KR20130074023A - Method of establishing sea wind power generator - Google Patents

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KR20130074023A
KR20130074023A KR1020110141870A KR20110141870A KR20130074023A KR 20130074023 A KR20130074023 A KR 20130074023A KR 1020110141870 A KR1020110141870 A KR 1020110141870A KR 20110141870 A KR20110141870 A KR 20110141870A KR 20130074023 A KR20130074023 A KR 20130074023A
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wind turbine
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lifting
strand
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KR1020110141870A
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김현수
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현대중공업 주식회사
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Abstract

PURPOSE: A method for installing a marine wind power generator is provided to assemble a wind power generator tower with blades for wind power generation with a telescope mode and assemble to same by moving upwardly with a strand jack, thereby safely installing the wind power generator on the sea. CONSTITUTION: A method for installing a marine wind power generator is as follows. A wind power generator tower (20) including blades (10) for wind power generation is assembled on the ground by inserting an upper tower (40) into a lower tower (30) with a telescope mode. The wind power generator tower which is assembled with the telescope mode is moved to the sea and seated on a lower structure (60) by a lifting crane of a barge (50). The lower tower of the wind power generator tower is coupled to the lower structure with a bolt, thereby fixing the same. The upper tower is lifted by a strand jack (70) connected to a lower flange of the upper tower of the wind power generator tower and an upper flange of the lower tower so that the upper flange of the lower tower and the lower flange of the upper tower are coupled by a bolt.

Description

해상용 풍력발전기 설치방법{Method of establishing Sea wind power generator}Method of establishing Sea wind power generator

본 발명은 해상용 풍력발전기 설치방법에 관한 것으로, 풍력발전기의 풍력발전기 타워를 육상에서 텔레스코프식으로 다단 조립하고, 이를 크레인에 의해 해상에 설치된 하부구조물에 설치한 후, 풍력발전기 타워의 내부에 기설치된 스트랜드 잭에 의해 각각의 타워를 리프팅하여 조립설치하는 해상용 풍력발전기 설치방법에 관한 것이다.
The present invention relates to a method for installing an offshore wind turbine, wherein the wind turbine tower of the wind turbine is multi-stage assembled on land in a telescope, and installed in a substructure installed on the sea by a crane, and then inside the wind turbine tower. It relates to an offshore wind turbine installation method for lifting and assembling each tower by means of pre-installed strand jacks.

현실적으로 지속적인 화석연료의 비용증가와 화석연료에서 발생되는 해로운 가스로 인한 환경파괴 및 핵발전 에너지와 관련된 잠재적인 위험으로 인해, 풍력발전은 자연상태의 무공해 에너지원으로 현재의 기술에 의한 대체에너지원 중 가장 경제성이 높은 에너지원으로써 풍력발전은 바람의 힘을 회전력으로 전환시켜 발생되는 전력을 전력계통이나 수요자에 직접 공급하는 기술이다. 이러한 풍력발전을 이용한다면 산간이나 해안오지 및 방조제 등 부지를 활용함으로써 국토이용효율을 높일 수 있다.In reality, wind power is a natural, non-polluting energy source, due to the ongoing costs of fossil fuels and the potential risks associated with environmental destruction and nuclear energy from harmful gases from fossil fuels. As the most economical energy source, wind power is a technology that directly supplies power generated by converting wind power to rotational power to a power system or a consumer. By using such wind power, it is possible to increase the utilization efficiency of the land by utilizing the sites such as mountains, coastal areas and seawalls.

이러한 장점 때문에, 풍력발전 시스템은 가장 유력한 대체 에너지원으로 인정을 받고 있으며 이미 전 세계적으로 약 32,154MW(2002년말 누계기준)의 풍력발전 시스템이 설치 사용되고 있다. 이중, '02년 한해 동안 설치된 풍력발전 시스템의 용량은 7,227MW 이며, 이는 그해 건설된 원자력발전소 용량보다도 큰 수치이다.Because of these advantages, wind power systems are recognized as the most viable alternative energy sources and wind power systems of around 32,154 MW (total 2002) are already being installed and used worldwide. Among them, the capacity of wind power generation system installed in 2012 is 7,227MW, which is larger than the capacity of nuclear power plants built that year.

우리나라도 세계기후변화협약과 같은 국제 환경의 변화와 유가상승, 그리고 국내사용 에너지의 96%를 수입에 의존하고 있는 현실적인 문제에 대응하기 위하여 풍력발전 시스템에 대한 관심이 높다.Korea also has a strong interest in wind power generation systems in order to cope with changes in the international environment such as the World Climate Change Convention, rising oil prices, and realistic problems that depend on imports for 96% of domestic energy use.

특히, 풍력발전 시스템은 구조나 설치 등이 간단하여 운영 및 관리가 용이하고 무인화 및 자동화 운전이 가능하기 때문에 최근에 도입이 비약적으로 증가하고 있는 실정이다.In particular, the wind power generation system has been recently introduced to increase dramatically because the structure or installation is simple, easy to operate and manage, unmanned and automated operation.

한편, 과거에는 풍력발전 구조물들이 주로 육상에서 이루어졌으나, 풍력자원량, 미관, 장소의 제약 등의 문제로 인해 최근에는 해상에 대규모의 풍력단지를 건설하는 추세이다. 그러나, 해상에 안전하게 풍력발전구조물을 건설하기 위해서는 높은 위치에 설치될 블레이드 및 구조물(타워)에 대한 안전한 설치 공법이 요구되고 있다.On the other hand, in the past, wind power structures were mainly made on land, but due to problems such as wind resources, aesthetics, and constraints of places, recently, large-scale wind farms are being constructed at sea. However, in order to safely construct a wind turbine structure at sea, a safe installation method for a blade and a structure (tower) to be installed at a high position is required.

풍력발전구조물의 건설수요가 많은 유럽에서는 구조물의 설치를 전담하는 전용크레인 선박을 운용하고 있다.In Europe, where construction demand for wind power generation structures is high, special crane ships are dedicated to the installation of structures.

그러나, 한반도 주변 해역에서 풍력발전구조물의 설치를 위해 전용크레인 선박을 임대하는 것은 이동 비용이 막대하다. 그리고 전용크레인 선박을 건조 또한 아직은 수요가 적기 때문에 많은 투자비용에 비해 그 활용도가 크게 떨어지는 문제점이 있다.However, leasing dedicated crane vessels for the installation of wind power structures in the waters around the Korean peninsula is expensive. In addition, the construction of a dedicated crane vessel also has a problem that its utilization is greatly reduced compared to many investment costs because there is still less demand.

일반적인 풍력발전기의 상부 구조물에 대한 설치 방법을 살펴보면, 상부 구조물의 높이가 크레인 붐의 높이 보다 더 높을 경우, 통상적인 크레인으로는 상부 구조물을 들어올려서 수직으로 세울 수 없다.Looking at the installation method of the upper structure of a typical wind turbine, if the height of the upper structure is higher than the height of the crane boom, a conventional crane can not lift the upper structure to stand vertically.

이에 따라 위와 같은 한계를 해소하고자 크레인의 높이 레벨을 더 상승시키게 되면 상부 구조물을 수직으로 세우기 위한 조건은 된다. 하지만 크레인의 지지 고정에 대한 취약성으로 인해 상부 구조물의 하중 부담을 감당하기 어려워 상부 구조물을 그대로 들어올려서 수직으로 세우기에는 위험부담이 있으며, 특히 해상에서의 풍력발전기를 설치할 경우, 위험성은 더욱 증가된다. Accordingly, if the height level of the crane is further raised to solve the above limitations, it becomes a condition for raising the upper structure vertically. However, it is difficult to bear the load of the upper structure due to the weakness of the supporting fixing of the crane, and there is a risk of lifting the upper structure as it is and standing vertically, especially when installing a wind turbine offshore.

따라서 크레인이 받게 되는 하중 및 상부 구조물의 유동에 의한 위험 부담을 해소하고자 상부구조물을 길이 단위의 세그먼트별로 개별 제작하고, 크레인이 세그먼트별로 제작된 각 타워부를 하나씩 들어올려서 수직으로 설치하는 방법이 일반적이며, 상부 구조물의 최종 상단에 나셀을 장착하는 것으로 상부 구조물에 대한 설치 작업을 완료하고 있다.Therefore, in order to alleviate the risks caused by the load and the flow of the upper structure, the upper structure is manufactured individually by segment of length unit, and the crane is installed vertically by lifting each tower part manufactured by segment one by one. The installation of the superstructure is completed by mounting the nacelle on the final top of the superstructure.

그런데, 풍력발전기의 상부 구조물을 설치 시, 세그먼트별로 개별 제작된 타워부를 각각 들어올려야 함으로써, 바지선을 이용한 해상작업에 많은 제약사항이 있으며, 고소작업이 반복 수행되게 되는 번거로움이 있고, 작업량 증대와 함께 작업 시간이 길어져 결과적으로 설치 기간을 단축할 수 없는 등 여러가지 문제점이 있었다.
By the way, when installing the upper structure of the wind power generator, by lifting the tower parts individually produced for each segment, there are a lot of restrictions on the sea work using barges, there is a hassle that the aerial work is repeatedly performed, and the amount of work Together, the working time is long, resulting in various problems such as the shortened installation time.

등록특허공보 등록번호 10-0798083(2008.01.18)Registered Patent Publication No. 10-0798083 (2008.01.18) 공개특허공보 공개번호 10-2011-0072560(2011.06.29)Korean Laid-Open Patent Publication No. 10-2011-0072560 (2011.06.29) 등록특허공보 등록번호 10-1013789(2011.02.01)Registered Patent Publication No. 10-1013789 (2011.02.01)

본 발명의 목적은 풍력발전용 날개를 구비하는 풍력발전기 타워를 텔레스코프식으로 다단 조립한 후, 이를 해상에서 스트랜드 잭에 의해 다단상승시키면서 조립하여, 해상에서 안전하게 풍력발전기를 설치할 수 있는 해상용 풍력발전기 설치방법을 제공하는 것이다.
An object of the present invention is to assemble a multi-stage wind turbine tower having a wind turbine blades, telescoping, and then assembling the multi-stage by a strand jack at sea, offshore wind power can be installed safely at sea It is to provide a generator installation method.

본 발명은 육상에서 풍력발전용 날개를 포함하는 풍력발전기 타워를 하부타워내에 상부타워가 삽입되도록 텔레스코프식으로 조립설치하는 육상조립단계;The land assembly step of assembling and installing in a telescope type wind turbine tower including a wind turbine blade in the land so that the upper tower is inserted into the lower tower;

텔레스코프식으로 조립된 풍력발전기 타워를 해상으로 이동하고, 바지선의 리프팅 크레인에 의해 하부구조물 위로 안착시키는 안착단계;A seating step of moving the telescope-assembled wind turbine tower to the sea and seating on the substructure by a lifting crane of a barge;

풍력발전기 타워의 하부타워를 하부구조물에 볼트체결하여 고정하는 메인고정단계;A main fixing step of fixing the lower tower of the wind turbine tower to the lower structure by bolting;

풍력발전기 타워의 상부타워 하단플랜지와 하부타워 상단플랜지에 연결된 스트랜드 잭에 의해 상부타워를 리프팅시켜 하부타워의 상단플랜지와 상부타워의 하단플랜지를 볼트결합하는 리프팅단계;를 포함하도록 되어 있다.
Lifting the upper tower by the strand jack connected to the upper tower bottom flange and the lower tower top flange of the wind turbine tower, the lifting step of bolt coupling the upper flange of the lower tower and the lower flange of the upper tower.

본 발명은 풍력발전기 타워가 텔레스코프식으로 형성되어 있어, 해상에서 한번의 크레인 작업에 의해 하부구조물에 일괄설치가 가능하고, 내부에 설치된 스트랜드 잭에 의해 다단으로 이루어진 풍력발전기 타워를 순차적으로 리프팅시켜 볼트결합하므로, 별도의 지지장비 없이도 간단하게 풍력발전기를 설치할 수 있다. According to the present invention, since the wind turbine tower is formed in a telescope type, it can be collectively installed on the substructure by one crane operation at sea, and by sequentially lifting the wind turbine tower composed of multiple stages by the strand jack installed therein. Because of the bolted connection, it is possible to install the wind turbine simply without any supporting equipment.

또한, 본 발명은 작업이 간소화되므로, 전체 설치기간을 단축할 수 있으며, 상부타워의 제작비 및 공사비도 절감할 수 있다. In addition, the present invention can simplify the operation, it is possible to shorten the overall installation period, it is possible to reduce the manufacturing cost and construction cost of the upper tower.

또한, 본 발명은 바지선에 설치된 리프팅 크레인 붐의 높이보다 풍력발전기 타워 높이가 더 높더라도, 풍력발전기 타워가 텔레스코프식으로 이루어져 있어, 풍력발전기 타워를 하부구조물에 안전하게 수직으로 세워서 설치할 수 있는 등 많은 효과가 있다.
In addition, the present invention, even if the height of the wind turbine tower is higher than the height of the lifting crane boom installed on the barge, the wind turbine tower is made of telescope, so that the wind turbine tower can be installed safely vertically on the substructure, and so on It works.

도 1 은 본 발명에 따른 풍력발전기 타워의 인양과정을 보인 예시도
도 2 는 본 발명에 따른 풍력발전기 타워의 안착과정을 보인 예시도
도 3 은 본 발명에 따른 스트랜드 잭 연결상태를 보인 예시도
도 4 는 도 3 의 A 부 상세도 및 단면예시도
도 5 는 본 발명에 따른 상부타워 및 하부타워의 고정과정을 보인 예시도
도 6 은 본 발명에 따른 스트랜드 잭의 구성을 보인 예시도
1 is an exemplary view showing a lifting process of the wind turbine tower according to the present invention
Figure 2 is an exemplary view showing the seating process of the wind turbine tower according to the invention
Figure 3 is an exemplary view showing a strand jack connection state according to the present invention
4 is a detailed view and a cross-sectional view of part A of FIG.
5 is an exemplary view showing a fixing process of the upper tower and the lower tower according to the invention
Figure 6 is an exemplary view showing the configuration of the strand jack according to the present invention

도 1 은 본 발명에 따른 풍력발전기 타워의 인양과정을 보인 예시도를, 도 2 는 본 발명에 따른 풍력발전기 타워의 안착과정을 보인 예시도를, 도 3 은 본 발명에 따른 스트랜드 잭 연결상태를 보인 예시도를, 도 4 는 도 3 의 A 부 상세도 및 단면예시도를, 도 5 는 본 발명에 따른 상부타워 및 하부타워의 고정과정을 보인 예시도를, 도 6 은 본 발명에 따른 스트랜드 잭의 구성을 보인 예시도를 도시한 것으로, 1 is an exemplary view showing a lifting process of the wind turbine tower according to the present invention, Figure 2 is an exemplary view showing a mounting process of the wind turbine tower according to the present invention, Figure 3 is a strand jack connection state according to the present invention 4 is a detailed view and a cross-sectional view of the A part of Figure 3, Figure 5 is an exemplary view showing a fixing process of the upper tower and the lower tower according to the present invention, Figure 6 is a strand according to the present invention As an example showing the configuration of the jack,

본 발명은 육상에서 풍력발전용 날개(10)를 포함하는 풍력발전기 타워(20)를 하부타워(30)내에 상부타워(40)가 삽입되도록 텔레스코프식으로 조립설치하는 육상조립단계;The present invention includes a land assembly step of assembling and installing the wind turbine tower 20 including the wind turbine blades 10 on the land so that the upper tower 40 is inserted into the lower tower 30.

텔레스코프식으로 조립된 풍력발전기 타워(20)를 해상으로 이동하고, 바지선(50)의 리프팅 크레인(51)에 의해 하부구조물(60) 위로 안착시키는 안착단계;A seating step of moving the telescope-assembled wind turbine tower 20 to the sea and seating it on the substructure 60 by the lifting crane 51 of the barge 50;

풍력발전기 타워(20)의 하부타워(30)를 하부구조물(60)에 볼트체결하여 고정하는 메인고정단계;A main fixing step of fixing the lower tower 30 of the wind turbine tower 20 to the lower structure 60 by bolting;

풍력발전기 타워(20)의 상부타워 하단플랜지(41)와 하부타워 상단플랜지(31)에 연결된 스트랜드 잭(70)에 의해 상부타워(40)를 리프팅시켜 하부타워(30)의 상단플랜지(31)와 상부타워의 하단플랜지(41)를 볼트결합하는 리프팅단계;를 포함하도록 되어 있다.
The upper tower 40 of the lower tower 30 is lifted by lifting the upper tower 40 by the strand jack 70 connected to the upper tower lower flange 41 and the lower tower upper flange 31 of the wind turbine tower 20. And a lifting step of bolting the lower flange 41 of the upper tower.

상기 육상조립단계는 풍력발전기 타워(20)를 상부타워(40)와 하부타워(30)로 분리하여 형성한 후, 풍력발전용 날개(10)가 설치되는 상부타워(40)를 하부타워(30)내로 삽입되도록 풍력발전기 타워(20)를 텔레스코프식으로 조립한다.
The land assembly step is formed by separating the wind turbine tower 20 into the upper tower 40 and the lower tower 30, and then the upper tower 40, the wind tower 10 is installed, the lower tower 30 Assemble the wind turbine tower 20 to telescope type to be inserted into.

또한, 상기 육상조립단계는 상부타워의 하단플랜지(41)와 하부타워의 상단플랜지(31)를 스트랜드 잭(70)에 의해 연결하는 연결단계를 더 포함한다. In addition, the land assembly step further includes a connection step of connecting the lower flange 41 of the upper tower and the upper flange 31 of the lower tower by the strand jack (70).

상기 스트랜드 잭(70)은 도 6 에 도시된 바와 같이, 어퍼앵커 그립(71), 하이드로 잭(72), 스트랜드 와이어(74), 로우앵커 그립(73)으로 구성되어 있으며, 스트랜드 와이어(74)의 일측단이 하부타워의 상단플랜지(31) 상측에 고정너트 등의 고정수단(75)에 의해 고정설치되고, 상부타워의 하단플랜지(31) 하부에 위치하도록 스트랜드 와이어(74)에 연결되어 어퍼앵커 그립(71), 하이드로 잭(72), 로우앵커 그립(73)이 설치되어, 하이드로 잭(72)의 구동에 의해 스트랜드 와이어(74)를 따라 어퍼앵커 그립(71) 또는 로우앵커 그립(74)이 이동됨으로써, 상부타워(40)를 리프팅 또는 다운시키게 된다. As shown in FIG. 6, the strand jack 70 includes an upper anchor grip 71, a hydro jack 72, a strand wire 74, a low anchor grip 73, and a strand wire 74. One end of the lower tower is fixed to the upper flange 31 by upper fixing means (75) such as fixing nuts, and is connected to the strand wire (74) so as to be located under the lower flange (31) of the upper tower upper An anchor grip 71, a hydro jack 72, and a low anchor grip 73 are provided, and the upper anchor grip 71 or the low anchor grip 74 along the strand wire 74 by driving the hydro jack 72. By moving), the upper tower 40 is lifted or lowered.

이와 같은 스트랜드 잭(70)은 초중량물을 들어 올리거나 견인하는 토목, 플랜트, 해양 산업 전반에서 통상적으로 사용되는 공지의 기술이므로, 이에 대한 상세한 설명은 생략한다. Since the strand jack 70 is a well-known technique commonly used in civil engineering, plants, and marine industries for lifting or towing super-heavy weight, detailed description thereof will be omitted.

또한, 상기 스트랜드 잭(70)이 설치는 상부타워(40)와 하부타워(30)를 볼트결합하기 위하여 형성된 다수개의 볼트공(33,43)을 이용하여 설치되며, 상부타워(40)의 정확한 리프팅을 위하여 3∼6개 정도, 바람직하게는 도 4 에 도시된 바와 같이 약 4개 정도의 스트랜드 잭(70)이 설치된다. In addition, the strand jack 70 is installed using a plurality of bolt holes (33, 43) formed to bolt the upper tower 40 and the lower tower 30, the upper tower 40 of the correct About 3 to 6, preferably about 4 strand jacks 70 are provided for lifting.

또한, 상기 상부타워(40)의 하단플랜지(41) 및 하부타원(30)의 상단플랜지(32)에는 강도와 강성을 높이기 위한 다수개의 스티프너(34,44,Stiffner)가 설치되어 있다.
In addition, the lower flange 41 of the upper tower 40 and the upper flange 32 of the lower ellipse 30 are provided with a plurality of stiffeners (34, 44, Stiffner) to increase the strength and rigidity.

상기 안착단계는 도 1 및 도 2 에 도시된 바와 같이, 바지선 등의 이동수단에 의해 육상에서 조립된 풍력발전기 타워를 하부구조물이 설치되어 있는 해상으로 이동하고, 바지선(50)에 설치되어 있는 리프팅 크레인(51)에 의해 들어올려 해상의 하부구조물(60) 위로 이동 설치한다. 1 and 2, as shown in FIGS. 1 and 2, the wind turbine tower assembled on the ground by a moving means such as a barge is moved to the sea where the substructure is installed, and the lifting is installed on the barge 50. Lifted by the crane 51 is installed to move on the substructure 60 of the sea.

이때, 상기 풍력발전기 타워(20)는 하부타워(30)내에 상부타워(40)가 삽입된 상태를 유지하게 되므로, 설치되는 풍력발전기 높이의 약 ㅍ에 해당되는 높이를 구비하게 되며, 풍력발전기 타워를 다단으로 형성할 경우, ½∼¼의 높이를 구비하게 되므로, 풍력발전기 타워의 설치높이가 바지선에 설치되어 있는 리프팅 크레인의 높이보다 더 크더라도, 리프팅 크레인에 의해 용이하게 들어올려 하부구조물에 안착시킬 수 있다.
At this time, the wind turbine tower 20 is to maintain a state in which the upper tower 40 is inserted into the lower tower 30, it has a height corresponding to the height of the wind turbine is installed, the wind turbine tower When forming a multi-stage, it has a height of ½ to ¼, so even if the installation height of the wind turbine tower is larger than the height of the lifting crane installed on the barge, it is easily lifted by the lifting crane and seated on the substructure. You can.

상기 메인고정단계는 도 3 및 도 4 에 도시된 바와 같이, 하부구조물(60) 위에 안착된 풍력발전기 타워(20)의 하부타워(30)를 하부구조물(60)에 볼트체결하여 고정시키는 단계로, 리프팅 크레인(51)에 의해 풍력발전기 타워(20)를 하부구조물(60)로 이동시킨 후, 하부타워의 하단플랜지(31)를 하부구조물(60)에 볼트결합하여 고정한다.
3 and 4, the main fixing step is to fix the lower tower 30 of the wind turbine tower 20 seated on the lower structure 60 by bolting to the lower structure 60. After the wind turbine tower 20 is moved to the lower structure 60 by the lifting crane 51, the lower flange 31 of the lower tower is bolted and fixed to the lower structure 60.

상기 리프팅단계는 도 5 에 도시된 바와 같이, 풍력발전기 타워(20)의 내부에 기설치되어 있는 스트랜드 잭(70)에 의해 상부타워(40)를 잭킹작업하는 단계로, 상부타워(40) 주위를 따라 다수개 설치된 스트랜드 잭(70)에 의해 하부타워(30)내에 위치하는 상부타워(40)를 천천히 리프팅 시킨다. The lifting step is a jacking operation of the upper tower 40 by the strand jack 70 is provided in the interior of the wind turbine tower 20, as shown in Figure 5, around the upper tower 40 Along a plurality of strand jacks 70 along the upper tower 40 located in the lower tower 30 is slowly lifted.

이때, 상기 스트랜드 잭(70)은 상부타워의 하단플랜지(41)와 하부타워의 상단플랜지(31)에 연결되어 있어, 별도의 지지수단없이도 스트랜드 잭(70)의 작동에 의해 상부타워(40)가 리프팅된다.
At this time, the strand jack 70 is connected to the lower flange 41 of the upper tower and the upper flange 31 of the lower tower, the upper tower 40 by the operation of the strand jack 70 without a separate support means Is lifted.

이와 같이 스트랜드 잭(70)에 의한 상부타워의 리프팅 작업이 완료되면, 하부타워의 하단플랜지에 형성된 볼트공(44)과, 상부타워의 상단플랜지에 형성된 볼트공(34)을 통해 상부타워(40)와 하부타워(30)를 볼트결합한 후, 스트랜드 잭(70)을 해체하고, 스트랜드 잭(70)이 설치되어 있던 볼트공에도 볼트결합을 하여, 상부타워와 하부타워를 견고하게 고정한다.
When the lifting operation of the upper tower by the strand jack 70 is completed in this way, the upper tower 40 through the bolt hole 44 formed in the lower flange of the lower tower, and the bolt hole 34 formed in the upper flange of the upper tower. ) And the lower tower 30 are bolted together, the strand jack 70 is dismantled, and bolted to the bolt hole in which the strand jack 70 is installed, thereby firmly fixing the upper tower and the lower tower.

또한, 본 발명은 풍력발전기 타워를 상부타워와 하부타워로 2단분리하여 텔레스코프식으로 형성하도록 되어 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니고, 2∼5 단과 같이 다단으로 풍력발전기 타워를 형성하여 조립할 수 있다. In addition, the present invention is configured to form a telescope by separating the wind turbine tower into two stages, the upper tower and the lower tower, but is not necessarily limited to this, it can be assembled by forming a wind turbine tower in multiple stages, such as 2 to 5 stages. have.

즉, 본 발명은 육상에서 풍력발전용 날개를 포함하는 풍력발전기 타워를 텔레스코프식으로 조립설치하는 육상조립단계;That is, the present invention provides a land assembly step of assembling and installing a wind turbine tower including a wind turbine blade on land in a telescope type;

텔레스코프식으로 조립된 풍력발전기 타워를 해상으로 이동하고, 바지선의 리프팅 크레인에 의해 하부구조물 위로 안착시키는 안착단계;A seating step of moving the telescope-assembled wind turbine tower to the sea and seating on the substructure by a lifting crane of a barge;

풍력발전기 타워의 최외측에 위치하는 타워를 하부구조물에 볼트체결하여 고정하는 메인고정단계;A main fixing step of fixing the tower located at the outermost side of the wind turbine tower to the lower structure by bolting;

텔레스코프식으로 조립된 풍력발전기 타워의 서로 인접하는 타워를 스트랜드 잭에 의해 각각 리프팅시켜 볼트결합하는 리프팅단계를 통해, 다단으로 형성된 풍력발전기 타워를 스트랜드 잭에 의해 리프팅하여 설치할 수 있다.
Through the lifting step of lifting and bolting the adjacent towers of each of the telescopic wind turbine towers assembled by the strand jacks, the wind turbine tower formed in multiple stages may be lifted and installed by the strand jacks.

본 발명은 상술한 특정의 바람직한 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 그와 같은 변경은 청구범위 기재의 범위내에 있게 된다.
It will be understood by those skilled in the art that various changes in form and details may be made therein without departing from the spirit and scope of the invention as defined in the appended claims and their equivalents. Of course, such modifications are within the scope of the claims.

(10) : 풍력발전용 날개 (20) : 풍력발전기 타워
(30) : 하부타워 (31) : 하단플랜지
(32) : 상단플랜지 (33) : 스티프너(Stiffner)
(34) : 볼트공 (40) : 상부타워
(41) : 하단플랜지 (43) : 스티프너(Stiffner)
(44) : 볼트공 (50) : 바지선
(51) : 리프팅 크레인 (60) : 하부구조물
(70) : 스트랜드 잭 (71) : 어퍼앵커 그립
(72) : 하이드로 잭 (73) : 로우앵커 그립
(74) : 스트랜드 와이어 (75) : 고정수단
(10) wind turbine wings 20 wind turbine tower
(30): Lower tower (31): Lower flange
(32): upper flange (33): stiffner
(34): bolt hole (40): upper tower
(41): Lower Flange (43): Stiffner
(44): bolt ball 50: barge
(51): lifting crane (60): substructure
(70): strand jack (71): upper anchor grip
(72): Hydro Jack (73): Low Anchor Grip
(74): strand wire 75: fixing means

Claims (4)

육상에서 풍력발전용 날개를 포함하는 풍력발전기 타워를 하부타워내에 상부타워가 삽입되도록 텔레스코프식으로 조립설치하는 육상조립단계;
텔레스코프식으로 조립된 풍력발전기 타워를 해상으로 이동하고, 바지선의 리프팅 크레인에 의해 하부구조물 위로 안착시키는 안착단계;
풍력발전기 타워의 하부타워를 하부구조물에 볼트체결하여 고정하는 메인고정단계;
풍력발전기 타워의 상부타워 하단플랜지와 하부타워 상단플랜지에 연결된 스트랜드 잭에 의해 상부타워를 리프팅시켜 하부타워의 상단플랜지와 상부타워의 하단플랜지를 볼트결합하는 리프팅단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 해상용 풍력발전기 설치방법.
A land assembly step of assembling and installing the wind turbine tower including the wind turbine blades on the land in a telescopic manner so that the upper tower is inserted into the lower tower;
A seating step of moving the telescope-assembled wind turbine tower to the sea and seating on the substructure by a lifting crane of a barge;
A main fixing step of fixing the lower tower of the wind turbine tower to the lower structure by bolting;
Lifting the upper tower by lifting the upper tower by the strand jack connected to the upper flange bottom flange and the lower tower upper flange of the wind power generator tower bolting the upper flange of the lower tower and the lower flange of the upper tower; Installation method for wind turbine.
청구항 1 에 있어서;
상기 육상조립단계는 상부타워의 하단플랜지와 하부타워의 상단플랜지를 스트랜드 잭에 의해 연결하는 연결단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 해상용 풍력발전기 설치방법.
The method of claim 1,
The land assembly step further comprises a connection step of connecting the lower flange of the upper tower and the upper flange of the lower tower by the strand jack.
청구항 2 에 있어서;
스트랜드 잭은 어퍼앵커 그립, 하이드로 잭, 스트랜드 와이어, 로우앵커 그립으로 구성되어 있으며, 스트랜드 와이어의 일측단이 하부타워의 상단플랜지 상측에 고정수단에 의해 고정설치되고, 상부타워의 하단플랜지 하부에 위치하도록 스트랜드 와이어에 연결되어 어퍼앵커 그립, 하이드로 잭 및, 로우앵커 그립이 순차적으로 설치되어, 하이드로 잭의 구동에 의해 스트랜드 와이어를 따라 어퍼앵커 그립 또는 로우앵커 그립이 이동되어 상부타워를 리프팅 또는 다운시키는 것을 특징으로 하는 해상용 풍력발전기 설치방법.
The method of claim 2,
The strand jack is composed of upper anchor grip, hydro jack, strand wire, and low anchor grip. One end of the strand wire is fixed to the upper flange of the lower tower by fixing means, and is located below the lower flange of the upper tower. Upper anchor grips, hydro jacks, and low anchor grips are sequentially installed to be connected to the strand wires so that the upper anchor grips or the low anchor grips are moved along the strand wires by lifting the hydro jack to lift or lower the upper tower. Offshore wind turbine installation method, characterized in that.
육상에서 풍력발전용 날개를 포함하는 풍력발전기 타워를 텔레스코프식으로 조립설치하는 육상조립단계;
텔레스코프식으로 조립된 풍력발전기 타워를 해상으로 이동하고, 바지선의 리프팅 크레인에 의해 하부구조물 위로 안착시키는 안착단계;
풍력발전기 타워의 최외측에 위치하는 타워를 하부구조물에 볼트체결하여 고정하는 메인고정단계;
텔레스코프식으로 조립된 풍력발전기 타워의 서로 인접하는 타워를 스트랜드 잭에 의해 각각 리프팅시켜 볼트결합하는 리프팅단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 해상용 풍력발전기 설치방법.
A land assembly step of assembling and installing a wind turbine tower including a wind turbine blade on the land in a telescope type;
A seating step of moving the telescope-assembled wind turbine tower to the sea and seating on the substructure by a lifting crane of a barge;
A main fixing step of fixing the tower located at the outermost side of the wind turbine tower to the lower structure by bolting;
And a lifting step of lifting and bolting the adjacent towers of the telescope-type wind turbine towers adjacent to each other by the strand jacks.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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KR101452753B1 (en) * 2013-09-16 2014-10-22 한국에너지기술연구원 Method for constructing blades of offshore wind power generator economically and wind power generator constructed using the method
KR101461146B1 (en) * 2013-10-15 2014-11-20 삼성물산 주식회사 A wind power generator on the sea equiped with retractile tower and it's installing method

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