DK2932094T3 - System og fremgangsmåde til vindenergianlægsensorkalibrering - Google Patents
System og fremgangsmåde til vindenergianlægsensorkalibrering Download PDFInfo
- Publication number
- DK2932094T3 DK2932094T3 DK13802414.6T DK13802414T DK2932094T3 DK 2932094 T3 DK2932094 T3 DK 2932094T3 DK 13802414 T DK13802414 T DK 13802414T DK 2932094 T3 DK2932094 T3 DK 2932094T3
- Authority
- DK
- Denmark
- Prior art keywords
- wind turbine
- light source
- tower
- power plant
- wind
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 51
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 61
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 claims description 29
- 230000009849 deactivation Effects 0.000 claims description 2
- 238000007689 inspection Methods 0.000 claims description 2
- 230000011664 signaling Effects 0.000 claims 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 22
- 238000012795 verification Methods 0.000 description 18
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 11
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 8
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 6
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 5
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 4
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 4
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 238000013101 initial test Methods 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920002430 Fibre-reinforced plastic Polymers 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 239000011151 fibre-reinforced plastic Substances 0.000 description 1
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 description 1
- 238000010348 incorporation Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000013507 mapping Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 1
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 1
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
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
- F03D17/00—Monitoring or testing of wind motors, e.g. diagnostics
-
- 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
- F03D7/022—Adjusting aerodynamic properties of the blades
-
- 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
- F05B2270/33—Proximity of blade to tower
-
- 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
- F05B2270/80—Devices generating input signals, e.g. transducers, sensors, cameras or strain gauges
- F05B2270/802—Calibration thereof
-
- 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
- F05B2270/80—Devices generating input signals, e.g. transducers, sensors, cameras or strain gauges
- F05B2270/804—Optical devices
- F05B2270/8041—Cameras
-
- 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
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Wind Motors (AREA)
- Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)
Claims (15)
1. En fremgangsmåde til kalibrering af et sensorsystem til et vindenergianlæg via et kalibrerings system, idet vindenergianlægget omfatter i det mindste en vindmøllevinge, hvor fremgangsmåden omfatter følgende trin: tilvejebringelse af et optisk optageindretning fra kalibreringssystemet mod vindmølletårnets nacelle; tilvejebringelse af i det mindste én lyskilde fra kalibrerings systemet ved en placering på vindenergianlægget fjernt fra den optiske optageindretning; optagelse af positionen af lyskilden som set af den optiske optageindretning for i det mindste en del af en driftscyklus som en indikation på bevægelsen af en del af vindenergianlægget mellem nacellen og positionen af den i det mindste ene lyskilde; og tilvejebringelse af den optagede indikation af bevægelse som kalibreringsinput til et sensorsystem i vindenergianlægget.
2. Fremgangsmåden ifølge krav 1, hvor fremgangsmåden omfatter følgende trin: tilvejebringelse af i det mindste en tåmlyskilde mod vindmølletårnets base; tilvejebringelse af en optisk optageindretning mod vindmølletåmets nacelle, idet den optiske optageindretning er placeret til at vende i retning langs tårnet i retning mod den i det mindste ene tårnlyskilde; drift af vindenergianlægget i en belastningstilstand; optagelse af positionen af tårnlyskilden som set af den optiske optageindretning som en indikation på tåmafbøjning for belastningstilstanden; og tilvejebringelse af den optagede indikation af tåmafbøjningen for belastningstilstanden som kalibreringsinput til et sensorsystem i vindenergianlægget.
3. Fremgangsmåden ifølge krav 1 eller krav 2, hvor fremgangsmåden yderligere omfatter følgende trin: tilvejebringelse af i det mindste en vingelyskilde mod tipenden af en vindmøllevinge på vindenergianlægget; optagelse af positionen af vingelyskilden som set af den optiske optageindretning, når vindmøllevingen passerer tårnet, som en indikation på vingeafbøjning for belastningstilstanden; og tilvejebringelse af den optagede indikation af vingeafbøjningen for belastningstilstanden som kalibreringsinput til et sensorsystem i vindenergianlægget.
4. Fremgangsmåden ifølge ethvert af kravene 1-3, hvor fremgangsmåden yderligere omfatter følgende trin: drift af vindenergianlægget i en ikke-belastet eller inaktiv tilstand;; optagelse af positionen af den i det mindste ene tåmlyskilde som set af den optiske optageindretning som en indikation på den ikke-belastede tilstand; og tilvejebringelse af den optagede indikation af tårnafbøjningen for den ikke belastede tilstand som kalibreringsinput til et sensorsystem i vindenergianlægget.
5. Fremgangsmåden ifølge ethvert af kravene 1-4, hvor fremgangsmåden yderligere omfatter følgende trin: tilvejebringelse af i det mindste en vingelyskilde mod tipenden af en vindmøllevinge på vindenergianlægget; optagelse af positionen af vingelyskilden som set af den optiske optageindretning, når vindmøllevingen passerer tårnet, som en indikation på vingeafbøjning for den ikke-belastede tilstand; og tilvejebringelse af den optagede indikation af vingeafbøjningen for den ikke-belastede tilstand som kalibreringsinput til et sensorsystem i vindenergianlægget.
6. Fremgangsmåden ifølge ethvert af kravene 1-5, hvor den optiske optageindretning er tilvejebragt på vindmøllenacellen ved siden af vindmøllenavet.
7. Fremgangsmåden ifølge ethvert af de foregående krav, hvor den i det mindste ene lyskilde er tilvejebragt som i det mindste en tårnlyskilde tilvejebragt på jorden ved siden af vindmølletårnets base.
8. Fremgangsmåden ifølge ethvert af de foregående krav, hvor den i det mindste ene lyskinde er tilvejebragt som en infrarød (IR) lampe.
9. Fremgangsmåden ifølge ethvert af de foregående krav, hvor trinnet til optagelse udføres for et foruddefinerede antal rotationer for vindmøllerotorvinger og/eller for en foruddefineret periode.
10. Fremgangsmåden ifølge ethvert af de foregående krav, hvor optagelsen udføres en gang per omdrejening af den i det mindste ene vindmøllevinge, og hvor fremgangsmåden yderligere omfatter trinnet til dynamisk kalibrering af vindenergianlægsensorsystemet baseret i det mindste delvist på den optagede indikation af bevægelse under drift af vindenergianlægget.
11. Fremgangsmåden ifølge ethvert af kravene 1-10, hvor optagelsen udføres for et antal foruddefinerede antal omdrejninger og/eller for et foruddefineret tidsinterval.
12. Fremgangsmåden ifølge ethvert af kravene 1-10, hvor fremgangsmåden omfatter fjernelse af nævnte lyskilder og optiske optageindretninger efter optagetrinnet.
13. Fremgangsmåden ifølge ethvert af de foregående krav, hvor fremgangsmåden omfatter trinnene til: tilvejebringelse af forudset bevælgelse af en del af vindenergianlægget mellem nacellen og positionen af den i det mindste ene lyskilde som output fra et sensorsystem i vindenergianlægget; sammenligning af den optagede indikation for bevægelse med den forudsete bevægelse; og udløsning af en alarmtilstand for vindenergianlægget, hvis forskellen mellem den optagede indikation for bevægelse of den forudsete bevægelse overstiger en tærskelværdi
14. Fremgangsmåden ifølge krav 13, hvor trinnet til udløsning af en alarmtilstand for vindenergianlægget omfatter i det mindste en af følgende: generering af en operatøralarm for vindenergianlægget; genering af en anmodning om service, inspektion eller reperation af vindenergianlægget; deaktivering af vindenergianlægget; signalering til en vindenergianlæg styring til anvendelse af kalibrerings system i stedet for et output fra sensorsystem med henblik på styring af vindenergianlægget.
15. Et apparat til kalibrering af et sensorsystem til et vindenergianlæg, idet apparatet omfatter: en optisk optageindrening til placering mod nacellen af vindmølletårnet; i det mindste en lyskilde til placeret ved en position på vindenergianlægget fjernt fra den optiske optageindretning; og en styring koblet til den første lyskilde og den optiske optageindretning, hvor styringen er indrettet til at implementere fremgangsmåden ifølge ethvert af kravene 1-14.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| GBGB1222540.5A GB201222540D0 (en) | 2012-12-14 | 2012-12-14 | A system and method for wind turbine sensor calibration |
| PCT/EP2013/076285 WO2014090903A1 (en) | 2012-12-14 | 2013-12-11 | A system and method for wind turbine sensor calibration |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DK2932094T3 true DK2932094T3 (da) | 2018-09-03 |
Family
ID=47630712
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DK13802414.6T DK2932094T3 (da) | 2012-12-14 | 2013-12-11 | System og fremgangsmåde til vindenergianlægsensorkalibrering |
Country Status (10)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US9909570B2 (da) |
| EP (1) | EP2932094B1 (da) |
| CN (1) | CN104838135B (da) |
| BR (1) | BR112015013662B1 (da) |
| DK (1) | DK2932094T3 (da) |
| ES (1) | ES2684538T3 (da) |
| GB (1) | GB201222540D0 (da) |
| PL (1) | PL2932094T3 (da) |
| TR (1) | TR201810482T4 (da) |
| WO (1) | WO2014090903A1 (da) |
Families Citing this family (22)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2011058102A2 (en) * | 2009-11-13 | 2011-05-19 | Schaeffler Technologies Gmbh & Co. Kg | Gps automated tracking of mobile monitoring units |
| CN105392986B (zh) * | 2013-05-23 | 2018-12-28 | 维斯塔斯风力系统集团公司 | 涉及风力涡轮机的改进 |
| DK2857677T3 (da) * | 2013-10-01 | 2018-07-02 | Siemens Ag | Justering af en rotorvinge-pitchvinkel |
| US10378517B2 (en) * | 2014-03-04 | 2019-08-13 | Steffen Bunge | Method for replacing the blades of a wind turbine to maintain safe operation |
| EP3234350B1 (en) * | 2014-12-17 | 2020-02-05 | Vestas Wind Systems A/S | Improvements relating to wind turbines |
| US11098698B2 (en) * | 2016-04-07 | 2021-08-24 | General Electric Company | System and method for auto-calibrating a load sensor system of a wind turbine |
| DE102016109122A1 (de) * | 2016-05-18 | 2017-11-23 | Wobben Properties Gmbh | Verfahren zum Bestimmen einer Schwingung eines Windenergieanlagenturms |
| US11359611B2 (en) * | 2016-12-16 | 2022-06-14 | Innergex Inc. | System and method for monitoring blade deflection of wind turbines |
| JP7175981B2 (ja) * | 2017-12-04 | 2022-11-21 | ニデック・エスエスベー・ウィンド・システムズ・ゲーエムベーハー | 風力タービンタワーからブレードチップまでの測定システム |
| CN109958583B (zh) * | 2017-12-22 | 2020-06-09 | 北京金风科创风电设备有限公司 | 一种测量风力发电机组的塔架净空的方法和设备 |
| DE102018112825A1 (de) | 2018-05-29 | 2019-12-05 | fos4X GmbH | Sensoranordnung für eine Windkraftanlage |
| CN111255636B (zh) | 2018-11-30 | 2023-07-25 | 北京金风科创风电设备有限公司 | 确定风力发电机组的塔架净空的方法和装置 |
| CN111255637B (zh) * | 2018-11-30 | 2024-06-21 | 北京金风科创风电设备有限公司 | 塔架净空实时监测系统及其方法 |
| EP3719309A1 (en) * | 2019-04-01 | 2020-10-07 | Siemens Gamesa Renewable Energy A/S | Apparatus for and method of detecting one or more properties of a rotor blade during operation of a wind turbine |
| CN110778452B (zh) * | 2019-11-15 | 2021-04-13 | 东方电气风电有限公司 | 一种大型风力风电机组降载及安全控制系统及方法 |
| CN111963385B (zh) * | 2020-08-17 | 2021-06-29 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 风力发电机组叶片净空的监测装置及方法及风力发电机组 |
| EP3992453B1 (en) * | 2020-10-27 | 2025-02-26 | General Electric Renovables España S.L. | Devices and methods for determining deflection of rotor blades of a wind turbine |
| US11199175B1 (en) | 2020-11-09 | 2021-12-14 | General Electric Company | Method and system for determining and tracking the top pivot point of a wind turbine tower |
| CN112539143B (zh) * | 2020-11-30 | 2021-11-23 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 一种通过叶尖发射信号的风力发电机组净空监测方法 |
| US11703033B2 (en) | 2021-04-13 | 2023-07-18 | General Electric Company | Method and system for determining yaw heading of a wind turbine |
| US11536250B1 (en) | 2021-08-16 | 2022-12-27 | General Electric Company | System and method for controlling a wind turbine |
| US12066010B2 (en) | 2022-04-04 | 2024-08-20 | Ge Infrastructure Technology Llc | Method and system for determining and tracking wind turbine tower deflection |
Family Cites Families (32)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4053123A (en) * | 1976-04-16 | 1977-10-11 | Chadwick-Helmuth Company, Inc. | Method and apparatus to determine need for rotor blade pitch adjustment and/or blade substitution |
| DE10032314C1 (de) * | 2000-07-04 | 2001-12-13 | Aloys Wobben | Verfahren zur Bestimmung des Winkels eines Rotorblatts einer Windenergieanlage |
| DE10157759C1 (de) * | 2001-11-27 | 2003-01-23 | Aloys Wobben | Verfahren zur Überwachung eines Sensors |
| US20080101930A1 (en) * | 2002-09-23 | 2008-05-01 | Bosche John V | Wind turbine blade deflection control system |
| US7246991B2 (en) * | 2002-09-23 | 2007-07-24 | John Vanden Bosche | Wind turbine blade deflection control system |
| DK177602B1 (da) * | 2004-01-16 | 2013-11-18 | Lm Wind Power As | Overvågning af driften af et vindenergianlæg |
| DE102004051843B4 (de) * | 2004-10-25 | 2006-09-28 | Repower Systems Ag | Windenergieanlage und Verfahren zur automatischen Korrektur von Windfahnenfehleinstellungen |
| US7303373B2 (en) * | 2005-10-31 | 2007-12-04 | General Electric Company | Wind turbine systems, monitoring systems and processes for monitoring stress in a wind turbine blade |
| US7400054B2 (en) * | 2006-01-10 | 2008-07-15 | General Electric Company | Method and assembly for detecting blade status in a wind turbine |
| DE102006054667B4 (de) * | 2006-11-17 | 2011-02-17 | Windcomp Gmbh | Kollisionswarnsystem für eine Windenergieanlage |
| KR20100015853A (ko) * | 2007-03-30 | 2010-02-12 | 베스타스 윈드 시스템스 에이/에스 | 풍력 터빈 블레이드의 위치 판정 시스템 |
| CN101970866B (zh) * | 2008-03-07 | 2013-03-06 | 维斯塔斯风力系统有限公司 | 用于风力涡轮机冗余控制的控制系统和方法 |
| WO2009129617A1 (en) * | 2008-04-24 | 2009-10-29 | Mike Jeffrey | A method and system for determining an imbalance of a wind turbine rotor |
| WO2009143850A2 (en) * | 2008-05-30 | 2009-12-03 | Vestas Wind Systems A/S | A wind turbine rotor, a wind turbine and use thereof |
| EP2300710B2 (en) * | 2008-05-30 | 2021-05-19 | Vestas Wind Systems A/S | A wind turbine rotor, a wind turbine and use thereof |
| US8786117B2 (en) * | 2008-06-13 | 2014-07-22 | General Electric Company | Wind turbine sensor assembly and method of assembling the same |
| WO2010046403A2 (en) * | 2008-10-23 | 2010-04-29 | Vestas Wind Systems A/S | A wind turbine and a method for monitoring a wind turbine |
| ES2388113T3 (es) * | 2008-12-09 | 2012-10-09 | Siemens Aktiengesellschaft | Disposición para detectar una velocidad de giro alta de una pala |
| WO2011058102A2 (en) * | 2009-11-13 | 2011-05-19 | Schaeffler Technologies Gmbh & Co. Kg | Gps automated tracking of mobile monitoring units |
| US7755210B2 (en) * | 2009-12-04 | 2010-07-13 | General Electric Company | System and method for controlling wind turbine actuation |
| US20110135466A1 (en) * | 2010-01-14 | 2011-06-09 | General Electric Company | System and method for monitoring and controlling wind turbine blade deflection |
| EP2369176A1 (en) * | 2010-02-24 | 2011-09-28 | Siemens Aktiengesellschaft | Wind turbine and method for measuring the pitch angle of a wind turbine rotor blade |
| US20110268571A1 (en) * | 2010-04-30 | 2011-11-03 | Detlef Menke | Method for measuring an operational parameter of a wind turbine and measurement device |
| DK177434B1 (da) * | 2010-06-18 | 2013-05-21 | Vestas Wind Sys As | Fremgangsmåde til styring af en vindmølle |
| EP2588755B1 (en) * | 2010-06-29 | 2019-12-11 | Vestas Wind Systems A/S | Calibration of wind turbine sensor |
| US8131402B2 (en) * | 2010-06-30 | 2012-03-06 | General Electric Company | System for detecting proximity between a wind turbine blade and a tower wall |
| US20110243730A1 (en) | 2010-12-14 | 2011-10-06 | Eric David Eggleston | Systems and methods for determining deflection of a wind turbine shaft |
| US8267655B2 (en) * | 2010-12-20 | 2012-09-18 | General Electric Company | Method for controlling a wind turbine, and wind turbine arrangement |
| CN102619684B (zh) * | 2011-01-31 | 2014-07-09 | 华锐风电科技(集团)股份有限公司 | 故障诊断方法及系统 |
| US20120200699A1 (en) | 2011-02-08 | 2012-08-09 | Steffen Bunge | Balancing of Wind Turbine Parts |
| US8511177B1 (en) * | 2011-12-15 | 2013-08-20 | Shaw Shahriar Makaremi | Blade condition monitoring system |
| US8622698B2 (en) * | 2011-12-22 | 2014-01-07 | Vestas Wind Systems A/S | Rotor-sector based control of wind turbines |
-
2012
- 2012-12-14 GB GBGB1222540.5A patent/GB201222540D0/en not_active Ceased
-
2013
- 2013-12-11 US US14/651,692 patent/US9909570B2/en active Active
- 2013-12-11 PL PL13802414T patent/PL2932094T3/pl unknown
- 2013-12-11 BR BR112015013662-1A patent/BR112015013662B1/pt active IP Right Grant
- 2013-12-11 CN CN201380065111.4A patent/CN104838135B/zh active Active
- 2013-12-11 DK DK13802414.6T patent/DK2932094T3/da active
- 2013-12-11 ES ES13802414.6T patent/ES2684538T3/es active Active
- 2013-12-11 WO PCT/EP2013/076285 patent/WO2014090903A1/en not_active Ceased
- 2013-12-11 EP EP13802414.6A patent/EP2932094B1/en active Active
- 2013-12-11 TR TR2018/10482T patent/TR201810482T4/tr unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| PL2932094T3 (pl) | 2018-10-31 |
| BR112015013662A2 (pt) | 2017-07-11 |
| BR112015013662B1 (pt) | 2022-05-17 |
| US20150322925A1 (en) | 2015-11-12 |
| EP2932094A1 (en) | 2015-10-21 |
| GB201222540D0 (en) | 2013-01-30 |
| TR201810482T4 (tr) | 2018-08-27 |
| WO2014090903A1 (en) | 2014-06-19 |
| US9909570B2 (en) | 2018-03-06 |
| CN104838135B (zh) | 2018-10-02 |
| CN104838135A (zh) | 2015-08-12 |
| ES2684538T3 (es) | 2018-10-03 |
| EP2932094B1 (en) | 2018-05-23 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DK2932094T3 (da) | System og fremgangsmåde til vindenergianlægsensorkalibrering | |
| ES2628058T3 (es) | Procedimiento de optimización de la operación de una turbina eólica | |
| US20150354402A1 (en) | Detecting blade structure abnormalities | |
| ES2475722T3 (es) | Turbina e�lica y método de control para controlar la misma | |
| US9447778B2 (en) | Methods and systems for detecting sensor fault modes | |
| EP3112675A1 (en) | Control layout and method for detecting and preventing wind turbine misalignment situations | |
| ES2957486T3 (es) | Sistema y procedimiento para controlar una turbina eólica en base a una desviación de pitch colectivo | |
| ES2947764T3 (es) | Una turbina eólica con prevención de entrada en pérdida del rotor | |
| US20100001526A1 (en) | Wind Turbine Generator System | |
| ES3002312T3 (en) | Systems and methods for controlling a wind turbine | |
| US20130099497A1 (en) | Apparatus and method for reducing yaw error in wind turbines | |
| US20120027586A1 (en) | Methods and apparatus for controlling wind turbine thrust | |
| BR102015009549B1 (pt) | Método e sistema para controlar um parque eólico | |
| ES2883901T3 (es) | Procedimiento de alternancia de desplazamiento para el funcionamiento de turbina eólica | |
| DK179188B1 (en) | Wind turbine and a method of operating a wind turbine | |
| US20150184631A1 (en) | Wind farm, control method thereof and wind power generation unit | |
| JP2015506444A (ja) | 風力タービンのヨーを調節するための装置 | |
| US11136966B1 (en) | System and method for determining the wind yaw misalignment of a horizontal axis on-shore wind turbine | |
| ES2912067T3 (es) | Sistema y procedimiento para determinar las pérdidas por estela de un parque eólico | |
| WO2011150942A1 (en) | An improved wind turbine doppler anemometer | |
| US20180283352A1 (en) | Method for Preventing Wind Turbine Rotor Blade Tower Strikes | |
| US20150330364A1 (en) | Wind turbine and blade alignment method thereof | |
| AU2021202544B1 (en) | System and method for determining the wind yaw misalignment of a horizontal axis on-shore wind turbine | |
| ES2763074T3 (es) | Control para una turbina eólica | |
| WO2015045014A1 (ja) | 風車装置、風車装置の異常検出装置及び風車装置の異常検出方法 |