ES2228502T5 - Instalación de energía eólica con regulación del nivel acústico - Google Patents
Instalación de energía eólica con regulación del nivel acústico Download PDFInfo
- Publication number
- ES2228502T5 ES2228502T5 ES00922513.7T ES00922513T ES2228502T5 ES 2228502 T5 ES2228502 T5 ES 2228502T5 ES 00922513 T ES00922513 T ES 00922513T ES 2228502 T5 ES2228502 T5 ES 2228502T5
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- wind
- power
- installations
- revolutions
- acoustic
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
- 238000009434 installation Methods 0.000 title claims description 64
- 238000007654 immersion Methods 0.000 claims description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 6
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 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
- 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
- F03D7/0224—Adjusting blade pitch
-
- 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
- F03D7/0276—Controlling wind motors the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor controlling rotor speed, e.g. variable speed
-
- 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
-
- 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
- F03D7/0296—Controlling wind motors the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor to prevent, counteract or reduce noise emissions
-
- 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
- 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
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/90—Mounting on supporting structures or systems
- F05B2240/96—Mounting on supporting structures or systems as part of a wind turbine farm
-
- 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
- F05B2270/30—Control parameters, e.g. input parameters
- F05B2270/32—Wind speeds
-
- 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
- F05B2270/321—Wind directions
-
- 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
- F05B2270/333—Noise or sound levels
-
- 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)
- Control Of Eletrric Generators (AREA)
Description
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Instalacion de energfa eolica con regulacion del nivel acustico.
En la planificacion y realizacion de parques eolicos, las emisiones de ruido esperadas desempenan un papel cada vez mas importante para la aprobacion y la aceptacion. Los calculos de inmisiones acusticas necesarias para ello se basan normalmente en niveles de potencia de ruido (Lw) medidos de la instalacion de energfa eolica, y se llevan a cabo con programas de software corrientes. Tambien, cada vez tienen lugar mediciones mas frecuentes de las inmisiones acusticas, de manera que en un determinado punto de inmision (en el exterior o en el interior del parque eolico) se puede determinar el nivel acustico de una instalacion individual, o el nivel acustico de todo un parque eolico. En el caso de que el punto de inmision sea una casa individual, un poblado o similar, entonces se ha de cumplir allf, de modo conforme a las prescripciones legales y polfticas, con un cierto nivel de potencia acustica, al menos durante determinadas horas, por ejemplo entre las diez de la noche y las seis de la manana. Tampoco esta permitido dejar crecer el nivel de potencia acustica en un punto de inmision, como por ejemplo un poblado, durante el dfa por encima de todas las medidas.
Al interes de mantener el nivel de potencia acustica requerido en uno o varios puntos de inmision se contrapone el interes del operador del parque eolico de conseguir con el parque eolico el mayor rendimiento energetico. Es cierto que por medio de un apagado total por la noche de todas las instalaciones de energfa eolica del parque eolico se conseguirfa cumplir suficientemente con los valores lfmites acusticos, si bien en este caso el funcionamiento del parque eolico serfa muy inefectivo.
Debido a esto, el objetivo de la presente invencion es maximizar el rendimiento energetico del parque eolico dependiendo de la hora, de la direccion del viento y/o de la fuerza del viento, a pesar de cumplir con los valores lfmites de potencia acustica en uno o varios puntos de inmision. El objetivo se consigue por medio de un procedimiento segun la reivindicacion 1. En las reivindicaciones subordinadas estan descritas variantes ventajosas.
La invencion se basa en el conocimiento de que la emision acustica de una instalacion de energfa eolica depende de diferentes parametros y categorfas. A grandes rasgos, el desarrollo acustico se puede dividir en dos categorfas. Una categorfa son los elementos tonales, es decir, el desarrollo acustico de la maquinaria (parte de accionamiento) de la instalacion de energfa eolica. Esto tambien se designa como el denominado ruido mecanico. La otra categorfa es un ruido de banda ancha de la instalacion de energfa eolica, provocado por el ruido aerodinamico de las hojas de rotor y por otros ruidos de banda ancha de la maquinaria, por ejemplo, de los ventiladores.
El denominado ruido mecanico puede proceder de diferentes componentes mecanicos, como por ejemplo el generador y/o la transmision. El ruido se transmite, por ejemplo, a lo largo de la estructura de la instalacion y es irradiado por sus superficies. Este ruido tiene normalmente un caracter con elementos tonales, es decir, la irradiacion acustica se puede asignar a una frecuencia determinada. Las fuentes de ruido se pueden determinar, de manera que se puedan tomar las contramedidas correspondientes (por ejemplo, desacoplamiento del ruido del cuerpo).
Sin embargo, el nivel de potencia acustica de una instalacion de energfa eolica esta determinado fundamentalmente por los ruidos aerodinamicos, que son provocados por los flujos de aire en las hojas del rotor. Puesto que el desarrollo se comporta aproximadamente a la quinta potencia respecto a la velocidad de las puntas de las hojas, un mayor numero de revoluciones significa siempre tambien una mayor emision acustica. Este ruido presenta un espectro de frecuencia de banda ancha. Para un diametro del rotor de 40 m se ha determinado una variacion del nivel de potencia acustica en torno a 1 dB(A) por cada revolucion del rotor por minuto. En este caso hay que tener en cuenta que una reduccion del nivel de potencia acustica de 3dB(A) ya se corresponde con la mitad (audible acusticamente) de esta magnitud.
La dependencia del nivel de potencia acustica (en decibelios) respecto al numero de revoluciones de una instalacion de energfa eolica esta representada en la Fig. 1. En este caso, se trata de una instalacion de energfa eolica del tipo E-66 de la empresa Enercon. En este caso, se reconoce que en una instalacion de energfa eolica de este tipo, para un numero de revoluciones de 22 revoluciones por minuto, el ruido irradiado tiene un valor que va de aproximadamente 104 a 105 dB, mientras que el nivel de potencia acustica para un numero de revoluciones de aproximadamente 20 revoluciones por minuto ya se reduce a aproximadamente 101 dB.
Las prescripciones legales para el cumplimiento de los valores lfmites acusticos requieren valores determinados dependiendo de la localizacion (zona residencial, mixta o industrial) y la hora del dfa. Normalmente, entre las diez de la noche y las seis de la manana se ha de cumplir con valores claramente inferiores que durante el dfa.
Debido a ello, se propone reducir la eficiencia del sistema de una instalacion de energfa eolica, es decir, conseguir la potencia deseada del generador con un menor numero de revoluciones (otra lfnea caracterfstica de numero de revoluciones-potencia) o, en caso de que esto no sea suficiente, reducir el numero de revoluciones, y con ello tambien de modo indirecto la potencia del generador. Las dos posibilidades se pueden emplear por medio de un control electrico durante la noche o en otros momentos crfticos.
Una instalacion de energfa eolica sin transmision con un numero variable de revoluciones con una lfnea
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
caracterfstica de numero de revoluciones-potencia (por ejemplo del tipo E-12, E-30, E-40, E-58, E-66 de la empresa Enercon) conjuntamente con el control flexible conforme a la invencion ofrece la posibilidad de poner en funcionamiento las instalaciones de energfa eolica independientemente de la hora con numeros limitados maximos de revoluciones, y con ello con menores niveles de potencia acustica.
En un parque eolico con un grupo de varias instalaciones de energfa eolica que estan dispuestas en varias filas, el viento incide en primer lugar, en determinadas condiciones de la direccion del viento, sobre la primera fila de instalaciones de energfa eolica. Estas extraen al viento la energfa cinetica, y con ello se reduce la velocidad del viento. La segunda fila de instalaciones, que estan dispuestas detras de la primera fila (siempre viendolo en la direccion del viento) experimenta, asf pues, una menor velocidad del viento que la primera fila. La siguiente fila (etc.) experimenta una velocidad del viento todavfa menor. El numero de revoluciones tambien se comporta de modo correspondiente a la altura y a la velocidad del viento en instalaciones con numero variable de revoluciones, y conjuntamente con ello, se reduce la potencia electrica generada con un viento mas debil en aquellas instalaciones que estan colocadas por detras de la primera lfnea.
Con ello, ya a partir de la disposicion de las instalaciones en el parque eolico, se produce un escalonado de los niveles de potencia acustica de cada una de las instalaciones.
En el caso de que se haya de cumplir ahora en uno o varios puntos de inmision en el exterior del parque eolico con la prescripcion legal para el cumplimiento de niveles acusticos maximos, segun la invencion, para el control de las instalaciones individuales del parque eolico se propone que estas se pongan en funcionamiento de tal manera que en el punto de inmision (o en los puntos de inmision) los niveles de ruido totales que llegan sean lo suficientemente bajos como para cumplir con los valores lfmites prescritos.
La Fig. 2 muestra un ejemplo de un parque eolico, en el que tres instalaciones de energfa eolica estan dispuestas, respectivamente, en tres filas. Como punto de inmision A se toma una casa aislada, y se considera que el viento incide en el parque eolico desde la direccion de la casa, es decir, desde el punto de inmision A. Por las razones mencionadas anteriormente, la velocidad del viento es maxima para las instalaciones de la primera fila (n° 1, 4, 7), mientras que el viento incide con una menor velocidad del viento en las instalaciones de las filas posteriores. Debido a la mayor velocidad del viento, sin el control conforme a la invencion, tambien el numero de revoluciones de las instalaciones de la primera fila sera mayor que el numero de revoluciones de las instalaciones de la segunda fila. Por lo que se ha comentado anteriormente, esto tiene como consecuencia que las instalaciones de energfa eolica de la primera fila generen el nivel de ruido mas elevado, lo cual, por lo que se refiere al punto de inmision, es mas grave, ya que las instalaciones de la primera fila son aquellas que estan mas cerca del punto de inmision A.
Tal y como se desprende de la Fig. 2, el parque eolico 10 con las instalaciones de energfa eolica 1 - 9 se controla por medio de un dispositivo de procesado de datos (por ejemplo un ordenador) 11. El dispositivo de procesado de datos tambien procesa, entre otros, los valores relativos a la direccion del viento, a la velocidad del viento, a la hora del dfa asf como al nivel de ruido, que han sido medidos en el punto de inmision A o que se pueden suponer allf a partir de medidas precedentes. Los valores para la velocidad del viento o para la direccion del viento tambien se pueden determinar a partir de dispositivos de medida correspondientes en las instalaciones de energfa eolica. Por medio del dispositivo de procesado de datos es posible el control total de todas las instalaciones de energfa eolica del parque eolico, y el dispositivo de procesado de datos, dependiendo de la determinacion de los datos para la hora del dfa, la direccion del viento, la velocidad del viento y el nivel de potencia acustica en el punto de inmision A controla las unidades de control de las instalaciones de energfa eolica 1 - 9, de manera que se reduce su numero de revoluciones, o bien la instalacion que se ha de controlar se pone en funcionamiento en otra lfnea caracterfstica de numero de revoluciones - potencia. Una reduccion del numero de revoluciones de una instalacion de energfa eolica puede significar que tambien se reduce la potencia de un modo correspondiente. Es perfectamente posible que con un numero reducido de revoluciones se mantenga constante la potencia de la instalacion de energfa eolica, ya que al mismo tiempo, por medio de una regulacion del tono de las hojas del rotor (se conoce en instalaciones de energfa eolica del tipo E-40), tambien es posible poner en funcionamiento las instalaciones de energfa eolica con otra lfnea caracterfstica de numero de revoluciones - potencia.
En el control del parque eolico conforme a la invencion, en las instalaciones de la primera lfnea se reduce su numero de revoluciones de modo drastico, ya que la distancia respecto a la casa A es la mas cercana, y por lo tanto, esta instalacion entrega la maxima contribucion al nivel de inmision acustico. Las instalaciones de la segunda fila (n° 2, 5, 8) reciben gracias a ello una mayor velocidad del viento, y producen gracias a ello una mayor potencia. Sin la regulacion conforme a la invencion, se producirfa una potencia que se irfa reduciendo, o bien un nivel de potencia acustica que se irfa reduciendo de las instalaciones de energfa eolica en la direccion del viento. Con el control (regulacion) conforme a la invencion de la instalacion de energfa eolica, la division natural se refleja mas o menos, sin perder con ello un trabajo (kWh) electrico significativo, ya que la potencia a la que se cortan las instalaciones de la primera fila es proporcionada por las instalaciones de las siguientes filas de viento.
Esto se explica con mas detalle a partir de un ejemplo de calculo. En este caso, se toma el escenario representado en la Fig. 2 con un parque eolico con nueve instalaciones de energfa eolica del tipo E-40 (Enercon), una velocidad del viento en la fila 1 (instalaciones 1, 4, 7) de 12 m/s, con una distancia de las instalaciones entre ellas de 300 m, respectivamente, y una distancia de la instalacion 2 al punto de inmision A de 400 m. A partir de ello, con un modo
5
10
15
20
25
30
de funcionamiento estandar, se produce la siguiente distribucion de potencia y de nivel de potencia acustica.
- Fila 1 Fila 2 Fila 3
- Numero de instalacion
- 1/4/7 2/5/8 3/6/9
- Viento a la altura del cubo (m/s)
- 12 10,7 9,2
- Potencia [kWl
- 462 365 235
- Nivel de potencia acustica [dB(A)l
- 100,4 99,4 98,3
El nivel acustico que se produce en el punto de inmision A tendna en este caso un valor de aproximadamente 42 dB(A). Para el caso de que durante la noche se tuviera que cumplir un nivel acustico de 40 dB(A) en el punto de inmision, entonces existe la siguiente posibilidad.
En las instalaciones puestas en funcionamiento con un numero variable de revoluciones, por ejemplo, se ha de apagar la instalacion (n° 2) mas cercana al punto de inmision A. Debido a esto se produce la perdida de la potencia que de otro modo generana esta instalacion.
En el caso de instalaciones que se hayan de poner en funcionamiento con un numero variable de revoluciones del tipo E-40 (estas instalaciones tambien se pueden utilizar con diferentes lmeas caractensticas de numero de revoluciones - potencia), y con el control del parque eolico conforme a la invencion, en toda la fila 1 del parque eolico se puede reducir el numero de revoluciones (y dado el caso tambien la potencia), mientras que, correspondientemente, las otras dos filas se ponen en funcionamiento con una mayor potencia debido a las mayores velocidades del viento que se ajustan en este caso. Los niveles de potencia acustica que debido a ello son mas elevados, asf mismo, de las instalaciones de la segunda y de la tercera fila, contribuyen, sin embargo, debido a su distancia, de un modo no relevante al nivel acustico en el punto de inmision A. En este caso se ajustan, por ejemplo, los siguientes valores:
- Parque eolico segun invencion
- Fila 1 Fila 2 Fila 3
- Numero de instalacion
- 1/4/7 2/5/8 3/6/9
- Viento a la altura del cubo (m/s)
- 12 11,4 10,7
- Potencia [kWl
- 210 280 365
- Nivel de potencia acustica [dB(A)l
- 98,0 98,5 99,4
Con ello, en el punto de inmision A se produce un nivel acustico de aproximadamente 40 dB(A) sin realizar un apagado de una instalacion.
La ventaja particular del procedimiento de puesta en funcionamiento conforme a la invencion de un parque eolico viene dada por el hecho de que en la planificacion de parques eolicos con niveles de inmision acusticos con los que apenas se puede cumplir (o diffcilmente) se puede planificar de un modo mas generoso, ya que solo se ha de cumplir con los valores lfmites acusticos fundamentalmente durante la noche. Esto tambien permite, bajo ciertas circunstancias, la colocacion de una instalacion mas (de lo que sena posible en otras circunstancias), lo que puede tener un efecto positivo en la rentabilidad economica de un proyecto de parque eolico, ya que se hace un mejor uso de la superficie existente del parque eolico.
Claims (3)
- 510152025REIVINDICACIONES1. Procedimiento para el funcionamiento de un parque eolico (10) con mas de dos instalaciones de energfa eolica (1-9) que tienen un numero de revoluciones variable y estan dispuestas a una distancia diferente respecto a un punto de inmision (A) predeterminado, estando situadas las primeras instalaciones de energfa eolica en direccion del viento por delante de las segundas instalaciones de energfa eolica, detectandose la direccion del viento y la velocidad del viento, ajustandose en dependencia de la hora del dfa, de la direccion del viento, de la velocidad del viento y del nivel de potencia acustica en el punto de inmision el numero de revoluciones de las primeras instalaciones de energfa eolica (1-9) de tal manera que en el punto de inmision (A) no se sobrepasa un nivel acustico predeterminado, controlandose el parque eolico con las plantas de energfa eolica (1-9) mediante un dispositivo de procesado de datos (11), procesando el dispositivo de procesado de datos valores sobre la direccion del viento, la hora del dfa y el nivel de potencia acustica y realizandose mediante el dispositivo de procesado de datos el control total de todas las instalaciones de energfa eolica (1-9) del parque eolico (10) y ajustando el dispositivo de procesado de datos en dependencia de la determinacion de los datos sobre la hora del dfa, la direccion del viento, la velocidad del viento y el nivel de potencia acustica en el punto de inmision (A) las instalaciones de energfa eolica (1-9) mediante unidades de control de las mismas de tal manera que se reduce el numero de revoluciones de las primeras instalaciones de energfa eolica (3, 6, 9), incidiendo primeramente el viento sobre las primeras instalaciones de energfa eolica en presencia de un viento, cuya direccion de viento discurre esencialmente del punto de inmision (A) al parque eolico (10), y reduciendose el numero de revoluciones de estas instalaciones de energfa eolica (1, 4, 7), que estan mas proximas al punto de inmision (A), de tal manera que las segundas instalaciones de energfa eolica, situadas en direccion del viento por detras de las primeras instalaciones de energfa eolica, experimentan el viento con una mayor velocidad del viento.
- 2. Procedimiento segun una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque con una reduccion del numero de revoluciones de algunas instalaciones de energfa eolica (1-9), la potencia total del parque eolico (10) no se reduce o se reduce solo ligeramente, por ejemplo, hasta un 25%.
- 3. Parque eolico con al menos dos instalaciones de energfa eolica, en el que las instalaciones de energfa eolica (1-9) del parque eolico (10) se controlan con un procedimiento segun una de las reivindicaciones precedentes.
Applications Claiming Priority (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE19926437 | 1999-06-10 | ||
| DE19926437 | 1999-06-10 | ||
| DE19926553A DE19926553B4 (de) | 1999-06-11 | 1999-06-11 | Windparkbetrieb |
| DE19926553 | 1999-06-11 | ||
| PCT/EP2000/002159 WO2000077395A1 (de) | 1999-06-10 | 2000-03-11 | Windenergieanlage mit schallpegelregelung |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2228502T3 ES2228502T3 (es) | 2005-04-16 |
| ES2228502T5 true ES2228502T5 (es) | 2016-02-01 |
Family
ID=26053718
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES03024740T Expired - Lifetime ES2250811T3 (es) | 1999-06-10 | 2000-03-11 | Procedimiento para el funcionamiento de un parque eolico. |
| ES00922513.7T Expired - Lifetime ES2228502T5 (es) | 1999-06-10 | 2000-03-11 | Instalación de energía eólica con regulación del nivel acústico |
Family Applications Before (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES03024740T Expired - Lifetime ES2250811T3 (es) | 1999-06-10 | 2000-03-11 | Procedimiento para el funcionamiento de un parque eolico. |
Country Status (14)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6688841B1 (es) |
| EP (3) | EP1192355B2 (es) |
| JP (1) | JP3990152B2 (es) |
| AR (1) | AR024304A1 (es) |
| AT (2) | ATE307286T1 (es) |
| AU (1) | AU4288400A (es) |
| CA (1) | CA2376646C (es) |
| CY (1) | CY1106324T1 (es) |
| DE (2) | DE50008607D1 (es) |
| DK (2) | DK1192355T4 (es) |
| ES (2) | ES2250811T3 (es) |
| PT (1) | PT1192355E (es) |
| TR (1) | TR200103376T2 (es) |
| WO (1) | WO2000077395A1 (es) |
Families Citing this family (51)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP4637419B2 (ja) * | 2001-09-21 | 2011-02-23 | 富士重工業株式会社 | 風力発電機の運転制御方法 |
| AU2006270023B2 (en) * | 2005-07-15 | 2011-06-16 | Xzeres Corp. | Wind turbine and method of manufacture |
| US7476985B2 (en) * | 2005-07-22 | 2009-01-13 | Gamesa Innovation & Technology, S.L. | Method of operating a wind turbine |
| DE102006021982C5 (de) * | 2006-05-10 | 2010-10-07 | Repower Systems Ag | Gestaffelt abschaltbarer Windpark |
| JP2008128001A (ja) * | 2006-11-16 | 2008-06-05 | Shinko Electric Co Ltd | 風力発電装置 |
| US8021110B2 (en) * | 2007-01-05 | 2011-09-20 | General Electric Company | Tonal emission control for wind turbines |
| ES2357077T3 (es) * | 2007-05-31 | 2011-04-18 | Vestas Wind Systems A/S | Procedimiento para el funcionamiento de una turbina eólica, turbina eólica y utilización del procedimiento. |
| DE102008009585B4 (de) * | 2008-02-16 | 2017-06-22 | Nordex Energy Gmbh | Verfahren zum Betrieb einer Windenergieanlage |
| AU2009265828B2 (en) | 2008-06-30 | 2014-05-22 | Vestas Wind Systems A/S | Power curtailment of wind turbines |
| ES2395356T3 (es) | 2008-09-30 | 2013-02-12 | Vestas Wind Systems A/S | Control de emisión de ruido de un parque eólico |
| WO2010061255A2 (en) * | 2008-11-01 | 2010-06-03 | Clipper Windpower, Inc. | Active blade pitch control for reduction of wind turbine noise or loads |
| US20100135798A1 (en) * | 2009-02-10 | 2010-06-03 | General Electric Company | Wind turbine noise controls |
| US7811048B2 (en) * | 2009-02-12 | 2010-10-12 | Quality Research, Development & Consulting, Inc. | Turbine-intake tower for wind energy conversion systems |
| US8651798B2 (en) * | 2009-02-12 | 2014-02-18 | Sheer Wind, Inc. | Kinetic hydropower generation system and intake therefore |
| US8380357B2 (en) * | 2009-03-23 | 2013-02-19 | Acciona Windpower, S.A. | Wind turbine control |
| US7902689B2 (en) * | 2009-07-07 | 2011-03-08 | General Electric Company | Method and system for noise controlled operation of a wind turbine |
| US7945350B2 (en) * | 2009-07-07 | 2011-05-17 | General Electric Company | Wind turbine acoustic emission control system and method |
| US7763989B2 (en) * | 2009-07-07 | 2010-07-27 | General Electric Company | Method and apparatus for controlling the tip speed of a blade of a wind turbine |
| US8215907B2 (en) * | 2009-09-30 | 2012-07-10 | General Electric Company | Method and apparatus for controlling acoustic emissions of a wind turbine |
| EP2336557B1 (de) | 2009-12-17 | 2015-03-25 | Nordex Energy GmbH | Verfahren zum Betrieb einer Windenergieanlage mit einem leistungsreduzierten Betriebsmodus |
| US20110223018A1 (en) * | 2010-12-21 | 2011-09-15 | Prashant Srinivasan | Control System, Wind Farm, And Methods Of Optimizing The Operation Of A Wind Turbine |
| CA2738519A1 (en) * | 2011-02-10 | 2012-08-10 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Wind power plant and wind-power-plant control method |
| ES2546882T3 (es) | 2011-04-04 | 2015-09-29 | Siemens Aktiengesellschaft | Método de optimización de una construcción de parque eólico |
| WO2012139584A1 (en) * | 2011-04-15 | 2012-10-18 | Vestas Wind Systems A/S | A method for adapting wind turbine power production to a power demand |
| EP2715123B1 (en) * | 2011-05-27 | 2019-01-09 | Seawind Ocean Technology Holding BV | Wind turbine control system having a thrust sensor |
| US8232663B2 (en) | 2011-06-30 | 2012-07-31 | General Electric Company | Controlling noise generated by wind turbines in a wind farm by de-synchronization of wind turbine rotors |
| US8287228B2 (en) | 2011-06-30 | 2012-10-16 | General Electric Company | System and methods for controlling the amplitude modulation of noise generated by wind turbines |
| US8231344B2 (en) | 2011-07-05 | 2012-07-31 | General Electric Company | Methods for controlling the amplitude modulation of noise generated by wind turbines |
| US8304926B2 (en) * | 2011-09-16 | 2012-11-06 | General Electric Company | Wind turbine sound management |
| US8258643B2 (en) * | 2011-10-11 | 2012-09-04 | General Electric Company | Method and system for control of wind turbines |
| US9291148B2 (en) | 2011-11-30 | 2016-03-22 | Sheer Wind, Inc. | Intake assemblies for wind-energy conversion systems and methods |
| EP2599996B1 (en) | 2011-12-02 | 2016-06-29 | Vestas Wind Systems A/S | Controlling of noise emission of a wind park |
| EP2610484A1 (en) * | 2011-12-26 | 2013-07-03 | Vestas Wind Systems A/S | Method for controlling a wind turbine |
| CN103244354B (zh) * | 2012-02-08 | 2015-02-18 | 北京能高自动化技术股份有限公司 | 风力发电机组功率曲线自适应优化方法 |
| US9759196B2 (en) | 2012-11-19 | 2017-09-12 | Elwha Llc | Mitigating wind turbine blade noise generation in response to an atmospheric variation |
| US9435320B2 (en) | 2012-11-19 | 2016-09-06 | Elwha Llc | Mitigating wind turbine blade noise generation in view of a minimum power generation requirement |
| GB201305221D0 (en) * | 2013-03-21 | 2013-05-01 | Swift Tg Energy Scotland Ltd | A turbine, turbine controller and method of operation thereof |
| US9528493B2 (en) * | 2013-05-28 | 2016-12-27 | Siemens Aktiengesellschaft | Apparatus to detect aerodynamic conditions of blades of wind turbines |
| US9347432B2 (en) * | 2014-07-31 | 2016-05-24 | General Electric Company | System and method for enhanced operation of wind parks |
| US9995277B2 (en) * | 2014-07-31 | 2018-06-12 | General Electric Company | System and method for controlling the operation of wind turbines |
| WO2017000956A1 (en) | 2015-06-30 | 2017-01-05 | Vestas Wind Systems A/S | Control of a wind park to optimise power production during reduced noise operation |
| US10400744B2 (en) | 2016-04-28 | 2019-09-03 | General Electric Company | Wind turbine blade with noise reducing micro boundary layer energizers |
| US10598151B2 (en) * | 2016-05-26 | 2020-03-24 | General Electric Company | System and method for micrositing a wind farm for loads optimization |
| CN108386316B (zh) * | 2018-02-27 | 2019-11-22 | 新疆金风科技股份有限公司 | 风力发电机组降噪系统和方法、控制装置及其存储介质 |
| JP6577078B2 (ja) * | 2018-03-16 | 2019-09-18 | 三菱電機エンジニアリング株式会社 | 風力発電装置および風力発電装置の制御方法 |
| CN110500233B (zh) * | 2018-05-18 | 2020-07-07 | 北京金风科创风电设备有限公司 | 用于多个风力发电机组的噪声控制的方法和装置 |
| CN110500234B (zh) * | 2018-05-18 | 2020-07-03 | 北京金风科创风电设备有限公司 | 用于风力发电机组的噪声控制的方法和装置 |
| DE102018005329A1 (de) * | 2018-07-05 | 2020-01-09 | Senvion Gmbh | Verfahren und Steuerung zum Betreiben einer Mehrzahl von Windenergieanlagen |
| CN110173398B (zh) * | 2019-04-17 | 2021-05-11 | 扬州大学 | 一种风力机远距离传播噪声与发电功率协同主动控制方法 |
| US12012935B2 (en) | 2019-06-24 | 2024-06-18 | Vestas Wind Systems A/S | Controlling noise emissions from individual blades of a wind turbine |
| US11879425B2 (en) * | 2021-12-08 | 2024-01-23 | Ge Infrastructure Technology Llc | System and method for controlling blade pitch of wind turbine rotor blades in an idling state of the rotor hub |
Family Cites Families (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5554678A (en) * | 1978-10-19 | 1980-04-22 | Tokio Matsumoto | Disaster prevention device of windmill for wind driven generator |
| US4496847A (en) * | 1982-06-04 | 1985-01-29 | Parkins William E | Power generation from wind |
| NL8902534A (nl) * | 1989-10-12 | 1991-05-01 | Holec Projects Bv | Windturbine. |
| US5278773A (en) * | 1990-09-10 | 1994-01-11 | Zond Systems Inc. | Control systems for controlling a wind turbine |
| GB2263734B (en) * | 1992-01-31 | 1995-11-29 | Declan Nigel Pritchard | Smoothing electrical power output from means for generating electricity from wind |
| WO1994019605A1 (de) * | 1993-02-26 | 1994-09-01 | Egon Gelhard | Windkraftanlage__________________________________________________ |
| US6213721B1 (en) * | 1993-11-09 | 2001-04-10 | Thomson Marconi Sonar Limited | Noise emission reduction |
| KR0163825B1 (ko) | 1995-03-27 | 1998-12-01 | 신찬 | 변속입력 정속출력 기어장치 |
| GB2308867A (en) * | 1995-12-05 | 1997-07-09 | John Arthur Howard | Automatic wind turbine control |
-
2000
- 2000-03-11 ES ES03024740T patent/ES2250811T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2000-03-11 EP EP00922513.7A patent/EP1192355B2/de not_active Expired - Lifetime
- 2000-03-11 DK DK00922513.7T patent/DK1192355T4/en active
- 2000-03-11 AT AT03024740T patent/ATE307286T1/de active
- 2000-03-11 AT AT00922513T patent/ATE282147T1/de active
- 2000-03-11 TR TR2001/03376T patent/TR200103376T2/xx unknown
- 2000-03-11 DE DE50008607T patent/DE50008607D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2000-03-11 PT PT00922513T patent/PT1192355E/pt unknown
- 2000-03-11 EP EP03024740A patent/EP1389682B1/de not_active Revoked
- 2000-03-11 EP EP05108977A patent/EP1637732A1/de not_active Withdrawn
- 2000-03-11 DK DK03024740T patent/DK1389682T3/da active
- 2000-03-11 JP JP2001503426A patent/JP3990152B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 2000-03-11 AU AU42884/00A patent/AU4288400A/en not_active Abandoned
- 2000-03-11 US US10/009,425 patent/US6688841B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2000-03-11 DE DE50011402T patent/DE50011402D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2000-03-11 ES ES00922513.7T patent/ES2228502T5/es not_active Expired - Lifetime
- 2000-03-11 CA CA002376646A patent/CA2376646C/en not_active Expired - Lifetime
- 2000-03-11 WO PCT/EP2000/002159 patent/WO2000077395A1/de not_active Ceased
- 2000-06-07 AR ARP000102816A patent/AR024304A1/es active IP Right Grant
-
2006
- 2006-01-19 CY CY20061100070T patent/CY1106324T1/el unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP1192355B2 (de) | 2015-10-21 |
| CA2376646C (en) | 2005-03-08 |
| US6688841B1 (en) | 2004-02-10 |
| DE50008607D1 (de) | 2004-12-16 |
| EP1192355A1 (de) | 2002-04-03 |
| EP1389682B1 (de) | 2005-10-19 |
| EP1637732A1 (de) | 2006-03-22 |
| EP1389682A3 (de) | 2004-03-24 |
| DK1389682T3 (da) | 2005-11-07 |
| DK1192355T4 (en) | 2016-01-25 |
| TR200103376T2 (tr) | 2002-05-21 |
| AR024304A1 (es) | 2002-09-25 |
| AU4288400A (en) | 2001-01-02 |
| ATE307286T1 (de) | 2005-11-15 |
| DE50011402D1 (de) | 2006-03-02 |
| ATE282147T1 (de) | 2004-11-15 |
| JP2003502543A (ja) | 2003-01-21 |
| EP1389682A2 (de) | 2004-02-18 |
| CY1106324T1 (el) | 2011-10-12 |
| JP3990152B2 (ja) | 2007-10-10 |
| PT1192355E (pt) | 2005-01-31 |
| ES2250811T3 (es) | 2006-04-16 |
| WO2000077395A1 (de) | 2000-12-21 |
| ES2228502T3 (es) | 2005-04-16 |
| DK1192355T3 (da) | 2005-03-14 |
| EP1192355B1 (de) | 2004-11-10 |
| CA2376646A1 (en) | 2000-12-21 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2228502T5 (es) | Instalación de energía eólica con regulación del nivel acústico | |
| ES2436757T3 (es) | Procedimiento para la optimización del funcionamiento de instalaciones de energía eólica | |
| ES2601501T3 (es) | Regulación dinámica de la producción de centrales eléctricas basándose en características de red eléctrica | |
| DE60323937D1 (de) | Windturbine mit senkrechter drehachse und selbstaufrichtender turm | |
| ES2734275T3 (es) | Procedimiento para controlar la relación de velocidad en el extremo de las palas de un aerogenerador | |
| US8426994B2 (en) | Control of wind park noise emission | |
| US20110123330A1 (en) | Anti-noise wind turbine | |
| ES2928211T3 (es) | Sistema y procedimiento para operar un parque eólico | |
| CN111771052B (zh) | 控制风力涡轮机噪声 | |
| EA200701154A1 (ru) | Многотурбинный генератор, усиливающий воздушный поток | |
| NZ581283A (en) | Method for controlling individual turbines of a wind farm to maximise the total power output of the farm | |
| BR0110792A (pt) | Instalação de energia eólica | |
| ES2395899T3 (es) | Central de energía eólica con superficies estructuradas para mejorar el flujo | |
| US20130164135A1 (en) | Active Noise Suppression on a Wind Turbine | |
| ES2740986T3 (es) | Equipamiento para el control de una instalación de energía eólica, y sistema para controlar un parque eólico | |
| ES2980818T3 (es) | Colocación y orientación de una torre de turbina eólica | |
| ES2951394T3 (es) | Sistema y procedimiento para mitigar cargas que actúan sobre una pala de rotor de una turbina eólica | |
| US20210239088A1 (en) | Wind turbine | |
| JP2010168937A (ja) | アップウインド型風力発電設備 | |
| ES2604584T3 (es) | Turbina para una instalación hidroeléctrica | |
| KR101606139B1 (ko) | 에너지 생산량 극대화를 위한 풍력발전기 운전 시스템 | |
| KR100654246B1 (ko) | 풍력발전기용 풍차 | |
| CN205481528U (zh) | 一种无动力通风系统 | |
| KR20100117240A (ko) | 가속형 풍력 발전기 | |
| ES2979189T3 (es) | Método para determinar el parpadeo de sombra de un sistema de turbina eólica |