ES2195877T5 - Planta de energía eólica con regulación de proyección de sombra - Google Patents

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Description

DESCRIPCION
Planta de energfa eolica con regulacion de proyeccion de sombra
5 En la planificacion y la instalacion de plantas de energfa eolica, las consecuencias opticas resultantes de las plantas de energfa eolica sobre el medio ambiente cobran cada vez mas importancia para su autorizacion y aceptabilidad. Si, por ejemplo, se situa una planta de energfa eolica cerca de una casa [Verkuijlen E. y col. “Shadow hindrance by wind turbines”, Conferencia europea sobre energfa eolica, 1984, Actas de una conferencia internacional, Ewec 1984. Hamburgo 1985, pp. 356-361] es posible que cuando la situacion solar sea desfavorable, la planta de energfa eolica 10 o su rotor, se encuentre entre el sol y la casa. Si las nubes no influyen sobre los rayos solares, el rotor en movimiento circular proyecta continuamente una sombra (a golpes) en el terreno. La sombra proyectada por la planta de energfa eolica en la parcela lindante se concibe generalmente por los habitantes como algo muy molesto. Aun cuando la planta de energfa eolica este autorizada y cumpla las exigencias legales, no se puede asegurar que pueda impedirse la proyeccion de sombra molesta.
15
El objetivo se consigue segun la invencion con un procedimiento para la puesta en marcha de una planta de energfa eolica segun la reivindicacion 1. Se describen variantes ventajosas en las reivindicaciones secundarias.
La invencion se basa en el reconocimiento de que la proyeccion de sombra unicamente se produce cuando se da 20 una posicion solar determinada, cuando hay una radiacion solar directa con una intensidad de luz elevada. Se sabe que la posicion solar depende de la estacion y la hora del dfa y que mediante la medicion o un programa de calculo se puede averiguar cualquier punto de inmision relevante (es el lugar [zona] en el que puede aparecer la sombra). Por consiguiente, el fundamento para la desconexion de sombra en una planta de energfa eolica son los tiempos calculados en los que a causa de la posicion solar y la alineacion geografica se puede producir una proyeccion de 25 sombra (en el punto de inmision) en el terreno. Paralelamente a las posiciones solares prefijadas, se mide a traves de un sensor de luz la intensidad lummica y se controla la posibilidad de la aparicion de una proyeccion de sombra. Unicamente si se alcanza la luminosidad para provocar una proyeccion de sombra durante los tiempos de las posiciones solares prefijadas en las que puede aparecer una proyeccion de sombra en el punto de inmision, se produce la desconexion de sombra de la planta de energfa eolica.
30
La desconexion de sombra se puede manejar en la planta de energfa eolica conforme a la invencion mediante una entrada de datos/pantalla indicadora (pantalla LC). A este efecto, se visualiza la regulacion, es decir, los valores actuales y los de la intensidad lummica de desconexion. Ademas, se puede leer en la pantalla que estatus tiene en ese instante la desconexion, es decir, si esta conectada o desconectada, activa o inactiva. En un menu separado, se 35 pueden introducir o cargar los datos de los tiempos de desconexion.
En el modo “desconexion de sombra” se reflejan los parametros de intensidad lummica actual (valor en %), intensidad lummica de desconexion (valor en %), desconexion de sombra (encendido/apagado) o desconexion de sombra (activo/inactivo) respectivamente. La intensidad lummica de desconexion es, en este caso, un valor de 40 intensidad lummica en el que se ha de desconectar la planta de energfa eolica. Si, por ejemplo, una planta de energfa eolica se encuentra cerca de un punto de inmision afectado, tambien es molesta la proyeccion de sombra que se produce cuando el cielo esta ligeramente cubierto. Por ello, en este caso (la planta de energfa eolica esta muy proxima al punto de inmision afectado), la planta debena obtener un valor inferior para la intensidad de desconexion que para el caso de que el punto de inmision se situe mas lejos de la planta de energfa eolica. En la 45 intensidad lummica, un valor porcentual inferior significa una intensidad lummica baja (por ejemplo, en caso de cielo encapotado) y un valor porcentual elevado significa una intensidad lummica fuerte (por ejemplo, incidencia de radiacion solar directa), de lo que se puede deducir que la incidencia de radiacion solar no se ve perturbada por una capa de nubes o niebla. La desconexion de sombra (encendido / apagado) muestra si esta se activa. La desconexion de sombra (activa / inactiva) muestra si la planta se desconecta momentaneamente por causa de la 50 proyeccion de sombra.
En el caso de que se mida un valor actual de intensidad lummica superior a la intensidad lummica de desconexion y se produzca a la vez una coincidencia con los datos temporales de la pantalla que indican la incidencia de la radicacion solar o la posicion solar, la planta de energfa eolica se detiene automaticamente, siempre que la 55 desconexion de sombra este en posicion de “encendido”. Mientras la planta esta parada debido a la proyeccion de sombra, aparece en el menu principal de la pantalla indicadora el aviso de estatus correspondiente.
El valor de la intensidad lummica de desconexion puede variarse a traves de la correspondiente introduccion de datos. Puesto que la sombra de las aspas del rotor es mas debil cuanto mas alejada esta del punto de inmision y, en 60 determinado momento, pierde incluso toda su importancia, la proyeccion de sombra desde una distancia mayor solo
repercute negativamente en caso de haber una intensidad lummica superior. Tiene sentido programar, como valor de intensidad lummica de desconexion, un valor aumentado por termino medio en un 60%. Sin embargo, la intensidad lummica de desconexion debe programarse pensando en las circunstancias locales, puesto que la intensidad lummica de desconexion depende de las caractensticas geograficas de la zona.
5
Las condiciones lummicas siguen midiendose con regularidad tambien una vez que la planta esta parada. La planta de energfa eolica arranca de nuevo automaticamente cuando la intensidad lummica de desconexion permanece durante mas de 2 minutos, preferentemente 10 minutos, por debajo del valor o cuando la sombra se ha trasladado tanto (debido al cambio de posicion u orbita solar) que no existe ya ninguna proyeccion de sombra que afecte al 10 punto de inmision.
Los tiempos en que aparece la proyeccion de sombra se editan para su introduccion a traves de un menu. Los valores se componen de una fecha inicial y otra final, asf como de un tiempo de puesta en marcha y otro de paro. Los valores programados pueden cambiarse en cualquier momento, ampliarse o borrarse, lo que se realiza mediante 15 introduccion manual o mediante la introduccion del correspondiente programa.
Los tiempos de posicion solar se introducen con el formato de temporada invernal. En la programacion tambien se tienen en cuenta los anos bisiestos.
20 Los tiempos de desconexion de sombra se pueden recuperar siempre con actualidad o posteriormente a traves de televigilancia, de tal modo que se puede llevar a cabo la verificacion del cumplimiento de los tiempos.
Se explica con mas detalle la invencion mediante un ejemplo de realizacion:
25 Fig. 1 muestra en vista lateral la proyeccion de sombra en dos posiciones solares distintas; y
Fig. 2 muestra, en vista superior, la proyeccion de sombra tambien en dos posiciones solares distintas
En la fig. 1 se muestra una planta de energfa eolica, por ejemplo, del modelo E-40 de la empresa Enercon, que se 30 encuentra a una distancia E determinada de una casa 2. Esta casa 2 se puede tambien denominar como punto de inmision A.
Cuando por la manana sale el sol, en la epoca invernal tambien durante el dfa, el sol se eleva (visto siempre desde el punto de inmision A) solo hasta una altura limitada, de modo que en la posicion solar I se da un angulo de 35 incidencia RI.
Si, por el contrario, el sol se eleva mas (posicion solar II) se da un angulo de incidencia de los rayos solares distinto RII. Estos angulos de incidencia RI y RII (es posible cualquier otro angulo de incidencia) de los rayos solares son los que establecen en que momento puede producirse una proyeccion directa de sombra en el punto de inmision A.
40
La escena representada en la fig. 1 se repite en la fig. 2 desde otra perspectiva. Si el sol (otra vez visto desde el punto de inmision) se encuentra en el sudoeste, los rayos solares inciden en un angulo aI, respecto del eje oeste- este, sobre la planta de energfa eolica.
45 Tan pronto como el sol se ha trasladado en direccion sur, los rayos solares inciden sobre la planta de energfa eolica 1 en otro angulo aII.
Unicamente cuando la posicion solar, que es una funcion del lugar geografico sobre la tierra y el angulo de incidencia a y R, hace que la sombra de la planta de energfa eolica se proyecte en el punto de inmision A, se apaga 50 la planta de energfa eolica, siempre que la intensidad lummica en el punto de inmision tenga un valor superior al valor predeterminado, es decir, la intensidad de desconexion. La intensidad de desconexion no depende solo de la incidencia lummica, sino tambien de la distancia respecto del punto de inmision. Si una planta de energfa eolica esta situada cerca de un punto de inmision afectado, puede darse el caso de que, incluso habiendo una ligera capa de nubes, la proyeccion de sombra resultante sea molesta. En una situacion como esta, el valor de intensidad lummica 55 de desconexion de la planta de energfa eolica debera ser inferior que para el caso en el que el punto de inmision estuviera mas alejado de la planta de energfa eolica.
Mientras la intensidad lummica se encuentre por debajo del valor de intensidad de desconexion, la planta de energfa eolica, con independencia de la posicion solar, no se desconecta y puede seguir produciendo energfa electrica. Esto 60 se da especialmente cuando el cielo esta muy encapotado.
Cuanto mas alejada este situada la planta de energfa eolica del punto de inmision, mas breves son los tiempos en los que se puede producir una proyeccion de sombra en el punto de inmision.
5 La intensidad lummica se puede medir directamente en el punto de inmision A o en la planta de energfa eolica. Puesto que el punto de inmision y la planta de energfa eolica se encuentran a una distancia relativamente corta, los valores de intensidad lummica medidos en la planta de energfa eolica son validos tambien para el punto de inmision A.
10 La propia intensidad lummica puede medirse, por ejemplo, con un sensor de luz cuyos valores pueden ser procesados a traves de un dispositivo de procesamiento de datos adjunto a la planta de energfa eolica. En este dispositivo de procesamiento de datos tambien estan programadas las posiciones solares en las que puede producirse una proyeccion de sombra en el punto de inmision. Es obvio que estas “proyecciones de sombra”- posiciones solares, son diferentes para cada planta de energfa eolica y, por lo tanto, cada dispositivo de 15 procesamiento de datos de cada planta de energfa eolica tiene almacenados posiciones solares distintas en las que se puede producir una proyeccion de sombra.
Por supuesto, tambien cabe la posibilidad de que en un parque de energfa eolica que se encuentra cerca de un punto de inmision en el que se debe evitar la proyeccion de sombra, se pueda dirigir a traves de una central de 20 dispositivos de procesamiento de datos que desconecte cada vez una o varias de las instalaciones eolicas del parque de energfa eolica cuando estas puedan provocar una proyeccion de sombra en el punto de inmision.
Si aparece una proyeccion de sombra, no se desconecta inmediatamente, sino solo luego cuando la proyeccion de sombra se da durante un cierto tiempo, por ejemplo de 5 a 10 minutos.
25
Si la proyeccion de sombra ya no se da, por ejemplo, porque entre el sol y la planta de energfa eolica se han interpuesto nubes, se puede prever que la planta de energfa eolica no se conecte de nuevo enseguida, sino esperar un cierto tiempo, por ejemplo, entre 5 y l0 minutos y solo entonces ocuparse de una conexion y de una planta de energfa eolica de nuevo puesta en marcha, si durante este tiempo la intensidad lummica se encontro por debajo de 30 la intensidad de desconexion.
Tambien existe la posibilidad, si fuese necesaria, de anadir otras posiciones solares ademas de las posiciones solares de desconexion ya programadas para la planta de energfa eolica.
35

Claims (8)

  1. REIVINDICACIONES
    1. Procedimiento para la puesta en marcha de una planta de ene^a eolica que se desconecta en una posicion solar predeterminada cuando en un punto de inmision la intensidad lummica de la radiacion solar directa se
    5 encuentra por encima de un valor predeterminado (intensidad de desconexion)
    caracterizado porque luego cuando la intensidad lummica de la radiacion solar directa se encuentra por debajo del valor predeterminado, es decir, ya no se da la proyeccion de sombra en el punto de inmision, la planta de energfa eolica no se conecta inmediatamente de nuevo, sino que se espera un cierto tiempo, a saber mas de 2 minutos, y solo entonces se realiza una conexion y una puesta en marcha de la planta de energfa solar, si durante este cierto 10 tiempo la intensidad lummica en el punto de inmision se encuentra por debajo de la intensidad de desconexion .
  2. 2. Procedimiento segun una de las reivindicaciones anteriores,
    caracterizado porque la planta de energfa eolica se desconecta, al menos temporalmente, en una posicion solar predeterminada.
    15
  3. 3. Procedimiento segun una de las reivindicaciones anteriores,
    caracterizado porque las posiciones solares predeterminadas, en las que se puede disparar la desconexion de la planta, estan almacenadas en la planta de energfa eolica o en un dispositivo de control y/o de procesamiento de datos asociado a ella.
    20
  4. 4. Procedimiento segun una de las reivindicaciones anteriores,
    caracterizado porque la intensidad lummica se mide mediante un sensor de luz y a partir de la intensidad lummica determinada, mediante un programa de procesamiento de datos se efectua una evaluacion de si existe una radiacion solar suficiente para la proyeccion de sombra.
    25
  5. 5. Planta de energfa eolica para la realizacion del procedimiento segun una de las reivindicaciones anteriores, con un dispositivo de procesamiento de datos que controla la planta de energfa eolica, en el que estan almacenadas las posiciones solares o los valores representativos correspondientes, y un dispositivo para la determinacion en un punto de inmision de la intensidad lummica absoluta de la radiacion solar directa,
    30 produciendose la desconexion de la planta de energfa eolica cuando la intensidad lummica medida en el punto de inmision se encuentra por encima de un valor predeterminado (intensidad de desconexion),
    caracterizada porque luego cuando ya no se da una proyeccion de sombra en el punto de inmision, la planta de energfa eolica no se conecta de nuevo enseguida, sino solo tras un cierto tiempo, a saber, mas de 2 minutos, si durante este intervalo de tiempo la intensidad lummica de la radiacion solar en el punto de inmision se encuentra por 35 debajo del valor predeterminado.
  6. 6. Planta de energfa eolica segun la reivindicacion 5,
    caracterizada porque la planta de energfa eolica esta acoplada con un sensor de luz mediante el que se mide la intensidad lummica actual o determinada durante un cierto tiempo y porque los datos determinados por el sensor de 40 luz se procesan por el dispositivo de procesamiento de datos y se realiza una desconexion de la planta de energfa eolica cuando durante el registro de una posicion solar predeterminada la intensidad lummica se encuentra por encima de un valor predeterminado, en el que se puede esperar que la planta de energfa eolica proyecte una sombra.
    45 7. Planta de energfa eolica segun una de las reivindicaciones anteriores,
    caracterizada porque la planta dispone de un dispositivo de visualizacion mediante el cual se puede reproducir el estatus de la desconexion de sombra.
  7. 8. Planta de energfa eolica segun una de las reivindicaciones anteriores,
    50 caracterizada porque ademas de las posiciones solares almacenadas pueden introducirse nuevas posiciones solares para otros puntos de inmision, lo que se realiza mediante una programacion correspondiente.
  8. 9. Parque eolico con varias plantas de energfa eolica segun una de las reivindicaciones anteriores.
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Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10300174B3 (de) * 2003-01-08 2004-12-23 Nordex Energy Gmbh Windenergieanlage mit mindestens zwei Komponenten und einem Datennetz
DE10318695B4 (de) * 2003-04-24 2009-09-03 Wobben, Aloys, Dipl.-Ing. Verfahren zum Betrieb einer Windenergieanlage
DE102007040036B4 (de) 2007-08-24 2011-10-27 Fachhochschule Kiel Vorrichtung zur Messung eines wiederkehrenden Schattenwurfs
US8495911B2 (en) 2007-08-31 2013-07-30 Vestas Wind Systems A/S Wind turbine siting and maintenance prediction
EP2183481B1 (en) * 2007-09-03 2018-07-11 Vestas Wind Systems A/S Shadow control of wind turbines
US8805595B2 (en) * 2008-01-17 2014-08-12 General Electric Company Wind turbine arranged for independent operation of its components and related method and computer program
AU2009265828B2 (en) 2008-06-30 2014-05-22 Vestas Wind Systems A/S Power curtailment of wind turbines
DE102009005215B3 (de) * 2008-12-05 2010-06-24 Industrial Technology Research Institute, Chutung Windparksteuerungssystem und Windpark
EP2554840A1 (en) 2011-08-03 2013-02-06 Alstom Wind, S.L.U. Shadow flicker measurement system, wind turbine comprising such a system, and method using such a system
EP2554836B1 (en) 2011-08-03 2014-05-07 Alstom Renovables España, S.L. Shadow flicker measurement system, wind turbine comprising such a system, and control method using such a system
CN105673359B (zh) * 2016-01-06 2018-08-03 北京金风科创风电设备有限公司 风电场光影评估方法、装置和系统
CN109563816B (zh) 2016-07-08 2022-03-22 西门子歌美飒可再生能源公司 阴影检测
US20190003455A1 (en) 2017-06-29 2019-01-03 Siemens Aktiengesellschaft Method and arrangement for detecting a shadow condition of a wind turbine
CN110905720A (zh) * 2019-12-10 2020-03-24 郑州爱因特电子科技有限公司 一种风力发电机的运行控制方法、装置、设备及介质
CN111520284A (zh) * 2020-05-09 2020-08-11 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 一种风电机组的光影控制方法、装置、设备及介质
ES2979189T3 (es) 2020-06-26 2024-09-24 Vestas Wind Sys As Método para determinar el parpadeo de sombra de un sistema de turbina eólica
CN116658367A (zh) * 2023-07-19 2023-08-29 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 一种分布式风力发电机光影污染监测控制方法及系统

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5223781A (en) * 1983-07-13 1993-06-29 Criswell David R Power collection and transmission system and method
US4651017A (en) * 1985-02-08 1987-03-17 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Wind energy conversion system
DE19615943A1 (de) * 1996-04-22 1997-10-23 Uwe Kochanneck Solaranlage
JPH11107907A (ja) * 1997-10-04 1999-04-20 Yoshiro Nakamatsu 対流エネルギ装置
DE19928048B4 (de) * 1998-06-20 2010-05-20 Vestas Wind Systems A/S Windkraftanlage

Also Published As

Publication number Publication date
EP1194690B2 (de) 2017-07-26
BR0012025B1 (pt) 2013-12-03
EP1194690A1 (de) 2002-04-10
AU756236B2 (en) 2003-01-09
DK1194690T4 (da) 2017-10-16
EP1194690B1 (de) 2003-06-11
ATE242842T1 (de) 2003-06-15
US6661111B1 (en) 2003-12-09
ES2195877T3 (es) 2003-12-16
DE19929970A1 (de) 2001-01-11
DE50002547D1 (de) 2003-07-17
AU3288600A (en) 2001-01-22
WO2001002723A1 (de) 2001-01-11
CA2377851C (en) 2004-05-25
BR0012025A (pt) 2002-07-16
DK1194690T3 (da) 2003-10-06
CA2377851A1 (en) 2001-01-11
TR200103830T2 (tr) 2002-04-22
PT1194690E (pt) 2003-09-30
NZ516541A (en) 2003-07-25

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