KR20110116087A - 풍력 발전 장치용 핸디 단말 및 풍력 발전 장치 및 풍력 발전 사이트 - Google Patents

풍력 발전 장치용 핸디 단말 및 풍력 발전 장치 및 풍력 발전 사이트 Download PDF

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Abstract

본 발명의 과제는 풍력 발전 장치를 운전 제어하는 제어 장치의 로직 관리가 번잡화되는 것을 방지 가능한 풍력 발전 장치용 핸디 단말 및 풍력 발전 시스템을 제공하는 것이다.
풍력 발전 장치에 설치된 접속단(11)에 접속되는 접속부(31)와, 상기 풍력 발전 장치(1) 내에 내장된 제어 회로(13) 내의 제어 로직을 선택적으로 유효로 하는 조작 신호를 생성하는 조작단군(32)과, 상기 조작단(32)의 조작 상태를 표시하는 표시부(33)를 구비한 풍력 발전 장치용 핸디 단말(30)이며, 상기 조작단군(32)으로부터 생성되는 조작 신호는 상기 접속부(31)를 통해 접속된 대응하는 풍력 발전 장치(1)의 상기 제어 회로(13)의, 동일 사이트 내의 다른 풍력 발전 장치(1)에 공통되는 운전 혹은 보수 제어 로직을 선택적으로 유효로 하는 조작 신호인 구성으로 한다.

Description

풍력 발전 장치용 핸디 단말 및 풍력 발전 장치 및 풍력 발전 사이트 {HANDY TERMINAL FOR WIND TURBINE GENERATOR, WIND TURBINE GENERATOR AND WIND POWER SITE}
본 발명은 풍력 발전 장치의 운전 조작 모드와 보수 모드를 선택적으로 절환하여, 대응하는 각각의 모드로 소정의 제어 동작을 행하게 하는 풍력 발전 장치용 핸디 단말 및 풍력 발전 장치 및 풍력 발전 사이트에 관한 것으로, 특히 지상 혹은 수상에 세워 설치한 타워와, 상기 타워에 요 제어 가능하게 지지된 너셀과, 상기 너셀에 날개 피치 제어 가능하게 설치된 복수의 회전 날개를 구비한 풍력 발전 장치의, 상기 타워 하부 및 너셀에 각각 설치된 접속단에 접속되어, 발전 장치 내의 각종 제어를 행하는 풍력 발전 장치용 핸디 단말 및 풍력 발전 장치 및 풍력 발전 사이트에 관한 것이다.
최근, 지구 환경의 보전의 관점에서, 재생 가능 에너지의 하나인 풍력을 이용한 풍력 발전 장치의 보급이 진행되고 있다.
풍력 발전 장치 중 대형의 장치는, 회전 날개가 설치된 로터 헤드와, 드라이브 트레인 및 발전기를 수납하는 너셀과, 너셀을 지지하는 타워로 구성되어 있다. 드라이브 트레인은 로터 헤드측으로부터 발전기측으로 토크를 전달하기 위한 것으로, 통상은 증속기가 내장되어, 로터 헤드의 회전을 증속하여 발전기에 입력하도록 한, 소위 너셀형 풍력 발전 장치가 많이 사용되고 있고, 이러한 풍력 발전 장치는 풍력의 유효 이용 및 상용계통으로의 전력의 안전 공급을 도모하기 위해, 상기 너셀형 풍력 발전 장치를 소정 지역에 복수 배치한 윈드 팜을 구성하고 있다.
예를 들어, 복수의 윈드 팜을 보수 관리하는 기술은, 일본 특허 출원 공개 제2009-287453호 공보(특허 문헌 1)에 개시되어 있지만, 상기 기술은 각각의 풍력 발전 장치와 통신 가능한 네트워크를 통해 각 윈드 팜에 있어서의 풍력 발전 설비의 가동 상태에 관한 정보를 취득하는 것으로, 윈드 팜 내의 개개의 풍력 발전 장치를 개별로 제어하는 것은 아니다.
또한, 일본 특허 출원 공개 제2002-349413호 공보(특허 문헌 2)에는 발전 시스템 전체적으로 요구되는 발전 출력의 안전 공급이 가능해지는 기술이 개시되어 있고, 예를 들어 복수의 풍력 발전 장치를 갖는 풍력 발전 시스템에 있어서, 각 풍력 발전 장치에 각각 개별로 설치되어 그 운전을 제어하는 제어 장치를 구비하고, 제어 장치는 자장치(自裝置)의 운전 상황을 계측하는 계측 수단과, 다른 풍력 발전 장치에 설치된 제어 장치와 운전 상황 정보를 교환하여 다른 풍력 발전 장치의 운전 상황 정보를 얻는 통신 수단과, 통신 수단에 의해 얻어진 다른 풍력 발전 장치의 운전 상황 정보를 근거로 하여 풍력 발전 시스템 전체적인 발전 출력의 목적에 근접하기 위한 자장치의 운전 패턴을 결정하는 운전 패턴 결정 수단과, 운전 패턴 결정 수단에 의해 결정된 운전 패턴에 기초하여 자장치의 운전을 제어하는 제어 수단을 갖는 기술이 개시되어 있다.
[특허 문헌 1] 일본 특허 출원 공개 제2009-287453호 공보 [특허 문헌 2] 일본 특허 출원 공개 제2002-349413호 공보
그러나, 상기한 특허 문헌 1은 다른 풍력 발전 장치의 운전 상황 정보를 얻으면서 풍력 발전 시스템 전체적인 발전 출력의 안전 공급이 가능해지는 기술이며, 윈드 팜의 입지 조건에 기초하여 개개의 풍력 발전 장치를 기능 분리하는 것은 아니다.
구체적으로는, 윈드 팜 내에 복수의 풍력 발전 장치가 세워 설치된 사이트에서는, 개개의 풍력 발전 장치는 그 입지 조건 등에 따라서 다른 제어 설정이고 또한 다른 설비 기기를 구비하고 있다. 예를 들어, 기복이 있는 사이트에 건설된 풍력 발전 장치에 있어서는, 표고차에 따라서 풍속이 다른 경우가 있으므로 출력 제한의 제약 조건을 다르게 하거나, 낙뢰 대응 기기의 설치 등의 유무를 다르게 하고 있다. 이에 수반하여, 각각의 풍력 발전 장치가 갖는 제어 장치에는 제어 조건이나 설비 기기 등에 대응시켜 다른 제어 로직을 내장하고, 제어 로직에는 풍력 발전 장치마다 고유의 설정 파라미터를 입력하고 있었다.
이와 같이 개개의 제어 장치에 고유의 제어 로직이나 설정 파라미터를 내장하여 출하하는 것은 수고와 시간이 걸려, 비용이 증대해 버린다고 하는 문제가 있었다. 또한, 풍력 발전 장치의 메인터넌스 시에, 설비 기기를 부가하거나, 기기의 수리나 교체 등을 행한 경우, 제어 로직을 추가하거나 다시 조립할 필요가 있어, 로직 관리가 번잡화되어 있었다.
따라서, 본 발명은 이러한 종래 기술의 문제를 감안하여, 풍력 발전 장치를 운전 혹은 보수 제어하는 제어 로직의 관리가 번잡화되는 것을 방지 가능한 풍력 발전 장치용 핸디 단말 및 풍력 발전 장치 및 풍력 발전 사이트를 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기한 과제를 해결하기 위해, 본 발명에 관한 풍력 발전 장치용 핸디 단말은, 풍력 발전 장치에 설치된 접속단에 접속되는 접속부와, 상기 풍력 발전 장치 내에 내장된 제어 회로 내의 제어 로직을 선택적으로 유효로 하는 조작 신호를 생성하는 조작단군과, 상기 조작단의 조작 상태를 표시하는 표시부를 구비한 풍력 발전 장치용 핸디 단말이며, 상기 조작단군으로부터 생성되는 조작 신호는, 상기 접속부를 통해 접속된 대응하는 풍력 발전 장치의 상기 제어 회로의, 동일 사이트 내의 다른 풍력 발전 장치에 공통되는 운전 혹은 보수 제어 로직을 선택적으로 유효로 하는 조작 신호인 것을 특징으로 한다.
이와 같이, 풍력 발전 장치가 동일 사이트 내의 다른 풍력 발전 장치와 공통의 제어 로직을 갖고, 핸디 단말로부터 제어 로직을 선택적으로 유효로 하는 조작 신호를 입력하여 제어 회로로 전송하고, 제어 로직을 각각의 풍력 발전 장치에 적합한 동작 설정으로 함으로써, 개개의 제어 회로의 제어 로직을 관리하기 쉬워진다.
또한, 핸디 단말의 접속부를 풍력 발전 장치의 접속단에 접속하여 조작 신호를 전송하는 구성으로 하고 있으므로, 풍력 발전 장치의 건설 시나 메인터넌스 시, 제어 로직의 조건 설정이나 설정 변경의 필요가 발생했을 때에 현장의 작업원이 신속하게 제어 로직의 설정, 변경을 행하는 것이 가능해진다.
또한, 핸디 단말의 접속부는 풍력 발전 장치의 접속단에 대해 직접 접속되어도 좋고, 전송 케이블을 통해 접속되어도 좋다. 이와 같은 접속부를 사용하여 조작 신호를 전송하는 구성으로 하였으므로, 데이터 전송 용량이 커서, 복수의 제어 로직의 조작 신호를 단시간에 전송하는 것이 가능해진다.
또한, 제어 로직은 풍력 발전 장치의 운전 혹은 보수 제어를 행하는 로직이고, 이것에 의해 제어되는 기기, 기능은 풍력 에너지를 전력으로 변환하기 위한 풍력 발전 장치의 주구성 기기(예를 들어, 피치 제어계, 요 제어계, 브레이크 제어계)를 포함하고 있어도 되지만, 특히 풍력 발전 장치가 구비하는 경보 기기, 보호 기기 등의 설비 기기인 것이 바람직하다.
또한, 상기 조작단군은 상기 풍력 발전 장치의 보수 제어를 행하는 보수 모드와, 운전 제어를 행하는 운전 조작 모드의 어느 하나를 선택하는 모드 선택단을 구비하고, 상기 선택단으로부터의 모드 선택에 의해, 상기 표시부를 보수 모드 화면과 운전 조작 모드 화면으로 선택적으로 절환하는 것이 바람직하다.
이와 같이, 보수 모드 화면과 운전 조작 모드 화면을 선택적으로 절환하는 구성으로 함으로써, 작업에 따라서 핸디 단말보다 간단하게 조작 신호를 입력할 수 있어, 작업의 효율화가 도모된다.
또한, 상기 조작단군은 상기 표시부에 표시된 터치 패널인 것이 바람직하고, 이에 의해, 파라미터 입력 화면과 텐키 등의 입력 수단을 화면 상에 동일 표시 가능하고, 또한 스위칭 조작 가능해져, 시각적으로 조작하기 쉬워진다.
또한, 본 발명에 관한 풍력 발전 장치는 자장치의 운전 혹은 보수 제어를 행하는 적어도 하나의 제어 회로가 각각 설치된 풍력 발전 장치이며, 상기 장치 내에 설치된 상기 하나의 제어 회로는 다른 풍력 발전 장치에 공통되는 운전 혹은 보수 제어 로직을 복수 구비하고, 상기 풍력 발전 장치용 핸디 단말로부터 취득되는 조작 신호에 의해, 상기 복수의 제어 로직을 선택적으로 유효로 하는 제어 회로인 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면, 풍력 발전 장치가, 동일 사이트 내의 다른 풍력 발전 장치에 대응 가능한 공통의 제어 로직을 갖고 있으므로, 제어 회로의 구성을 표준화할 수 있어, 비용 저감이 도모된다.
또한, 각 제어 회로가 공통의 제어 로직을 갖고, 핸디 단말로부터 제어 로직마다의 조작 신호를 취득하여, 제어 회로를 각각의 풍력 발전 장치에 적합한 동작 설정으로 함으로써, 개개의 제어 회로의 제어 로직을 관리하기 쉬워진다.
또한, 풍력 발전 장치가, 지상 혹은 수상에 세워 설치한 타워, 그 타워에 요 제어 가능하게 지지된 너셀 및 그 너셀에 날개 피치 제어 가능하게 설치된 복수의 회전 날개를 구비한 풍력 발전 장치이며, 상기 접속단이 상기 타워측과 너셀측에 각각 배치되어, 상기 핸디 단말을 상기 너셀측과 상기 타워측의 어느 한쪽에 접속함으로써, 상기 표시부로의 보수 모드 조작을 행하는 화면 표시를 다르게 하는 것이 바람직하다.
예를 들어, 핸디 단말을 너셀측에 접속한 경우, 보수 모드 화면에 보수 모드 이행 후의 오조작에 의해서는 위험으로 연결될 가능성이 제로가 아닌 취지의 주의 표시를 하거나, 오조작에는 제조 메이커가 책임을 지지 않는 취지의 동의 버튼을 현출시킨다. 이에 의해, 안전성도 배려하고, 또한 작업성을 향상시킬 수 있다.
또한, 상기 제어 로직은 항공 장해등, 낙뢰 전류 계측 장치, 출력 제한, 낙뢰 접근 센서, 낙뢰 카운터의 기능의 유효ㆍ무효를 절환하기 위한 로직인 것이 바람직하다.
항공 장해등, 낙뢰 전류 계측 장치, 출력 제한, 낙뢰 접근 검출 센서, 낙뢰 카운터는 모든 풍력 발전 장치가 구비할 필요는 없고, 또한 구비하고 있어도 항상 유효로 해 둘 필요는 없다. 그러나, 상기한 바와 같이 풍력 발전 장치는, 동일 사이트 내의 다른 풍력 발전 장치와 공통의 제어 로직을 갖고 있어 운전에 불필요한 제어 로직도 존재하므로, 핸디 단말로부터 이들 제어 로직의 유효ㆍ무효를 입력함으로써 운전에 필요한 제어 로직만을 적절하게 동작시킬 수 있다.
또한, 상기 제어 로직은 북(北) 기준 보정값, 각도 영역, 풍속 조건을 포함하는 커테일먼트 기능을 실행하기 위한 로직인 것이 바람직하다.
풍력 발전 장치는, 풍향에 따라서는 이웃하는 풍력 발전 장치의 풍하(風下)측으로 들어가는 경우가 있고, 이 경우 이웃하는 풍력 발전 장치에 의한 기류의 흐트러짐을 받아 언밸런스한 풍하중이 가해져, 장치의 문제나 파손을 일으킬 우려가 있다. 이를 억제하기 위해, 이웃하는 풍력 발전 장치의 한쪽이 다른 쪽에 의한 기류의 흐트러짐을 받을 가능성이 있다고 판단되는 경우에는, 이웃하는 풍력 발전 장치의 어느 하나를 운전 정지하는 커테일먼트 기능을 실행한다. 이에 의해 기류의 흐트러짐이 풍력 발전 장치에 미치는 영향을 최소한으로 억제하는 것이 가능해진다.
또한, 본 발명에 관한 풍력 발전 사이트는 풍력 발전 장치를 복수 갖는 풍력 발전 사이트이며, 상기 각각의 풍력 발전 장치에, 자장치의 운전 혹은 보수 제어를 행하는 적어도 하나의 제어 회로가 설치되는 동시에, 상기 각각의 장치에 설치된 상기 하나의 제어 회로는 다른 장치에 공통되는 운전 혹은 보수 제어 로직을 복수 구비하고, 상기 풍력 발전 장치에 설치한 접속단에 상기 핸디 단말을 접속하여 상기 단말로부터 입력된 조작 신호에 의해 상기 복수의 제어 로직을 대응하는 풍력 발전 장치마다 선택적으로 유효로 하여 풍력 발전 장치군이 구성되어 있는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면, 공통의 제어 로직을 갖는 제어 회로가 탑재된 풍력 발전 장치를 복수 갖는 동시에, 이들 풍력 발전 장치에 접속 가능한 핸디 단말을 갖고, 핸디 단말로부터 제어 로직을 선택적으로 유효로 하는 조작 신호를 입력하여 제어 회로의 제어 로직을 각각의 풍력 발전 장치에 적합한 동작 설정으로 함으로써, 개개의 풍력 발전 장치의 제어 로직을 관리하기 쉬워진다.
또한, 상기 제어 로직은 이웃하는 풍력 발전 장치의 한쪽이 다른 쪽에 의한 기류의 흐트러짐을 받을 때, 그 영향을 억제하기 위해 상기 이웃하는 풍력 발전 장치의 어느 하나를 운전 정지하는 커테일먼트 기능을 실행하는 로직이고, 상기 조작 신호는 상기 커테일먼트 기능을 행하는 풍향의 각도 영역 및 풍속 조건을 포함하는 것이 바람직하다.
본 구성에서는 커테일먼트 기능을 실행하는 조건으로서, 상기 커테일먼트 기능을 실행하는 풍향의 각도 영역 및 풍속 조건을 포함하는 조작 신호를 핸디 단말로부터 입력하는 구성으로 하고 있다. 각도 영역은 이웃하는 풍력 발전 장치에 의해 기류의 흐트러짐을 받는다고 추측되는 각도 영역, 또는 이웃하는 풍력 발전 장치에 기류의 흐트러짐을 미친다고 추측되는 각도 영역이다. 풍속 조건은 풍속이 낮으면 기류의 흐트러짐이 발생하기 어렵다고 생각되므로, 소정 풍속 이상인 경우에 커테일먼트 기능을 실행하는 것이다.
또한, 상기 제어 로직은 상기 대응하는 풍력 발전 장치에 설치된 풍속계의 교정을 실행하는 로직이고, 상기 조작 신호는 상기 풍속계의 교정값을 포함하는 것이 바람직하다.
이와 같이, 핸디 단말로부터 풍속계의 교정값을 조작 신호로서 입력하고, 제어 회로에서 이 조작 신호에 기초하여 풍속계의 교정을 실행함으로써, 각각의 풍력 발전 장치에 있어서 보다 정밀도가 높은 운전 제어가 가능해진다.
또한, 복수의 풍력 발전 장치를 갖는 풍력 발전 사이트이며, 다른 풍력 발전 장치와 공통의 제어 로직을 복수 갖고 자장치의 운전 제어를 행하는 제어 회로와, 상기 제어 로직을 유효로 하는 조작 신호를 생성하는 핸디 단말을 접속하는 접속부를 구비한 풍력 발전 장치와, 상기 제어 회로의 접속단에 접속되는 접속부와, 상기 제어 로직의 동작을 지정하는 조작 신호를 입력하는 조작단군과, 상기 조작단에 의한 조작 상태를 화면 표시하는 표시부와, 상기 복수의 제어 로직에 대응한 조작 신호의 입력 화면을 상기 표시부에 표시시키는 화면 표시 제어부를 갖는 핸디 단말의 조합으로 이루어지는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면, 공통의 제어 로직을 갖는 제어 회로가 탑재된 풍력 발전 장치를 복수 갖는 동시에, 이들 제어 회로에 접속 가능한 핸디 단말을 갖고, 핸디 단말로부터 제어 로직의 동작을 지정하는 조작 신호를 입력하여 제어 회로의 제어 로직을 각각의 풍력 발전 장치에 적합한 동작 설정으로 함으로써, 개개의 풍력 발전 장치의 제어 로직을 관리하기 쉬워진다.
본 발명에 따르면, 풍력 발전 장치가 동일 사이트 내의 다른 풍력 발전 장치와 공통의 제어 로직을 갖고, 핸디 단말로부터 제어 로직을 선택적으로 유효로 하는 조작 신호를 입력하여 제어 회로로 전송하여, 제어 로직을 각각의 풍력 발전 장치에 적합한 동작 설정으로 함으로써, 개개의 제어 회로의 제어 로직을 관리하기 쉬워진다.
또한, 핸디 단말의 접속부를 풍력 발전 장치의 접속단에 접속하여, 조작 신호를 전송하는 구성으로 하고 있으므로, 풍력 발전 장치의 건설 시나 메인터넌스 시, 제어 로직의 조건 설정이나 설정 변경의 필요가 발생했을 때에 현장의 작업원이 신속하게 제어 로직의 설정, 변경을 행하는 것이 가능해진다.
또한, 공통의 제어 로직을 갖는 제어 회로가 탑재된 풍력 발전 장치를 복수 갖는 동시에, 이들 제어 회로에 접속 가능한 핸디 단말을 갖고, 핸디 단말로부터 제어 로직의 동작을 지정하는 조작 신호를 입력하여 제어 회로의 제어 로직을 각각의 풍력 발전 장치에 적합한 동작 설정으로 함으로써, 개개의 풍력 발전 장치의 제어 로직을 관리하기 쉬워진다.
도 1은 본 실시 형태에 관한 풍력 발전 사이트의 전체 구성예를 도시하는 개략도이다.
도 2는 본 실시 형태에 관한 풍력 발전 장치와 핸디 단말의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 3은 풍력 발전 장치와 핸디 단말의 처리를 도시하는 시퀸스도이다.
도 4는 핸디 단말의 동작을 도시하는 흐름도이다.
도 5는 핸디 단말의 초기 화면의 일례를 도시하는 도면이다.
도 6은 핸디 단말의 보수 모드 화면의 일례를 도시하는 도면이다.
도 7은 텐키가 중첩 표시된 보수 모드 화면의 일례를 도시하는 도면이다.
도 8은 풍력 발전 장치의 구성예를 도시하는 도면이다.
도 9는 핸디 단말의 보수 모드 화면의 다른 일례를 도시하는 도면이다.
도 10은 커테일먼트 기능을 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 보수 모드 화면의 일례를 도시하는 도면이며, 커테일먼트 기능의 설정 화면이다.
도 12는 보수 모드 화면의 일례를 도시하는 도면이며, 풍속 교정용 설정 화면이다.
이하, 도면을 참조하여 본 발명의 적합한 실시예를 예시적으로 상세하게 설명한다. 단, 본 실시예에 기재되어 있는 구성 부품의 치수, 재질, 형상, 그 상대적 배치 등은 특별히 특정적인 기재가 없는 한, 본 발명의 범위를 그것으로 한정하는 취지는 아니고, 단순한 설명예에 지나지 않는다.
우선 처음에, 도 1을 참조하여, 복수의 풍력 발전 장치를 갖는 풍력 발전 사이트의 전체 구성을 설명한다.
풍력 발전 사이트(10)는 복수의 풍력 발전 장치(1)로 이루어지는 풍력 발전 장치군을 갖고 있고, 이들 풍력 발전 장치(1)에서 풍력을 에너지로서 발전한다. 풍력 발전 장치(1)에서 발전된 전력은 승압 변압기(51), 계통 연계반(52)을 통해 전력 계통(53)으로 송전된다.
복수의 풍력 발전 장치(1)에는 각각 적어도 하나의 제어 회로(13)가 탑재되어 있다. 제어 회로(13)는 동일 사이트 내의 다른 풍력 발전 장치와 공통의 제어 로직을 복수 갖고, 풍력 발전 장치(1)의 보수 혹은 운전 제어를 행한다. 또한, 제어 회로(13)는 접속단(11)에 연결되어 있고, 이 접속단(11)을 통해 핸디 단말(30)로부터의 각종 조작 신호가 제어 회로(13) 내에 입력되도록 되어 있다.
또한, 풍력 발전 사이트(10)는 이하의 통신 관리 시스템을 구비하고 있어도 좋다.
이 통신 관리 시스템은 복수의 풍력 발전 장치(1)를 원격 제어ㆍ감시하는 것으로, 현지에 설치된 관리 장치(56)와, 관리 장치(56)에 통신 회선을 통해 접속되는 원격 감시 장치(57)를 갖는다. 관리 장치(56)는 통신 케이블을 통해 허브(55)에 접속되어 있고, 허브(55)에는 복수의 제어 회로(13)로부터 연장된 제어선이 집결되어 있다. 관리 장치(56), 원격 감시 장치(57)는 모두, CPU, ROM, RAM, 메모리, 통신부 인터페이스 등을 갖는 컴퓨터로 구성되어, 주로 풍력 발전 장치(1)의 운전 상태의 감시를 행한다.
도 2는 본 실시 형태에 관한 풍력 발전 장치와 핸디 단말의 전체 구성을 도시하는 블록도이다.
풍력 발전 장치(1)는 주로 접속단(11)과, 입출력 인터페이스(12)와, 복수의 제어 로직(14 내지 20)을 갖는 제어 회로(13)를 구비한다.
핸디 단말(30)은 주로 접속부(31)와, 조작단군(32)과, 표시부(33)를 갖는다.
풍력 발전 장치(1)의 접속단(11) 및 핸디 단말(30)의 접속부(31)는 복수의 풍력 발전 장치(1)에 있어서 표준화되어 있고, 핸디 단말(30)은 어떤 풍력 발전 장치(1)에도 접속 가능하게 되어 있다.
또한, 핸디 단말(30)의 접속부(31)는 풍력 발전 장치(1)의 접속단(11)에 대해 직접 접속되어도 좋고, 전송 케이블을 통해 접속되어도 좋다. 이와 같은 접속 방법에 의해 핸디 단말(30)로부터 풍력 발전 장치(1)로 데이터 전송되는 구성으로 함으로써, 데이터 전송 용량이 커져, 복수의 제어 로직의 조작 신호를 단시간에 전송하는 것이 가능하다.
풍력 발전 장치(1)의 구성을 설명한다.
제어 회로(13)는 접속단(11)을 통해, 핸디 단말(30)로부터 입력된 조작 신호나 각종 센서류로부터의 검출 신호를 수취하고, 각종 연산 처리를 실행하여 제어 신호를 생성하고, 이 제어 신호를 풍력 발전 장치(1)의 각 기기로 보낸다.
이 제어 회로(13)는 도시하지 않은 CPU, RAM, ROM, 기억 장치 등을 포함하는 하드웨어로 구성되어, 이들 하드웨어에 의해 각 제어 로직(14 내지 20)의 기능이 실현되는 것이 바람직하다. 또한, 여기서는 일례로서, 각 제어 로직(14 내지 20)은 소프트웨어에 의해 실현되는 경우를 도시하고 있지만, 하드웨어 로직(로직 회로)에 의해 구성해도 되는 것은 물론이다.
입출력 인터페이스(12)는 핸디 단말(30)이나 각종 센서류나 각종 설비 기기 등으로부터 신호를 수취하여, 각 제어 회로(13)로 전달하는 동시에, 제어 회로(13)에서 생성한 제어 신호를 각 기기로 전송한다. 또한, 상기 접속단(11)을 포함하여 입출력 인터페이스(12)라고 칭해도 좋다.
제어 로직(14 내지 20)은 핸디 단말(30)로부터 입력된 조작 신호(a1 내지 a7)에 의해 동작 조건이 설정되고, 이 동작 조건 하에서 제어 로직에 의해 연산 처리하여 생성된 제어 신호(b1 내지 b7)는 각 기기로 전송된다.
조작 신호(a1 내지 a7)는 제어 로직을 선택적으로 유효로 하기 위한 선택 신호나, 제어 로직의 조건 설정을 행하는 수치 신호이고, 이 조작 신호가 제어 회로(13)에 입력됨으로써, 제어 로직의 유효ㆍ무효가 설정되거나, 제어 로직에 수치 조건이 입력되어, 이들 동작 조건 하에서 제어 로직에 의해 제어 신호(b1 내지 b7)가 생성된다.
제어 로직의 구체예로서는, 항공 장해등(21)의 동작을 제어하는 항공 장해등 제어 로직(14), 낙뢰 전류 계측 수단(22)의 동작을 제어하는 낙뢰 전류 계측 제어 로직(15), 출력 제한 수단(23)의 동작을 제어하는 출력 제한 제어 로직(16), 낙뢰 접근 센서(24)의 동작을 제어하는 낙뢰 접근 센서 제어 로직(17), 낙뢰 카운터(25)의 동작을 제어하는 낙뢰 카운터 제어 로직(18), 커테일먼트 제어 수단(26)의 동작을 제어하는 커테일먼트 제어 로직(19), 풍속 교정 수단(27)의 동작을 제어하는 풍속 교정 로직(20) 등을 들 수 있다. 각 제어 로직에 의해 제어되는 각 수단에 대해서는 후술한다.
제어 회로(13)는 상기한 바와 같은 제어 로직을 복수 갖고 있지만, 복수의 풍력 발전 장치(1)를 갖는 풍력 발전 사이트(10)에 있어서, 풍력 발전 장치(1)가 갖는 제어 로직의 조합은 동일 사이트 내의 다른 풍력 발전 장치와 공통으로 되어 있다.
이와 같이, 풍력 발전 장치(1)의 제어 회로(13)가, 동일 사이트 내의 다른 풍력 발전 장치(1)에 대응 가능한 공통의 제어 로직을 가짐으로써, 제어 회로(13)의 구성을 표준화할 수 있어, 비용 저감이 도모된다.
핸디 단말(30)의 구성을 설명한다.
이 핸디 단말(30)은 풍력 발전 장치(1)의 운전 조작 모드와 보수 모드를 선택적으로 절환하여, 대응하는 각각의 모드로 소정의 제어 동작을 행하게 하는 것이다.
표시부(33)는 조작단의 조작 상태를 표시하는 것으로, 액정 디스플레이 등이 사용된다.
조작단군(32)은 풍력 발전 장치(1) 내에 내장된 제어 회로(13) 내의 제어 로직을 선택적으로 유효로 하는 조작 신호를 생성한다. 이 조작단군(32)에 의해 생성되는 조작 신호는 접속부(31)를 통해 접속된 대응하는 풍력 발전 장치(1)의 제어 회로(13)의, 동일 사이트 내의 다른 풍력 발전 장치(1)에 공통되는 운전 혹은 보수 제어 로직을 선택적으로 유효로 하는 조작 신호이다. 이 조작단군(32)은 표시부(33)와는 별도로 설치한 키보드 등이라도 좋지만, 바람직하게는 표시부(33)의 상면에 접촉 조작 가능한 터치 패널(35)로 한다. 또한, 여기서 사용하는 터치 패널(35)의 동작 방식은 일반적인 방식(예를 들어, 저항막 방식)을 사용할 수 있다.
이와 같이, 풍력 발전 장치(1)가 동일 사이트 내의 다른 풍력 발전 장치와 공통의 제어 로직을 갖고, 핸디 단말(30)로부터 제어 로직을 선택적으로 유효로 하는 조작 신호를 입력하여 제어 회로(13)로 전송하고, 제어 로직을 각각의 풍력 발전 장치(1)에 적합한 동작 설정으로 함으로써, 개개의 풍력 발전 장치(1)의 제어 로직을 관리하기 쉬워진다.
또한, 핸디 단말(30)의 접속부(31)를 풍력 발전 장치(1)의 접속단(11)에 접속하여, 조작 신호를 전송하는 구성으로 하고 있으므로, 풍력 발전 장치(1)의 건설 시나 메인터넌스 시, 제어 로직의 조건 설정이나 설정 변경의 필요가 발생했을 때에 현장의 작업원이 신속하게 제어 로직의 설정, 변경을 행하는 것이 가능해진다.
또한, 조작단군(32)은 풍력 발전 장치(1)의 보수 제어를 행하는 보수 모드와, 운전 제어를 행하는 운전 조작 모드 중 어느 하나를 선택하는 모드 선택단(34)을 갖고 있는 것이 바람직하다.
이와 같이, 모드 선택단(34)에 의해 보수 모드 화면과 운전 조작 모드 화면을 선택적으로 절환하는 구성으로 함으로써, 작업에 따라서 핸디 단말(30)로부터 간단하게 조작 신호를 입력할 수 있어, 작업의 효율화가 도모된다.
또한, 핸디 단말(30)은 복수의 제어 로직의 조작 신호 입력 화면을 표시부(33)에 표시시키는 화면 표시 제어부(36)를 구비하고 있다.
다음에, 도 3을 참조하여 풍력 발전 장치(1)와 핸디 단말(30)의 시퀸스를 설명한다.
핸디 단말(30)은 모드 선택단(34)으로부터 보수 모드가 선택되면 보수 모드로 이행한다. 풍력 발전 장치(1)는 이 모드 절환 신호를 수취하면 보수 모드로 설정된다. 풍력 발전 장치(1)는 보수 모드로 설정되면 제어 로직의 조건 설정, 설정 변경을 접수하도록 되어 있다.
핸디 단말(30)은 조작단군(32)에 의해 조작 신호가 입력되면 제어 로직마다 확인 조작을 행하여, 설정을 필요로 하는 모든 제어 로직에 대한 조작 신호의 입력이 종료되면 조작 신호를 풍력 발전 장치(1)로 전송한다.
풍력 발전 장치(1)는 핸디 단말(30)로부터의 조작 신호를 수취하여, 제어 로직마다의 조작 신호에 기초하여 제어 회로(13) 내의 제어 로직의 동작 조건을 설정한다. 그리고, 설정된 동작 조건 하에서 제어 로직에 의해 제어 신호를 생성하고, 이 제어 신호에 기초하여 풍력 발전 장치(1)가 구비하는 각 수단을 제어한다.
핸디 단말(30)에서 보수 모드를 종료시키는 조작을 행하면, 그 모드 절환 신호는 풍력 발전 장치(1)측으로 전송되어, 제어 회로(13)의 보수 모드 설정이 해제된다. 제어 회로(13)에서는 보수 모드 설정이 해제되면 제어 로직의 설정 변경이 불가능해진다.
도 4 내지 도 7을 참조하여, 핸디 단말(30)의 구체적인 동작을 설명한다. 도 4는 핸디 단말의 동작을 도시하는 흐름도이고, 도 5는 핸디 단말의 초기 화면의 일례를 도시하는 도면이고, 도 6은 핸디 단말의 보수 모드 화면의 일례를 도시하는 도면이고, 도 7은 텐키가 중첩 표시된 보수 모드 화면의 일례를 도시하는 도면이다.
핸디 단말(30)은 풍력 발전 장치(1)의 접속단(11)에 접속부(31)가 접속되고(S1), 전원이 기동되면 초기 화면을 표시한다(S2). 초기 화면의 일례를 도 5에 도시한다. 초기 화면(100)에는 모드 선택단(34)인 보수 모드 버튼(101)과 운전 조작 모드 버튼(102)을 포함하는 복수의 조작 버튼이 표시되어 있다. 모드 선택단(34)에 의해 모드 선택을 행한다(S3). 운전 조작 모드 버튼(102)이 눌리면, 핸디 단말(30)의 설정 및 제어 회로(13)의 설정이 운전 조작 모드로 이행한다(S4). 운전 조작 모드의 내용은 생략한다.
한편, 보수 모드 버튼(101)이 눌리면, 핸디 단말(30)의 설정 및 제어 회로(13)의 설정이 보수 모드로 이행한다(S5).
또한, 제어 회로(13)가, 너셀측과 타워측의 양쪽에 설치된 경우, 핸디 단말(30)을 접속한 측의 제어 회로(13)의 조작 권리를 조작 권리 선택 버튼(103)에 의해 선택하도록 해도 좋다. 조작 권리의 선택은 너셀(측 제어 회로) 버튼(104)과, 타워(측 제어 회로) 버튼(105)의 어느 한쪽을 누름으로써 선택할 수 있다. 그리고, 선택된 측의 제어 회로의 조작 신호를 접수하고, 선택되어 있지 않은 측의 제어 회로의 조작 신호는 접수하지 않도록 하는 것이 바람직하다.
보수 모드에서는 화면 표시 제어부(36)에 의해 표시부(33)에 보수 모드 화면을 표시한다(S6). 보수 모드 화면(조작 신호 입력 화면)의 일례를 도 6에 도시한다. 보수 모드 화면(110)에서는 제어 회로(13)가 갖는 복수의 제어 로직에 대응한 제어 로직 항목(111)과, 설정값 후보(112)가 표시되는 동시에, 항목 선택으로 절환하기 위한 조작 버튼(113)과, 데이터 입력으로 절환하기 위한 조작 버튼(114)과, 입력된 조작 신호를 제어 회로(13)로 전송하기 위한 조작 버튼(115)이 표시되어 있다.
조작자에 의해 항목 선택으로 절환하기 위한 조작 버튼(113)이 눌리면, 도 7에 도시한 바와 같이 보수 모드 화면(110)에 텐키(119)가 중첩 표시되어, 조작 신호를 입력하는 제어 로직의 항목(111)이 선택 가능해진다. 조작자는 텐키(119)로부터 제어 로직의 항목 번호를 선택하여, ENTER를 누르면 텐키 화면은 꺼지고, 선택된 제어 로직의 항목 번호가 조작 버튼(113)의 위치에 표시된다(S7).
계속해서, 조작자에 의해 데이터 입력으로 절환하기 위한 조작 버튼(114)이 눌리면, 도 7에 도시한 바와 같이 보수 모드 화면(110)에 텐키(119)가 중첩 표시되어(S8), 설정값의 입력이 가능해진다. 조작자는 먼저 선택한 제어 로직에 대한 설정값을 텐키(119)로부터 입력하여(S9), ENTER를 누르면 텐키 화면은 꺼지고(S10), 입력된 설정값이 조작 버튼(114)의 위치에 표시된다.
마찬가지로 하여, 필요로 하는 모든 제어 로직의 설정값의 입력을 행한다.
모든 설정값의 입력이 종료되면(S11), 조작 버튼(115)의 누름에 의해, 제어 로직마다의 설정값을 포함하는 조작 신호를 풍력 발전 장치(1)로 전송한다(S12).
또한, 조작 신호는 제어 로직을 선택적으로 유효로 하는 선택 신호이고, 조작 신호의 입력에 의해 제어 로직의 유효, 무효를 절환하는 구성으로 하고 있다. 이에 의해, 제어 회로(13)에 있어서 복수의 제어 로직 중 불필요한 제어 로직은 무효로 하고, 필요한 제어 로직만을 유효로 할 수 있다. 그밖에, 조작 신호는 제어 로직의 설정값을 수치 입력하는 구성이라도 좋다.
다음에, 풍력 발전 장치(1)의 구성예와 함께 제어 로직으로 제어되는 제어 대상에 대해 설명한다.
도 8은 풍력 발전 장치의 구성예를 도시하는 도면이다.
풍력 발전 장치(1)는 기초 상에 세워 설치된 타워(2)와, 타워(2)의 상단부에 설치된 너셀(3)과, 너셀(3)에 설치된 로터 헤드(4)와, 로터 헤드(4)에 설치된 복수매의 회전 날개(5)와, 회전 날개(5)를 피치 구동시키는 피치 구동 장치(6)를 갖고 있다.
타워(2)는 기초로부터 상방으로 연장되는 기둥 형상이고, 예를 들어 1개의 기둥 형상 부재로 구성해도 좋고, 복수의 유닛을 상하 방향으로 연결하여 기둥 형상으로 구성해도 좋다. 타워(2)가 복수의 유닛으로 구성되어 있는 경우에는, 최상부에 설치된 유닛 상에 너셀(3)이 설치된다.
너셀(3)은 로터 헤드(4)를 지지하는 동시에, 그 내부에 드라이브 트레인(7)이나 발전기(8)를 수납하고 있다.
드라이브 트레인(7)은 로터 헤드(4)에 연결된 주축(71)과, 주축(71)에 연결된 증속기(72)와, 증속기(72)를 발전기(8)에 연결하는 커플링(73)을 갖는다.
주축(71)은 회전 날개(5) 및 로터 헤드(4)와 함께 회전하도록 로터 헤드(4)에 연결되는 동시에, 주베어링에 의해 회전 가능하게 케이싱측에 고정되어 있다.
증속기(72)는 주축(71)과 커플링(73) 사이에 배치되어, 주축(71)을 통해 로터 헤드(4)측으로부터 입력된 회전을 증속하여, 커플링(73)에 출력하도록 되어 있다. 증속기(72)는 특별히 한정되지 않지만, 예를 들어 유성 증속 기구 및 평기어 증속 기구(모두 도시하지 않음)를 조합한 것을 사용할 수 있다.
피치 구동 장치(6)는 회전 날개(5)를 축선(도면 중, 1점 쇄선) 주위로 회전시켜 회전 날개(5)의 피치각을 변경한다.
이와 같은 풍력 발전 장치(1)에 있어서는, 접속단(11)을 타워(2)측과 너셀(3)측에 각각 배치해도 좋고, 이 경우, 핸디 단말(30)을 너셀(3)측과 타워(2)측의 어느 한쪽에 접속함으로써, 표시부(33)로의 보수 모드 조작을 행하는 화면 표시를 다르게 하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 도 9에 도시한 바와 같이, 핸디 단말(30)을 너셀(3)측에 접속한 경우, 보수 모드 화면(120)에 보수 모드 이행 후의 오조작에 따라서는 위험으로 연결될 가능성이 제로가 아닌 취지의 주의 표시(121)를 표시하거나, 오조작에는 제조 메이커가 책임을 지지 않는 취지의 동의 버튼(도시 생략)을 현출시킨다. 이에 의해, 안전성도 배려하고, 또한 작업성을 향상시킬 수 있다.
상기한 풍력 발전 장치(1)는 항공 장해등(61), 낙뢰 전류 계측 수단(62), 낙뢰 접근 센서(63), 낙뢰 카운터(64), 출력 제한 수단, 커테일먼트 제어 수단, 풍속 교정 수단을 선택적으로 구비하고 있는 동시에, 이들을 제어하는 제어 회로[13(13A, 13B)]를 구비하고 있다.
제어 회로(13)는 타워(2)에 설치된 타워측 제어 회로(13A)와, 너셀(3) 내에 수용된 너셀측 제어 회로(13B)를 갖고, 양 제어 회로(13A, 13B)는 전기적으로 접속되어, 동일한 제어를 할 수 있도록 되어 있다. 또한, 한쪽의 제어 회로(13)에서 보수 모드에 의해 제어 로직의 조건 설정, 설정 변경을 행할 때에는, 다른 쪽의 제어 회로(13)에서는 보수 모드로 이행하지 않도록 인터로크 기능을 갖는 것이 바람직하다.
항공 장해등(61)은 항공로 장해물의 위치를 통지하기 위해 너셀(3) 상부에 설치되어, 발광 다이오드 등의 광원을 갖고 야간에는 이 광원을 점멸시키도록 되어 있다. 항공 장해등(61)은 제어 회로(13)가 갖는 항공 장해등 제어 로직(14)이 유효로 설정되어 있을 때, 이 제어 로직(14)에 의해 발광 등이 제어된다.
뢰전류 계측 수단(62)은 타워(2)의 표면에 설치된 전류 센서와, 전류 센서에 접속된 계측기 본체를 갖고, 풍력 발전 장치(1)로의 낙뢰 전류를 계측한다. 낙뢰 전류 계측 수단(62)은 제어 회로(13)가 갖는 낙뢰 전류 계측 제어 로직(15)이 유효로 설정되어 있을 때, 이 제어 로직(15)에 의해 전류 계측이나 데이터 회수 등이 제어된다.
뢰접근 센서(63)는, 예를 들어 풍력 발전 장치(1)의 근방에 설치되어, 낙뢰에 의한 자계와 광을 수신하여 낙뢰 경보를 발신한다. 낙뢰 접근 센서(63)는 제어 회로(13)가 갖는 뢰센서 제어 로직(17)이 유효로 설정되어 있을 때, 이 제어 로직(17)에 의해 센서 검출이나 데이터 전송 등이 제어된다.
낙뢰 카운터(64)는 풍력 발전 장치(1)의 타워(2)에 설치되어, 예를 들어 낙뢰 전류 계측 수단(62)으로 계측된 전류값이 미리 설정된 임계값 이상인 경우에, 그 횟수를 카운트하여, 필요에 따라서 경보를 출력하는 것이다. 본 실시 형태에 있어서 낙뢰 카운터(64)는 제어 회로(13)가 갖는 낙뢰 카운터 제어 로직(18)이 유효로 설정되어 있을 때, 이 제어 로직(18)에 의해 카운터 기능을 실시한다.
출력 제한 수단은 풍력 발전 장치의 주위의 풍속이 소정의 풍속 이상으로 되면, 피치 구동 장치(6)에 의해 로터의 피치를 조절하여 풍차의 출력을 정격 이하로 제한하도록, 미리 설정된 풍속-출력 특성에 기초하여 풍력 발전 장치(1)의 출력 제한을 행한다. 본 실시 형태에 있어서 출력 제한 수단은, 제어 회로(13)가 갖는 출력 제한 제어 로직(16)이 유효로 설정되어 있을 때, 이 제어 로직(16)에 의해 출력 제한을 실시한다.
커테일먼트 제어 수단은 이웃하는 풍력 발전 장치(1)의 한쪽이 다른 쪽에 의한 기류의 흐트러짐을 받을 때, 그 영향을 억제하기 위해 이웃하는 풍력 발전 장치(1)의 어느 하나를 운전 정지하는 것이다.
장치 구성으로서는, 풍력 발전 장치(1)를 정지하기 위한 제동 수단과, 풍력 발전 장치(1) 주위의 풍향과 풍속을 계측하는 풍향 풍속계(66)를 포함한다. 제동 수단은, 예를 들어 피치 구동 장치(6)나 커플링(73)에 설치된 브레이크 장치(도시 생략) 등이 사용된다. 또한, 제동 수단으로서 피치 구동 장치(6)를 사용하는 경우에는, 회전 날개(5)를 페더링 상태로 함으로써 풍력 발전 장치(1)를 정지할 수 있다.
커테일먼트 제어 로직(19)은 풍향 풍속계(66)로 계측된 풍향이 미리 설정된 각도 영역 내이고, 또한 계측된 풍속이 미리 설정된 풍속 이상일 때에, 제동 수단을 제어하여 풍력 발전 장치의 운전을 정지시킨다.
이 커테일먼트 제어 로직(19)에 의한 구체적인 제어 방법을 이하에 나타낸다.
우선, 커테일먼트 기능을 실시하는 풍향의 각도 영역을 설정한다. 이 각도 영역은 절대 방위로 설정한다. 예를 들어, 도 10에 도시한 바와 같이, 너셀(3)의 방향이 도면 중 A로 나타내는 영역에 있을 때, 이웃하는 풍력 발전 장치(1)에 의한 기류의 흐트러짐을 받거나, 또는 이웃하는 풍력 발전 장치(1)에 기류의 흐트러짐을 미친다고 가정한다. 이때, 북을 기준 방위의 0도로 하면, 커테일먼트 기능을 행하는 각도 영역은 최소각(B)으로부터 최대각(C)까지로 설정한다.
또한, 풍속이 지나치게 낮으면 이웃하는 풍력 발전 장치(1)로부터 받는 영향이 적으므로, 세트 풍속과 리세트 풍속을 설정해 두고, 세트 풍속 이상일 때에 커테일먼트 기능을 행하고, 리세트 풍속 이하로 되었을 때에 커테일먼트 기능을 정지한다.
상기한 구성을 구비하는 커테일먼트 제어 수단은 핸디 단말(30)로부터 입력되는 조작 신호에 의해 조건 설정된 제어 로직에 의해 제어된다.
도 11은 보수 모드 화면(조작 신호 입력 화면)의 일례를 도시하는 도면이며, 커테일먼트 기능의 설정 화면이다. 이 보수 모드 화면(110)에는 커테일먼트의 사용ㆍ비사용의 선택, 북 기준 보정값, 커테일먼트 영역(최소), 커테일먼트 영역(최대), 세트 풍속, 리세트 풍속을 입력하기 위한 항목이 표시되어 있다. 또한, 북 기준 보정값은 북을 기준 각도로 한 절대 방위를 산출하기 위한 보정값이다.
조작자에 의해 항목 선택으로 절환하기 위한 조작 버튼(113)이 눌리면, 보수 모드 화면(110)에 텐키(119)가 중첩 표시되어(도 7 참조), 조작 신호를 입력하는 항목(118)이 선택 가능해진다. 조작자는 텐키(119)로부터 항목 번호를 선택하여, ENTER를 누르면 텐키 화면은 꺼지고, 선택된 항목 번호가 조작 버튼(113)의 위치에 표시된다.
계속해서, 조작자에 의해 데이터 입력으로 절환하기 위한 조작 버튼(114)이 눌리면, 보수 모드 화면(110)에 텐키(119)가 중첩 표시되어, 조작 신호 입력이 가능해진다. 조작자는 텐키(119)로부터 먼저 선택한 항목 번호에 대한 조작 신호를 입력하여, ENTER를 누르면 텐키 화면은 꺼지고, 입력된 조작 신호가 조작 버튼(114)의 위치에 표시된다.
이들 조작에 의해, 커테일먼트의 사용ㆍ비사용의 선택, 북 기준 보정값의 입력, 커테일먼트 영역(최소)의 입력, 커테일먼트 영역(최대)의 입력, 세트 풍속의 입력, 리세트 풍속의 입력을 행한다.
모든 항목의 조작 신호 입력이 종료되면, 조작 버튼(115)의 누름에 의해, 커테일먼트 기능에 관한 조작 신호를 제어 회로(13)로 전송한다.
이와 같이, 이웃하는 풍력 발전 장치(1)의 한쪽이 다른 쪽에 의한 기류의 흐트러짐을 받을 가능성이 있다고 판단되는 경우에는, 이웃하는 풍력 발전 장치(1)의 어느 하나를 운전 정지하는 커테일먼트 기능을 실행함으로써, 기류의 흐트러짐이 풍력 발전 장치에 미치는 영향을 최소한으로 억제하는 것이 가능해진다. 또한, 커테일먼트 기능은 이웃하는 풍력 발전 장치와의 위치 관계나 입지 조건에 기초하여 개개의 풍력 발전 장치(1)에서 상이하므로, 핸디 단말(30)로부터 각 장치에 대해 개별로 조작 신호 입력함으로써, 각 풍력 발전 장치(1)의 제어 회로(13)에, 간단하고 또한 적절한 조건 설정을 행하는 것이 가능해진다.
풍속 교정 수단은 교정 기관에서 풍속계마다 계측된 교정 데이터를 풍속 교정 로직에 입력함으로써, 풍향 풍속계(66)로 계측된 풍속을 교정하는 것이다.
본 실시 형태에 있어서 풍속 교정 기구는 핸디 단말(30)에 의해 사용ㆍ비사용의 설정 및 사용인 경우의 조건 설정을 입력한다.
도 12는 보수 모드 화면(조작 신호 입력 화면)의 일례를 도시하는 도면이며, 풍속 교정용 설정 화면이다. 이 보수 모드 화면(110)에는 풍속계 데이터의 사용ㆍ비사용의 선택, 교정 데이터(오프셋값, 슬로프값)를 입력하기 위한 항목(118)이 표시되어 있다.
커테일먼트 기능의 설정과 마찬가지로, 풍속 교정용 설정 화면에서 각 항목 번호에 대해 조작 신호를 입력하여, 풍력 발전 장치(1)로 전송한다. 이와 같이, 핸디 단말로부터 풍속계의 교정값을 조작 신호로서 입력하고, 제어 회로(13)에서 이 조작 신호에 기초하여 풍속계의 교정을 실행함으로써, 각각의 풍력 발전 장치(1)에 있어서 보다 정밀도가 높은 운전 제어가 가능해진다.

Claims (11)

  1. 풍력 발전 장치에 설치된 접속단에 접속되는 접속부와, 상기 풍력 발전 장치 내에 내장된 제어 회로 내의 제어 로직을 선택적으로 유효로 하는 조작 신호를 생성하는 조작단군과, 상기 조작단의 조작 상태를 표시하는 표시부를 구비한 풍력 발전 장치용 핸디 단말이며, 상기 조작단군으로부터 생성되는 조작 신호는, 상기 접속부를 통해 접속된 대응하는 풍력 발전 장치의 상기 제어 회로의, 동일 사이트 내의 다른 풍력 발전 장치에 공통되는 운전 혹은 보수 제어 로직을 선택적으로 유효로 하는 조작 신호인 것을 특징으로 하는, 풍력 발전 장치용 핸디 단말.
  2. 제1항에 있어서, 상기 조작단군은 상기 풍력 발전 장치의 보수 제어를 행하는 보수 모드와, 운전 제어를 행하는 운전 조작 모드의 어느 하나를 선택하는 모드 선택단을 구비하고,
    상기 선택단으로부터의 모드 선택에 의해, 상기 표시부를 보수 모드 화면과 운전 조작 모드 화면으로 선택적으로 절환하는 것을 특징으로 하는, 풍력 발전 장치용 핸디 단말.
  3. 제1항에 있어서, 상기 조작단군은 상기 표시부에 표시된 터치 패널인 것을 특징으로 하는, 풍력 발전 장치용 핸디 단말.
  4. 자장치의 운전 혹은 보수 제어를 행하는 적어도 하나의 제어 회로가 각각 설치된 풍력 발전 장치이며, 상기 장치 내에 설치된 상기 하나의 제어 회로는 다른 풍력 발전 장치에 공통되는 운전 혹은 보수 제어 로직을 복수 구비하고, 제1항에 기재된 풍력 발전 장치용 핸디 단말로부터 취득되는 조작 신호에 의해, 상기 복수의 제어 로직을 선택적으로 유효로 하는 제어 회로인 것을 특징으로 하는, 풍력 발전 장치.
  5. 제4항에 기재된 풍력 발전 장치가, 지상 혹은 수상에 세워 설치한 타워, 그 타워에 요 제어 가능하게 지지된 너셀 및 그 너셀에 날개 피치 제어 가능하게 설치된 복수의 회전 날개를 구비한 풍력 발전 장치이며, 상기 접속단이 상기 타워측과 너셀측에 각각 배치되어, 상기 핸디 단말을 상기 너셀측과 상기 타워측의 어느 한쪽에 접속함으로써, 상기 표시부로의 보수 모드 조작을 행하는 화면 표시를 다르게 한 것을 특징으로 하는, 풍력 발전 장치.
  6. 제4항에 있어서, 상기 제어 로직은 항공 장해등, 낙뢰 전류 계측 장치, 출력 제한, 낙뢰 접근 센서, 낙뢰 카운터의 기능의 유효ㆍ무효를 절환하기 위한 로직인 것을 특징으로 하는, 풍력 발전 장치.
  7. 제4항에 있어서, 상기 제어 로직은 북 기준 보정값, 각도 영역, 풍속 조건을 포함하는 커테일먼트 기능을 실행하기 위한 로직인 것을 특징으로 하는, 풍력 발전 장치.
  8. 풍력 발전 장치를 복수 갖는 풍력 발전 사이트이며,
    상기 각각의 풍력 발전 장치에, 자장치의 운전 혹은 보수 제어를 행하는 적어도 하나의 제어 회로가 설치되는 동시에, 상기 각각의 장치에 설치된 상기 하나의 제어 회로는 다른 장치에 공통되는 운전 혹은 보수 제어 로직을 복수 구비하고, 상기 풍력 발전 장치에 설치한 접속단에 제1항에 기재된 핸디 단말을 접속하여 상기 단말로부터 입력된 조작 신호에 의해 상기 복수의 제어 로직을 대응하는 풍력 발전 장치마다 선택적으로 유효로 하여 풍력 발전 장치군이 구성되어 있는 것을 특징으로 하는, 풍력 발전 사이트.
  9. 제8항에 있어서, 상기 제어 로직은 이웃하는 풍력 발전 장치의 한쪽이 다른 쪽에 의한 기류의 흐트러짐을 받을 때, 그 영향을 억제하기 위해 상기 이웃하는 풍력 발전 장치의 어느 하나를 운전 정지하는 커테일먼트 기능을 실행하는 로직이고,
    상기 조작 신호는 상기 커테일먼트 기능을 행하는 풍향의 각도 영역 및 풍속 조건을 포함하는 것을 특징으로 하는, 풍력 발전 사이트.
  10. 제8항에 있어서, 상기 제어 로직은 상기 대응하는 풍력 발전 장치에 설치된 풍속계의 교정을 실행하는 로직이고, 상기 조작 신호는 상기 풍속계의 교정값을 포함하는 것을 특징으로 하는, 풍력 발전 사이트.
  11. 복수의 풍력 발전 장치를 갖는 풍력 발전 사이트이며,
    다른 풍력 발전 장치와 공통의 제어 로직을 복수 갖고 자장치의 운전 제어를 행하는 제어 회로와, 상기 제어 로직을 유효로 하는 조작 신호를 생성하는 핸디 단말을 접속하는 접속부를 구비한 풍력 발전 장치와,
    상기 제어 회로의 접속단에 접속되는 접속부와, 상기 제어 로직의 동작을 지정하는 조작 신호를 입력하는 조작단군과, 상기 조작단에 의한 조작 상태를 화면 표시하는 표시부와, 상기 복수의 제어 로직에 대응한 조작 신호의 입력 화면을 상기 표시부에 표시시키는 화면 표시 제어부를 갖는 핸디 단말의 조합으로 이루어지는 것을 특징으로 하는, 풍력 발전 사이트.
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