RU2626901C2 - Ветряная электростанция и способ управления ветряной электростанцией - Google Patents

Ветряная электростанция и способ управления ветряной электростанцией Download PDF

Info

Publication number
RU2626901C2
RU2626901C2 RU2015149829A RU2015149829A RU2626901C2 RU 2626901 C2 RU2626901 C2 RU 2626901C2 RU 2015149829 A RU2015149829 A RU 2015149829A RU 2015149829 A RU2015149829 A RU 2015149829A RU 2626901 C2 RU2626901 C2 RU 2626901C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wind power
control unit
malfunction
power plant
wind
Prior art date
Application number
RU2015149829A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015149829A (ru
Inventor
Кай БУСКЕР
Альфред Беекманн
Original Assignee
Воббен Пропертиз Гмбх
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 Воббен Пропертиз Гмбх filed Critical Воббен Пропертиз Гмбх
Publication of RU2015149829A publication Critical patent/RU2015149829A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2626901C2 publication Critical patent/RU2626901C2/ru

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
    • F03D7/00Controlling wind motors 
    • F03D7/02Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
    • F03D7/0264Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor for stopping; controlling in emergency situations
    • 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 
    • F03D7/02Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
    • F03D7/04Automatic control; Regulation
    • F03D7/042Automatic control; Regulation by means of an electrical or electronic controller
    • F03D7/047Automatic control; Regulation by means of an electrical or electronic controller characterised by the controller architecture, e.g. multiple processors or data communications
    • 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 
    • F03D7/02Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
    • F03D7/04Automatic control; Regulation
    • F03D7/042Automatic control; Regulation by means of an electrical or electronic controller
    • F03D7/048Automatic control; Regulation by means of an electrical or electronic controller controlling wind farms
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B15/00Systems controlled by a computer
    • G05B15/02Systems controlled by a computer electric
    • 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
    • F05B2240/96Mounting on supporting structures or systems as part of a wind turbine farm
    • 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
    • F05B2260/845Redundancy
    • 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
    • F05B2270/107Purpose of the control system to cope with emergencies
    • 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
    • F05B2270/107Purpose of the control system to cope with emergencies
    • F05B2270/1074Purpose of the control system to cope with emergencies by using back-up controls
    • 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
    • F05B2270/111Purpose of the control system to control two or more engines simultaneously
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ветряной электростанции и способу управления ветряной электростанцией. Ветряная электростанция имеет центральный блок (200) управления ветряной электростанцией, множество ветроэнергетических установок (100) и шину (210, 220) данных для соединения центрального блока (200) управления ветряной электростанцией с множеством ветроэнергетических установок (100). Каждая из ветроэнергетических установок (100) имеет блок (120) управления, который выполнен с возможностью управления работой ветроэнергетической установки (100) независимо от центрального блока (200) управления ветряной электростанцией при возникновении неисправности в центральном блоке (200) управления ветряной электростанцией и/или возникновении неисправности в шине (210, 220) данных. Блок (120) управления выполнен с возможностью последовательного выключения соответствующих ветроэнергетических установок (100). Изобретение направлено на повышение степени реагирования на неисправности внутри ветряной электростанции. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к ветряной электростанции и способу управления ветряной электростанцией.
Ветряная электростанция состоит из множества ветроэнергетических установок, которые могут управляться с помощью центрального блока управления (блока управления электростанцией (БУЭ)).
В заявке на патент Германии, по которой испрашивается приоритет, Бюро патентов и торговых марок Германии исследовало следующие документы: DE 10 2009 042 368 A1; GB 2 475 609 A; US 6,853,292 B1 и US 2007/0124025 A1.
Задачей настоящего изобретения является обеспечение ветряной электростанции, имеющей множество ветроэнергетических установок и центральный блок управления, который может реагировать улучшенным образом на неисправности внутри ветряной электростанции.
Эта задача достигается посредством ветряной электростанции согласно пункту 1 формулы изобретения и посредством способа согласно пункту 3 формулы изобретения.
В связи с этим обеспечена ветряная электростанция, имеющая центральный блок управления ветряной электростанцией, множество ветроэнергетических установок и шину данных для соединения центрального блока управления ветряной электростанцией с множеством ветроэнергетических установок. Каждая из ветроэнергетических установок имеет блок управления, который выполнен с возможностью управления работой ветроэнергетической установки независимо от центрального блока управления ветряной электростанцией в случае возникновения неисправности в центральном блоке управления ветряной электростанцией и/или возникновения неисправности в шине данных. Блок управления выполнен с возможностью последовательного выключения соответствующих ветроэнергетических установок.
Согласно одному аспекту настоящего изобретения блок управления выполнен с возможностью выключения соответствующей ветроэнергетической установки через некоторое время, заранее определенное для этих ветроэнергетических установок, после возникновения неисправности при возникновении неисправности в шине данных или в центральном контроллере ветряной электростанции.
Изобретение относится к способу управления ветряной электростанцией, которая имеет центральный блок управления ветряной электростанцией, множество ветроэнергетических установок и шину данных для соединения центрального блока управления ветряной электростанцией с множеством ветроэнергетических установок. Работой ветроэнергетической установки управляют посредством блока управления ветроэнергетической установки независимо от центрального блока управления ветряной электростанцией при возникновении неисправности в центральном блоке управления ветряной электростанцией и/или возникновении неисправности в шине данных. Соответствующие ветроэнергетические установки последовательно выключают посредством блока управления.
Изобретение относится к ветряной электростанции, которая имеет множество ветроэнергетических установок и центральный контроллер ветряной электростанции. Центральный контроллер ветряной электростанции соединен с соответствующими ветроэнергетическими установками с помощью шины данных и может управлять соответствующими ветроэнергетическими установками или влиять на управление ветроэнергетическими установками. При возникновении неисправности в центральном блоке управления ветряной электростанцией и/или возникновении неисправности в шине данных каждая ветроэнергетическая установка переходит в стандартный режим работы, в котором хранится процедура отключения питания ветроэнергетических установок. Согласно изобретению соответствующие ветроэнергетические установки не отключаются от питания все одновременно в случае неисправности внутри ветровой электростанции. Вместо этого происходит каскадное отключение питания или выключение ветроэнергетических установок. В результате между выключением смежных ветроэнергетических установок имеется определенный интервал времени. Это является предпочтительным, поскольку таким образом одна ветроэнергетическая установка может выключаться после другой, и вся ветряная электростанция сразу не отсоединяется от сети энергоснабжения.
При наличии неисправности в центральном контроллере ветряной электростанции и/или в шине данных ветроэнергетические установки соответственно переходят в стандартный режим работы. Логика для стандартного режима работы может храниться в каждой из ветроэнергетических установок. В стандартном режиме работы возможно отсутствует активное управление ветроэнергетическими установками для того, чтобы генерировать электрическую мощность. Вместо этого, согласно изобретению, происходит каскадное выключение ветроэнергетических установок в ветряной электростанции.
Дополнительные усовершенствования изобретения являются объектом зависимых пунктов формулы изобретения.
Преимущества и примерные варианты осуществления изобретения объяснены более подробно ниже со ссылкой на чертежи, на которых:
Фигура 1 показывает схематическую иллюстрацию ветроэнергетической установки согласно изобретению, и
Фигура 2 показывает схематическую блок-схему ветряной электростанции согласно первому примерному варианту осуществления.
Фигура 1 показывает схематическую иллюстрацию ветроэнергетической установки согласно изобретению. Ветроэнергетическая установка 100 имеет башню 102 и гондолу 104. Ротор 106 с тремя лопастями 108 ротора и обтекатель 110 обеспечены на гондоле 104. Ротор 106 приводится во вращение ветром во время работы и в результате имеет электрогенератор в гондоле 104. Шаг лопастей 108 ротора может изменяться шаговыми двигателями на основаниях лопастей ротора соответствующих лопастей 108 ротора.
Ветроэнергетическая установка также может иметь блок 120 управления для управления работой ветроэнергетической установки. В нормальном режиме работы ветроэнергетическая установка управляется посредством блока 120 управления в зависимости от преобладающего ветра для того, чтобы генерировать электроэнергию. Когда скорость ветра повышается, скорость вращения ротора 106 ветроэнергетической установки также увеличивается и в связи с этим также и электроэнергия, которая генерируется генератором. С момента, когда номинальная скорость ветра достигнута и когда скорость ветра увеличивается, угол наклона или шаг лопастей 108 ротора регулируется так, что ветроэнергетическая установка 100 не вырабатывает больше, чем номинальная мощность, для сети снабжения.
Фигура 2 показывает схематическую иллюстрацию ветряной электростанции согласно первому примерному варианту осуществления. Ветряная электростанция имеет центральный блок 200 управления ветряной электростанцией (блок управления электростанцией БЭУ), а также множество ветроэнергетических установок 100. Центральный блок 200 управления ветряной электростанцией может быть соединен с системой 300 контроля и обработки информации для того, чтобы обмениваться данными. Центральный блок 200 управления ветряной электростанцией соединен с ветроэнергетическими установками 100 с помощью шины 210, 220 данных. Каждая из ветроэнергетических установок 100 соединена по отдельности или с помощью центральной точки питания (точки общего присоединения ЦУМ) с сетью 400 снабжения, и каждая подает активную мощность P и/или реактивную мощность Q в сеть 400 снабжения.
Центральный блок 200 управления ветряной электростанцией принимает данные, относящиеся к напряжению сети, частоте сети и/или другим параметрам сети и при необходимости дополнительным параметрам сети 400 снабжения, и соответственно управляет ветроэнергетическими установками 100.
При возникновении неисправности в центральном блоке 200 управления ветряной электростанцией и/или в шине 210, 220 данных ветроэнергетические установки 100 выполнены с возможностью выхода из нормального режима работы и переключения на стандартный режим работы или режим работы при неисправности. Управление ветроэнергетическими установками 100 в стандартном режиме работы или режиме работы при неисправности может быть обеспечено, например, в блоке 120 управления ветроэнергетических установок. При возникновении неисправности в центральном блоке 200 управления ветряной электростанцией и/или в шине 210, 220 данных все ветроэнергетические установки 100 ветряной электростанции должны быть деактивированы или выключены.
Согласно первому примерному варианту осуществления это выключение, однако, будет происходить не одновременно, а, точнее, со ступенчатой выдержкой времени так, что вся ветряная электростанция сразу не отсоединяется от сети, что могло бы приводить к колебаниям напряжения сети и частоты сети.
В стандартном режиме работы или режиме работы при неисправности ветроэнергетические установки отсоединяются от сети (с этой целью лопасти ротора могут регулироваться таким образом, чтобы ротор тормозился и наконец останавливался), и возможно может отсутствовать активное управление ветроэнергетическими установками (согласно нормальному режиму работы). Параметр для стандартного режима работы представляет время, когда каждая из ветроэнергетических установок 100 требует выключения. В этом случае каждая из ветроэнергетических установок 100 в ветряной электростанции может иметь номер. Например, номер ветроэнергетической установки может умножаться на время задержки для того, чтобы определять соответствующее время выключения. Если время задержки составляет, например, 30 секунд, первая ветроэнергетическая установка будет выключена через 30 секунд, а вторая ветроэнергетическая установка через 60 секунд и т.д. В результате может быть обеспечена возможность каскадного выключения ветроэнергетических установок, и вся ветряная электростанция в связи с этим сразу не выключается, а вместо этого соответствующие ветроэнергетические установки выключаются последовательно.
При обнаружении неисправности или внутренней неисправности в центральном блоке 200 управления ветряной электростанцией соответствующий сигнал может быть передан соответствующим ветроэнергетическим установкам 100 с помощью шины 110, 120 данных. Как только ветроэнергетическая установка 100 принимает соответствующий сигнал, блок 120 управления ветроэнергетической установки активирует стандартный режим работы или режим работы при неисправности. Этот стандартный режим работы или режим работы с предварительной установкой обеспечен так, что в случае неисправности ветроэнергетическая установка может безопасно отключаться от питания и останавливаться. В этом стандартном режиме работы ветроэнергетическая установка 100 управляется блоком 120 управления. Центральный блок управления ветряной электростанцией в этом случае больше не имеет никакого влияния на управление соответствующими ветроэнергетическими установками 100.
Ветроэнергетическая установка 100 может обнаруживать неисправность в шине 210, 220 данных, и блок 120 управления ветроэнергетических установок 100 далее активирует стандартный режим работы, и ветроэнергетическая установка выключается или отключается от питания независимо от центрального блока 200 управления ветряной электростанцией.
С момента обнаружения неисправности в центральном блоке 200 управления ветряной электростанцией и/или обнаружения неисправности в шине 210, 220 данных счетчик возможно может начинать считать в каждой из ветроэнергетических установок 100. По истечении времени выключения, определенного для каждой ветроэнергетической установки, каждая из ветроэнергетических установок 100 выключается или отключается от питания блоком 120 управления.

Claims (3)

1. Ветряная электростанция, содержащая: центральный блок (200) управления ветряной электростанцией, множество ветроэнергетических установок (100), причем центральный блок (200) управления ветряной электростанцией соединен с множеством ветроэнергетических установок (100) с помощью шины (210, 220) данных, причем каждая из ветроэнергетических установок (100) имеет блок (120) управления, который выполнен с возможностью управления работой ветроэнергетической установки (100) независимо от центрального блока (200) управления ветряной электростанцией в режиме работы при неисправности при возникновении неисправности в центральном блоке (200) управления ветряной электростанцией и/или возникновении неисправности в шине (210, 220) данных, причем блоки (120) управления выполнены с возможностью, в режиме работы при неисправности, последовательно выключать соответствующие ветроэнергетические установки (100) из множества ветроэнергетических установок (100) при возникновении неисправности в центральном блоке (200) управления ветряной электростанцией и/или возникновении неисправности в шине (210, 220) данных.
2. Ветряная электростанция по п. 1, в которой блок (120) управления выполнен с возможностью выключения соответствующей ветроэнергетической установки (100) через некоторое время, заранее определенное для каждой из ветроэнергетических установок (100), после возникновения неисправности.
3. Способ управления ветряной электростанцией, которая содержит центральный блок (200) управления ветряной электростанцией и множество ветроэнергетических установок (100), причем центральный блок (200) управления ветряной электростанцией соединен с множеством ветроэнергетических установок (100) с помощью шины (210, 220) данных, содержащий этапы, на которых: управляют ветроэнергетическими установками независимо от центрального блока (200) управления ветряной электростанцией в режиме работы при неисправности при возникновении неисправности в центральном блоке (200) управления ветряной электростанцией и/или возникновении неисправности в шине (210, 220) данных и последовательно выключают соответствующие ветроэнергетические установки (100) посредством блока (120) управления при возникновении неисправности в центральном блоке (200) управления ветряной электростанцией и/или возникновении неисправности в шине (210, 220) данных.
RU2015149829A 2013-04-22 2014-04-09 Ветряная электростанция и способ управления ветряной электростанцией RU2626901C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102013207209.0A DE102013207209A1 (de) 2013-04-22 2013-04-22 Windpark und Verfahren zum Steuern eines Windparks
DE102013207209.0 2013-04-22
PCT/EP2014/057141 WO2014173685A1 (de) 2013-04-22 2014-04-09 Windpark und verfahren zum steuern eines windparks

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015149829A RU2015149829A (ru) 2017-05-26
RU2626901C2 true RU2626901C2 (ru) 2017-08-02

Family

ID=50442536

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015149829A RU2626901C2 (ru) 2013-04-22 2014-04-09 Ветряная электростанция и способ управления ветряной электростанцией

Country Status (17)

Country Link
US (1) US20160090965A1 (ru)
EP (1) EP2989322B1 (ru)
JP (1) JP2016516937A (ru)
KR (1) KR20150133846A (ru)
CN (1) CN105143665B (ru)
AR (1) AR096050A1 (ru)
AU (1) AU2014257841B2 (ru)
BR (1) BR112015026604A2 (ru)
CA (1) CA2905643A1 (ru)
CL (1) CL2015003094A1 (ru)
DE (1) DE102013207209A1 (ru)
DK (1) DK2989322T3 (ru)
MX (1) MX2015014077A (ru)
NZ (1) NZ712245A (ru)
RU (1) RU2626901C2 (ru)
TW (1) TWI550188B (ru)
WO (1) WO2014173685A1 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102013219002A1 (de) 2013-09-20 2015-03-26 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Steuern eines Leistungsverbrauchs einer Gruppe mehrerer Windenergieanlagen
US9845789B2 (en) * 2014-10-23 2017-12-19 General Electric Company System and method for monitoring and controlling wind turbines within a wind farm
DE102016114254A1 (de) * 2016-08-02 2018-02-08 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Ausgeben eines Reglersollwerts für einen Energieerzeuger sowie Vorrichtung dazu und System damit
CN106286129B (zh) * 2016-10-12 2021-04-06 北京金风科创风电设备有限公司 风力发电机组及其控制方法
JP6826019B2 (ja) * 2017-10-19 2021-02-03 株式会社日立製作所 ウィンドファーム及びその制御方法
EP4314545A1 (en) * 2021-03-29 2024-02-07 Vestas Wind Systems A/S Operating a wind turbine in a wind power plant during loss of communication

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2075638C1 (ru) * 1995-04-20 1997-03-20 Товарищество с ограниченной ответственностью Фирма "Общемаш-Инжиниринг" Способ управления ветроэнергетической установкой
GB2475609A (en) * 2009-11-17 2011-05-25 Modi Vivendi As Intelligent and optimized wind turbine system for harsh environmental conditions
RU2459112C1 (ru) * 2008-05-07 2012-08-20 Сименс Акциенгезелльшафт Ветровая электростанция с множеством ветроэнергетических установок

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE59808640D1 (de) * 1997-03-27 2003-07-10 Elan Schaltelemente Gmbh & Co Sicherheitsgerichtetes steuerungssystem sowie verfahren zum betreiben eines solchen
US7298059B2 (en) * 2004-12-17 2007-11-20 General Electric Company System and method for operating a wind farm under high wind speed conditions
US20070124025A1 (en) * 2005-11-29 2007-05-31 General Electric Company Windpark turbine control system and method for wind condition estimation and performance optimization
US8936444B2 (en) * 2007-12-07 2015-01-20 Pentair Flow Technologies, Llc Capacitive liquid level sensor
DE102008039429A1 (de) * 2008-08-23 2010-02-25 DeWind, Inc. (n.d.Ges.d. Staates Nevada), Irvine Verfahren zur Regelung eines Windparks
DE102009042368B4 (de) * 2009-09-23 2023-08-17 Phoenix Contact Gmbh & Co. Kg Steuerungssystem zum Steuern von sicherheitskritischen Prozessen
JP5190050B2 (ja) * 2009-12-16 2013-04-24 株式会社日立製作所 風力発電システム、風力発電制御装置、及び風力発電制御方法
WO2013021049A1 (de) * 2011-08-11 2013-02-14 Peter Karl Verfahren zum betreiben, insbesondere zum kalibrieren von windkrafträdern, und windenergiepark mit mehreren windkrafträdern
EP2599995B1 (en) * 2011-11-30 2015-10-28 Siemens Aktiengesellschaft Wind turbine control system
US8704393B2 (en) * 2012-08-09 2014-04-22 General Electric Company System and method for controlling speed and torque of a wind turbine during post-rated wind speed conditions
CN104968931B (zh) * 2013-02-07 2018-01-19 Kk风能解决方案公司 用于控制风力涡轮机的方法、***和控制器

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2075638C1 (ru) * 1995-04-20 1997-03-20 Товарищество с ограниченной ответственностью Фирма "Общемаш-Инжиниринг" Способ управления ветроэнергетической установкой
RU2459112C1 (ru) * 2008-05-07 2012-08-20 Сименс Акциенгезелльшафт Ветровая электростанция с множеством ветроэнергетических установок
GB2475609A (en) * 2009-11-17 2011-05-25 Modi Vivendi As Intelligent and optimized wind turbine system for harsh environmental conditions

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
П.П.БЕЗРУКИХ "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ВЕТРА.ТЕХНИКА. ЭКОНОМИКА. ЭКОЛОГИЯ", М.: "КОЛОС", 2008, стр. 83-85. *

Also Published As

Publication number Publication date
EP2989322A1 (de) 2016-03-02
CN105143665A (zh) 2015-12-09
DK2989322T3 (da) 2021-10-04
KR20150133846A (ko) 2015-11-30
AU2014257841B2 (en) 2017-02-02
BR112015026604A2 (pt) 2017-07-25
TWI550188B (zh) 2016-09-21
US20160090965A1 (en) 2016-03-31
DE102013207209A1 (de) 2014-10-23
CL2015003094A1 (es) 2016-05-27
EP2989322B1 (de) 2021-08-25
CA2905643A1 (en) 2014-10-03
JP2016516937A (ja) 2016-06-09
CN105143665B (zh) 2018-06-22
AR096050A1 (es) 2015-12-02
RU2015149829A (ru) 2017-05-26
AU2014257841A1 (en) 2015-10-01
TW201512533A (zh) 2015-04-01
NZ712245A (en) 2016-04-29
WO2014173685A1 (de) 2014-10-30
MX2015014077A (es) 2015-12-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2626901C2 (ru) Ветряная электростанция и способ управления ветряной электростанцией
US8664788B1 (en) Method and systems for operating a wind turbine using dynamic braking in response to a grid event
US20190006912A1 (en) Wind turbine and control method therefor
EP2536944B1 (en) Test system for wind turbine dump load
ES2722408T5 (es) Una central de energía eólica, y un método para aumentar la capacidad de potencia reactiva de una central de energía eólica
DK178569B1 (en) Wind turbine and method for operating a wind turbine
RU2010143316A (ru) Ветровая электростанция с асинхронной машиной двойного питания и способ эксплуатации такой ветровой электростанции
CA2732251A1 (en) Monitoring and control apparatus and method and wind power plant equipped with the same
EP2679809A1 (en) Method and arrangement for responding to a grid event, such as fast frequency drop, by combining demand response, inertial response and spinning reserve
EP3181900A1 (en) Methods and systems for real-time monitoring of the insulation state of wind-powered generator windings
US20130307277A1 (en) Wind turbine arrangement with a main wind turbine and at least one secondary wind turbine
RU2014120758A (ru) Способ управления ветроэнергетической установки
BR102015030863A2 (pt) sistema de geração de potência e método para fornecer potência elétrica
EP2578877B1 (en) Windmill control device and control method
RU2635000C2 (ru) Ветроэнергетическая установка и способ эксплуатации ветроэнергетической установки
EP2902621A1 (en) Wind farm and operation method for the same
US10024305B2 (en) System and method for stabilizing a wind farm during one or more contingency events
CN101964533B (zh) 一种双馈式风力发电机组低电压穿越变桨控制***
EP3617497B1 (en) System and method for increasing mechanical inertia of wind turbine rotor to support grid during frequency event
KR101521817B1 (ko) 풍력 터빈 주제어장치의 관리 시스템 및 관리 방법
KR100857610B1 (ko) 발전용 터빈의 저속, 고속 및 과속도 시험 장치
CN110870156B (zh) 针对风电场停机之后的快速连接的操作风电场的***和方法
EP4234924B1 (en) System and method for controlling wind farm operation during a weak grid condition
US20130039096A1 (en) Renewable energy output monitoring
KR20130024108A (ko) 풍력 발전기의 요 제어 시스템

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210410