CZ2005633A3 - Vetrná farma a zpusob jejího provozu - Google Patents
Vetrná farma a zpusob jejího provozu Download PDFInfo
- Publication number
- CZ2005633A3 CZ2005633A3 CZ20050633A CZ2005633A CZ2005633A3 CZ 2005633 A3 CZ2005633 A3 CZ 2005633A3 CZ 20050633 A CZ20050633 A CZ 20050633A CZ 2005633 A CZ2005633 A CZ 2005633A CZ 2005633 A3 CZ2005633 A3 CZ 2005633A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- wind farm
- wind
- output power
- control unit
- measured
- Prior art date
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D7/00—Controlling wind motors
- F03D7/02—Controlling wind motors the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
- F03D7/028—Controlling wind motors the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor controlling wind motor output power
- F03D7/0284—Controlling wind motors the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor controlling wind motor output power in relation to the state of the electric grid
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D7/00—Controlling wind motors
- F03D7/02—Controlling wind motors the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
- F03D7/04—Automatic control; Regulation
- F03D7/042—Automatic control; Regulation by means of an electrical or electronic controller
- F03D7/048—Automatic control; Regulation by means of an electrical or electronic controller controlling wind farms
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D9/00—Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
- F03D9/20—Wind motors characterised by the driven apparatus
- F03D9/25—Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator
- F03D9/255—Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator connected to electrical distribution networks; Arrangements therefor
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D9/00—Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
- F03D9/20—Wind motors characterised by the driven apparatus
- F03D9/25—Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator
- F03D9/255—Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator connected to electrical distribution networks; Arrangements therefor
- F03D9/257—Wind 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
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
- H02J3/38—Arrangements for feeding a single network from two or more generators or sources in parallel; Arrangements for feeding already energised networks from additional generators or sources in parallel
- H02J3/381—Dispersed generators
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
- H02J3/38—Arrangements for feeding a single network from two or more generators or sources in parallel; Arrangements for feeding already energised networks from additional generators or sources in parallel
- H02J3/46—Controlling the sharing of generated power between the generators, sources or networks
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2260/00—Function
- F05B2260/96—Preventing, counteracting or reducing vibration or noise
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2270/00—Control
- F05B2270/10—Purpose of the control system
- F05B2270/20—Purpose of the control system to optimise the performance of a machine
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2270/00—Control
- F05B2270/30—Control parameters, e.g. input parameters
- F05B2270/337—Electrical grid status parameters, e.g. voltage, frequency or power demand
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J2101/00—Supply or distribution of decentralised, dispersed or local electric power generation
- H02J2101/20—Dispersed power generation using renewable energy sources
- H02J2101/28—Wind energy
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
- H02J3/38—Arrangements for feeding a single network from two or more generators or sources in parallel; Arrangements for feeding already energised networks from additional generators or sources in parallel
- H02J3/46—Controlling the sharing of generated power between the generators, sources or networks
- H02J3/48—Controlling the sharing of active power
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/72—Wind turbines with rotation axis in wind direction
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/76—Power conversion electric or electronic aspects
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (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)
- Control Of Eletrric Generators (AREA)
- Wind Motors (AREA)
Abstract
Vynález se týká vetrné farmy s alespon dvema vetrnými turbínami (1, 2, 3, 4) pripojenými k energetické síti. Uvedená vetrná farma dále obsahuje rídicí jednotku (5), pripojenou k uvedeným alespon dvema turbínám (1, 2, 3, 4), a senzorovou jednotku (6), pripojenou k uvedené energetické síti a k uvedené rídicí jednotce, pricemz senzorová jednotka (6) je uzpusobena pro merení kmitoctu energetické sítea pro prenásení namereného kmitoctu síte do rídicí jednotky (5), pricemz rídicí jednotka (5) je uzpusobena pro regulování výstupního reálného výkonu vetrné farmy v závislosti na namerené hodnote kmitoctu síte. Vynález se dále týká zpusobu provozu vetrné farmy, kterýzto zpusob obsahuje kroky merení kmitoctu síte s pomocí senzorové jednotky, prenásení namereného kmitoctu síte do centralizované rídicí jednotky, zjistování, zda namerený kmitocet síte lezí mimo predem stanovené rozmezí, a pokud namerený kmitocet síte lezí mimo predem stanovené rozmezí, provádení volby alespon jedné z alespon dvou vetrných turbín, obsazených ve vetrné farme, prostrednictvím centralizované rídicí jednotky, a regulování výstupního výkonu uvedené zvolené alespon jedné vetrné turbíny.
Description
Větrná farma a způsob jejího provozu
Oblast techniky
Vynález se týká větrné farmy a způsobu provozu této větrné farmy, zejména způsobu regulování reálného energetického výstupu neboli reálného výkonu uvedené větrné farmy v závislosti na naměřených proměnných energetické sítě, ke které je větrná farma připojena.
Dosavadní stav techniky
Téměř každá elektrárna na výrobu elektrické energie, ať již jde o atomovou elektrárnu, o elektrárnu na společnou výrobu elektřiny a tepla nebo o větrnou elektrárnu, vyrábí elektrický proud s pomocí generátoru, který převádí mechanickou energii na elektrický proud.
Generátor je obvykle připojen k elektrickému vedení, které přenáší elektrický proud. Elektrické vedení, ze kterého spotřebitel, který je na něj napojen, odebírá elektrický proud, musí mít stanovené parametry sítě, a to zejména stanovené napětí a stanovený kmitočet. Například požadované • · · ·
hodnoty pro průměrnou německou domácnost na úrovni nízkého napětí jsou 230 V a 50 Hz.
Stabilita parametrů sítě závisí na celé řadě proměnných, které ji ovlivňují, a to včetně vyváženosti mezi vyráběnou elektrickou energií a spotřebovávanou elektrickou energií v každém okamžiku.
Každá nevyváženost mezi vyráběnou (reálnou) elektrickou energií a spotřebovávanou (reálnou) elektrickou energií vede ke změnám v kmitočtu sítě. Pokud je vyráběno více elektrické energie, než je spotřebováváno, tak kmitočet sítě vzrůstá, pokud je spotřebováváno více elektrické energie, než je vyráběno, tak kmitočet sítě klesá.
Za účelem zabránění přetížení v rámci kombinovaných síťových systémů a za účelem regulace toku výkonů je důležité udržovat výkyvy kmitočtu sítě pokud možno co nejmenší.
Pokud se instalovaný výkon větrných turbín zvyšuje, tak vyráběný elektrický proud z větrné elektrárny má zvýšený vliv na stabilitu sítě. Proto je pro větrné farmy stále více důležité přispívat ke stabilizaci sítě prostřednictvím regulace reálného výstupního výkonu větrné farmy v závislosti na kmitočtu sítě.
Podstata vynálezu
Je proto úkolem tohoto vynálezu vyvinout zdokonalenou větrnou farmu a způsob jejího provozu, a to zejména větrnou farmu, která může být efektivně regulována z hlediska stabilizace parametrů sítě, zejména s ohledem na kmitočet sítě.
Tento úkol byl vyřešen prostřednictvím vyvinutí větrné farmy podle nezávislých patentových nároků 1 nebo 7 a prostřednictvím vyvinutí provozních způsobů podle nezávislých patentových nároků 13 a 14 stejně jako postupů podle nezávislých patentových nároků 20 a 21.
Další výhody, znaky, aspekty a podrobnosti předmětu tohoto vynálezu jsou zřejmé ze závislých patentových nároků, z tohoto popisu a z přiložených výkresů.
Patentové nároky musejí být chápány jako první neomezující přístup pro definování předmětu tohoto vynálezu z obecných hledisek.
V souladu s provedením předmětu tohoto vynálezu byla vyvinuta větrná farma s alespoň dvěma větrnými turbínami, připojenými k energetické síti, přičemž tato větrná farma dále obsahuje řídicí jednotku, připojenou k alespoň dvěma větrným turbínám, a senzorovou jednotku, připojenou k energetické síti a k řídicí jednotce, přičemž uvedená senzorová jednotka je uzpůsobena pro měření kmitočtu energetické sítě a pro přenášení naměřeného kmitočtu sítě do řídicí jednotky, přičemž uvedená řídicí jednotka je • · · · • ·
uzpůsobena pro regulování výstupního reálného výkonu uvedené větrné farmy v závislosti na naměřeném kmitočtu sítě.
Shora popsané provedení předmětu tohoto vynálezu umožňuje stabilizaci kmitočtu sítě na úrovni větrné farmy, spíše než na úrovni jednotlivých větrných turbín.
Centralizovaná řídicí jednotka umožňuje centralizované řízení větrné farmy na základě skutečného stavu celé větrné farmy, spíše než jediné větrné turbíny. Tímto způsobem centralizované řízení větrné farmy umožňuje dosáhnout vyšší dynamiky a proměnlivé uskutečnitelnosti regulace za účelem stabilizace kmitočtu sítě.
Kromě toho centralizované řízení větrné farmy umožňuje provádět volbu jednotlivých turbín v závislosti na jiných kriteriích, než je pouze stabilizace kmitočtu.
V souladu s dalším provedením předmětu tohoto vynálezu byla vyvinuta větrná farma s alespoň dvěma větrnými turbínami, připojenými k energetické síti, přičemž tato větrná farma dále obsahuje spojovací ústrojí pro připojení větrné farmy k energetické síti, a senzorový prvek pro snímání první proměnné hodnoty, charakteristické pro uvedenou větrnou farmu, přičemž uvedený senzorový prvek je uzpůsoben pro přenášení uvedené naměřené první proměnné hodnoty do uvedeného spojovacího ústrojí, přičemž toto spojovací ústrojí je uzpůsobeno pro regulaci druhé proměnné hodnoty uvedené větrné farmy v závislosti na naměřené první proměnné hodnotě.
• · · • · · · • ·
Shora popsané další provedení předmětu tohoto vynálezu rovněž umožňuje centralizované řízení větrné farmy s ohledem na skutečný stav celé větrné farmy, a nikoliv pouze jediné větrné turbíny.
Avšak zajištěním senzorového prvku, který snímá specifickou proměnnou hodnotu, charakteristickou pro skutečný okamžitý stav větrné farmy, může být prováděna regulace a řízení větrné farmy nejenom v závislosti na parametrech sítě, avšak rovněž i na základě vnitřního stavu větrné farmy.
Takže nejenom parametry sítě, jako je například kmitočet sítě, mohou být sledovány, neboť mohou být rovněž sledovány nastavené body pro vnitřní proměnné hodnoty, jako je skutečný výkon, dodávaný do sítě, maximální výkon nebo skutečné napětí v místě připojení do sítě.
Proto tedy specifická nastavená místa, která mohou být dokonce předepsána externími stranami, jako jsou například veřejné podniky, mohou být sledována prostřednictvím jejich monitorování a vhodné regulace.
Kromě toho může být řízení větrné farmy zajišťováno buď prostřednictvím stejné proměnné hodnoty, jaká je měřena, nebo prostřednictvím odlišné proměnné hodnoty. Senzorový prvek může například měřit skutečné napětí, přičemž však spojovací prostředky regulují větrnou farmu prostřednictvím řízení proudu.
V souladu s jedním aspektem předmětu tohoto vynálezu byl navržen způsob provozu větrné farmy, který obsahuje kroky měření kmitočtu sítě s pomocí senzorové jednotky, přenášení • · · · • · · · • · naměřeného kmitočtu sítě do řídicí jednotky, stanovení, zda naměřený kmitočet sítě leží mimo předem stanovené rozmezí, a pokud naměřený kmitočet sítě leží mimo toto předem stanovené rozmezí, tak provádění volby alespoň jedné z alespoň dvou větrných turbín, obsažených v uvedené větrné farmě, prostřednictvím uvedené řídicí jednotky, a regulování výstupního výkonu zvolené alespoň jedné větrné turbíny.
Shora popsaný způsob umožňuje provádět centralizovanou regulaci větrné farmy, a tím i centralizované řízení větrné farmy.
Jelikož řízení je prováděno na nejvyšší úrovni, tj . na úrovni větrné farmy, tak navrhovaný způsob umožňuje vysoce dynamické a proměnlivé využívání regulace pro stabilizaci parametrů sítě, jako je například kmitočet sítě.
Jelikož dále centrální řízení větrné farmy má přístup k provozním údajům každé z větrných turbín, obsažených ve větrné farmě, může být centralizované řízení větrné farmy optimalizováno s ohledem na různé parametry.
Takže nejenom stabilizace kmitočtu může být brána v úvahu při provádění volby jedné nebo více větrných turbín, jejíž provoz má být omezen, neboť rovněž další kriteria, jako je opotřebení součástí turbíny, to znamená její životnost, a/nebo podmínky údržby a/nebo (skutečné) provozní nebo zátěžové podmínky jednotlivých turbín mohou být využívány při provádění volby turbín.
• · · · ·· · ·· · · · · • * ·· · ·····
Účinnost a efektivita řízení větrné farmy tak může být zvýšena prostřednictvím centralizovaného řízení větrné farmy v porovnání s nekoordinovanou regulací jednotlivých větrných turbín v rámci větrné farmy.
V souladu s dalším aspektem předmětu tohoto vynálezu byl vyvinut způsob provozu větrné farmy, který obsahuje kroky měření první proměnné hodnoty, charakteristické pro uvedenou větrnou farmu, a to prostřednictvím uvedeného senzorového prvku, přenášení naměřené první proměnné hodnoty do spojovacího ústrojí, stanovený, zda naměřená první proměnná hodnota leží mimo předem stanovené rozmezí, a pokud tato naměřená první proměnná hodnota leží mimo předem stanovené rozmezí, provádění volby alespoň jedné z alespoň dvou větrných turbín, obsažených v uvedené větrné farmě, prostřednictvím uvedeného spojovacího ústrojí, a provádění regulace výstupního výkonu uvedené zvolené alespoň jedné větrné turbíny prostřednictvím regulace druhé proměnné hodnoty uvedené větrné farmy.
Rovněž shora popsaný způsob podle dalšího aspektu předmětu tohoto vynálezu umožňuje provádění centralizované regulace větrné farmy, a tím i provádění centralizovaného řízení větrné farmy.
Proto rovněž tento způsob má výhody, které již byly popsány ve spojitosti se shora uvedeným způsobem provozu. Avšak shora popsaný způsob dále umožňuje získávat nejenom hodnoty parametrů sítě, avšak rovněž hodnoty interních parametrů větrné farmy, jako je například skutečný výkon, dodávaný do sítě, nebo skutečný proud nebo napětí v místě připojení k síti.
• · · · · · • · ··
I · « » » · · · > * · « ·· ··
Řízení větrné farmy tak na příslušných omezeních větrné předepsaných externími stranami, podniky nebo veřejné úřady.
může být rovněž založeno farmy nebo na požadavcích, jako jsou například veřejné
Nastavení skutečného výkonu nebo nastavení maximálního výkonu může být například ovládáno externě. Pouze centralizované řízení větrné farmy je schopno sledovat takovéto požadavky.
Rozdělené řízení, založené na nezávislé regulaci jednotlivých větrných turbín, obsažených ve větrné farmě, nemůže efektivně reagovat na náhlé požadavky, týkající se stabilizace parametrů sítě, jelikož celkový výstupní výkon větrné farmy není řízen souvisle.
Proto tedy shora popsaný způsob centralizované regulace má výrazně vyšší flexibilitu, než je tomu u nezávislého řízení jednotlivých větrných turbín.
V souladu s dalším aspektem předmětu tohoto vynálezu byl vyvinut proces provozu větrné farmy, který obsahuje kroky provozování větrné farmy na jejím maximálním celkovém výstupním výkonu, přičemž kmitočet sítě zůstává v rámci předem stanoveného rozmezí, a snížení výstupního výkonu podle způsobu provozu větrné farmy podle jednoho aspektu předmětu tohoto vynálezu, pokud kmitočet sítě přesáhne horní mezi hodnotu uvedeného rozmezí.
« ···· ·· ···· ·· ·· • · · · · · ··« ♦ · · · · ····· • · ·«· ······ • « ···· « · · · ···· · · · » · · · ·
Pokud je větrná farma provozována v souladu se shora uvedeným procesem, tak je dosahováno maximálního využití větrné farmy, jelikož je provozována vždy na maximální výstupní výkon, s výjimkou případů, kdy kmitočet sítě přesáhne horní mezní hodnotu požadovaného rozmezí, ve kterém by měl zůstat. V tomto případě je výstupní výkon větrné farmy snížen za účelem stabilizace kmitočtu sítě.
V souladu s ještě dalším aspektem předmětu tohoto vynálezu byl vyvinut proces provozování větrné farmy, který obsahuje kroky provozování větrné farmy při předem stanoveném výstupním výkonu pod maximálním výstupním výkonem uvedené větrné farmy, přičemž kmitočet sítě zůstává v rámci předem stanoveného rozmezí, snižování výstupního výkonu v souladu se způsobem provozu větrné farmy podle jednoho aspektu předmětu tohoto vynálezu, pokud kmitočet sítě přesáhne horní mezní hodnotu uvedeného rozmezí, a zvýšení výstupního výkonu v souladu se způsobem provozu větrné farmy podle aspektu předmětu tohoto vynálezu, pokud kmitočet sítě nedosáhne spodní mezní hodnoty uvedeného rozmezí.
Proces podle ještě dalšího aspektu předmětu tohoto vynálezu, který byl shora popsán, je obzvláště výhodný tehdy, pokud je větrná farma připojena k malým nebo nestabilním sítím. V takovém případě je nejenom maximální zisk z větrné farmy významnou otázkou, avšak důležitá zůstává rovněž i stabilizace parametrů sítě.
Větrná farma proto pracuje při částečném zatížení dokonce i za stabilních podmínek sítě, přičemž pravý kmitočet sítě funguje jako rezerva.
• · ♦ · · ·· 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 999
Pokud se kmitočet sítě odchýlí od nastavené hodnoty, může být výstupní výkon větrné farmy zvýšen nebo snížen za účelem dosažení stabilizace kmitočtu sítě.
Pokud hodnota kmitočtu sítě vzroste nad stanovenou hodnotu, bude reálný výstupní výkon větrné farmy snížen.
Na druhé straně bude výstupní výkon snížen, pokud kmitočet sítě poklesne.
Příslušný posun reálného výstupního výkonu, dosažený prostřednictvím centralizované regulace větrné farmy, tak působí proti výkyvům kmitočtu sítě.
Takže v souladu s předmětem tohoto vynálezu byla tedy vyvinuta větrná farma s alespoň dvěma větrnými turbínami, připojenými k energetické síti, obsahující dále spojovací ústrojí pro připojení větrné farmy k energetické síti, senzorový prvek pro snímání první proměnné hodnoty, charakteristické pro uvedenou větrnou farmu, přičemž uvedený senzorový prvek je uzpůsoben pro přenášení uvedené naměřené první proměnné hodnoty do uvedeného spojovacího ústrojí, řídicí jednotku, připojenou k uvedeným alespoň dvěma větrným turbínám, a senzorovou jednotku, připojenou k uvedené energetické síti a k uvedené centralizované řídicí jednotce, přičemž uvedená senzorová jednotka je uzpůsobena pro měření kmitočtu ·«► ···« sítě uvedené energetické sítě a pro přenášení uvedeného naměřeného kmitočtu sítě do uvedené řídicí jednotky, a přičemž uvedené spojovací ústrojí je uzpůsobeno pro regulování druhé proměnné hodnoty uvedené větrné farmy v závislosti na uvedené naměřené první proměnné hodnotě, a přičemž uvedená řídicí jednotka je uzpůsobena pro regulování výstupu reálného výkonu uvedené větrné farmy v závislosti na uvedeném kmitočtu sítě.
Uvedená senzorová jednotka je s výhodou podružnou stanicí nebo je integrována do jedné alespoň dvou větrných turbín.
samostatnou z uvedených
Uvedená řídicí jednotka je s výhodou uzpůsobena pro odstavení jednotlivých větrných turbín v rámci větrné farmy.
Centralizovaná řídicí jednotkaje s výhodou uzpůsobena pro postupné a/nebo kontinuální snižování výstupního výkonu jednotlivých větrných turbín v rámci větrné farmy.
Uvedená řídicí jednotka dále s výhodou obsahuje selekční jednotku pro výběr jednotlivých větrných turbín v rámci uvedené větrné farmy.
Uvedená senzorová jednotka je s výhodou uzpůsobena pro přenášení uvedeného naměřeného kmitočtu sítě do uvedené řídicí jednotky prostřednictvím radiových prostředků, optických prostředků, zvukových prostředků nebo elektrických signálních prostředků.
·♦ ··» * • · · · » « • · · 9 9 9 9 9 9 · · 9 9 9 9 9 9 9 « 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 99 9 9 99
Senzorový prvek je s výhodou integrován do uvedeného spojovacího ústrojí.
Uvedenou první proměnnou hodnotou je s výhodou skutečný výstupní výkon větrné farmy, skutečný proudový výstup větrné farmy nebo skutečné napětí v místě připojení k energetické síti.
Uvedenou druhou proměnnou hodnotou je s výhodou celkový výstup proudu větrné farmy.
Spojovací ústrojí s výhodou obsahuje polovodičová přepínací ústrojí pro regulaci výstupního výkonu uvedené větrné farmy.
V souladu s dalším aspektem předmětu tohoto vynálezu byl dále rovněž vyvinut způsob provozu shora uvedené větrné farmy, přičemž uvedený způsob obsahuje následující kroky:
měření první proměnné hodnoty, charakteristické pro uvedenou větrnou farmu, prostřednictvím uvedeného senzorového prvku, měření kmitočtu sítě s pomocí senzorové jednotky, přenášení uvedené naměřené první proměnné hodnoty do spojovacího ústrojí, přenášení uvedeného naměřeného kmitočtu sítě do řídicí j ednotky, ·♦·· • 4 ··♦· • 44 • · · 4 ♦ » 4
44 zjišťování, zda naměřená první proměnná hodnota leží mimo předem stanovené rozmezí, a pokud naměřená první proměnná hodnota leží mimo předem stanovené rozmezí, zvolení alespoň jedné z alespoň dvou větrných turbín, obsažených v uvedené větrné farmě, prostřednictvím uvedeného spojovacího ústrojí, a regulování výstupního výkonu uvedené zvolené alespoň jedné větrné turbíny prostřednictvím regulování druhé proměnné hodnoty uvedené větrné farmy, zjišťování, zda naměřený kmitočet sítě leží mimo předem stanovené rozmezí, a pokud naměřený kmitočet sítě leží mimo uvedené předem stanovené rozmezí, zvolení alespoň jedné z alespoň dvou větrných turbín, obsažených v uvedené prostřednictvím uvedené řídicí jednotky, výstupního výkonu uvedené zvolené alespoň jedné větrné turbíny.
větrné farmě, a regulování
Druhou proměnnou hodnotou je s výhodou skutečný výstup uvedené zvolené alespoň jedné větrné turbíny nebo skutečné napětí v místě připojení k síti.
Kriterii pro zvolení alespoň jedné větrné turbíny jsou s výhodou životnost a/nebo podmínky údržby a/nebo provozní nebo zátěžové podmínky jednotlivé větrné turbíny.
Zvolená alespoň jedna větrná turbína je s výhodou odstavena nebo nastartována.
• 99 •9 9999
9 9 • 9 999 • · 9 9
9 9 9
Regulovaná proměnná hodnota, zejména výstupní výkon, výstupní proud nebo napětí v místě připojení k síti, uvedené zvolené alespoň jedné větrné turbíny se s výhodou postupně snižuje nebo zvyšuje.
Regulovaná proměnná hodnota, zejména výstupní výkon, výstupní proud nebo napětí v místě připojení k síti, uvedené zvolené alespoň jedné větrné turbíny se s výhodou kontinuálně snižuje nebo zvyšuje.
V souladu s ještě dalším aspektem předmětu tohoto vynálezu byl dále rovněž vyvinut způsob provozu větrné farmy, obsahující následující kroky:
provozování větrné farmy při jejím maximálním celkovém výstupním výkonu, přičemž kmitočet sítě zůstává v rámci předem stanoveného rozmezí, a snižování výstupního výkonu v souladu se způsobem podle kteréhokoliv z nároků 11 až 16, pokud kmitočet sítě překročí horní mezní hodnotu uvedeného rozmezí.
V souladu s ještě dalším aspektem předmětu tohoto vynálezu byl dále rovněž vyvinut proces provozování větrné farmy, obsahující následující kroky:
provozování větrné farmy při předem stanoveném výstupním výkonu pod maximálním výstupním výkonem uvedené větrné farmy, pokud kmitočet sítě zůstává v rámci předem stanoveného rozmezí, ·*·· • · • ·< ·
• · · • · · · · • · · « • · · · ·· ·· snižování výstupního výkonu v souladu se způsobem podle kteréhokoliv z nároků 11 až 16, pokud kmitočet sítě přesáhne horní mezní hodnotu uvedeného rozmezí, a zvyšování výstupního výkonu v souladu se způsobem podle kteréhokoliv z nároků 11 až 16, pokud kmitočet sítě nedosáhne spodní mezní hodnoty uvedeného rozmezí.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález bude v dalším podrobněji objasněn na příkladech jeho konkrétního provedení, jejichž popis bude podán s přihlédnutím k přiloženým obrázkům výkresů, kde:
obr. 1 znázorňuje schematický pohled na větrnou farmu podle jednoho provedení předmětu tohoto vynálezu;
obr. 2 znázorňuje schematický pohled na větrnou farmu podle dalšího provedení předmětu tohoto vynálezu;
obr. 3 znázorňuje schematický pohled na větrnou farmu podle ještě jiného provedení předmětu tohoto vynálezu;
obr. 4 znázorňuje vzájemný vztah výkyvů kmitočtu sítě a reálného výstupního výkonu podle procesu provozování větrné farmy v souladu s jedním aspektem předmětu tohoto vynálezu;
obr. 5 znázorňuje vzájemný vztah výkyvů kmitočtu sítě a reálného výstupního výkonu podle procesu provozování větrné farmy v souladu s jiným aspektem předmětu tohoto vynálezu;
·· ···· ··>♦ ·· ·· ·· · · · · · · · • · · · · ·Φ··« • · · · ♦ ······ • · ···· ···· ··· · «· *· ·· ·· obr. 6 znázorňuje výkyvy reálného podle způsobu provozování větrné farmy aspektem předmětu tohoto vynálezu;
výstupního výkonu v souladu s jedním obr. 7 znázorňuje výkyvy reálného výstupního výkonu podle dalšího způsobu provozování větrné farmy v souladu s jiným aspektem předmětu tohoto vynálezu.
Příklady provedení vynálezu
Na vyobrazení podle obr. 1 je znázorněn schematický pohled na větrnou farmu podle jednoho výhodného provedení předmětu tohoto vynálezu.
Větrná farma obsahuje větrné turbíny jL, 2_, ji a _4, které jsou připojeny k energetické síti. Větrná farma dále obsahuje centralizovanou řídicí jednotku 5, která je připojena ke každé z větrných turbín 1, 2, 3 a £. Centralizovaná řídicí jednotka fj je uzpůsobena pro jednotlivý výběr a řízení větrných turbín L 2, 2 a 1 větrné farmy.
Jelikož řízení či ovládání větrných turbín jL, 2, 3 a 4_ může být prováděno dálkově, tak centralizovaná řídicí jednotka 5 může být umístěna v rámci větrné farmy nebo mimo tuto větrnou farmu.
Větrná farma dále rovněž obsahuje senzorovou jednotku 6, kterážto senzorová jednotka 6 je připojena k uvedené energetické síti a k uvedené řídicí jednotce _5. Senzorová • ΦΦΦ φφ φφφφ φφφ jednotka 6 je uzpůsobena pro měření příslušného parametru energetické sítě, například kmitočtu této sítě. Rovněž jiné parametry sítě však mohou být použity, pokud to bude vhodné.
V dalším bude příkladně používán kmitočet sítě jako měřený parametr sítě. Kmitočet sítě může být měřen v jakémkoliv místě v rámci větrné farmy nebo mimo větrnou farmu. Měření kmitočtu sítě může být prováděno v podružné stanici nebo na jednotlivé větrné turbíně nebo ve vzdáleném místě sítě, to znamená, že senzorová jednotka 6 může být vytvořena jako podružná stanice nebo může být integrována do jednotlivé větrné turbíny větrné farmy.
V následujícím textu bude popsán provoz shora uvedené větrné farmy, a to s odkazy na vyobrazení podle obr. 6 a podle obr. 7.
Jak již bylo shora uvedeno, tak kmitočet energetické sítě stoupá, pokud je do sítě přiváděn vyšší výkon, než jaký je spotřebováván, přičemž naopak kmitočet sítě klesá, pokud je spotřebováván vyšší výkon, než je do sítě přiváděn.
Za účelem udržování požadovaného kmitočtu sítě, například 60 Hz pro USA a 50 Hz pro Německo, je žádoucí řídit a regulovat skutečný výkon, odváděný z větrné farmy. Tato regulace má za následek, že skutečný výstupní výkon, odváděný z větrné farmy, bude snížen, pokud hodnota kmitočtu sítě překročí předem stanovenou horní mezní hodnotu.
Existuje několik možností, jak snížit skutečný výstupní výkon, a to zejména prostřednictvím odstavení jednotlivých větrných turbín v rámci větrné farmy a/nebo prostřednictvím «4 · 4 4· • 444 • 4 44 • 4 4 4 4 · 4 · 4 • · · · · · · 4·· • · 4 4 4 ·«···· • 4 4444 4···
444 4 44 44 »4 44 postupného snižování výstupního výkonu jednotlivých větrných turbín a/nebo prostřednictvím kontinuálního snižování výstupního výkonu jednotlivých větrných turbín.
V opačném případě, to znamená tehdy, pokud kmitočet sítě poklesne pod předem stanovenou mezní hodnotu, bude za účelem stabilizace sítě požadován zvýšený výstupní výkon větrné farmy.
Zvýšení skutečného výstupního výkonu může být zajištěno prostřednictvím regulace, spočívající v zahájení provozu jedné nebo více větrných turbín v rámci větrné farmy a/nebo prostřednictvím postupného zvyšování výstupního výkonu jednotlivých větrných turbín a/nebo prostřednictvím kontinuálního zvyšování výstupního výkonu jednotlivých větrných turbín.
Je-li však již větrná farma provozována při plném výstupním výkonu, není tento režim stabilizace sítě možný.
Na vyobrazení podle obr. 6 jsou znázorněny změny skutečného výstupního výkonu větrné farmy, pokud je regulace prováděna prostřednictvím kontinuálního zvyšování nebo snižování výstupního výkonu jednotlivých větrných turbín.
Na rozdíl od vyobrazení podle obr. 6 jsou na vyobrazení podle obr. 7 znázorněny změny skutečného výstupního výkonu větrné farmy, pokud je regulace prováděna postupným zvyšováním nebo snižováním výstupního výkonu jednotlivých větrných turbín.
<»· ··«· • · · · · · · • · · · ··«·· • · ♦ * ··«··· • · · · · ···· ♦ · ·· »« »· ··
Křivka, obdobná jako být dosažena při odstavení větrných turbín namísto jejich výstupního výkonu, u křivky podle obr. 7 větrných turbín, zatímco odstavení větrných turbín.
na vyobrazení podle obr. 7, může nebo zahájení provozu jednotlivých pouhého snižování nebo zvyšování V takovém případě „stupně nahoru jsou důsledkem zahájení provozu „stupně dolů jsou důsledkem
Jak již bylo shora popsáno, tak výstupní reálný výkon větrné farmy je regulován nebo řízen v závislosti na měřeném kmitočtu energetické sítě. Kmitočet v síti je měřen prostřednictvím senzorové jednotky 6, která odesílá naměřenou hodnotu kmitočtu sítě do řídicí jednotky 5. Tento přenos může být prováděn jakýmikoliv bezdrátovými prostředky nebo prostředky, závislými na vedení s použitím vodičů.
Centralizovaná řídicí jednotka 5. reguluje skutečný výstupní výkon větrné farmy. V prvním kroku především stanovuje, zda hodnota skutečného kmitočtu sítě leží v předem stanoveném rozmezí kmitočtů. Pokud je kmitočet sítě mimo toto rozmezí, tak řídicí jednotka 5_ zvolí jednu nebo více větrných turbín, které budou regulovány.
Kriteria pro volbu, která budou použita pro zvolení turbíny, určené k odstavení nebo k provozu při sníženém výkonu, mohou zahrnovat opotřebení součástí turbíny (s ohledem na životnost) a/nebo charakteristiky z hlediska údržby a/nebo špatné provozní nebo zátěžové podmínky jednotlivé větrné turbíny.
·· 9999
99 • 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 · 9 9 999
9 99 9 «9999 9
9 9 9 9 9 9999
999 9 99 99 99 99
Na druhé straně budou stejná kriteria použita pro volbu turbíny, určené pro zahájení provozu nebo pro provoz při zvýšeném výkonu, avšak s opačnými znaménky. Regulace jednotlivých turbín může být prováděna prostřednictvím omezení provozu větrných turbín, a to například změnou úhlu náběhu nebo dokonce úhlu nastavení rotorových lopatek.
Nyní bude v dalším popsáno další provedení předmětu tohoto vynálezu, a to s odkazem na vyobrazení podle obr. 2, kde je rovněž znázorněna větrná farma, obsahující několik větrných turbín 2_r 3 a 4_.
U tohoto provedení nejsou větrné turbíny přímo připojeny k energetické síti, ke které jsou však připojeny prostřednictvím spojovacího ústrojí ]_. Větrná farma dále rovněž obsahuje senzorový prvek pro měření proměnných u větrné farmy. Takovými proměnnými, které vyjadřují stav větrné farmy, mohou být například skutečný výstupní výkon nebo výstupní proud větrné farmy, nebo skutečné napětí v místě připojení k energetické síti.
Větrné turbíny 1, 2, 3 a >4 jsou připojeny ke spojovacímu ústrojí 2 prostřednictvím senzorového prvku 8_, přičemž senzorový prvek 2 Íe uspořádán vně spojovacího ústrojí 2· Senzorový prvek 2 však může být rovněž integrován do spojovacího ústrojí j_, a to obdobně, jako u provedení, znázorněného na vyobrazení podle obr. 3.
Za provozu potom senzorový prvek 2 měří proměnnou hodnotu, která je charakteristická pro vnitřní stav větrné farmy, to znamená pro celkový výstupní výkon.
···· •w 9999 • 9
9 9 • 9 99 ·· ·· • · 9 • · 999 · 9 9 · • 9 9 · • e ee
Naměřené hodnoty z hlediska výkonu jsou poté přenášeny do spojovacího ústrojí ]_, které prověřuje, zda naměřená hodnota výkonu spadá do předem stanoveného rozmezí hodnot výkonu.
Obsluha sítě může například předem stanovit určitý maximální výstupní výkon pro větrnou farmu, který je menší, než je plná kapacita větrné farmy. V tomto případě musí být výstupní výkon větrné farmy regulován za účelem udržování maximální hodnoty výkonu.
V případě, že spojovací ústrojí J_ zjistí určitou odchylku od předem stanovených požadovaných hodnot, tak zvolí jednu nebo více větrných turbín 1^, 2, 3 a £ z větrné farmy a zajistí snížení nebo zvýšení jejich individuálního výstupního výkonu.
Pokud se týče regulace jednotlivých větrných turbín 1,
2, 3 a £, je nutno odkázat na shora uvedená vysvětlení.
Je však nutno zdůraznit, že u předmětného provedení může být regulace výstupního výkonu dosahována prostřednictvím regulace vnitřní proměnné hodnoty větrné farmy, například prostřednictvím regulace elektrického proudu.
Zejména při provádění regulace zvolené větrné turbíny nebo větrných turbín prostřednictvím vnitřní proměnné hodnoty, je řízen a regulován například výstupní elektrický proud každé jednotlivé zvolené větrné turbíny, nebo napětí v místě připojení do sítě.
• ·
Je zcela pochopitelné, že shora popsané znaky prvního a druhého provedení předmětu tohoto vynálezu mohou být vzájemně kombinovány za účelem dosažení dalších výhodných účinků.
Větrná farma může například obsahovat senzorovou jednotku pro snímání určitého parametru sítě, stejně jako senzorovou jednotku pro snímání vnitřní proměnné hodnoty větrné farmy.
Kromě toho může být nejenom jedna, avšak i více vnějších proměnných, tj. týkajících se sítě, nebo vnitřních proměnných snímáno s pomocí přídavných senzorů, uspořádaných ve větrné farmě v souladu s provedením předmětu tohoto vynálezu.
A nakonec budou dva rozdílné postupy pro provoz větrné farmy v souladu se dvěma různými aspekty předmětu tohoto vynálezu popsány s odkazem na vyobrazení podle obr. 4 a podle obr. 5.
Na vyobrazení podle obr. 4 jsou znázorněny vzájemně spolu související změny kmitočtu a výstupního výkonu, pokud je větrná farma provozována v souladu s prvním postupem.
V souladu s tímto postupem je větrná farma provozována při jejím maximálním celkovém výstupním výkonu, zatímco kmitočet sítě zůstává v rámci předem stanoveného rozmezí.
Pokud však kmitočet sítě přesáhne horní mezní hodnotu uvedeného rozmezí, potom dojde ke snížení výstupního výkonu větrné farmy v souladu s jakýmkoliv ze shora uvedených postupů provozu větrné farmy.
• ·
Jelikož je větrná farma provozována při jejím maximálním výstupním výkonu, tak nemůže reagovat na pokles kmitočtu (což vyžaduje přídavný výstupní výkon), avšak pouze na zvýšení kmitočtu.
Na vyobrazení podle obr. 5 jsou znázorněny vzájemně spolu související změny kmitočtu a výstupního výkonu, pokud je větrná farma provozována v souladu s druhým postupem.
V souladu s tímto postupem je větrná farma provozována při předem stanoveném výstupním výkonu, který leží pod úrovní maximálního výstupního výkonu uvedené větrné farmy, zatímco kmitočet sítě zůstává v rámci předem stanoveného rozmezí.
Pokud však kmitočet sítě přesáhne horní mezní hodnotu uvedeného rozmezí, tak dojde ke snížení výstupního výkonu v souladu se shora uvedenými způsoby provozování větrné farmy, a pokud frekvence sítě nedosáhne spodní mezní hodnoty uvedeného rozmezí, tak dojde ke zvýšení výstupního výkonu v souladu s jakýmkoliv ze shora uvedených způsobů pro provozování větrné farmy.
Tento režim provozu může rovněž stabilizovat síť v rámci větrné farmy, která není připojena k veřejné síti (izolovaná síť) .
Tento režim provozu může rovněž zajistit stabilizaci slabé sítě, pokud je instalovaný výkon větrné farmy podstatnou součástí instalovaného výkonu generačních jednotek sítě.
• · • · · v · · « • · · · • · · • · ι
Jde například o uplatnění v rámci kombinace větrných a dieselových motorů, nebo větrných motorů a motorů na bioplyn, nebo o kombinaci solární a větrné energie, nebo o jakékoliv kombinace shora uvedených možností.
Claims (20)
- PATENTOVÉ NÁROKY1. Větrná farma s alespoň dvěma větrnými turbínami (1,
- 2, 3, 4), připojenými k energetické síti, obsahující řídicí jednotku (5) připojenou k uvedeným alespoň dvěma větrným turbínám (1, 2, 3, 4), a senzorovou jednotku (6), připojenou k uvedené energetické síti a k uvedené centralizované řídicí j ednotce (5), přičemž uvedená senzorová jednotka (6) je uzpůsobena pro měření kmitočtu sítě uvedené energetické sítě a pro přenášení naměřeného kmitočtu sítě do uvedené řídicí jednotky (5), přičemž uvedená řídicí jednotka (5) je uzpůsobena pro regulaci výstupu reálného výkonu uvedené větrné farmy
v závislosti na naměřeném kmitočtu sítě. 2. Větrná farma podle nároku 1, vyznačuj ící se tím, že uvedená senzorová jednotka (6) je samostatnou podružnou stanicí nebo j e integrována do jedné z uvedených alespoň dvou větrných turbín (1,2,3,4). - 3. Větrná farma podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že uvedená řídicí jednotka (6) je uzpůsobena pro odstavení jednotlivých větrných turbín v rámci větrné farmy.• · · · • · • 9 • · · · » · · ··« • · · · · · • · · · · • *< ·*
- 4. Větrná farma podle kteréhokoliv z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že centralizovaná řídicí jednotka (6) je uzpůsobena pro postupné a/nebo kontinuální snižování výstupního výkonu jednotlivých větrných turbín v rámci větrné farmy.
- 5. Větrná farma podle kteréhokoliv z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že uvedená řídicí jednotka (6) dále obsahuje selekční jednotku pro výběr jednotlivých větrných turbín (1, 2, 3, 4) v rámci uvedené větrné farmy.
- 6. Větrná farma podle kteréhokoliv z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že uvedená senzorová jednotka (6) je uzpůsobena pro přenášení uvedeného naměřeného kmitočtu sítě do uvedené řídicí jednotky (5) prostřednictvím radiových prostředků, optických prostředků, zvukových prostředků nebo elektrických signálních prostředků.
- 7. Větrná farma s alespoň dvěma větrnými turbínami (1, 2, 3, 4), připojená k energetické síti a dále obsahující spojovací ústrojí (7) pro připojení větrné farmy k energetické síti, a senzorový prvek (8) pro snímání první proměnné, charakteristické pro uvedenou větrnou farmu, přičemž uvedený senzorový prvek (8) je uzpůsoben pro přenášení uvedené naměřené první proměnné hodnoty do uvedeného spojovacího ústrojí (7), a • · »9 • 99999 9999 9 99 9 999 • 9 9 * 9 9 9 9999 9 999 9999999 9 9999 9999999C* 99 99 ti 99 přičemž uvedené spojovací ústrojí (7) je uzpůsobeno pro regulování druhé proměnné hodnoty uvedené větrné farmy v závislosti na uvedené naměřené první proměnné hodnotě.
- 8. Větrná farma podle nároku 7, vyznačující se tím, že uvedený senzorový prvek (8) je integrován do uvedeného spojovacího ústrojí (7).
- 9. Větrná farma podle nároku 7 nebo 8, vyznačující se tím, že uvedenou první proměnnou hodnotou je skutečný výstupní výkon větrné farmy, skutečný proudový výstup větrné farmy nebo skutečné napětí v místě připojení k energetické síti.
- 10. Větrná farma podle kteréhokoliv z nároků 7 až 9, vyznačující se tím, že uvedenou druhou proměnnou hodnotou je celkový výstup proudu větrné farmy.
- 11. Větrná farma podle kteréhokoliv z nároků 7 až 10, vyznačující se tím, že spojovací ústrojí obsahuje polovodičová přepínací ústrojí pro regulaci výstupního výkonu uvedené větrné farmy.
- 12. Větrná farma podle kteréhokoliv z nároků 7 až 11, vyznačující se tím, že dále obsahuje znaky podle kteréhokoliv z nároků 1 až 6.«·»· ·» · ··· ·· ·· • · 9 · · * · * 9 9 · 9 9 999 • 9 9 9 9 9 9 9 9 9 « »··· · · · · • « #· ·· ·» ♦·
- 13. Způsob provozu větrné farmy podle kteréhokoliv z nároků 1 až 6, přičemž uvedený způsob obsahuje následující kroky:měření kmitočtu sítě s pomocí senzorové jednotky, přenášení uvedeného naměřeného kmitočtu sítě do řídicí j ednotky, zjišťování, zda naměřený kmitočet sítě leží mimo předem stanovené rozmezí, a pokud naměřený kmitočet sítě leží mimo uvedené předem stanovené rozmezí, zvolení alespoň jedné z alespoň dvou větrných turbín, obsažených v uvedené větrné farmě, prostřednictvím uvedené řídicí jednotky, a regulování výstupního výkonu uvedené zvolené alespoň jedné větrné turbíny.
- 14. Způsob provozu větrné farmy podle kteréhokoliv z nároků 7 až 12, obsahující následující kroky:měření první proměnné hodnoty, charakteristické pro uvedenou větrnou farmu, prostřednictvím senzorového prvku, přenášení uvedené naměřené první proměnné hodnoty do spojovacího ústrojí, zjišťování, zda naměřená první proměnná hodnota leží mimo předem stanovené rozmezí, a »· ·· • · · » • · · • * · · · • · >• · · « » · · pokud naměřená první proměnná hodnota leží mimo předem stanovené rozmezí, zvolení alespoň jedné z alespoň dvou větrných turbín, obsažených v uvedené větrné farmě, prostřednictvím uvedeného spojovacího ústrojí, a regulování výstupního výkonu uvedené zvolené alespoň jedné větrné turbíny prostřednictvím regulování druhé proměnné hodnoty uvedené větrné farmy.
- 15. Způsob podle nároku 14, vyznačující se tím, že druhou proměnnou hodnotou je skutečný výstup uvedené zvolené alespoň jedné větrné turbíny nebo skutečné napětí v místě připojení k síti.
- 16. Způsob podle kteréhokoliv z nároků 13 až 15, vyznačující se tím, že kriterii pro zvolení alespoň jedné větrné turbíny jsou životnost a/nebo podmínky údržby a/nebo provozní nebo zátěžové podmínky jednotlivé větrné turbíny.
- 17. Způsob podle kteréhokoliv z nároků 13 až 16, vyznačující se tím, že zvolená alespoň jedna větrná turbína je odstavena nebo nastartována.
- 18. Způsob podle kteréhokoliv z nároků 13 až 16, vyznačující se tím, že regulovaná proměnná hodnota, zejména výstupní výkon, výstupní proud nebo napětí v místě připojení k síti, uvedené zvolené alespoň jedné větrné turbíny se postupně snižuje nebo zvyšuje.
30 • » · n · • 9 · 9 · 9 9 • · • · · * • · · · » • · · • · · • · 9 · · • 9 · · *· *· 19. Způsob podle kteréhokoliv z nároků 13 až 16, vyznačuj ící se tím, že regulovaná proměnná hodnota, zejména výstupní výkon, výstupní proud nebo napětí v místě připojení k síti, uvedené zvolené alespoň jedné větrné turbíny se kontinuálně snižuje nebo zvyšuje. - 20. Proces provozu větrné farmy, obsahující následující kroky:provozování větrné farmy při jejím maximálním celkovém výstupním výkonu, přičemž kmitočet sítě zůstává v rámci předem stanoveného rozmezí, a snižování výstupního výkonu v souladu se způsobem podle kteréhokoliv z nároků 13 až 19, pokud kmitočet sítě překročí horní mezní hodnotu uvedeného rozmezí.
- 21. Proces provozování větrné farmy, obsahující následující kroky:provozování větrné farmy při předem stanoveném výstupním výkonu pod maximálním výstupním výkonem uvedené větrné farmy, pokud kmitočet sítě zůstává v rámci předem stanoveného rozmezí, snižování výstupního výkonu v souladu se způsobem podle kteréhokoliv z nároků 13 až 19, pokud kmitočet sítě přesáhne horní mezní hodnotu uvedeného rozmezí, a zvyšování výstupního výkonu v souladu se způsobem podle kteréhokoliv z nároků 13 až 19, pokud kmitočet sítě nedosáhne spodní mezní hodnoty uvedeného rozmezí.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP03008295.2A EP1467463B1 (en) | 2003-04-09 | 2003-04-09 | Wind farm and method for operating same |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ2005633A3 true CZ2005633A3 (cs) | 2006-06-14 |
Family
ID=32864983
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ20050633A CZ2005633A3 (cs) | 2003-04-09 | 2004-04-08 | Vetrná farma a zpusob jejího provozu |
Country Status (10)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US7372173B2 (cs) |
| EP (2) | EP1467463B1 (cs) |
| CN (1) | CN100459364C (cs) |
| AU (1) | AU2004312957B2 (cs) |
| BR (1) | BRPI0409750A (cs) |
| CA (1) | CA2520916C (cs) |
| CZ (1) | CZ2005633A3 (cs) |
| DK (1) | DK1467463T3 (cs) |
| ES (1) | ES2619198T3 (cs) |
| WO (1) | WO2005067119A1 (cs) |
Families Citing this family (96)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6858953B2 (en) * | 2002-12-20 | 2005-02-22 | Hawaiian Electric Company, Inc. | Power control interface between a wind farm and a power transmission system |
| DE102004056254B4 (de) * | 2004-11-22 | 2006-11-09 | Repower Systems Ag | Verfahren zum Optimieren des Betriebs von Windenergieanlagen |
| EP1770277A1 (en) * | 2005-09-30 | 2007-04-04 | General Electric Company | Method for controlling a wind energy turbine of a wind park comprising multiple wind energy turbines |
| DE102005049426B4 (de) * | 2005-10-15 | 2009-12-03 | Nordex Energy Gmbh | Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage |
| DE102006032389A1 (de) | 2006-07-13 | 2008-01-24 | Nordex Energy Gmbh | Windpark sowie Verfahren zum Betreiben eines Windparks |
| CA2664924C (en) | 2006-10-02 | 2016-07-05 | Vestas Wind Systems A/S | Method for operating a wind turbine connected to a utility grid during a utility grid disturbance, wind turbine and wind park |
| EP1914419B1 (en) | 2006-10-19 | 2015-09-16 | Siemens Aktiengesellschaft | Wind energy installation and method of controlling the output power from a wind energy installation |
| DK1914420T3 (en) | 2006-10-19 | 2015-08-24 | Siemens Ag | Wind energy installation and method for controlling the output power from a wind power installation |
| EP2082132B1 (en) | 2006-11-08 | 2013-09-25 | Vestas Wind Systems A/S | Method for controlling a cluster of wind turbines connected to a utility grid and wind turbine cluster. |
| DE102007003030A1 (de) * | 2007-01-20 | 2008-07-24 | Nordex Energy Gmbh | Verfahren zum Betreiben eines Windparks |
| ATE483910T1 (de) * | 2007-04-30 | 2010-10-15 | Vestas Wind Sys As | Verfahren zum betrieb einer windturbine mit anstellwinkelsteuerung |
| CN101363406B (zh) * | 2007-08-08 | 2011-05-25 | 上海万德风力发电股份有限公司 | 多风机并联型风力发电系统 |
| US20090055030A1 (en) * | 2007-08-21 | 2009-02-26 | Ingeteam, S.A. | Control of active power reserve in a wind-farm |
| US7382244B1 (en) | 2007-10-04 | 2008-06-03 | Kd Secure | Video surveillance, storage, and alerting system having network management, hierarchical data storage, video tip processing, and vehicle plate analysis |
| US8013738B2 (en) | 2007-10-04 | 2011-09-06 | Kd Secure, Llc | Hierarchical storage manager (HSM) for intelligent storage of large volumes of data |
| ES2320401B1 (es) | 2007-11-20 | 2010-02-26 | Acciona Windpower S.A. | Parque eolico. |
| US7573149B2 (en) * | 2007-12-06 | 2009-08-11 | General Electric Company | System and method for controlling a wind power plant |
| CN101802395B (zh) * | 2007-12-14 | 2013-06-19 | 三菱重工业株式会社 | 风力发电系统及其运转控制方法 |
| US20090160187A1 (en) * | 2007-12-19 | 2009-06-25 | Scholte-Wassink Hartmut | Control system and method for operating a wind farm in a balanced state |
| ES2338396B1 (es) * | 2007-12-27 | 2011-04-08 | GAMESA INNOVATION & TECHONOLOGY S.L. | Instalacion de energia eolica y procedimiento para su funcionamiento. |
| ES2327484B1 (es) | 2008-01-22 | 2010-08-03 | Acciona Windpower S,A, | Sistema y metodo de control de un parque eolico. |
| US20090192868A1 (en) * | 2008-01-24 | 2009-07-30 | Vrinda Rajiv | Method and System for Analyzing Performance of a Wind Farm |
| ES2327486B1 (es) * | 2008-03-14 | 2010-07-14 | Ingeteam Energy, S.A. | Metodo de operacion de una turbina eolica para garantizar regulacion primaria o secundaria en una red electrica. |
| US8688282B2 (en) | 2008-06-30 | 2014-04-01 | Vestas Wind Systems A/S | Method and system for controlling a wind power plant comprising a number of wind turbine generators |
| AU2009265828B2 (en) | 2008-06-30 | 2014-05-22 | Vestas Wind Systems A/S | Power curtailment of wind turbines |
| CN102105682B (zh) * | 2008-07-22 | 2015-08-05 | 维斯塔斯风力系统集团公司 | 控制可变速风力涡轮机发电机的方法 |
| US7839024B2 (en) * | 2008-07-29 | 2010-11-23 | General Electric Company | Intra-area master reactive controller for tightly coupled windfarms |
| 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 |
| US20100058806A1 (en) * | 2008-09-09 | 2010-03-11 | General Electric Company | Backup power system for cryo-cooled elements in wind turbines |
| GB2463548B8 (en) * | 2008-09-22 | 2011-08-10 | Responsiveload Ltd | Smart responsive electrical load |
| DE102009014012B4 (de) | 2009-03-23 | 2014-02-13 | Wobben Properties Gmbh | Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage |
| AU2014200885B2 (en) * | 2009-03-23 | 2016-05-26 | Aloys Wobben | Method for operating a wind turbine |
| ES2559504T5 (es) * | 2009-06-03 | 2020-03-31 | Vestas Wind Sys As | Central de energía eólica, controlador de central de energía eólica y método para controlar una central de energía eólica |
| ES2561842T3 (es) | 2009-06-29 | 2016-03-01 | Vestas Wind Systems A/S | Turbina eólica que proporciona soporte a la red de distribución |
| US8301311B2 (en) * | 2009-07-06 | 2012-10-30 | Siemens Aktiengesellschaft | Frequency-responsive wind turbine output control |
| GB2471759B (en) * | 2009-07-08 | 2011-07-20 | Responsiveload Ltd | System including a micro-generation device and a smart responsive load |
| US8219256B2 (en) * | 2009-07-14 | 2012-07-10 | Siemens Aktiengesellschaft | Bang-bang controller and control method for variable speed wind turbines during abnormal frequency conditions |
| JP5550283B2 (ja) * | 2009-08-06 | 2014-07-16 | 三菱重工業株式会社 | 風力発電装置、風力発電装置の制御方法、風力発電システム及び風力発電システムの制御方法 |
| DE102009038033A1 (de) | 2009-08-19 | 2011-02-24 | Wobben, Aloys | Elektrische Ladevorrichtung |
| US20100280673A1 (en) * | 2009-10-07 | 2010-11-04 | Ge Wind Energy Gmbh | Systems and Methods for Analyzing Reporting Data |
| US8249756B2 (en) | 2009-11-23 | 2012-08-21 | International Business Machines Corporation | Method, device and system for responsive load management using frequency regulation credits |
| US8018082B2 (en) * | 2009-11-25 | 2011-09-13 | General Electric Company | Method and apparatus for controlling a wind turbine |
| US7983844B2 (en) * | 2009-12-18 | 2011-07-19 | General Electric Company | Device and method for determining wind conditions using multiple wind resource grids |
| US10137542B2 (en) | 2010-01-14 | 2018-11-27 | Senvion Gmbh | Wind turbine rotor blade components and machine for making same |
| CN102762850B (zh) | 2010-01-14 | 2015-04-08 | 耐普迪考股份有限公司 | 风力涡轮机转子叶片部件及其制造方法 |
| US8620476B2 (en) * | 2010-02-12 | 2013-12-31 | Enphase Energy, Inc. | Method and apparatus for smart climate control |
| US20110166717A1 (en) * | 2010-05-28 | 2011-07-07 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Real power control in wind farm |
| CA2732251A1 (en) * | 2010-05-28 | 2011-11-28 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Monitoring and control apparatus and method and wind power plant equipped with the same |
| ES2410431B1 (es) | 2010-06-04 | 2014-06-17 | Acciona Windpower, S.A. | Procedimiento para controlar la potencia activa generada por una central de generación distribuida; aerogenerador para llevar a cabo dicho procedimiento; y parque e�lico que comprende dicho aerogenerador |
| CN102439297B (zh) * | 2010-06-16 | 2014-04-23 | 三菱重工业株式会社 | 风力发电装置的控制装置和控制方法 |
| WO2012000548A1 (en) * | 2010-06-30 | 2012-01-05 | Abb Technology Ag | A multi-terminal dc transmission system and method and means for control thereof |
| US9222466B2 (en) | 2010-08-13 | 2015-12-29 | Vestas Wind Systems A/S | Wind-power production with reduced power fluctuations |
| US20120104753A1 (en) | 2010-10-29 | 2012-05-03 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Control system of wind power generator, wind farm, and method for controlling wind power generator |
| US8704390B2 (en) * | 2010-12-07 | 2014-04-22 | Vestas Wind Systems A/S | Dynamic adjustment of power plant output based on electrical grid characteristics |
| JP2012143079A (ja) | 2010-12-28 | 2012-07-26 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | ケーブル支持具 |
| JP5455890B2 (ja) * | 2010-12-28 | 2014-03-26 | 三菱重工業株式会社 | 風力発電装置の制御装置、風力発電システム、及び風力発電装置の制御方法 |
| CA2741594A1 (en) * | 2011-02-28 | 2012-08-28 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Wind turbine generator and method of controlling the same |
| US8515588B2 (en) * | 2011-03-09 | 2013-08-20 | General Electric Company | Generator reserve capacity control system and network |
| DE102011106632B4 (de) * | 2011-06-17 | 2013-07-04 | Sma Solar Technology Ag | Wechselrichter mit Überwachung des Feuchtezustandes und Betriebsverfahren |
| WO2012178176A1 (en) | 2011-06-23 | 2012-12-27 | Inventus Holdings, Llc | Multiple renewables site electrical generation and reactive power control |
| EP2557678B1 (en) * | 2011-08-09 | 2014-05-07 | Siemens Aktiengesellschaft | Arrangement for generating a control signal for controlling an acceleration of a generator |
| CN102493915B (zh) * | 2011-11-16 | 2013-12-04 | 北京金风科创风电设备有限公司 | 风电场的风机调用方法及风机调用系统 |
| US9201410B2 (en) | 2011-12-23 | 2015-12-01 | General Electric Company | Methods and systems for optimizing farm-level metrics in a wind farm |
| CN104285059B (zh) | 2012-05-11 | 2017-03-01 | 维斯塔斯风力系统集团公司 | 风力发电厂频率控制 |
| DK2679813T4 (da) | 2012-06-28 | 2020-02-24 | Siemens Gamesa Renewable Energy As | Fremgangsmåde og indretning til optimering af en parameterindstilling af en vindmølle |
| US8912674B2 (en) * | 2012-10-15 | 2014-12-16 | General Electric Company | System and method of selecting wind turbine generators in a wind park for change of output power |
| US8860237B2 (en) * | 2012-10-15 | 2014-10-14 | General Electric Company | System and method of selecting wind turbine generators in a wind park for curtailment of output power to provide a wind reserve |
| EP3004634B1 (en) * | 2013-06-03 | 2020-11-04 | Vestas Wind Systems A/S | Wind power plant controller |
| US9570916B2 (en) * | 2013-10-15 | 2017-02-14 | Siemens Aktiengesellschaft | Inertial response function for grids with high turbine penetration |
| ES2693978T3 (es) | 2013-11-28 | 2018-12-17 | Vestas Wind Systems A/S | Supervisión de red básica de una central eléctrica eólica |
| US9458828B2 (en) | 2013-12-09 | 2016-10-04 | Siemens Aktiengesellschaft | Controlling wind power plant with negative power capability to respond to grid frequency instability |
| IN2013CH06082A (cs) | 2013-12-26 | 2015-07-03 | Gen Electric | |
| DE102014000790A1 (de) * | 2014-01-22 | 2015-07-23 | Senvion Se | Windparkregelung mit verbessertem Sollwertsprungverhalten |
| EP3105453B1 (en) | 2014-02-12 | 2022-06-29 | Vestas Wind Systems A/S | Active power boost during wake situation |
| US9915243B2 (en) | 2014-02-24 | 2018-03-13 | General Electric Company | System and method for automatic generation control in wind farms |
| ES2759363T3 (es) | 2014-03-12 | 2020-05-08 | Vestas Wind Sys As | Turbina eólica con control de sobreestimación |
| US9453497B2 (en) * | 2014-03-18 | 2016-09-27 | General Electric Company | Method for operating a wind farm |
| GB2510735B (en) | 2014-04-15 | 2015-03-04 | Reactive Technologies Ltd | Frequency response |
| US10066604B2 (en) | 2014-05-13 | 2018-09-04 | General Electric Company | Method and system for hybrid wind power generation |
| CN108369719B (zh) * | 2015-10-28 | 2022-07-22 | 京瓷株式会社 | 设备管理系统和设备管理方法 |
| CN108291525B (zh) * | 2015-11-19 | 2020-06-23 | 维斯塔斯风力系统集团公司 | 电网故障后恢复期间风力涡轮机的控制 |
| US10539116B2 (en) | 2016-07-13 | 2020-01-21 | General Electric Company | Systems and methods to correct induction for LIDAR-assisted wind turbine control |
| DE102016120700A1 (de) | 2016-10-28 | 2018-05-03 | Wobben Properties Gmbh | Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage |
| EP3545190B1 (en) * | 2016-11-25 | 2024-10-02 | Vestas Wind Systems A/S | A method of controlling a wind turbine, a controller for a wind turbine and a wind turbine |
| EP3376626B1 (de) * | 2017-03-13 | 2022-02-09 | Nordex Energy SE & Co. KG | Verfahren zur regelung der wirkleistungsabgabe eines windparks sowie ein solcher windpark |
| DE102017108562A1 (de) | 2017-04-21 | 2018-10-25 | Wobben Properties Gmbh | Ladestation zum Laden mehrerer Elektrofahrzeuge, insbesondere Elektroautomobile |
| DK3444938T3 (da) * | 2017-08-18 | 2021-02-22 | Nordex Energy Se & Co Kg | Fremgangsmåde til styring af en vindturbine |
| DE102018001763A1 (de) * | 2018-03-06 | 2019-09-12 | Senvion Gmbh | Verfahren und System zum Warten einer Windenergieanlage aus einer Gruppe von Windenergieanlagen |
| DE102018002916A1 (de) * | 2018-04-10 | 2019-10-10 | Senvion Gmbh | Verfahren, Vorrichtung und Computerprogrammprodukt zum Betrieb einer oder mehrerer Windenergieanlagen |
| CN109378903A (zh) * | 2018-11-30 | 2019-02-22 | 国网江苏省电力有限公司南通供电分公司 | 一种风电场能量管理系统 |
| CN109378883A (zh) * | 2018-11-30 | 2019-02-22 | 佛山科学技术学院 | 一种多功能移动电源 |
| DK3772150T3 (da) * | 2019-08-02 | 2023-10-02 | Gen Electric | Fremgangsmåde til at drive en vindmøllepark |
| CN113471986B (zh) * | 2020-03-31 | 2024-05-31 | 北京金风科创风电设备有限公司 | 调节风电场有功功率的方法、控制设备及风电场的控制器 |
| CN112766634A (zh) * | 2020-12-23 | 2021-05-07 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 一种满足区域电网全时段全清洁供电的协调优化方法及系统 |
| EP4030577B1 (en) * | 2021-01-13 | 2026-04-22 | Vestas Wind Systems A/S | A method for controlling a renewable energy farm in compliance with obligations towards a power grid |
| CN116845986A (zh) * | 2023-08-08 | 2023-10-03 | 上海思格源智能科技有限公司 | 一种光储功率控制方法及系统 |
Family Cites Families (23)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3156828A (en) | 1959-03-30 | 1964-11-10 | Gen Electric | Protective control for paralleled alternator systems |
| US4193005A (en) | 1978-08-17 | 1980-03-11 | United Technologies Corporation | Multi-mode control system for wind turbines |
| US4461957A (en) | 1982-06-17 | 1984-07-24 | Control Data Corporation | Speed tolerant alternator system for wind or hydraulic power generation |
| US5172310A (en) | 1991-07-10 | 1992-12-15 | U.S. Windpower, Inc. | Low impedance bus for power electronics |
| DE19620906C2 (de) | 1996-05-24 | 2000-02-10 | Siemens Ag | Windenergiepark |
| US6420795B1 (en) | 1998-08-08 | 2002-07-16 | Zond Energy Systems, Inc. | Variable speed wind turbine generator |
| US6137187A (en) | 1997-08-08 | 2000-10-24 | Zond Energy Systems, Inc. | Variable speed wind turbine generator |
| US6600240B2 (en) | 1997-08-08 | 2003-07-29 | General Electric Company | Variable speed wind turbine generator |
| IES78624B2 (en) | 1997-10-07 | 1998-02-25 | Gineadoiri Gaoithe Teicneolaio | A wind energy system |
| DE19756777B4 (de) | 1997-12-19 | 2005-07-21 | Wobben, Aloys, Dipl.-Ing. | Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage sowie Windenergieanlage |
| NL1009543C2 (nl) | 1998-07-02 | 2000-01-07 | Lagerwey Windturbine B V | Inrichting voor het omzetten van windenergie in elektrische energie. |
| MXPA01011953A (es) * | 1999-05-28 | 2002-06-21 | Abb Ab | Central electrica eolica y un metodo de control. |
| DE19948196A1 (de) | 1999-10-06 | 2001-05-17 | Aloys Wobben | Verfahren zum Betrieb eines Windparks |
| DE20001864U1 (de) | 2000-02-03 | 2000-04-20 | Siemens AG, 80333 München | Windradgruppe mit zumindest zwei Windrädern |
| SE519430C2 (sv) | 2000-03-15 | 2003-02-25 | Abb Ab | Vindkraftanläggning |
| US20020029097A1 (en) * | 2000-04-07 | 2002-03-07 | Pionzio Dino J. | Wind farm control system |
| DE10022974C2 (de) * | 2000-05-11 | 2003-10-23 | Aloys Wobben | Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage sowie Windenergieanlage |
| US10135253B2 (en) * | 2000-12-29 | 2018-11-20 | Abb Schweiz Ag | System, method and computer program product for enhancing commercial value of electrical power produced from a renewable energy power production facility |
| DE10136974A1 (de) | 2001-04-24 | 2002-11-21 | Aloys Wobben | Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage |
| ES2189664B1 (es) | 2001-09-13 | 2004-10-16 | Made Tecnologias Renovables, S.A. | Sistema de aprovechamiento de la energia almacenada en la inercia mecanica del rotor de una turbina eolica. |
| AU2002340927B2 (en) * | 2001-09-28 | 2006-09-14 | Aloys Wobben | Method for operating a wind park |
| US7262520B2 (en) * | 2003-12-18 | 2007-08-28 | General Electric Company | Robust power distribution systems and methods |
| DE10361443B4 (de) * | 2003-12-23 | 2005-11-10 | Voith Turbo Gmbh & Co. Kg | Regelung für eine Windkraftanlage mit hydrodynamischem Getriebe |
-
2003
- 2003-04-09 DK DK03008295.2T patent/DK1467463T3/en active
- 2003-04-09 ES ES03008295.2T patent/ES2619198T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2003-04-09 EP EP03008295.2A patent/EP1467463B1/en not_active Revoked
-
2004
- 2004-04-08 AU AU2004312957A patent/AU2004312957B2/en not_active Expired
- 2004-04-08 BR BRPI0409750-5A patent/BRPI0409750A/pt not_active Application Discontinuation
- 2004-04-08 US US10/549,379 patent/US7372173B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2004-04-08 CZ CZ20050633A patent/CZ2005633A3/cs unknown
- 2004-04-08 WO PCT/EP2004/003804 patent/WO2005067119A1/en not_active Ceased
- 2004-04-08 EP EP04820942A patent/EP1616381A1/en not_active Withdrawn
- 2004-04-08 CN CNB2004800082805A patent/CN100459364C/zh not_active Expired - Lifetime
- 2004-04-08 CA CA2520916A patent/CA2520916C/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20070047163A1 (en) | 2007-03-01 |
| AU2004312957B2 (en) | 2009-12-10 |
| EP1467463A1 (en) | 2004-10-13 |
| ES2619198T3 (es) | 2017-06-23 |
| CA2520916C (en) | 2011-12-20 |
| CN1894837A (zh) | 2007-01-10 |
| US7372173B2 (en) | 2008-05-13 |
| AU2004312957A1 (en) | 2005-07-21 |
| WO2005067119A1 (en) | 2005-07-21 |
| CA2520916A1 (en) | 2005-07-21 |
| EP1616381A1 (en) | 2006-01-18 |
| BRPI0409750A (pt) | 2006-05-09 |
| DK1467463T3 (en) | 2017-03-27 |
| CN100459364C (zh) | 2009-02-04 |
| EP1467463B1 (en) | 2016-12-21 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CZ2005633A3 (cs) | Vetrná farma a zpusob jejího provozu | |
| CN102374121B (zh) | 用于可更新的可变发电的智能有功功率管理系统 | |
| US11664661B2 (en) | System and method for controlling an electrical load | |
| US9690267B2 (en) | Selective droop response control for a wind turbine power plant | |
| AU2010227499B2 (en) | Improved frequency control | |
| DK2863513T3 (en) | Compensation of frequency fluctuations in networks with high turbine penetration | |
| US20130204451A1 (en) | Controlling an electrical energy supply network | |
| KR20210046754A (ko) | 배터리 에너지 저장 시스템 | |
| JP2021516937A (ja) | 配電ネットワークの周波数調整システム | |
| CN107482619B (zh) | 一种基于功率上报进行调度和供用电的系统和方法 | |
| US20150069845A1 (en) | Electric device and method for controlling an electric energy generator | |
| JP2021516936A (ja) | 配電グリッドの電力制御システム | |
| US20220014025A1 (en) | Feed-in method for a wind power system, and wind power system | |
| AU2023331773B2 (en) | Method of operating a wind turbine | |
| EP4030577B1 (en) | A method for controlling a renewable energy farm in compliance with obligations towards a power grid | |
| US11876376B2 (en) | System and method for operating an inverter |