, a yaw driving device for generating a driving force for yawing the nacelle, a braking mechanism for generating a braking force for braking the nacelle, and a yaw driving device. And a control device for controlling the braking mechanism, and a wind speed measuring device for measuring the wind speed. The control unit applies braking force to the nacelle by the braking mechanism in response to detecting the occurrence of the high wind speed condition based on the wind speed while turning the nacelle by the yaw drive device. . In one embodiment, the control device controls the braking mechanism so that the braking force is not applied to the nacelle when the occurrence of the high wind speed state is not detected during the turning of the nacelle.

이 때 구동장치가 발생하는 구동 토크 MztALL과. 제동기구가 발생하는 브레이크 토크 MztBRK는, 50년 돌풍에 의해 나셀에 작용하는 토크(의 절대값) |Mzt|MAX에 대하여, 하기 관계:At this time, the drive torque generated by the drive device Mzt ALL and. Brake torque Mzt BRK that the brake mechanism is generated, a torque (absolute value) acting on the nacelle by the '50 blast | Mzt | with respect to the MAX, following relationship:

MztALL─MztBRK<|Mzt|MAX<MztALL+MztBRK, Mzt ALL ─Mzt BRK <| Mzt | MAX <Mzt ALL + Mzt BRK ,

가 성립하도록 조절되어 있는 것이 바람직하다. It is desirable to be adjusted so that

일 실시형태에서는, 해당 풍력 발전 장치가, 추가로, 바람에 의한 나셀의 급선회를 검지하는 급선회 검지 장치를 구비하고 있다. 이 경우, 나셀의 선회중에 나셀의 급선회를 검지했을 때, 제어장치는, 고풍속 상태의 발생을 검지한 것에 응답해 부여된 제동력보다 높은 제동력을 나셀에게 부여하도록 제동기구를 제어하는 것이 바람직하다. In one embodiment, the said wind power generator is further equipped with the rapid turning detection apparatus which detects the rapid turning of the nacelle by wind. In this case, when detecting the sharp turn of the nacelle during the turning of the nacelle, it is preferable that the control device controls the braking mechanism to give the nacelle a braking force higher than the braking force given in response to detecting the occurrence of a high wind speed condition.

요 구동장치는, 요 모터와, 요 모터가 발생하는 토크를 이용해 나셀을 선회시키는 선회 기구와, 모터가 발생하는 토크를 제어하는 토크 제어장치를 구비하는 것이 바람직하다. The yaw drive device preferably includes a yaw motor, a swing mechanism for turning the nacelle using the torque generated by the yaw motor, and a torque control device for controlling the torque generated by the motor.

본 발명의 다른 관점에서는, 풍력 발전 장치의 나셀 선회 방법이, 나셀을 선회시키고 있는 동안에 풍속을 감시하는 공정과, 풍속에 근거해 고풍속 상태의 발생을 검지한 경우, 고풍속 상태의 발생을 검지한 것에 응답해 나셀에 제동력을 부여하는 공정을 구비하고 있다. In another aspect of the present invention, the nacelle turning method of the wind turbine generator detects the occurrence of a high wind speed condition when the wind speed is detected based on the step of monitoring the wind speed while the nacelle is being turned, and the wind speed is generated based on the wind speed. In response to this, the step of providing a braking force to the nacelle is provided.

본 발명에 의하면, 요 구동장치의 구동력을 유효하게 사용하는 것을 가능하게 하면서, 나셀이 강풍에 의해서 되밀려나는 것에 의한 요 모터의 손상을 유효하게 방지할 수 있다. According to the present invention, it is possible to effectively use the driving force of the yaw drive device, while effectively preventing damage to the yaw motor due to the nacelle being pushed back by the strong wind.

도 1은 본 발명의 일 실시형태의 풍력 발전 장치의 구성을 도시하는 측면도이다.
도 2는 본 발명의 실시 형태에 있어서의 요 제어 기구의 구성을 도시하는 단면도이다.
도 3은 도 2의 요 제어 기구에 있어서의 내륜, 외륜, 및 피니언 기어의 배치를 도시하는 상면도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시 형태에 있어서의 요 제어 기구의 제어계의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시 형태에 있어서의 요 제어의 일례를 도시하는 그래프이다.
도 6은 본 발명의 다른 실시 형태에 있어서의 요 제어 기구의 구성을 도시하는 단면도이다.
도 7은 도 6의 요 제어 기구의 구성을 도시하는 평면도이다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시 형태에 있어서의 요 제어 기구의 구성을 도시하는 개념도이다
도 9는 요 모터로서 유도 전압기가 사용되는 경우에 있어서의 요 모터의 미끄럼 출력 토크 곡선을 도시하는 그래프이다.
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS It is a side view which shows the structure of the wind turbine generator of one Embodiment of this invention.
It is sectional drawing which shows the structure of the yaw control mechanism in embodiment of this invention.
FIG. 3 is a top view illustrating the arrangement of the inner ring, outer ring, and pinion gear in the yaw control mechanism of FIG. 2.
4 is a block diagram showing the configuration of a control system of the yaw control mechanism according to the embodiment of the present invention.
5 is a graph showing an example of yaw control in one embodiment of the present invention.
It is sectional drawing which shows the structure of the yaw control mechanism in other embodiment of this invention.
It is a top view which shows the structure of the yaw control mechanism of FIG.
8 is a conceptual diagram showing a configuration of a yaw control mechanism according to still another embodiment of the present invention.
9 is a graph showing the slip output torque curve of the yaw motor in the case where an induction voltage is used as the yaw motor.

도 1은, 본 발명의 일 실시형태에 있어서의 풍력 발전 장치(1)의 구성을 도시하는 측면도이다. 풍력 발전장치(1)는, 기초(6)에 세워설치되는 타워(2)와, 타워(2)의 상단에 설치되는 나셀(3)과, 나셀(3)에 대해서 회전 가능하게 장착된 로터 헤드(4)와, 로터 헤드(4)에 장착되는 풍차날개(5)를 구비하고 있다. 로터 헤드(4)와 풍차 날개(5)에 의해, 풍차 로터가 구성되어 있다. 풍력에 의해서 풍차 로터가 회전하면 풍력 발전 장치(1)는 전력을 발생하여, 풍력 발전 장치(1)에 접속된 전력 계통에 전력을 공급한다. FIG. 1: is a side view which shows the structure of the wind turbine generator 1 in one Embodiment of this invention. The wind turbine generator 1 includes a tower 2 mounted on a foundation 6, a nacelle 3 provided at an upper end of the tower 2, and a rotor head rotatably mounted to the nacelle 3. (4) and the windmill blade | wing 5 attached to the rotor head 4 are provided. The rotor head 4 and the windmill vane 5 form a windmill rotor. When the windmill rotor is rotated by the wind, the wind power generator 1 generates electric power and supplies power to the electric power system connected to the wind power generator 1.

도 2는, 나셀(3)의 요 제어를 행하기 위한 요 제어 기구의 구성을 도시하는 도면이다. 도 2를 참조하여, 나셀(3)은, 주축, 증속기, 발전기, 그 외의 발전에 사용되는 기구를 탑재하는 나셀대판(11)을 구비하고 있고, 그 나셀대판(11)에 요 구동장치(12)가 부착되어 있다. FIG. 2: is a figure which shows the structure of the yaw control mechanism for performing yaw control of the nacelle 3. As shown in FIG. Referring to FIG. 2, the nacelle 3 includes a nacelle base 11 on which a main shaft, a speed increaser, a generator, and other mechanisms used for power generation are mounted. The nacelle base 11 includes a yaw drive device ( 12) is attached.

타워(2)의 상단에는 베어링 부착부(21)가 설치되어 있고, 그 베어링 부착부(21)에 외륜(22)이 장착되어 있다. 추가로, 나셀대판(11)의 하면에 내륜(23)이 장착되어 있다. 외륜(22)과 내륜(23)의 사이에는 강제 구(鋼製 球)(24)가 삽입되어 있고, 외륜(22)과 강제 구(24)와 내륜(23)으로 요 선회 베어링(25)이 구성되어 있다. 요 선회 베어링(25)에 의해, 나셀대판(11)은, 수평면 내에서 선회 가능하다. 외륜(22)의 외주면에는 치면(齒面)이 형성되어 있다.The bearing attachment part 21 is provided in the upper end of the tower 2, and the outer ring 22 is attached to the bearing attachment part 21. As shown in FIG. In addition, the inner ring 23 is attached to the lower surface of the nacelle base plate 11. A steel ball 24 is inserted between the outer ring 22 and the inner ring 23, and the yaw pivot bearing 25 is formed by the outer ring 22, the steel ball 24, and the inner ring 23. Consists of. By the yaw slewing bearing 25, the nacelle base plate 11 can be swiveled in a horizontal plane. A tooth surface is formed on the outer circumferential surface of the outer ring 22.

요 구동장치(12)는, 피니언 기어(26)와, 감속기(27)와, 요 모터(28)와, 모터 브레이크(29)를 구비하고 있다. 피니언 기어(26)는, 외륜(22)의 외주면에 마련된 치면과 맞물려 있고, 도 3에 도시된 바와 같이, 피니언 기어(26)가 회전하면, 나셀(3)과 나셀(3)에 장착된 내륜(23)이 선회한다. 즉, 외륜(22)은, 피니언 기어(26)와 맞물리는 환상의 치차로서도 기능하고 있다. 도 3에는, 피니언 기어(26)의 회전 방향과, 나셀(3) 및 내륜(23)의 선회 방향과의 관계가 도시되어 있다. 도 2로 돌아와서, 피니언 기어(26)는, 감속기(27)의 출력 축에 결합되어 있다. 감속기(27)는 입력축의 회전을 감속하면서 출력 축에 전달하도록 구성되어 있고, 감속기(27)의 입력축은, 요 모터(28)의 로터에 결합되어 있다. 따라서, 피니언 기어(26)는, 감속기(27)를 거쳐서 요 모터(28)의 로터에 기계적으로 결합하고 있는 것이 된다. The yaw drive device 12 includes a pinion gear 26, a speed reducer 27, a yaw motor 28, and a motor brake 29. The pinion gear 26 meshes with the tooth surface provided on the outer circumferential surface of the outer ring 22. As shown in FIG. 3, when the pinion gear 26 rotates, the inner ring mounted to the nacelle 3 and the nacelle 3 is rotated. 23 turns. That is, the outer ring 22 also functions as an annular gear meshing with the pinion gear 26. 3 shows the relationship between the rotational direction of the pinion gear 26 and the rotational directions of the nacelle 3 and the inner ring 23. Returning to FIG. 2, the pinion gear 26 is coupled to the output shaft of the reducer 27. The reducer 27 is configured to transmit the output shaft to the output shaft while decelerating the rotation of the input shaft, and the input shaft of the reducer 27 is coupled to the rotor of the yaw motor 28. Accordingly, the pinion gear 26 is mechanically coupled to the rotor of the yaw motor 28 via the speed reducer 27.

모터 브레이크(29)는, 요 모터(28)의 로터에 제동력을 부여하는 기능을 갖고 있다. 요 모터(28)의 로터가 피니언 기어(26)에 기계적으로 결합되어 있기 때문에, 모터 브레이크(29)가 제공하는 제동력에 의해, 나셀(3)의 요 선회가 제동되게 된다. 일 실시형태에서는, 모터 브레이크(29)로서, 여자를 위한 전류의 공급이 정지되면 작동하는 무여자 작동형의 전자 브레이크가 사용된다. 모터 브레이크(29)로서는 여자를 위한 전류의 공급이 개시되면 동작하는 형식의 전자 브레이크를 사용해도 무방하다. The motor brake 29 has a function of applying a braking force to the rotor of the yaw motor 28. Since the rotor of the yaw motor 28 is mechanically coupled to the pinion gear 26, the yaw turning of the nacelle 3 is braked by the braking force provided by the motor brake 29. In one embodiment, as the motor brake 29, a non-excited actuation type electromagnetic brake that operates when supply of current for excitation is stopped is used. As the motor brake 29, an electromagnetic brake of a type that operates when supply of current for excitation is started may be used.

본 실시형태에서는 나셀(3)의 선회를 제동하는 수단으로서 모터 브레이크(29)에 추가하여, 요 브레이크(30)가 마련되어 있다. 요 브레이크(30)는, 유압을 이용해 나셀(3)의 요 선회를 제동하는 제동기구이며, 요 브레이크 디스크(31)와, 요 브레이크 캘리퍼(32)를 구비하고 있다. 요 브레이크 디스크(31)는 타워 (2)에 장착되어 있고, 요 브레이크 캘리퍼(32)는, 설치 브래킷(33)에 의해서 나셀대판(11)에 장착되어 있다. 요 브레이크 캘리퍼(32)는, 유압에 의해서 구동되어 요 브레이크 디스크(31)를 사이에 끼우고, 이것에 의해 나셀(3)의 요 선회를 제동한다. In this embodiment, the yaw brake 30 is provided in addition to the motor brake 29 as a means for braking the turning of the nacelle 3. The yaw brake 30 is a braking mechanism for braking the yaw turning of the nacelle 3 using hydraulic pressure, and includes a yaw brake disc 31 and a yaw brake caliper 32. The yaw brake disc 31 is attached to the tower 2, and the yaw brake caliper 32 is attached to the nacelle base plate 11 by the mounting bracket 33. The yaw brake caliper 32 is driven by hydraulic pressure and sandwiches the yaw brake disc 31, thereby braking the yaw turning of the nacelle 3.

또한, 본 실시 형태에서는, 요 구동장치(12)가 나셀대판(11)에 장착되어 있지만, 요 구동장치(12)가 타워(2)에 장착되는 것도 가능하다. 이 경우, 내륜(23)의 내주면에 치면이 형성되고, 그 치면에 피니언 기어(26)가 맞물린다. 또, 나셀대판(11)에 요 브레이크 디스크(31)가 장착되고, 타워(2)에 요 브레이크 캘리퍼(32)가 장착되는 것도 가능하다. In addition, in this embodiment, although the yaw drive device 12 is attached to the nacelle base plate 11, it is also possible to mount the yaw drive device 12 to the tower 2. In this case, the tooth surface is formed in the inner peripheral surface of the inner ring 23, and the pinion gear 26 meshes with the tooth surface. In addition, the yaw brake disc 31 may be attached to the nacelle base plate 11, and the yaw brake caliper 32 may be attached to the tower 2.

도 4는, 본 실시 형태에 있어서의 요 제어 기구의 제어계의 구성을 도시하는 블록도이다. 본 실시형태에서는, 풍력 발전 장치(l)에는 요 브레이크 구동 기구(13)와 제어장치(14)와, 풍향 풍속계(15)가 마련된다. 요 브레이크 구동 기구(18)는, 유압에 의해서 요 브레이크 캘리퍼(32)를 구동한다. 제어장치(14)는, 풍향 풍속계(15)에 의해서 계측된 풍향 및 풍속에 응답하여, 나셀(3)의 선회 및 정지를 제어한다. 나셀(3)의 선회 및 정지의 제어는, 요 모터(2), 모터 브레이크(29), 및 요 브레이크 캘리퍼(32)를 조작하는 것에 의해 행해진다.4 is a block diagram showing the configuration of the control system of the yaw control mechanism according to the present embodiment. In the present embodiment, the wind power generator 1 is provided with a yaw brake drive mechanism 13, a control device 14, and a wind direction anemometer 15. The yaw brake drive mechanism 18 drives the yaw brake caliper 32 by hydraulic pressure. The controller 14 controls the turning and stopping of the nacelle 3 in response to the wind direction and wind speed measured by the wind direction anemometer 15. Control of turning and stopping of the nacelle 3 is performed by operating the yaw motor 2, the motor brake 29, and the yaw brake caliper 32.

나셀(3)을 고정하는 경우(즉, 나셀(3)의 선회를 행하지 않는 경우), 제어장치(14)는, 모터 브레이크(29) 및 요 브레이크 캘리퍼(32)를 작동시켜 나셀(3)을 제동한다. When the nacelle 3 is fixed (that is, when the nacelle 3 is not turned), the controller 14 operates the motor brake 29 and the yaw brake caliper 32 to operate the nacelle 3. Braking

한편 나셀(3)을 선회시키는 경우, 제어장치(14)는, 요 모터(28)를 작동시킨다. 요 모터(28)에 의해서 발생된 구동력이 감속기(27)를 거쳐서 피니언 기어(26)에 전달되고, 이것에 의해, 나셀(3)이 선회된다. 나셀(3)을 선회시키는 경우, 기본적으로는, 모터 브레이크(29) 및 요 브레이크 캘리퍼(32)가 해방된다. On the other hand, when the nacelle 3 is rotated, the controller 14 operates the yaw motor 28. The driving force generated by the yaw motor 28 is transmitted to the pinion gear 26 via the reducer 27, whereby the nacelle 3 is rotated. When turning the nacelle 3, the motor brake 29 and the yaw brake caliper 32 are basically released.

다만, 나셀(3)의 선회중, 제어장치(14)는, 풍향 풍속계(15)에 의해서 계측된 풍속을 감시하고, 고풍속 상태에 있다고 판단되면 모터 브레이크(29) 및/또는 요 브레이크 캘리퍼(32)를 작동시키면서 나셀(3)을 선회시키는 모드(고풍속 모드)로 이행한다. 이러한 제어에 의해, 순간적인 비정상풍이 발생했을 때에 나셀(3)이 순식간에 되밀리는 사태의 발생을 억제하고, 과회전에 의한 요 모터(28)의 손상이 방지된다. 고풍속 상태에 있는 경우에 나셀(3)에게 부여되는 제동력은, 나셀(3)을 고정하는 경우에 나셀(3)에게 부여되는 제동력보다 작다. 예를 들면, 나셀(3)를 고정하는 경우에는 모터 브레이크(29) 및 요 브레이크 캘리퍼(32)의 모두를 작동시키는 한편으로, 고풍속 상태에 있는 경우에는 요 브레이크 캘리퍼(32)만을 작동시켜도 무방하다. 또한, 고풍속 상태에 있는 경우에 요 브레이크 캘리퍼(32)가 발생하는 제동력은, 나셀(3)을 고정하는 경우에 요 브레이크 캘리퍼(32)가 발생하는 제동력과 상이하여도 무방하다. However, during turning of the nacelle 3, the control device 14 monitors the wind speed measured by the wind direction anemometer 15, and if determined to be in a high wind speed state, the motor brake 29 and / or the yaw brake caliper ( While operating 32, the mode shifts to the mode of turning the nacelle 3 (high wind speed mode). Such control suppresses the occurrence of the situation where the nacelle 3 is suddenly pushed back when the momentary abnormal wind is generated, and the damage of the yaw motor 28 due to over-rotation is prevented. The braking force applied to the nacelle 3 when it is in a high wind speed state is smaller than the braking force applied to the nacelle 3 when the nacelle 3 is fixed. For example, when the nacelle 3 is fixed, both the motor brake 29 and the yaw brake caliper 32 are operated. When the nacelle 3 is in a high wind speed, only the yaw brake caliper 32 may be operated. Do. In addition, the braking force generated by the yaw brake caliper 32 when it is in a high wind speed state may be different from the braking force generated by the yaw brake caliper 32 when the nacelle 3 is fixed.

고풍속 모드로의 이행의 판단에 대해서는, 여러가지 논리를 생각할 수 있다. 논리에 있어 고려하는 파라미터로서는 평균 풍속이나 계속 시간을 생각할 수 있다. 예를 들면, 과거의 소정 시간의 평균 풍속이 소정값보다 큰 경우에, 고풍속 상태에 있다고 판단해도 무방하다. 또, 과거의 소정 시간의 최대 풍속이 소정값보다 커졌을 경우에 고풍속 상태에 있다고 판단하여도 무방하다Various logics can be considered about judging the transition to the high wind speed mode. As parameters to be considered in logic, the average wind speed and duration time can be considered. For example, when the average wind speed of the past predetermined time is larger than a predetermined value, it may be judged that it is in a high wind speed state. Moreover, when the maximum wind speed of the past predetermined time became larger than predetermined value, it may be judged that it is in the high wind speed state.

이 때, 고풍속 상태가 해소되면, 모터 브레이크(29) 및 요 브레이크 캘리퍼(32)가 해방되는 모드(통상 선회 모드)로 이행한다. 예를 들면, 고풍속 모드로 이행하는 조건이 충족되지 않게 된 경우에 통상 선회 모드로 이행하여도 무방하다. 또한, 과거의 소정 시간의 평균 풍속이 설정값을 밑도는 상태가 소정 시간 계속된 경우에 통상 선회 모드로 이행하여도 무방하다.At this time, when the high wind speed state is canceled, the motor brake 29 and the yaw brake caliper 32 are released to the mode (normal swing mode). For example, when the conditions for shifting to the high wind speed mode are not satisfied, the shift to the normal swing mode may be performed. In addition, when the state in which the average wind speed of the predetermined time in the past continues below the set value continues for a predetermined time, the device may shift to the normal turning mode.

도 5는, 본 실시 형태에 있어서의 요 제어의 예를 설명하는 그래프이다. 일 실시형태에서는, 50년 돌풍에 의해서 나셀(3)에게 부여되는 토크(즉, 설계상 상정되는 최대의 토크)의 절대값을 |Mzt|MAX로 하면 요 구동장치(12)가 전체적으로 발생하는 구동 토크 MztALL과 고풍속 상태에서 나셀(3)에게 부여되는 브레이크 토크 MztBRK는, 다음의 조건을 채우도록 조절된다.5 is a graph for explaining an example of yaw control in the present embodiment. In one embodiment, when the absolute value of the torque (that is, the maximum torque assumed by design) given to the nacelle 3 by the 50-year gust is | Mzt | MAX , the drive which the yaw drive apparatus 12 generate | occur | produces whole is generated. The brake torque Mzt BRK applied to the nacelle 3 in the torque Mzt ALL and the high wind speed state is adjusted to satisfy the following conditions.

MztALL─MztBRK<|Mzt|MAX<MztALL+MztBRK …(1)Mzt ALL Mzt BRK <| Mzt | MAX <Mzt ALL + Mzt BRK . (One)

예를 들면, 3개의 요 구동장치(12)가 설치되는 한편, 고풍속 상태에서 나셀(3)에게 부여되는 제동력(브레이크 토크)이 1개의 요 구동장치(12)가 발생하는 토크로 설정되는 경우에는, 다음의 식이 성립된다:For example, when three yaw drives 12 are installed, the braking force (brake torque) applied to the nacelle 3 in a high wind speed is set to the torque generated by one yaw drive 12. The following formula holds:

MztALL=3MztDRV …(2a)Mzt ALL = 3 Mzt DRV . (2a)

MztBRK=MztDRV …(2b)Mzt BRK = Mzt DRV . (2b)

여기에서, MztDRV는, 1개의 요 구동장치(12)가 발생하는 토크이다. Here, Mzt DRV is the torque which the one yaw drive device 12 generate | occur | produces.

이 경우, 1개의 요 구동장치(12)가 발생하는 토크 MztDRV(즉, 고풍속 상태에서 나셀(3)에 부여되는 브레이크 토크)는, 다음의 조건을 채우도록 조절된다:In this case, the torque Mzt DRV generated by one yaw drive 12 (i.e., the brake torque applied to nacelle 3 in high wind speed conditions) is adjusted to satisfy the following conditions:

2MztDRV<|Mzt|MAX<4MztDRV …(3) 2Mzt DRV <| Mzt | MAX <4Mzt DRV . (3)

이 경우, 바람에 의해서 나셀(3)에 부여되는 토크를 Mzt로 하면, (a) M zt<2MztDRV의 경우에는 나셀(3)이 선회하고, (b) 2MztDRV<Mzt<4MztDRV의 경우에는 나셀(3)이 정지한다. 어느 경우에서도 나셀(3)이 바람에 의해 되밀려나는 사태는 발생하지 않는다. 이와 같이, 식 (l) 또는 식 (3)을 채우도록 요 구동장치(12)가 발생하는 토크 및 고풍속 상태에서 나셀(3)에 부여되는 브레이크 토크를 조절하는 것에 의해, 나셀(3)이 되밀리는 것에 의한 요 모터(28)의 과회전의 발생을 억제할 수 있다.In this case, when the torque applied to the nacelle 3 by wind is set to Mzt, (a) the nacelle 3 turns when M zt <2Mzt DRV , and (b) when 2Mzt DRV <Mzt <4Mzt DRV . The nacelle 3 stops. In either case, the situation in which the nacelle 3 is pushed back by the wind does not occur. In this manner, the nacelle 3 is adjusted by adjusting the torque generated by the yaw drive device 12 and the brake torque applied to the nacelle 3 in a high wind speed state so as to satisfy the formula (1) or (3). It is possible to suppress the occurrence of overrotation of the yaw motor 28 by retraction.

여기서, 본 실시 형태에서는. 저풍속 상태(즉. 고풍속 상태가 아닌 상태)에서 모터 브레이크(29) 및 요 브레이크 캘리퍼(32)를 작동시키지 않는 것에 유의하고 싶다. 이것은, 요 모터(28)의 구동력을 낭비하지 않기 위해서이다. 항상, 나셀(3)에 제동력을 부여하는 구성에서는, 본래의 요 모터(28)의 구동력 중 일부 밖에 유효하게 작용하지 않는다. 이것은, 요 모터(28)의 구동력을 불필요하게 증대시키게 되어, 바람직하지 않다. 여기에서, 나셀(3)이 되밀리는 것에 의한 요 모터(28)의 과회전의 문제는, 고풍속 상태에서만 발생한다. 그래서, 본 실시 형태에서는, 고풍속 상태에 대해서만 모터 브레이크(29) 및 요 브레이크 캘리퍼(32)를 작동시키므로, 요 모터(28)의 구동력이 유효하게 이용된다. Here, in this embodiment. Note that the motor brake 29 and the yaw brake caliper 32 are not operated in the low wind speed state (ie, not in the high wind speed state). This is because the driving force of the yaw motor 28 is not wasted. In a configuration in which the braking force is always applied to the nacelle 3, only a part of the driving force of the original yaw motor 28 acts effectively. This unnecessarily increases the driving force of the yaw motor 28, which is not preferable. Here, the problem of over-rotation of the yaw motor 28 due to the nacelle 3 being pushed back occurs only in a high wind speed state. Therefore, in this embodiment, since the motor brake 29 and the yaw brake caliper 32 are operated only in a high wind speed state, the driving force of the yaw motor 28 is utilized effectively.

요 구동장치(12)의 구동력을 한층 감소시키고 싶은 경우에는, If you want to further reduce the driving force of the yaw drive device 12,

MztALL+MztBRK<|Mzt|MAX …(4)Mzt ALL + Mzt BRK <| Mzt | MAX . (4)

로 되는 것과 같은 설계를 하여도 무방하다. 여기에서, MztALL은 요 구동장치(12)가 전체적으로 발생하는 구동 토크이며, MztBRK는, 고풍속 상태에서 나셀(3)에 부여되는 브레이크 토크이고, |Mzt|MAX는, 50년 돌풍에 의해서 나셀(3)에 부여되는 토크(즉, 설계상 상정되는 최대의 토크)의 절대값이다. 식 (4)의 조건을 허용하는 것이라면, 요 구동장치(12)가 발생해야 할 총 토크를 감소시킬 수 있으므로, 요 구동장치(12)를 소형화하고, 또한 코스트를 저감할 수 있다.The design may be as follows. Here, Mzt ALL is a drive torque generated by the yaw drive device 12 as a whole, Mzt BRK is a brake torque applied to the nacelle 3 in a high wind speed state, and Mzt | MAX is caused by a 50-year gust. It is an absolute value of the torque applied to the nacelle 3 (that is, the maximum torque assumed by design). If the condition of the formula (4) is allowed, the total torque that the yaw drive device 12 should generate can be reduced, so that the yaw drive device 12 can be miniaturized and the cost can be reduced.

다만, 식 (4)가 성립되도록 요 구동장치(12)가 설계되는 경우에는, 강풍에 의해서 나셀(3)이 되밀려져서 급선회하는 사태가 발생할 수 있다. 이러한 사태에 대처하기 위해서는, 나셀(3)의 급선회를 검지하는 검지 기구를 마련하고, 나셀(3)의 급선회가 검지되었을 때에는 나셀(3)을 고정하는 것이 바람직하다. 도 6, 도 7은, 나셀(3)의 급선회를 검지하는 검지 기구의 구성의 일례를 도시하는 도면이다. 도 6, 도 7에 도시되어 있는 바와 같이, 외륜(22)의 치면과 맞물림되는 급선회 검출 치차(41)가 마련되고, 급선회 검출 치차(41)가 급선회 검출 장치(42)에 부착되어 있다. 급선회 검출 장치(42)는, 급선회 검출 치차(41)의 회전을 검출한다.However, in the case where the yaw drive device 12 is designed such that Equation (4) is established, the nacelle 3 may be pushed back by the strong wind and may turn sharply. In order to cope with such a situation, it is preferable to provide a detection mechanism for detecting a sharp turn of the nacelle 3 and to fix the nacelle 3 when the sharp turn of the nacelle 3 is detected. 6 and 7 are diagrams showing an example of the configuration of a detection mechanism that detects a sharp turn of the nacelle 3. As shown in FIG. 6, FIG. 7, the sharpness detection tooth 41 which engages with the tooth surface of the outer ring 22 is provided, and the sharpness detection tooth 41 is attached to the sharpness detection apparatus 42. As shown in FIG. The sharpness detecting device 42 detects the rotation of the sharpness detecting gear 41.

나셀(3)이 급선회하면, 급선회 검출 치차(41)는 급속히 회전한다. 제어장치(14)는, 급선회 검출 장치(42)에 의해서 급선회 검출 치차(41)의 회전수의 급증(즉, 나셀(3)의 급선회)를 검지하면, 모터 브레이크(29)와 요 브레이크 캘리퍼(32)를 작동시켜서 나셀(3)을 고정한다. 여기에서, 나셀(3)의 급선회의 검출에 응답하여 나셀(3)을 고정할 때에 나셀(3)에 부여되는 브레이크 토크 MztBRK_EMG는, 고풍속 상태의 검출에 응답해 나셀(3)에 부여되는 브레이크 토크(상술의 브레이크 토크 MztBRK)보다 크다. 다만, MztBRK_EMG는, 상기의 식(1)과 동일한 조건:When the nacelle 3 sharply turns, the sharpness detection gear 41 rotates rapidly. When the controller 14 detects the sudden increase in the rotational speed of the rapid turning detection gear 41 (that is, the rapid turning of the nacelle 3) by the rapid turning detection device 42, the motor brake 29 and the yaw brake caliper ( 32) to secure the nacelle (3). Here, the brake torque Mzt BRK _ EMG applied to the nacelle 3 when the nacelle 3 is fixed in response to the detection of the sharp turn of the nacelle 3 is applied to the nacelle 3 in response to the detection of the high wind speed state. It is larger than the applied brake torque (brake torque Mzt BRK mentioned above). However, Mzt BRK _ EMG has the same conditions as in the above formula (1):

MztALL─MztBRK EMG<|Mzt|MAX<MztALL+MztBRK EMG …(5)Mzt ALL ─Mzt BRK EMG <| Mzt | MAX <Mzt ALL + Mzt BRK EMG … (5)

를 만족하도록 설정된다. 이러한 동작에 의하면, 요 구동장치(12)가 식 (4)이 성립하도록 설계되어 있는 경우에서도, 나셀(3)이 되밀리는 것에 의한 요 모터(28)의 과회전의 발생을 억제할 수 있다. 또한 상술에는, 치차를 이용해 나셀(3)의 급선회를 검출하는 수법이 기술되어 있지만, 나셀(3)의 급선회를 검출하는 기구로서 다양한 기구를 사용할 수 있는 것이, 당업자에게는 이해될 것이다.Is set to satisfy. According to such an operation, even when the yaw drive device 12 is designed such that Equation (4) is established, generation of over-rotation of the yaw motor 28 due to the nacelle 3 being pushed back can be suppressed. Moreover, although the technique of detecting the sharp turning of the nacelle 3 using a gear | wheel is described above, it will be understood by those skilled in the art that various mechanisms can be used as a mechanism of detecting the sharp turning of the nacelle 3.

요 구동장치(12)가 발생하는 전 토크의 감소를 허용하는 경우에는, 코스트를 저감하기 위해서 요 구동장치(12)의 수를 감소시키는 일이 있다. 요 구동장치(12)의 수의 감소는, 코스트의 저감을 위한 유력한 수법이다. 그렇지만, 요 구동장치(12)의 수를 감소시키면, 나셀(3)의 선회중에 나셀(3)에 바람 하중이 작용했을 때에 요 구동장치(12) 각각에 작용하는 하중이 증대하며, 그 하중을 극복하고 요 선회를 실행하기 위해서 요 구동장치(12) 각각이 출력해야 할 출력 토크도 증대한다. 이 때, 요 구동장치(12)의 요 모터(28)로서 토크 제어를 실시하지 않는 전동기(예를 들면, 속도 제어의 유도 전압기)를 이용하면, 요 모터(28)의 출력 한계까지 큰 토크를 출력해 버려서, 요 선회에 관련된 기구(예를 들면, 외륜(22)에 설치된 치면, 피니언 기어(26) 및 감속기(27))가 기계적으로 손상될 우려가 있다. When the reduction in the total torque generated by the yaw drive device 12 is allowed, the number of the yaw drive devices 12 may be reduced in order to reduce the cost. Reduction in the number of yaw drives 12 is an effective technique for reducing the cost. However, if the number of yaw drives 12 is reduced, the load acting on each of the yaw drives 12 when the wind load acts on the nacelle 3 during the turning of the nacelle 3 increases, and the load is increased. In order to overcome and to perform yaw turning, the output torque which each yaw drive device 12 should output also increases. At this time, when an electric motor (for example, an induction voltage generator for speed control) that does not perform torque control is used as the yaw motor 28 of the yaw drive device 12, a large torque to the output limit of the yaw motor 28 is achieved. There is a possibility that the mechanism related to yaw turning (for example, the tooth pin 26 and the reduction gear 27 provided on the outer ring 22) may be mechanically damaged.

요 모터(28)의 출력 토크가 과대하게 되는 것에 의한 요 선회에 관련하는 기구의 손상을 방지하기 위해서는, 요 모터(28)의 출력 토크를 소정 토크 이하로 제한하는 토크 제한 기구를 마련하는 것이 바람직하다. 토크 제한 기구는, 기계적 기구이어도 무방하고 전기적 기구이어도 무방하다. 하나의 수법은, 도 8에 도시되어 있는 바와 같이, 인버터(40)에서 요 모터(28)를 구동함과 동시에, 인버터(40)에 의해서 요 모터(28)의 토크 제어를 실시하는 것이다.In order to prevent damage to the mechanism related to yaw turning caused by excessive output torque of the yaw motor 28, it is preferable to provide a torque limiting mechanism for limiting the output torque of the yaw motor 28 to a predetermined torque or less. Do. The torque limiting mechanism may be a mechanical mechanism or an electrical mechanism. One technique is to drive the yaw motor 28 in the inverter 40 as shown in FIG. 8, and perform torque control of the yaw motor 28 by the inverter 40.

도 9는 요 모터(28)로서 유도 전동기를 이용하는 경우의 미끄럼과 출력 토크의 관계를 도시하는 그래프이다. 유도 전동기는, 미끄럼(동기 속도로부터 회전자의 회전 속도를 줄인 차이)가 O보다 큰 경우에 출력 토크가 양의 값으로 된다. 본 실시 형태에서는, 소정의 점(a)을 넘는 토크를 출력하려고 하는 경우에, 출력 토크가 점(a)에 대응하는 토크 TLIM으로 제한된다. 이러한 토크 제어는, 요 모터(28)를 벡터 제어에 의해 제어함으로써 실현 가능하다.
9 is a graph showing the relationship between the slip and the output torque when an induction motor is used as the yaw motor 28. The induction motor has a positive output torque when the slip (difference from reducing the rotational speed of the rotor from the synchronous speed) is greater than zero. In this embodiment, when it is going to output the torque beyond predetermined point a, output torque is restrict | limited to the torque T LIM corresponding to point a. Such torque control can be realized by controlling the yaw motor 28 by vector control.

Claims (6)

풍차 로터가 탑재된 나셀과,
상기 나셀을 요 선회시키는 구동력을 발생하는 요 구동장치와,
상기 나셀의 선회를 제동하는 제동력을 발생하는 제동기구와,
상기 요 구동장치와 상기 제동기구를 제어하는 제어장치와,
풍속을 측정하는 풍속 측정 장치
를 구비하고,
상기 제어장치는, 상기 요 구동장치에 의해서 상기 나셀을 선회시키고 있는 사이에 상기 풍속에 근거하여 고풍속 상태의 발생을 검지한 때, 상기 고풍속 상태의 발생을 검지한 것에 응답하여 상기 제동기구에 의해 상기 나셀에 제동력을 부여하는,
풍력 발전 장치.
Nacelle equipped with a windmill rotor,
A yaw driving device for generating a driving force for yawing the nacelle;
A braking mechanism for generating a braking force for braking the turning of the nacelle;
A control device for controlling the yaw drive device and the braking mechanism;
Wind speed measuring device to measure the wind speed
And
When the control device detects the occurrence of the high wind speed condition on the basis of the wind speed while the yaw driving device is turning the nacelle, the control device responds to the braking mechanism in response to detecting the occurrence of the high wind speed condition. To impart braking force to the nacelle,
Wind power generation device.
제 1 항에 있어서,
상기 제어장치는 상기 나셀의 선회중에 고풍속 상태의 발생을 검지하여 없는 경우, 상기 나셀에 제동력을 부여하지 않도록 상기 제동기구를 제어하는,
풍력 발전 장치.
The method of claim 1,
The control device detects the occurrence of a high wind speed condition during the turning of the nacelle, and controls the braking mechanism so as not to impart a braking force to the nacelle.
Wind power generation device.
제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
상기 요 구동장치가 발생하는 구동 토크 MztALL과, 상기 제동기구가 발생하는 브레이크 토크 MztBRK는, 50년 돌풍에 의해 상기 나셀에 작용하는 토크의 절대값 |Mzt|MAX에 대하여, 하기 관계:
MztALL─MztBRK<|Mzt|MAX<MztALL+MztBRK
가 성립하도록 조절되는,
풍력 발전 장치.
The method according to claim 1 or 2,
The drive torque Mzt ALL generated by the yaw drive device and the brake torque Mzt BRK generated by the brake mechanism are related to the absolute value | Mzt | MAX of the torque acting on the nacelle by a 50-year gust.
Mzt ALL ─Mzt BRK <| Mzt | MAX <Mzt ALL + Mzt BRK
Is adjusted to make
Wind power generation device.
제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
또한, 바람에 의한 상기 나셀의 급선회를 검지하는 급선회 검지 장치를 구비하고,
상기 나셀의 선회중에 상기 나셀의 급선회를 검지한 때, 상기 제어장치는, 상기 고풍속 상태의 발생을 검지한 것에 응답하여 부여된 제동력보다 높은 제동력을 상기 나셀에 부여하도록 상기 제동기구를 제어하는,
풍력 발전 장치.
The method according to claim 1 or 2,
Furthermore, it is equipped with the rapid turning detection apparatus which detects the rapid turning of the said nacelle by wind,
When detecting the sharp turn of the nacelle during the turning of the nacelle, the control device controls the braking mechanism to give the nacelle a braking force higher than the braking force given in response to detecting the occurrence of the high wind speed condition.
Wind power generation device.
제 1 항 내지 제 4 항중 어느 한 항에 있어서,
상기 요 구동장치는.
요 모터와,
상기 요 모터가 발생하는 토크를 이용하여 상기 나셀을 선회시키는 선회 기구와,
상기 요 모터가 발생하는 상기 토크를 제어하는 토크 제어장치를 구비하는,
풍력 발전 장치.
The method according to any one of claims 1 to 4,
The yaw drive device.
With yaw motor,
A turning mechanism for turning the nacelle using the torque generated by the yaw motor;
And a torque control device for controlling the torque generated by the yaw motor.
Wind power generation device.
나셀을 선회시키고 있는 동안에 풍속을 감시하는 공정과,
상기 풍속에 근거하여 고풍속 상태의 발생을 검지하고, 상기 고풍속 상태의 발생을 검지한 것에 응답해 상기 나셀에 제동력을 부여하는 공정을 구비하는,
풍력 발전 장치의 나셀 선회 방법.
Process to monitor wind speed while turning nacelle,
Detecting the occurrence of a high wind speed condition based on the wind speed, and applying a braking force to the nacelle in response to detecting the occurrence of the high wind speed condition;
Nacelle turning method of wind power generator.
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