TW202108446A - 具有整合式變電站的漂浮式風電設備 - Google Patents

具有整合式變電站的漂浮式風電設備 Download PDF

Info

Publication number
TW202108446A
TW202108446A TW109124984A TW109124984A TW202108446A TW 202108446 A TW202108446 A TW 202108446A TW 109124984 A TW109124984 A TW 109124984A TW 109124984 A TW109124984 A TW 109124984A TW 202108446 A TW202108446 A TW 202108446A
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
wind power
power equipment
substation
hollow body
floating
Prior art date
Application number
TW109124984A
Other languages
English (en)
Inventor
屋朵 克里斯汀森
Original Assignee
德商巴登 符騰堡Enbw能源有限公司
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
Application filed by 德商巴登 符騰堡Enbw能源有限公司 filed Critical 德商巴登 符騰堡Enbw能源有限公司
Publication of TW202108446A publication Critical patent/TW202108446A/zh

Links

Images

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
    • F03D13/00Assembly, mounting or commissioning of wind motors; Arrangements specially adapted for transporting wind motor components
    • F03D13/20Arrangements for mounting or supporting wind motors; Masts or towers for wind motors
    • F03D13/25Arrangements for mounting or supporting wind motors; Masts or towers for wind motors specially adapted for offshore installation
    • 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
    • F03D80/00Details, components or accessories not provided for in groups F03D1/00 - F03D17/00
    • F03D80/80Arrangement of components within nacelles or towers
    • F03D80/82Arrangement of components within nacelles or towers of electrical components
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02BBOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02B7/00Enclosed substations, e.g. compact substations
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/18Structural association of electric generators with mechanical driving motors, e.g. with turbines
    • H02K7/1807Rotary generators
    • H02K7/1823Rotary generators structurally associated with turbines or similar engines
    • H02K7/183Rotary generators structurally associated with turbines or similar engines wherein the turbine is a wind turbine
    • 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
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/90Mounting on supporting structures or systems
    • F05B2240/93Mounting on supporting structures or systems on a structure floating on a liquid surface
    • 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
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/90Mounting on supporting structures or systems
    • F05B2240/95Mounting on supporting structures or systems offshore
    • 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
    • Y02E10/727Offshore wind turbines

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Abstract

提出一種具有整合式變電站的風電設備以及一種漂浮式海上風電場,其就投資成本、經濟性及空間需求而言經過最佳化。

Description

具有整合式變電站的漂浮式風電設備
發明領域
本發明係有關於一種漂浮式風電設備,其在所謂之漂浮式海上風電場中之整合,以及一種漂浮式海上風電場。「漂浮式海上風電場(Floating Offshore-Windpark)」概念涵蓋風電設備不藉由基礎結構固定地與海底連接,而是經一或數個空心體承載的所有海上風電場;在本發明中亦將空心體之此配置稱作「漂浮式基座」。為了防止位於漂浮式基座上之風電設備漂走,需要將其藉由繩索或鏈條與海底連接。
發明背景
每個海上風電場皆對應至少一個變電站,此變電站收集風電設備所產生之電能並將其轉換成適於「運輸」至陸地的電壓。例如,可將電壓自66 kV提昇至230 kV,從而減小線路損失以及所需的海底電纜或輸出電纜(Exportkabel)的橫截面積。同樣常見的方案為,在變電站中設置針對輸出電纜的無功電流補償裝置。在本發明中,在下文中亦稱作「無功電流補償器」的此裝置被視作變電站的一部分。
DE 20 12104 004 372 U1之圖1描述海上風電場之拓樸,其中風電設備係透過基座建立及固定在海底中。在此等基座中之一者中整合有變電站。此風電場之變電站係透過高壓三相電纜直接地與位於陸地上之輸電網連接,或連接至一換流站,基於此換流站能夠將電能藉由高壓直流電流傳輸至陸地。針對換流站設有一獨立的基座。
由WO 2019/106283 A1已知一種相對複雜的漂浮式基座,其空心體構成一圓環。在此圓環下方設有一不能漂浮的壓艙重物,其係透過繩索或鏈條與漂浮式基座連接。即使在採用此種漂浮式基座的情況下,亦能實現下文描述的發明。
發明概要
本發明之目的在於提供一種功能有所擴展的漂浮式風電設備。透過使用本發明之風電設備,期望降低漂浮式海上風電場之投資成本,而不對風電場之可用性及年發電量造成負面影響。此外,期望提供一種漂浮式海上風電場,其在發電量相同的情況下需要的空間有所減小。
就包括塔架、設於塔架上之機艙以及漂浮式基座(其中該漂浮式基座包括至少一個能漂浮的空心體)的風電設備而言,本發明用以達成上述目的之解決方案在於,在該漂浮式基座之該或該等空心體中安裝有包含無功電流補償裝置在內之變電站,至少安裝有變電站之部件。
本發明利用包含浮動式基座的風電設備的以下特性:浮動式基座之空心體具有巨大的容積。就傳統的漂浮式基座而言,該或該等空心體係部分地經壓艙水填充。但空心體之容積之更大部分係經空氣填充,從而提供所需的浮力。根據本發明,將此容積用作針對包含無功電流補償裝置在內之尺寸較大的變電站的安裝空間。
由此產生巨大的經濟優勢;不需要僅用於變電站的獨立構建物。這使得漂浮式海上風電場之總成本顯著降低。此外,在海上風電場之規模被給定的情況下,可增設一具有整合式變電站的風電設備,用以替代安裝在單獨的漂浮式基座上的變電站。由此在土地利用相同的情況下顯著提昇風電場之年發電量。
實踐表明,較佳將該變電站之主要構件、特別是較重的構件(如變壓器以及無功電流補償線圈)安裝在該空心體之一區域內,該區域在工作期間、即在風電設備漂浮的情況下位於水面下方。亦即,在此情形下風電設備之重心能夠向下遷移。如此一來,風電設備之定傾中心高度增大,且漂浮式風電設備之穩定性有所改善。此外,可減小所需之壓艙水的量,或者在理想情形下甚至在此空心體中完全不採用壓艙水。在空心體中完全不採用壓艙水使得變電站之整合進一步簡化。
在本發明之其他有益技術方案中,該或該等空心體之在工作期間位於水面下方的區域是構型成冷卻面。此等冷卻面用於將變壓器及/或無功電流補償線圈冷卻。例如可以採用以下方案:該空心體是局部地實施為雙殼層式壁部,以及,用於將上述站點冷卻的冷卻水在此壁部之兩個殼層之間循環。透過該空心體之外壁藉由周圍的海水將該冷卻水冷卻,且藉此能夠將在變壓器或無功電流補償線圈的工作中積累的廢熱高效地導出。
在進一步開發以及進一步的功能整合中,該或該等空心體之部分可用作針對部件或整個變電站的封裝。例如,該空心體可構型成針對該變電站之變壓器及無功電流補償線圈的封裝。在此情形下,該空心體之壁部還用作冷卻面,故可將在變電站之變壓器及無功電流補償線圈上產生之廢熱直接透過變壓器油以及空心體之壁部傳遞至周圍的海水。可不採用獨立的冷卻水迴路。
在較佳技術方案中,該空心體之壁部係由金屬、較佳由鋼製成,故此壁部同時構成變電站之組件之電氣屏蔽。藉此亦進一步地節省建造成本,從而進一步提昇風電設備或風電場之經濟性。
在其他有益技術方案中,在該變電站之輸入側上設有數個可獨立控制的斷路器。在此等斷路器中之每個上皆連接本發明之風電場之一支路。位於一支路上之風電設備不具有單獨的開關裝置,而是一定程度上透過位於變電站之輸入側上之可控制的斷路器集中通斷。這表示,整合在一支路中之風電設備不具有自有的開關裝置。在具有整合式變電站的風電設備中,透過一與支路對應的斷路器對該支路之所有風電設備進行集中通斷。
由此進一步降低其他風電設備之總成本。例如,對於一包含三個風電設備的支路而言需要僅一個開關裝置。在實踐中,可用性會因此略微降低,因為在出現可能的電纜故障的情況下,一支路中之所有風電設備皆停止運轉。但與在先前技術中揭示之設備相比,僅三個設備停止運轉,而非乃至十個設備。具體言之,這意味著例如兩個功能正常的風電設備短暫地停止工作,儘管從技術上看來此舉並非必要。然而,由於在該等風電設備中不設任何斷路器以及由於使用更小的電纜橫截面,與該二風電設備之略微降低的可用性相比,實現的成本節約更為顯著。能夠同時對一支路之所有風電設備進行維護。
就在先前技術中揭示的一支路中有乃至10個設備並且在每個風電設備中皆設有配電板的設備而言,存在當直接位於變電站上之電纜出現故障時所有十個設備皆停止運轉的風險。風電設備中之斷路器並未帶來優勢。
在本發明之其他有益技術方案中,該漂浮式基座包括數個空心體。在第一空心體中整合有該針對風電場佈線的開關設備及該變壓器,以及,在第二空心體中整合有該無功電流補償線圈及該針對輸出電纜的配電板。該等空心體係透過撐持件相連。此等撐持件為管件,並可用於對位於變壓器與高壓配電板之間的線路進行導引。由此進一步地降低成本以及將功能整合。
在本發明之其他有益技術方案中,該空心體或該等將變電站容置的空心體具有安裝開口。此等開口係可防水封閉,並具有一定尺寸,以便將變電站之構件穿過該等開口吊入空心體。
此等開口係設置在一高於海平面之高度上,以便藉由船隻輕鬆地到達開口。亦可將一起重機或另一升降裝置安設在該塔架或該漂浮式基座上,並且使得藉由該升降裝置能夠將變電站之組件吊入空心體或自空心體吊出。
就由數個透過電線與至少一位於海上之用於接入網路的變電站連接的風電設備構成的漂浮式海上風電場而言,本發明用以達成開篇所述目的之解決方案在於,該等風電設備中之一者為如前述請求項之其中一項之具有整合式變電站及/或具有整合式無功電流補償器的風電設備,以及,該風電場之數個風電設備係連接至該具有整合式變電站之風電設備的變電站。可將基座容納有變電站的風電設備連接至該等支路中之一者,或替代性地「單獨」連接至該變電站。
根據本發明,僅將周圍的風電設備中的一定數目與一變電站連接,使得藉由統一且相對較小的電纜橫截面便能實現該連接。例如可將三個、四個或五個風電設備連接至一變電站。這不同於由先前技術已知的實踐:將儘可能多(10個或十個以上)的風電設備合併成一支路,從而將待連接至變電站之電纜的數目最小化。此實踐之缺陷在於,愈靠近變電站,電纜之橫截面便愈大,以便傳輸更高的功率。具有較大橫截面的電纜更加昂貴、更重、且更難以安裝。就在先前技術中揭示的設備而言,使用至多三個不同的電纜橫截面。這使得備件庫存成本提昇。
根據本發明,將一風電場之所有風電設備藉由僅一電纜橫截面連接至數個變電站,其中,實現數個包含少量風電設備的支路。適用於此的鋁製電線相對較輕且成本低廉。由此進一步提昇本發明之海上風電場之經濟性。
就功率較大的海上風電場而言,根據本發明,在一海上風電場中設有數個較小的變電站,其中將該等相對較小之變電站整合在一或數個風電設備之空心體中。在該處對變電站進行保護,以免其受氣候影響。基座上之額外的構建物可能對風電設備且進而亦對能量產生造成影響。因此,根據本發明,較佳將該變電站直接整合在基座中,並且利用空心體內之非常大的可用空間。
由於本發明之變電站可以具有足夠大的尺寸,且毋需「佔用」風電設備之場地,可就功率、風電設備之連接以及輸出電纜最佳地選擇變電站之場地。由此產生巨大的協同效應。
在本發明之漂浮式海上風電場之有益技術方案中,僅將少量風電設備連接成一支路,以及,每個支路皆連接在該具有整合式變電站之風電設備的斷路器中的一者上。其中,較佳將該等風電設備如此連接成一支路,使得儘可能所有應用於該漂浮式海上風電場中之電纜皆具有相同的相對較小的導線橫截面。
在其他有益技術方案中,恰好如此多的風電設備連接至變電站,使得僅使用一高壓輸出電纜,且進而僅使用一變壓器以及一無功電流補償線圈。目前這意味著,根據與陸地的距離、海底之性質以及其他參數,透過一高壓輸出電纜能夠傳輸介於300與250 MW之間的電力。
在圖1中示意性地且大幅簡化地示出本發明之漂浮式海上風電場1。此風電場1包括數個風電設備W。
具有整合式變電站14的風電設備S與其他風電設備W的區別在於,在風電設備S之基座中整合有一變電站14。下面結合圖2至圖5對此整合之細節進行詳細說明。就本發明而言需要指出,每三個風電設備W組成一支路3。每個支路3在該具有整合式變電站的風電設備S中終止。下文還將對各支路之電連接或風電設備W在支路上之電連接進行詳細說明。
一支路3上之風電設備W的數目小於5,在所示示例中該數目等於3。所有支路3皆與具有整合式變電站的風電設備S連通,並在該處被單獨地接通或切斷。相關細節參閱圖3以及結合圖6所作的詳細說明。
透過將支路3之風電設備W相連的電纜5,將此等風電設備W所產生之電能運輸至具有整合式變電站之風電設備S的變電站14。在圖1中,支路3之風電設備係例示性地用W1、W2及W3表示。
風電設備W1、W2及W3所產生之電能被透過一共同的電纜5運輸至位於風電設備S內部之變電站14。因此,該等風電設備僅能共同地進入工作或停止工作。亦即,不論出於何原因,當位於風電設備S之變電站14前的與一支路對應的斷路器19斷開時,相關支路3之所有三個風電設備W1、W2及W3皆不再將電能提供給位於風電設備S中之變電站14。
此假想「缺陷」實際上造成巨大的經濟優勢,因為能夠顯著減少斷路器之數目。針對每個支路3僅需要在變電站14中設有一個斷路器19,而毋需如傳統的風電場那般針對每個支路3設有一斷路器並且針對每個風電設備W設有一多場開關設備。由此產生巨大的成本優勢。由於毋需在風電設備W之基座或塔架中安設斷路器,風電設備之停止運轉概率有所減小。
一支路3上之風電設備的數目小於5。如此一來,支路3之電纜5之導線橫截面亦可相對較小,並且可採用輕型的、成本低廉但仍具備優越性能的鋁心電纜。
由於風電設備W通常不會不可預見地停止運轉,而是僅在預防性檢修中接受維護,能夠輕易地將一支路3之所有風電設備W同時停止工作,並且在一支路之所有設備上同時實施維護。因此,因維護而造成之閒置時間保持相同,儘管針對每個支路使用僅一個斷路器。
在圖2及圖3中大幅簡化地、例示性地示出具有漂浮式基座之風電設備W的兩個不同的結構型式。風電設備W包括一塔架7、一機艙9。在機艙9中設有經轉子11驅動之發電機。在塔架7之底座上,該塔架係與漂浮式基座13連接。
在圖2中涉及圓柱浮標類型之漂浮式基座。此結構型式之漂浮式基座13包括一長條形空心體15。空心體15之位於水面下方之區域係用15.1表示。空心體15之一小部分15.2位於水面上方。
在圖3中例示性地針對所有所謂之半潛式平台示出具有漂浮式基座13之風電設備之第二實施例。在此實施方式中,三個空心體15a、15b以及15c係藉由管狀撐持件17連接成一三角形。在該等空心體中之一者上、即空心體15b上,安裝有包含塔架7、機艙9及轉子11之風電設備。空心體15a、15b及15c毋需具有相同的尺寸及幾何形狀。
所有空心體15、15a、15b及15c皆具有極大之容積,不僅因為其承載風電設備W之重量,亦因為該等空心體容置大量的壓艙水,用以將風電設備W穩定化。
在圖4中以剖視圖大幅簡化地示出圖3中之兩個空心體15a及15c。在空心體15c中,各斷路器19係簡化地作為塊示出。如同已結合圖1述及的那般,針對每個支路3皆有一斷路器,藉由該斷路器能夠中斷或建立支路3與下游之變壓器21之間的電連接。
在圖4中未示出支路3之電纜5以及斷路器19與變壓器21之間的電連接線,因為該附圖僅為本發明之理念之示意性展示。
在空心體15c之頂側上設有一可封閉之安裝開口23。安裝開口23之尺寸使得即使變電站14之最大組件(其通常為變壓器21以及無功電流補償線圈25)亦能穿過安裝開口23被吊入空心體15c。在維修情形下或在更換時,可將變電站14之所有組件透過安裝開口23插入空心體15c並且視需要而定重新吊出。
在空心體15c與空心體15a之間例示性地繪示出一撐持件17。此撐持件17是構型成管件,故可同時用作針對電纜27的電纜管道,該電纜將變壓器21與高壓配電板29連接。
無功電流補償器25係透過一高壓配電板29與高壓輸出電纜連接。
透過此高壓電纜將在風電場1中產生之電能在例如230 kV的電壓下傳輸至陸地。
如此安排空心體15中之壓艙水31的量,使得漂浮式基座13之吃水以及慣性矩足以確保安裝在漂浮式基座13上之風電設備W之穩定位置。透過根據本發明將變電站14整合在漂浮式基座13之一或數個空心體15中,空心體15內之質量有所增大,且可相應地減少壓艙水31之量。
在設有變電站14之空心體15c、15b中亦可完全不採用壓艙水。
本發明之內裝件,如斷路器19、變壓器21及無功電流補償器25亦可以位於水線下方的方式安裝在空心體15中,而不同於在圖4中簡化示出的那般。由此產生更低的重心位置,定傾中心高度故而增大,這使得基座13之漂浮穩定性增強。
空心體15之沒入海水的下區域15.1被海水冷卻,故可將在變電站14中產生之廢熱部分地直接透過空心體15之外壁導出至海水。空心體15亦可以如此構建,從而同時構成對變電站或變壓器21及/或無功電流補償線圈25的封裝。在此情形下,一定程度上在變壓器21之變壓器油、無功功率補償線圈25與海水之間實現直接的熱交換,而不增設構件。建造成本降低,並且確保極高效之散熱。
在圖5中以俯視圖再度示出根據圖3之實施例。由此能夠清楚地看出各組件,即風電設備W以及包含變壓器21、斷路器19、無功電流補償器25及高壓斷路器29的變電站14在三個空心體15a、15b及15c上的分佈。
從該圖可以清楚地看出,支路3.1至3.n通向具有整合式變電站14的風電設備S。在無功電流補償線圈25之輸出上示出高壓線33。透過該高壓線將在風電場1中產生之電能運輸至陸地。
在圖6中更加詳細地示出位於空心體15c及15b中之電氣組件及其電連接。在空心體15c中,將具有各三個風電設備W之總共七個支路3.1至3.7連接至開關設備19。此外還設有一主開關20,其能夠將變壓器21之輸入側與支路3.1至3.7之開關設備19連接或斷開。
變電站14包括一變壓器,其將風電設備所產生之電能轉換成230 kV。透過電纜27將此交變電流導引至高壓配電板29。配電板29用於將高壓輸出電纜連接及斷開,並且同時用於將無功電流補償線圈25與輸出電纜33連接。
1:漂浮式海上風電場 3,3.1至3.n:支路 5,27:電纜 7:塔架 9:機艙 11:轉子 13:基座 14:變電站 15,15a,15b,15c:空心體 15.1:空心體之位於水面下方的區域 15.2:空心體之位於水面上方的部分 17:撐持件 19,19.1至19.n:斷路器 20:主開關 21:變壓器 23:開口 25:無功電流補償線圈,無功電流補償裝置 29:高壓配電板 31:壓艙水 33:輸出電纜,高壓線 S:具有整合式變電站之風電設備 W,W1,W2,W3:風電設備
本發明之其他優點與有益技術方案可從下列附圖、附圖描述及申請專利範圍中獲得。在本發明範圍內,附圖、附圖描述及申請專利範圍所揭露之全部特徵既可單獨應用,亦可任意組合應用。
其中: 圖1示出本發明之漂浮式海上風電場之拓樸, 圖2示出具有圓柱浮標(Spar Buoy)類型之漂浮式基座的風電設備, 圖3示出具有半潛式平台類型之漂浮式基座的風電設備, 圖4為本發明之具有整合式變電站的風電設備的側視剖視圖, 圖5為根據圖4之實施例之俯視圖,以及 圖6為根據圖4及圖5之實施例的電路的詳圖。
1:漂浮式海上風電場
3:支路
5:電纜
S:具有整合式變電站之風電設備
W,W3:風電設備

Claims (16)

  1. 一種風電設備,包括至少一轉子以及一漂浮式基座,其中該漂浮式基座包括能漂浮的至少一空心體,其特徵在於,在該漂浮式基座之該空心體或該等空心體中安裝有一變電站、至少安裝有一變電站之部件。
  2. 如請求項1所述之風電設備,其中,至少在該空心體或該等空心體之位於水面下方的區域內安裝有該變電站之部件。
  3. 如請求項1或2所述之風電設備,其中,該空心體或該等空心體之在工作期間位於水面下方的區域是構型成冷卻面,以及,該冷卻面用於將變壓器及/或無功電流補償線圈冷卻。
  4. 如請求項1至3中任一項所述之風電設備,其中,該空心體或該等空心體之部分是構型成針對變電站之帶高壓之電氣組件的一部分的封裝。
  5. 如請求項1至4中任一項所述之風電設備,其中,該等空心體由金屬構成並且將該變電站之電氣組件屏蔽。
  6. 如請求項1至5中任一項所述之風電設備,其中,在該變電站之輸入側上設有數個可獨立控制的斷路器。
  7. 如請求項1至6中任一項所述之風電設備,其中,該漂浮式基座包括一或數個空心體,在第一空心體中設有該/一變壓器及該等針對支路的斷路器,並且在第二空心體中設有無功電流補償線圈及高壓配電板,該第一空心體與該第二空心體係透過一或數個撐持件相連,以及,在該等撐持件中至少一者中佈設有該電纜,其將該變壓器與該高壓配電板電連接。
  8. 如請求項1至7中任一項所述之風電設備,其中,將變電站容置的空心體以及/或者將無功電流補償線圈容置的空心體具有可封閉之開口,以及,該等開口位於水面上方。
  9. 如請求項8所述之風電設備,其中,該等可封閉之開口位於水面上方至少一米、較佳超過2米處。
  10. 如請求項1至9中任一項所述之風電設備,其中,每個轉子皆支承在一機艙中,該機艙係設於一塔架上。
  11. 如請求項1至10中任一項所述之風電設備,其中,該轉子或該等轉子之旋轉軸係水平或豎直延伸。
  12. 如請求項1至11中任一項所述之風電設備,其中,該風電設備具有一包含一個葉片、兩個葉片或三個葉片的轉子,一打蛋形轉子(Darrieus-Rotor),一桶形轉子(Savonius-Rotor),或者該風電設備為風箏形風電設備。
  13. 一種漂浮式海上風電場,由數個透過電線/電纜與至少一位於海上之變電站連接的風電設備構成,其特徵在於,該等風電設備中之一者為如請求項1至12中任一項之具有整合式變電站的風電設備,以及,該等風電設備係連接至該具有整合式變電站之風電設備的變電站。
  14. 如請求項13所述之漂浮式海上風電場,其中,數個風電設備係共同連接成一支路,以及,每個支路皆連接在該等具有整合式變電站之風電設備之斷路器中的一者上。
  15. 如請求項14所述之漂浮式海上風電場,其中,少於五個風電設備共同連接成一支路。
  16. 如請求項13至15中任一項所述之漂浮式海上風電場,其中,僅將一定數目之風電設備連接至一變電站,使得透過僅一個高壓輸出電纜便能將所有能量傳輸至陸地。
TW109124984A 2019-08-16 2020-07-23 具有整合式變電站的漂浮式風電設備 TW202108446A (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102019122110.2A DE102019122110A1 (de) 2019-08-16 2019-08-16 Schwimmende Windenergieanlage mit integriertem Umspannwerk
DE102019122110.2 2019-08-16

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TW202108446A true TW202108446A (zh) 2021-03-01

Family

ID=71948556

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW109124984A TW202108446A (zh) 2019-08-16 2020-07-23 具有整合式變電站的漂浮式風電設備

Country Status (14)

Country Link
US (1) US20220299011A1 (zh)
EP (1) EP4013961B1 (zh)
JP (1) JP7350986B2 (zh)
KR (1) KR20220025024A (zh)
CN (1) CN114127416A (zh)
AU (1) AU2020333165B2 (zh)
BR (1) BR112021025078A2 (zh)
CA (1) CA3140738A1 (zh)
DE (1) DE102019122110A1 (zh)
ES (1) ES2948015T3 (zh)
MX (1) MX2022001994A (zh)
PT (1) PT4013961T (zh)
TW (1) TW202108446A (zh)
WO (1) WO2021032422A1 (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2621262A (en) * 2022-01-28 2024-02-07 Baker Hughes Energy Tech Uk Limited Wind turbine array
CN117167198B (zh) * 2023-10-25 2024-02-06 泰州巨纳新能源有限公司 一种基于新型能源的风力发电设备

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004063508B4 (de) * 2004-12-27 2008-10-16 Siemens Ag Elektrisches Bauteil mit Kühlkreislauf für den Unterwasserbetrieb
ITTO20070666A1 (it) * 2007-09-24 2009-03-25 Blue H Intellectual Properties Sistema di conversione di energia eolica offshore per acque profonde
EP2271547B1 (en) * 2008-04-23 2014-03-19 Principle Power, Inc. Column-stabilized offshore platform with water-entrapment plates and asymmetric mooring system for support of offshore wind turbines
EP2221474A1 (en) * 2009-02-20 2010-08-25 XEMC Darwind B.V. Offshore wind park
DE102009017468A1 (de) 2009-04-03 2010-10-07 Areva Energietechnik Gmbh Kühlsystem für ein elektrisches Umspannwerk insbesondere für eine Windkraftanlage
EP2591231B1 (en) 2010-07-09 2018-09-26 Vestas Wind Systems A/S High voltage switchgear power supply arrangement for a wind turbine facility
DE102010035024A1 (de) * 2010-08-20 2012-02-23 Impac Offshore Engineering Gmbh Offshore-Anordnung und Verfahren zur Installation einer Offshore-Anordnung
ES2412272T3 (es) * 2010-09-03 2013-07-10 Abb Ag Sistema de refrigeración para una disposición costa afuera
EP2948365B1 (en) 2013-01-25 2017-12-20 TMT Pte. Ltd. Offshore facility
DK2811159T3 (da) 2013-06-03 2022-01-31 Siemens Energy Global Gmbh & Co Kg Anlæg til generering af vindenergi på havet
DK2811160T3 (da) 2013-06-03 2017-11-20 Siemens Ag Anlæg til produktion af vindenergi til søs
DE202014004372U1 (de) * 2013-06-03 2014-07-02 Siemens Aktiengesellschaft Offshore Windpark mit mindestens einem seeseitigen Umspannwerk
DE202014004373U1 (de) 2013-06-03 2014-06-24 Siemens Aktiengesellschaft ln die Gründungsstruktur eines Offshore-Bauwerkes integriertes Umspannwerk für Windparks
DE102015201431A1 (de) * 2015-01-28 2016-07-28 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Betreiben eines Windparks
WO2017097308A1 (en) 2015-12-09 2017-06-15 Vestas Wind Systems A/S A wind power plant
FR3074138B1 (fr) * 2017-11-29 2021-08-27 Saipem Sa Structure de support flottant pour eolienne offshore et procede d'installation d'une eolienne munie d'une telle structure de support
DE102018210623A1 (de) * 2018-06-28 2020-01-02 Siemens Aktiengesellschaft Schwimmkörper, Windkraftanlage und Hochseewindpark

Also Published As

Publication number Publication date
BR112021025078A2 (pt) 2022-03-03
JP7350986B2 (ja) 2023-09-26
AU2020333165B2 (en) 2023-06-01
DE102019122110A1 (de) 2021-02-18
PT4013961T (pt) 2023-05-23
JP2022544482A (ja) 2022-10-19
KR20220025024A (ko) 2022-03-03
EP4013961A1 (de) 2022-06-22
CA3140738A1 (en) 2021-02-25
ES2948015T3 (es) 2023-08-25
WO2021032422A1 (de) 2021-02-25
AU2020333165A1 (en) 2022-02-24
MX2022001994A (es) 2022-03-11
EP4013961B1 (de) 2023-05-10
CN114127416A (zh) 2022-03-01
US20220299011A1 (en) 2022-09-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2863053B1 (en) Single piece electric assembly for connecting an off-shore wind turbine with an electric subsea cable and mounting method therefor
CN105673329B (zh) 船舶风光储波浪能综合利用发电装置
Erlich et al. Offshore wind power generation technologies
Ackermann Transmission systems for offshore wind farms
CN105027409B (zh) 具有二极管整流器的变流站
CN101213732A (zh) 可变转子速度风力涡轮机、风场、传输电力的方法以及检修或检查可变转子速度风力涡轮机的方法
CA2773190A1 (en) Offshore wind turbine comprising a support system for interchangeable containers with a wave run-up deflector
TW202108446A (zh) 具有整合式變電站的漂浮式風電設備
KR101721372B1 (ko) 수상전력변환장치가 적용된 수상태양광발전시스템
US20180076730A1 (en) Converter station with diode rectifier
EP3368406A1 (en) Connection substation for wave energy converters in a wave power station
CN103956763B (zh) 柔性直流换流站
KR20160088416A (ko) 전력을 전송하기 위한 설비
WO2009003508A1 (en) Switchgear for a wind turbine and system for arranging electrical connections in a wind farm
KR102237573B1 (ko) 일정한 방향성을 가지고 해저케이블이 각 풍력터빈의 스위치 기어에 연결되는 구조를 갖는 해상풍력발전단지
CN104993408A (zh) 海上升压站
KR101721373B1 (ko) 부유형 전력변환장치가 적용된 수상태양광발전시스템
CN113162103B (zh) 一种柔性直流海上换流站
CN115199474A (zh) 用于风力涡轮的电滤波器
Wu et al. Overview of Important State-of-the-Art Technologies in Offshore Wind Energy Systems
CN102022272A (zh) 智能梯度稳定高质大功率风力发电机组
CN109725255A (zh) 一种风力发电机组海上低电压穿越检测方法
CN215221747U (zh) 一种柔性直流海上换流站
CN218976354U (zh) 一种高功率密度的真双极柔性直流海上换流站
CN117977669A (zh) 柔性直流海上换流站共用金属回线的输电系统