PL206311B1 - Sposób sterowania elektrownią wiatrową i/albo zespołem elektrowni wiatrowych - Google Patents

Sposób sterowania elektrownią wiatrową i/albo zespołem elektrowni wiatrowych

Info

Publication number
PL206311B1
PL206311B1 PL363695A PL36369501A PL206311B1 PL 206311 B1 PL206311 B1 PL 206311B1 PL 363695 A PL363695 A PL 363695A PL 36369501 A PL36369501 A PL 36369501A PL 206311 B1 PL206311 B1 PL 206311B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
wind
power
wind energy
grid
turbines
Prior art date
Application number
PL363695A
Other languages
English (en)
Other versions
PL363695A1 (pl
Inventor
Aloys Wobben
Original Assignee
Wobben AloysWobben Aloys
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=7664954&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=PL206311(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Wobben AloysWobben Aloys filed Critical Wobben AloysWobben Aloys
Publication of PL363695A1 publication Critical patent/PL363695A1/pl
Publication of PL206311B1 publication Critical patent/PL206311B1/pl

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D7/00Controlling wind motors 
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/20Wind motors characterised by the driven apparatus
    • F03D9/25Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator
    • F03D9/255Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator connected to electrical distribution networks; Arrangements therefor
    • F03D9/257Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator connected to electrical distribution networks; Arrangements therefor the wind motor being part of a wind farm
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/381Dispersed generators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/46Controlling of the sharing of output between the generators, converters, or transformers
    • H02J3/48Controlling the sharing of the in-phase component
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/46Controlling of the sharing of output between the generators, converters, or transformers
    • H02J3/50Controlling the sharing of the out-of-phase component
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2260/00Function
    • F05B2260/96Preventing, counteracting or reducing vibration or noise
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2270/00Control
    • F05B2270/10Purpose of the control system
    • F05B2270/103Purpose of the control system to affect the output of the engine
    • F05B2270/1033Power (if explicitly mentioned)
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2300/00Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation
    • H02J2300/20The dispersed energy generation being of renewable origin
    • H02J2300/28The renewable source being wind energy
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/76Power conversion electric or electronic aspects

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Cultivation Of Plants (AREA)
  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)
  • Control Of Electrical Variables (AREA)

Description

Opis wynalazku
Niniejszy wynalazek dotyczy sposobu sterowania elektrownią wiatrową i/albo zespołem elektrowni wiatrowych, zawierających wiele elektrowni wiatrowych, zwanym dalej parkiem wiatrowym.
Elektrownie wiatrowe i złożony z nich park wiatrowy są zwykle dołączone do sieci energetycznej, do której dostarczają prąd elektryczny. Cechą szczególną prądu doprowadzanego w przypadku elektrowni wiatrowych jest to, że znaczne wahania warunków wiatrowych oznaczają, że dostarczana moc ma również odpowiednie wahania. Jest to znaczna różnica w stosunku do generatorów energii, takich jak elektrownie atomowe, wodne, węglowe lub opalane gazem ziemnym, w których wprawdzie w dłuższych odcinkach czasu również stwierdzane są wahania, ale nie ma wahań mocy w stosunkowo krótkich odcinkach czasu. Dlatego elektrownie atomowe, wodne, opalane gazem ziemnym itd. są raczej wykorzystywane do zasilania podstawowego obciążenia sieci, a tylko na terenach o ciągłych wiatrach również elektrownie wiatrowe są w stanie zasilać prądem podstawowe obciążenie sieci.
Wszędzie tam, gdzie do sieci dołączone są elektrownie wiatrowe, które dostarczają energię podlegającą silnym wahaniom, dystrybutor energii elektrycznej musi często wprowadzać do sieci środki stabilizujące lub wspomagające, ponieważ chce, aby w sieci nie było wahań prądu i napięcia.
Celem niniejszego wynalazku jest uniknięcie wymienionych wad lub przynajmniej zmniejszenie ich.
Zadanie to rozwiązano według wynalazku za pomocą sposobu sterowania elektrownią wiatrową i/lub zespołem elektrowni wiatrowych wyposażonych w urządzenie regulacyjne składające się z prostownika, falownika i mikrokomputera do regulacji mocy przekazywanej do sieci energetycznej, charakteryzuje się tym, że dokonuje się regulacji napięcia, fazy i prądu zasilającego sieć energetyczną za pomocą falownika, przyjmując za parametr sterowania moc pozorną i ustawiając ją na wartość stałą.
Tak więc, zgodnie z wynalazkiem niezależnie od chwilowego wiatru i mocy czynnej, wytwarzanej w elektrowni wiatrowej, taka elektrownia wiatrowa lub park wiatrowy zawsze dostarcza do sieci stałą moc pozorną. Jeżeli dostępna moc czynna wzrasta z powodu silnego wiatru, udział mocy biernej jest odpowiednio zmniejszany.
Zaleta wynalazku polega na stabilizującym lub wspomagającym oddziaływaniu na sieć energetyczną. Jeżeli oddawana jest mała moc czynna, na przykład na skutek słabego wiatru, jakość sieci można polepszyć przez przekazanie mocy biernej. To z kolei powoduje zmniejszenie wahań napięcia, co może oznaczać, że dostarczanie energii elektrycznej do sieci trzeba zmniejszyć, jeżeli napięcie w sieci osiągnie górną wartość graniczną. Odpowiedni udział mocy biernej można regulować tak, ż e jest ona pojemnościowa lub indukcyjna.
Jeżeli jest wystarczająca moc czynna, jest ona oddawana do sieci i wspiera sieć przy wahaniach poboru mocy. Pozostający udział mocy biernej może z kolei być dostarczany w znany sposób, jako moc bierna indukcyjna lub pojemnościowa.
Elastyczna regulacja gradientu mocy (dP/dt) umożliwia dostosowanie do możliwości odbioru sieci, jeśli chodzi o gwałtowne zmiany mocy. Nawet w sieci z dominującym udziałem energii z elektrowni wiatrowych opisane zarządzanie mocą pozorną można, aby uzyskać oszczędności, uwzględnić już w fazie planowania, zwłaszcza jeśli chodzi o niezbędne środki wzmacniające sieć.
Wynalazek nie tylko umożliwia wykorzystywanie w optymalny sposób wiatru działającego na elektrownię wiatrową i przetwarzanie go w energię elektryczną. Dzięki niemu sieci mogą nie tylko pracować bez zakłóceń, ale są również wspomagane, jeśli chodzi o ich sprawność eksploatacyjną. Podwyższa się ogólnie jakość dostarczanego do sieci prądu lub standard całej elektrowni wiatrowej, która przyczynia się również aktywnie do jakości sieci, co jest możliwe dzięki regulacji mocy pozornej elektrowni wiatrowej według wynalazku.
Wynalazek jest dokładniej opisany poniżej na podstawie przykładu realizacji w odniesieniu do rysunków, na których:
fig. 1 przedstawia wykres mocy biernej i mocy czynnej w funkcji czasu dla sterowania elektrownią wiatrową, a fig. 2 przedstawia schemat blokowy układu regulacji elektrowni wiatrowej.
Figura 1 przedstawia wykres mocy biernej Q i mocy czynnej P w funkcji czasu t dla sterowania elektrownią wiatrową według wynalazku.
Jak pokazano na wykresie, wartości mocy czynnej P i mocy biernej Q zachowują się odwrotnie, czyli przy zwiększaniu się mocy czynnej P maleje moc bierna Q i odwrotnie. Suma kwadratów mocy czynnej P i mocy biernej Q jest w każdym przypadku stała. Fig. 2 przedstawia urządzenie regulacyjne do realizowania sterowania elektrowni wiatrowej według wynalazku. Urządzenie regulacyjne elektrowni
PL 206 311 B1 wiatrowej po pierwsze ma prostownik 16, w którym prostowane jest napięcie prądu przemiennego wytwarzanego przez generator elektrowni wiatrowej (obwód pośredni napięcia prądu stałego). Falownik 18 dołączony do prostownika przetwarza napięcie prądu stałego, które jest początkowo takie samo w obwodzie pośrednim, w napięcie prądu przemiennego, które jest podawane do sieci w postaci trójfazowego napięcia prądu przemiennego poprzez linie L1, L2 i L3. Falownik 18 jest sterowany za pomocą mikrokomputera 20, który jest częścią całego urządzenia regulacyjnego. W tym celu z falownikiem 18 jest sprzężony mikroprocesor. Parametrami wejściowymi regulacji napięcia i fazy, jak również nastawy prądu, z którymi energia elektryczna, wytwarzana przez elektrownię wiatrową, jest wprowadzana do sieci, są moc pozorna S, moc czynna P generatora, współczynnik mocy pozornej cos φ oraz gradient mocy dP/dt. Zależnie od wytwarzanej mocy czynnej również moc bierną, przy zadanej mocy pozornej, reguluje się korzystając ze wzoru:
s = Vp2 + Q2
Oczywiście, w razie konieczności, jest również możliwe dokonanie zmiany celu regulacji, kiedy przykładowo trzeba zapewnić, by moc czynna lub moc bierna nie przewyższyła określonej wartości. Jeżeli na przykład wymagane jest przez dystrybutora energii elektrycznej, aby do sieci wprowadzana była zawsze określona moc bierna, trzeba to uwzględnić przez odpowiednią regulację. Wprowadzanie według wynalazku stałej mocy pozornej do sieci energetycznej lub oferta wprowadzania stałej mocy pozornej do sieci energetycznej powoduje, że przy wahaniach mocy czynnej moc bierną odpowiednio reguluje się przeciwstawnie wobec zmian mocy czynnej tak, aby uzyskiwać stałą moc pozorną.
Aby przy stałej mocy pozornej zawsze jeszcze można było interweniować w sieci, można oczywiście celowo zmniejszać również moc czynną wytwarzaną przez elektrownię wiatrową (np. przez przekręcanie łopat wirnika), aby w ten sposób umożliwić wprowadzanie do sieci większego udziału mocy biernej (pojemnościowej lub również indukcyjnej). Takimi środkami można nawet przy teoretycznie większej dostępnej mocy czynnej mieć jeszcze odpowiedni pozytywny wpływ na sieć.
Dla wynalazku według niniejszego zgłoszenia naczelnym celem nie jest utrzymywanie stałego napięcia, ale wpływanie na napięcie sieci zgodnie z życzeniami operatora sieci. Przez uzupełnianie wkładu mocy czynnej przez wkład mocy biernej możliwe jest zwiększanie poziomu napięcia w sieci do żądanej wartości. Oczywiście działania te są zależne między innymi również od topologii sieci. Przy dużym poborze mocy biernej w pobliżu elektrowni wiatrowej nie trzeba przesyłać mocy biernej przez sieć na dalekie odległości z odpowiednimi stratami, ale można ją dostarczać przez elektrownię wiatrową stosunkowo blisko do odbiorcy.

Claims (1)

  1. Zastrzeżenie patentowe
    Sposób sterowania elektrownią wiatrową i/lub zespołem elektrowni wiatrowych wyposażonych w urządzenie regulacyjne składające się z prostownika, falownika i mikrokomputera do regulacji mocy przekazywanej do sieci energetycznej, znamienny tym, że dokonuje się regulacji napięcia, fazy i prądu zasilającego sieć energetyczną (L1, L2, L3) za pomocą falownika (18), przyjmując za parametr sterowania moc pozorną (S) i ustawiając ją na wartość stałą.
PL363695A 2000-11-28 2001-11-15 Sposób sterowania elektrownią wiatrową i/albo zespołem elektrowni wiatrowych PL206311B1 (pl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10059018A DE10059018C2 (de) 2000-11-28 2000-11-28 Windenergieanlage bzw. Windpark bestehend aus einer Vielzahl von Windenergieanlagen
PCT/EP2001/013203 WO2002044560A1 (de) 2000-11-28 2001-11-15 Windenergieanlage bzw. windpark bestehend aus einer vielzahl von windenergieanlage (konstante scheinleistung)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL363695A1 PL363695A1 (pl) 2004-11-29
PL206311B1 true PL206311B1 (pl) 2010-07-30

Family

ID=7664954

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL363695A PL206311B1 (pl) 2000-11-28 2001-11-15 Sposób sterowania elektrownią wiatrową i/albo zespołem elektrowni wiatrowych

Country Status (20)

Country Link
US (1) US6906431B2 (pl)
EP (1) EP1337754B1 (pl)
JP (2) JP2004523025A (pl)
KR (1) KR100514495B1 (pl)
CN (1) CN100398812C (pl)
AT (1) ATE272792T1 (pl)
AU (2) AU2002219103B2 (pl)
BR (1) BR0115702B1 (pl)
CA (1) CA2429822C (pl)
DE (2) DE10059018C2 (pl)
DK (1) DK1337754T3 (pl)
ES (1) ES2223964T3 (pl)
MA (1) MA25859A1 (pl)
MX (1) MXPA03004686A (pl)
NO (1) NO331038B1 (pl)
NZ (1) NZ526077A (pl)
PL (1) PL206311B1 (pl)
PT (1) PT1337754E (pl)
WO (1) WO2002044560A1 (pl)
ZA (1) ZA200304126B (pl)

Families Citing this family (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19756777B4 (de) * 1997-12-19 2005-07-21 Wobben, Aloys, Dipl.-Ing. Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage sowie Windenergieanlage
FR2821391B1 (fr) * 2001-02-23 2003-06-27 Jeumont Ind Procede et dispositif de regulation d'une installation de production d'energie electrique comportant une eolienne
ES2350919T5 (es) * 2001-04-20 2022-02-25 Wobben Properties Gmbh Procedimiento para hacer funcionar una planta de energía eólica
DE10119624A1 (de) 2001-04-20 2002-11-21 Aloys Wobben Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage
AU2012201020B2 (en) * 2001-04-24 2014-11-13 Aloys Wobben Method for operating a wind turbine
DE10136974A1 (de) * 2001-04-24 2002-11-21 Aloys Wobben Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage
DE60233421D1 (de) * 2001-09-28 2009-10-01 Vestas Wind Sys As Verfahren und rechnersystem zur verarbeitung von betriebsdaten von windenergieanlagen
DE10320087B4 (de) * 2003-05-05 2005-04-28 Aloys Wobben Verfahren zum Betreiben eines Windparks
DE10344392A1 (de) * 2003-09-25 2005-06-02 Repower Systems Ag Windenergieanlage mit einem Blindleistungsmodul zur Netzstützung und Verfahren dazu
DK1571746T3 (en) * 2004-03-05 2019-01-07 Gamesa Innovation & Tech Sl Active power control system of a wind farm
US7573160B2 (en) * 2005-07-20 2009-08-11 General Electric Company Methods and apparatus for controlling windfarms and windfarms controlled thereby
DE102006027465A1 (de) * 2006-06-12 2007-12-13 Woodward Seg Gmbh & Co. Kg Strombegrenzung für eine doppeltgespeiste Asynchronmaschine
DE102006039693A1 (de) * 2006-08-21 2008-03-20 Nordex Energy Gmbh Verfahren zum Betreiben von Windenergieanlagen
BRPI0717267A2 (pt) 2006-10-02 2015-02-03 Vestas Wind Sys As Método para operar uma turbina eólica conectada a uma rede de distribuição de energia elétrica durante uma perturbação na rede de distribuição de energia elétrica, turbina eólica conectada a uma rede de distribuição de energia elétrica durante uma perturbação da rede de distribuição de energia elétrica, e parque de turbinas eólicas
MD4028C2 (ro) * 2007-02-02 2010-10-31 Институт Энергетики Академии Наук Молдовы Dispozitiv pentru producerea energiei electrice al instalaţiei eoliene
DE102007032179A1 (de) * 2007-07-10 2009-01-22 Repower Systems Ag Windenergieanlage mit erweitertem Drehzahlbereich
ATE485616T1 (de) * 2007-07-16 2010-11-15 Gamesa Innovation & Tech Sl Windkraftsystem und betriebsverfahren dafür
US20090055030A1 (en) * 2007-08-21 2009-02-26 Ingeteam, S.A. Control of active power reserve in a wind-farm
ES2333393B1 (es) * 2008-06-06 2011-01-07 Accioona Windpower, S.A Sistema y metodo de control de un aerogenerador.
CN102177636B (zh) * 2008-08-12 2013-10-30 英格蒂穆电力技术有限公司 用于光伏设备中的功率管理的系统和方法
DE102008047667A1 (de) 2008-09-15 2010-03-25 Siemens Aktiengesellschaft Leistungsregelung für einen Windpark
MD4035C2 (ro) * 2008-10-24 2010-11-30 Институт Энергетики Академии Наук Молдовы Sistem de sumare a energiei electrice a instalaţiilor eoliene
DE102009014012B4 (de) * 2009-03-23 2014-02-13 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage
JP5320311B2 (ja) * 2010-01-18 2013-10-23 三菱重工業株式会社 可変速発電装置及びその制御方法
DE102012103081B4 (de) * 2011-04-08 2021-12-30 Sma Solar Technology Ag Optimiertes Lastmanagement
EP2551515B1 (en) 2011-07-27 2013-09-18 Siemens Aktiengesellschaft Method and arrangement for operating a wind farm within voltage limit
DE102012212777A1 (de) 2012-07-20 2014-01-23 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Steuern eines Windparks
WO2015180727A1 (en) * 2014-05-30 2015-12-03 Vestas Wind Systems A/S A wind power plant with reduced losses
DE102016120700A1 (de) 2016-10-28 2018-05-03 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage
US10570882B2 (en) 2017-11-13 2020-02-25 General Electric Company Dynamic active and reactive power capability for wind farms

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3829759A (en) * 1973-01-18 1974-08-13 Asea Ab Means for generating reactive power
US3959719A (en) * 1975-04-30 1976-05-25 General Electric Corporation Static controller for power factor correction and adaptive filtering
US4348631A (en) * 1981-06-04 1982-09-07 Westinghouse Electric Corp. Static VAR generator
GB2196747B (en) * 1986-09-26 1990-12-19 Hitachi Ltd An electric system including apparatus for compensating reactive power by current-source type converter
DE59007001D1 (de) * 1990-03-21 1994-10-06 Siemens Ag Verfahren zum ermitteln eines polradwinkels eines an ein elektrisches versorgungsnetz angeschlossenen generators sowie eine anordnung hierzu.
US5083039B1 (en) * 1991-02-01 1999-11-16 Zond Energy Systems Inc Variable speed wind turbine
US5187427A (en) * 1991-11-27 1993-02-16 U.S. Windpower, Inc. Static reactive power compensator
DE4423033A1 (de) * 1994-07-01 1996-01-04 Siemens Ag Dreiphasiger Blindleistungssteller
WO1997004521A1 (en) * 1995-07-18 1997-02-06 Midwest Research Institute A variable speed wind turbine generator system with zero-sequence filter
US5798631A (en) * 1995-10-02 1998-08-25 The State Of Oregon Acting By And Through The State Board Of Higher Education On Behalf Of Oregon State University Performance optimization controller and control method for doubly-fed machines
DE19605419B4 (de) * 1996-02-14 2005-08-04 Rwe Rhein-Ruhr Aktiengesellschaft Verfahren zur Beseitigung von Abweichungen der Ist-Spannung in einem Drehstromnetz von einer vorgegebenen Soll-Spannung
DE29621449U1 (de) * 1996-12-10 1997-02-06 AE. STEU GmbH, 31737 Rinteln Vorrichtung zur Verbesserung der Netzverträglichkeit von Windkraftanlagen mit Asynchrongerneratoren
DE19729034A1 (de) * 1997-07-08 1999-01-21 Aloys Wobben Synchrongenerator zum Einsatz bei Windenergieanlagen sowie Windenergieanlage
DE19748479C1 (de) * 1997-11-03 1999-04-15 Aloys Wobben Pulswechselrichter mit variabler Pulsfrequenz und Windenergieanlage mit einem Pulswechselrichter
DE19756777B4 (de) * 1997-12-19 2005-07-21 Wobben, Aloys, Dipl.-Ing. Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage sowie Windenergieanlage
US6072302A (en) * 1998-08-26 2000-06-06 Northrop Grumman Corporation Integrated control system and method for controlling mode, synchronization, power factor, and utility outage ride-through for micropower generation systems
JP2000078896A (ja) * 1998-08-28 2000-03-14 Hitachi Engineering & Services Co Ltd 風力発電設備
DE19845903A1 (de) * 1998-10-05 2000-04-06 Aloys Wobben Elektrische Energieübertragungsanlage
NO20001641L (no) 2000-03-29 2001-10-01 Abb Research Ltd Vindkraftanlegg
DE10019362A1 (de) 2000-04-18 2001-10-25 Setec Gmbh Verfahren für Regelung der durch Windkraftanlagen erzeugten Abgabeleistung an das Energienetz und zur Beeinflußung der Spannungsanhebung insbesondere an schwachen Netzknoten
US6703718B2 (en) * 2001-10-12 2004-03-09 David Gregory Calley Wind turbine controller
GB0128662D0 (en) * 2001-11-30 2002-01-23 Rolls Royce Plc Improvements in or relating to generator arrangements

Also Published As

Publication number Publication date
CA2429822A1 (en) 2002-06-06
JP2004523025A (ja) 2004-07-29
CA2429822C (en) 2006-05-30
ATE272792T1 (de) 2004-08-15
CN100398812C (zh) 2008-07-02
NZ526077A (en) 2003-09-26
DE10059018C2 (de) 2002-10-24
ES2223964T3 (es) 2005-03-01
US20040027095A1 (en) 2004-02-12
KR20030062358A (ko) 2003-07-23
AU2002219103B2 (en) 2004-07-08
MXPA03004686A (es) 2003-09-05
DE10059018A1 (de) 2002-06-06
JP2006320198A (ja) 2006-11-24
AU1910302A (en) 2002-06-11
KR100514495B1 (ko) 2005-09-14
EP1337754B1 (de) 2004-08-04
DK1337754T3 (da) 2004-12-06
NO331038B1 (no) 2011-09-19
WO2002044560A1 (de) 2002-06-06
NO20032385L (no) 2003-07-08
NO20032385D0 (no) 2003-05-27
DE50103154D1 (de) 2004-09-09
ZA200304126B (en) 2003-09-23
US6906431B2 (en) 2005-06-14
JP4448114B2 (ja) 2010-04-07
MA25859A1 (fr) 2003-07-01
EP1337754A1 (de) 2003-08-27
BR0115702A (pt) 2003-09-09
PT1337754E (pt) 2004-10-29
PL363695A1 (pl) 2004-11-29
CN1620552A (zh) 2005-05-25
BR0115702B1 (pt) 2014-12-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL206311B1 (pl) Sposób sterowania elektrownią wiatrową i/albo zespołem elektrowni wiatrowych
PL212009B1 (pl) Układ regulacji farmy wiatrowej składającej się z co najmniej dwóch instalacji wiatrowych
KR100642554B1 (ko) 풍력 발전 플랜트의 운전 방법
CA2315003C (en) Wind turbine and method for operating a wind turbine
KR101919273B1 (ko) 전력 공급 네트워크 내로 전력을 공급하기 위한 방법
CN106911145B (zh) 微电网的控制方法
CN113228448B (zh) 电解设备和用于提供用于交流电网的瞬时备用功率的方法
CN110754026A (zh) 用于馈入电功率的风能设施或风电厂
JP4495001B2 (ja) 発電システム
PL206323B1 (pl) Sposób sterowania pracą elektrowni wiatrowej oraz elektrownia wiatrowa
WO2003084041A9 (en) Power conversion system and method of converting power
MX2014010675A (es) Metodo para controlar una disposicion para introducir energia electrica en una red de suministro.
CN110720165A (zh) 用于运行风电厂的方法
CN108336743B (zh) 一种基于分布式电源并网逆变器的本地电压控制方法
EP3326256B1 (en) Method and system for power grid voltage regulation by distributed energy resources
CN104704700B (zh) 用于在高电压条件期间连续操作多个电能生成机器的方法和控制器
RU2649868C2 (ru) Способ управления ветроэнергетическими установками
AU2010358881B2 (en) Management system for variable-resource energy generation systems
AU2004218676A1 (en) Wind energy turbine and wind farm consisting of a plurality of wind energy turbines
US20240003334A1 (en) Active power boosting in wind power plants
WO2024065000A1 (en) Energy storage and supply to electrical grid
US20210344198A1 (en) Reactive Power Control Method for an Integrated Wind and Solar Power System
CN112653181A (zh) 借助于风力设备将电力影响电压地馈送到供电网中的方法
CA3143840A1 (en) Method for feeding electrical power into an electrical supply network