ES2573134T3 - Parque eólico y procedimiento de funcionamiento de un parque eólico - Google Patents
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Abstract
Procedimiento de funcionamiento de un parque eólico (1) que comprende varias instalaciones de energía eólica (10) conectadas a una red (20) interna al parque eólico, cada una con una unidad de control (17), una instalación de transferencia (30) en la que la potencia eléctrica generada en el parque eólico (1) es entregada por la red (20) interna al parque eólico a una red de suministro (40), y un gestor de parque (50) unido con las unidades de control (17) de las distintas instalaciones de energía eólica (10), caracterizado por que el gestor de parque (50) calcula un valor nominal de tensión unitario (Unominal) y transmite el valor nominal de tensión (Unominal) a las unidades de control (17) de las distintas unidades de energía eólica (10), y la potencia reactiva generada por una instalación de energía eólica (10) es ajustada mediante un factor total (Ib) por la unidad de control (17) de la instalación de energía eólica (10), comprendiendo el factor total (Ib) un primer factor (Ib1) que se calcula a partir de la diferencia entre la tensión real (Ureal) aplicada a la instalación de energía eólica (10) y el valor nominal de tensión (Unominal), multiplicada por un factor de amplificación (kIb).
Description
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DESCRIPCION
Parque eolico y procedimiento de funcionamiento de un parque eolico.
La invencion concierne a un procedimiento de funcionamiento de un parque eolico y a un parque eolico.
En los parques eolicos varias instalaciones de energfa eolica alimentan la potencia generada por ellas a una red interna al parque eolico. La potencia alimentada a la red interna al parque eolico se alimenta en una estacion de transferencia - eventualmente despues de transformacion - a una red de suministro. Para que pueda mantenerse la calidad del suministro electrico en la red de suministro, la potencia alimentada por el parque eolico a la red de suministro tiene que cumplir con ciertas especificaciones, por ejemplo con respecto al factor de potencia, es decir, la relacion entre potencia activa y potencia reactiva. Esto es vigilado por un dispositivo de regulacion del parque denominado "gestor del parque", el cual puede actuar sobre algunos dispositivos de control de las instalaciones de energfa eolica de modo que la suma de la potencia generada por las instalaciones de energfa eolica satisfaga las especificaciones resultantes de la red de suministro.
La potencia activa generada en un parque eolico no puede ser determinada libremente por el gestor del parque, sino que depende de la velocidad del viento y la potencia de diseno de las distintas instalaciones de energfa eolica. Sin embargo, se puede determinar a traves del gestor del parque la potencia reactiva generada por el parque eolico.
En las lmeas de la red interna al parque eolico se producen perdidas de potencia. Para reducir estas se puede variar la potencia reactiva. A este fin, se conocen medidas - en parte contrapuestas - en el estado de la tecnica.
Asf, por ejemplo, estando paradas las instalaciones de energfa eolica y, no obstante, estando presente una demanda de potencia reactiva, se pueden utilizar, en lugar de los convertidores de frecuencia de las instalaciones de energfa eolica afectados de perdidas de funcionamiento, unos componentes pasivos con los cuales se pueden cumplir los requisitos de potencia reactiva.
Asimismo, a alta potencia de las instalaciones de energfa eolica se puede elegir en la estacion de transferencia una tension lo mas alta posible en la red interna al parque eolico. Se produce asf una reduccion de las perdidas en los cables de la red interna al parque eolico. Esto es pertinente especialmente a alta potencia de las instalaciones de energfa eolica, ya que en este caso dominan las perdidas en los cables. En contraste con esto, a baja potencia de las instalaciones de energfa eolica debera elegirse una tension lo mas baja posible en la red interna al parque eolico, ya que en tal caso dominan las perdidas en los transformadores. Estas pueden reducirse mediante una baja tension en la red interna al parque eolico. Procedimiento segun los cuales se vana la tension en la red interna al parque eolico en funcion de la potencia de las instalaciones de energfa eolica se describen, por ejemplo, en los documentos DE 10 2008 048 258 A1, EP 1 643 609 A2 y DE 10 2007 044 601 A1.
Asimismo, es posible minimizar el trayecto por el cual tiene que transportarse la potencia en la red interna al parque eolico. Se consigue asf que se tenga que transportar la potencia reactiva a lo largo de un trayecto lo mas corto posible y se pueden reducir con ello las perdidas en los cables. Sin embargo, son limitadas las posibilidades para reducir asf las perdidas en la red interna al parque eolico.
La solicitud de patente europea EP 2 108 828 A2 describe un procedimiento de funcionamiento de un parque eolico en el que un dispositivo de regulacion del parque esta disenado de modo que la potencia reactiva necesaria para cumplir con los requisitos de la red de suministro sea generada principalmente en las instalaciones de energfa eolica que estan cerca del punto de enganche, mientras que las instalaciones de energfa eolica mas alejadas prestan una aportacion menor a la generacion de potencia reactiva. Se asegura asf que, a traves de un corto trayecto entre la instalacion de energfa eolica y el punto de enganche, tengan que transportarse solamente altas proporciones de potencia reactiva, mientras que, a traves de una via de transporte mas larga, tienen que transportarse solamente proporciones de potencia reactiva mas pequenas en la red interna al parque eolico. Se obtiene como suma una reduccion de las perdidas debido al transporte de energfa reactiva en la red interna al parque eolico. Segun este estado de la tecnica, el dispositivo de regulacion del parque transmite en cada instalacion de energfa eolica unos valores nominales individuales para potencia activa y potencia reactiva. Por tanto, el dispositivo de regulacion del parque tiene que estar asf disenado para poder resolver un sistema de ecuaciones complejas. La resolucion del sistema de ecuaciones requiere cierto tiempo, de modo que se retarda la adaptacion de la generacion de potencia activa y de potencia reactiva en el parque eolico en caso de variaciones en la red de suministro. Durante este retardo no puede garantizarse que la potencia alimentada por el parque eolico a la red de suministro satisfaga los requisitos de la red de suministro.
El problema de la presente invencion consiste en crear un procedimiento de funcionamiento de un parque eolico y un parque eolico con los cuales se puedan reducir las perdidas en la red interna al parque eolico debido a la potencia reactiva y se puedan adaptar rapidamente la potencia activa y la potencia reactiva del parque eolico.
Este problema se resuelve por el procedimiento de funcionamiento de un parque eolico segun la reivindicacion principal y por un parque eolico segun la reivindicacion paralela correspondiente. Perfeccionamientos ventajosos se
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desprenden de las reivindicaciones subordinadas.
Por consiguiente, la invencion concierne a un procedimiento de funcionamiento de un parque eolico que comprende varias instalaciones de energfa eolica conectadas a una red interna al parque eolico, cada una con una unidad de control, una estacion de transferencia, en la que la potencia electrica generada en el parque eolico es transferida a una red de suministro desde la red interna al parque eolico, y un gestor del parque unido con las unidades de control de las distintas instalaciones de energfa eolica, calculando el gestor del parque un valor nominal de tension unitario (Unominal) y transmitiendo el valor nominal de tension (Unominal) a las unidades de control de las distintas instalaciones de energfa eolica, y siendo ajustada la potencia reactiva generada por una instalacion de energfa eolica mediante un factor total (lb) por la unidad de control de la instalacion de energfa eolica, comprendiendo el factor total (lb) un primer factor (Ib1) que se calcula a partir de la diferencia entre la tension real (Ureal) aplicada a la instalacion de energfa eolica y el valor nominal de tension (Unominal), multiplicada por un factor de amplificacion (k_lb).
La invencion concierne tambien a un parque eolico con varias instalaciones de energfa eolica conectadas a una red interna al parque eolico, cada una con una unidad de control, una estacion de transferencia en la que la potencia electrica generada en el parque eolico es transferida a una red de suministro desde una red interna al parque eolico, y un gestor del parque unido con las unidades de control de las instalaciones de energfa eolica, estando concebido el gestor del parque para calcular un valor nominal de tension unitario (Unominal) y transmitir el valor nominal de tension (Unominal) a las unidades de control de las distintas instalaciones de energfa eolica, y pudiendo ser ajustada la potencia reactiva generada por una instalacion de energfa eolica mediante un factor total (lb) por la unidad de control de la instalacion de energfa eolica, comprendiendo el factor total (lb) un primer factor (Ib1) que puede calcularse a partir de la diferencia entre la tension real (Ureal) aplicada a la instalacion de energfa eolica y el valor nominal de tension (Unominal), multiplicada por un factor de amplificacion (k_lb).
La invencion se basa en el conocimiento de que, al efectuar una regulacion de potencia reactiva con ayuda de una tension nominal, se obtiene una optimizacion de la distribucion de potencia reactiva en el parque eolico debido a impedancias presentes en la red interna al parque eolico. Las instalaciones de energfa eolica obtienen entonces un valor unitario para la tension nominal, de modo que no es necesario un calculo costoso de valores nominales individuales. Por tanto, es posible una regulacion de potencia nominal exenta de retardo.
Si se debe efectuar, por ejemplo, una alimentacion capacitiva (sobreexcitada) de potencia reactiva, el valor nominal de tension es elegido entonces por el gestor del parque como algo mas alto que el valor de la tension medido en la estacion de transferencia. Este valor calculado se transmite a las unidades de control de las instalaciones de energfa eolica. Allf se calcula a partir de la diferencia de la respectiva tension real Ureal aplicada a la instalacion de energfa eolica y el valor nominal de tension Unominal, multiplicada por un factor de amplificacion klb, el factor Ib1:
Ib1 = (Ureal ~Unom ) xkIb
El factor Ib1 ingresa en el factor total lb, cumpliendose en el caso mas sencillo que :
Ib = Ibx
Sobre la base del factor total lb, la unidad de control puede adaptar la generacion de potencia reactiva de la instalacion de energfa eolica, teniendo como consecuencia un factor total lb mas alto una mayor generacion de potencia reactiva.
Como consecuencia de la impedancia en la red interna al parque eolico, se ajustan tensiones reales diferentes en las distintas instalaciones de energfa eolica. En este caso, las tensiones en las instalaciones de energfa eolica proximas a la estacion de transferencia son mas pequenas que en las instalaciones de energfa eolica mas alejadas de la estacion de transferencia. Como quiera que en cada estacion de energfa eolica la generacion de potencia reactiva se basa en la diferencia del valor de tension nominal unitario y las respectivas tensiones reales, se consigue que las instalaciones de energfa eolica cercanas a la estacion de transferencia alimenten mas potencia reactiva a la red interna al parque eolico que las instalaciones de energfa eolica mas alejadas de la estacion de transferencia.
Como quiera que las instalaciones de energfa eolica que estan dispuestas mas cerca de la estacion de transferencia alimentan segun la invencion a la red interna al parque eolico una proporcion de potencia reactiva mas alta que la de las instalaciones de energfa eolica mas alejadas de la estacion de transferencia, la mayor proporcion de potencia reactiva tiene que ser transportada solamente a lo largo de una distancia mas corta en la red interna al parque eolico. Se reducen asf las perdidas de transporte en comparacion con un parque eolico en el que la generacion de potencia reactiva esta distribuida uniformemente sobre todas las instalaciones de energfa eolica. En la invencion no es necesario - a diferencia de lo que ocurre en el estado de la tecnica - un costoso gestor del parque que se precisa para fines de calculo de valores nominales de potencia reactiva para cada instalacion de energfa eolica. Por el contrario, es suficiente segun la invencion con determinar unicamente un valor nominal de potencia reactiva en
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forma de un valor nominal de tension unitario que se transmite a todas las instalaciones de ene^a eolica. Por tanto, la regulacion de potencia reactiva se efectua practicamente sin retardo. Gracias al aprovechamiento segun la invencion de efectos en la red interna al parque eolico se consigue una distribucion optimizada en perdidas de la generacion de potencia reactiva sobre las distintas instalaciones de energfa eolica del parque eolico.
Si se debe evitar una regulacion adicional demasiado rapida en el caso de variaciones en la red de suministro, se puede hacer entonces que, aparte del factor Ib1, se ingrese todavfa un factor adicional Ib2 en el factor total Ib. Los factores Ib1 e Ib2 se pueden sumar preferiblemente para obtener el factor total Ib:
Ib = Ib + Ib2
Mientras que el factor Ib1 puede calcularse como anteriormente, el factor Ib2 puede ser calculado preferiblemente a partir de la diferencia entre la tension real Ureal;promediada, promediada a lo largo de un espacio de tiempo establecido y aplicada a la instalacion de energfa eolica, y el valor nominal de tension Unominal, multiplicada por un factor de amplificacion kIb:
Ib2 (Ureal; promed Unom ) X kIb
Mediante este factor Ib2 se puede asegurar que, en caso de un defecto de la red o similar, una proporcion de la generacion de corriente reactiva se adapte sin retardo a las nuevas circunstancias (a traves del factor Ib1), mientras que otra proporcion se adapta (a traves del factor Ib2) unicamente con un cierto retardo. Se puede evitar asf una induccion innecesaria de oscilaciones en la red interna al parque eolico y/o en la red de suministro.
Como alternativa, es posible no aprovechar para la determinacion del factor Ib2 la tension real Ureal aplicada a la instalacion de energfa eolica, sino la diferencia entre la tension real Ureal y el valor nominal de tension Unominal. Por tanto, el factor Ib2 se calcula en tal caso a partir de la diferencia promediada a lo largo de un espacio de tiempo establecido entre la tension real Ureal aplicada a la instalacion de energfa eolica y el valor nominal de tension Unominal, multiplicada por un factor de amplificacion kIb:
Ib2 = (Ureal ~U nom ) p
, xk„
Como alternativa, es posible aprovechar un valor medio temporal de la tension nominal Unominal para la obtencion del factor Ib2. Por tanto, el factor Ib2 se calcula en tal caso a partir de la diferencia entre la tension real Ureal aplicada a la instalacion de energfa eolica y el valor nominal de tension Unominal promediado a lo largo de un espacio tiempo establecido, multiplicada por un factor de amplificacion kIb:
b = (Ureal ~ U
nom; promed
) xkI
Ib
Es posible tambien que el factor Ib2 se calcule a partir de un promediado temporal del factor Ib1:
Ib2 Ib1; promed
Se prefiere que el factor de amplificacion kIb se determine a partir de un factor de amplificacion global kIb;global y un factor de amplificacion kIb;WEA individualmente prefijable para una instalacion de energfa eolica:
kfb = k + k
— IVIb;global ' ^Ib;WEA
Mediante el factor individual kIb;WEA se pueden tener en cuenta durante la generacion de potencia reactiva las particularidades de las distintas instalaciones de energfa eolica y/o la topograffa del parque eolico. El factor kIb;WEA puede archivarse entonces manualmente en la unidad de control de cada instalacion de energfa eolica. Sin embargo, es posible tambien que el gestor del parque determine el factor kIb;WEA para cada instalacion de energfa eolica y lo transmita luego a las distintas unidades de control. Dado que el factor kIb;WEA no es un valor que tenga que calcularse en tiempo real, es gestor del parque no tiene que disponer de capacidades de calculo inusitadamente altas.
Como alternativa o adicionalmente, es posible que se anada por la unidad de control al valor nominal de tension global Unominal un factor de adaptacion deltaUnominal;WEA, tomandose el valor nominal de tension adaptado asf calculado U'nominal como base para el calculo de los factores kIbl y kIb2 en lugar del valor nominal Unominal. El valor nominal de tension adaptado U'nominal se calcula entonces como sigue:
U' = U +AU
M/im M/im m.
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El factor de adaptacion deltaUnominal;WEA puede ser determinado entonces por el gestor del parque. Sin embargo, dado que no se trata en este caso de un valor que tenga que ser calculado en tiempo real, el gestor del parque no tiene que disponer de capacidades de calculo inusitadamente altas.
Se prefiere que varias instalaciones de energfa eolica del parque eolico esten conectadas una con otra formando grupos, haciendose funcionar las instalaciones de energfa eolica de un grupo con valores identicos para kIb;WEA y/o deltaUnominal;WEA. Se puede reducir asf el gasto de calculo para calcular los factores antes citados.
El parque eolico segun la invencion esta concebido para realizar el procedimiento segun la invencion. Para explicar el parque eolico se hace referencia a las explicaciones anteriores referentes al procedimiento segun la invencion.
Se describe ahora la invencion a modo de ejemplo ayudandose de formas de realizacion ventajosas y haciendo referencia a los dibujos. Muestran:
La figura 1, un ejemplo de realizacion de un parque eolico segun la invencion; y
Las figuras 2a-e, representaciones parciales de una unidad de control para instalaciones de energfa eolica.
En la figura 1 se representa un parque eolico 1 segun la invencion que se hace funcionar con el procedimiento conforme a la invencion.
El parque eolico 1 comprende en este caso varias instalaciones de energfa eolica 10.1-10.4, de las cuales se representa mas detallada a modo de ejemplo la instalacion de energfa eolica 10.1. Una instalacion de energfa eolica 10 comprende un rotor 11 que esta dispuesto de manera giratoria en una gondola 12 montada en la punta de una torre 13. El rotor 11 acciona un generador 14 que puede consistir en un generador asmcrono doblemente alimentado con estator y rotor. Con el rotor del generador 14 esta unido un convertidor de frecuencia 15. Asimismo, esta previsto un transformador 16 que transforma la tension entregada por el convertidor de frecuencia 15 y el estator del generador 14. El funcionamiento de la instalacion de energfa eolica 10 es controlado por un equipo de control 17. Este actua, a traves de lmeas de control 18, sobre los distintos componentes de la instalacion de energfa eolica 10. Aparte de los componentes representados, la instalacion de energfa eolica 10 puede comprender tambien, por supuesto, otros componentes, tales como un sistema de regulacion del paso para las palas del rotor o servomotores, con los cuales se puede hacer bascular la gondola 12 con respecto a la torre 13.
La instalacion de energfa eolica 10 esta unida con una red 20 interna al parque eolico de modo que la potencia generada por la instalacion de energfa eolica 10 sea alimentada a la red 20 interna al parque eolico. Asimismo, una estacion de transferencia 30 esta conectada a la red 20 interna al parque eolico. En esta estacion de transferencia 30 la potencia electrica generada por las instalaciones de energfa eolica 10 es entregada a una red de suministro externa 40 desde la red 20 interna al parque eolico. La red 20 interna al parque eolico consiste en una red de media tension, mientras que la red de suministro 40 puede ser una red de alta tension. Para poder alimentar la potencia de la red interna al parque eolico a la red de suministro, la estacion de transferencia 30 comprende un transformador (no representado).
Asimismo, esta previsto un gestor de parque 50 que esta unido, a traves de unas lmeas de control 51, con la estacion de transferencia 30 y las unidades de control 17 de las distintas instalaciones de energfa eolica 10.
Para que la potencia electrica generada por las instalaciones de energfa eolica 10 pueda ser alimentada a la red de suministro 40, dicha potencia tiene que cumplir con ciertos requisitos. Uno de estos requisitos consiste especialmente en lo que respecta al factor de potencia, es decir, la relacion entre potencia activa y potencia reactiva. Mientras que la potencia activa depende practicamente tan solo del viento que pone en movimiento los rotores 11 de las instalaciones de energfa eolica 10, la potencia reactiva generada puede ser regulada activamente de modo que se mantenga el factor de potencia deseado. En un parque eolico no toda instalacion de energfa eolica 10 tiene que satisfacer estas condiciones previas, sino que, por el contrario, es suficiente que en la estacion de transferencia 30 se presente la potencia de la red 20 interna al parque eolico de modo que esta satisfaga los requisitos de la red de suministro 40.
El gestor 50 del parque esta concebido para determinar valores nominales para la potencia reactiva de modo que en la estacion de transferencia 30 se presente la potencia reactiva deseada. Los valores nominales para la potencia reactiva pueden determinarse con ayuda de informaciones sobre la red de suministro 40 obtenidas en la estacion de transferencia 30. En este caso, puede tratarse especialmente de la potencia compleja o de la tension en la red de suministro 40. Los valores obtenidos en la estacion de transferencia 30 se transmiten al gestor 50 del parque a traves de las lmeas de control 51 y sirven allf de base para la determinacion de los valores nominales para la potencia reactiva. En la determinacion de los valores nominales para la potencia reactiva pueden tenerse adicionalmente en cuenta tambien unos valores nominales recibidos por una lmea de datos externa 52. El operador de la red de suministro 40 puede prefijar asf una potencia reactiva que debe ser generada por el parque eolico 1.
Los valores nominales para la potencia reactiva se transforman por el gestor 50 del parque en un valor nominal de
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tension unitario Unominal y se transmiten por las lmeas de control 51 a los equipos de control 17 de las distintas instalaciones de energfa eolica 10. Los equipos de control 17 estan concebidos en este caso para tener en cuenta el valor nominal de tension recibido Unominal al controlar la instalacion de energfa eolica con respecto a la generacion de potencia reactiva. Como quiera que, segun el valor nominal de tension recibido Unominal, las instalaciones de energfa eolica, aparte de alimentar la potencia activa a la red 20 interna al parque eolico, transmiten tambien potencia reactiva a esta, se asegura que se presente la potencia reactiva deseada en la estacion de transferencia 30.
Cada unidad de control 17 de una instalacion de energfa eolica 10 esta concebida de modo que determine a partir del valor nominal de tension unitario Unominal y la tension real Ureal de la red 20 interna al parque eolico, aplicada a la instalacion de energfa eolica 10, un factor total Ib que sirva de base para la generacion de la potencia reactiva de la instalacion de energfa eolica 10.
En la red 20 interna al parque eolico se obtiene una distribucion de tension desigual debido a la impedancia. Asf, la tension en la red interna al parque eolico es mas alta en la instalacion de energfa eolica 10.1 alejada de la estacion de transferencia 30 que en la instalacion de energfa eolica 10.4 colocada cerca de la estacion de transferencia 30. Como quiera que, aparte de la tension nominal, se tiene en cuenta tambien para la determinacion del factor total Ib la tension real en la red 20 interna al parque eolico, se puede asegurar que se alimente a la red interna al parque eolico por la instalacion de energfa eolica 10.1 alejada de la estacion de transferencia 30 menos potencia reactiva que la alimentada por la instalacion de energfa eolica 10.4 colocada cerca de la estacion de transferencia 30. Como quiera que una mayor proporcion de potencia reactiva tiene que transportarse tan solo a lo largo de una corta distancia hasta la estacion de transferencia 30, mientras que una proporcion mas pequena tiene que transportarse a lo largo de una distancia mas larga, resulta una menor perdida en comparacion con un parque eolico en la que la potencia reactiva es generada uniformemente por todas las instalaciones de energfa eolica.
En las figuras 2a-e se representan esquematicamente diferentes posibilidades para determinar el factor total Ib por una unidad de control 17. En las figuras 2a-e se representa solamente la parte de la unidad de control 17, relevante para la invencion, que esta destinada a la determinacion del factor total Ib. No se representa la conversion del factor total Ib en senales de control para los componentes 11-16 de la instalacion de energfa eolica 10 de modo que se efectue la generacion de potencia reactiva deseada. En todos los ejemplos se aportan como magnitudes de entrada a la unidad de control 17 el valor nominal de tension Unominal determinado por el gestor 50 del parque y la tension real Ureal aplicada a la instalacion de energfa eolica 10. En todos los ejemplos segun las figuras 2a-e la magnitud de salida esta constituida por el factor total Ib.
En la figura 2a se forma por un modulo de diferencia 60 en la unidad de control 17 la diferencia de las magnitudes de entrada valor nominal de tension Unominal y tension real Ureal y a continuacion se multiplica esta diferencia con un modulo de multiplicacion 61 por un factor kIb archivado en un modulo de memoria 62. Despues de la multiplicacion se presenta como magnitud de salida el factor Ib1, que es igual al factor total Ib.
La unidad de control 17 segun la figura 2b comprende, al igual que la unidad de control 17 segun la figura 2a, un modulo de diferencia 60 que forma la diferencia de las magnitudes de entrada valor nominal de tension Unominal y tension real Ureal, y un modulo de multiplicacion 61 conectado detras de dicho modulo de diferencia para la multiplicacion del resultado del modulo de diferencia 60 por un factor kIb archivado en un modulo de memoria 62. Despues de esta multiplicacion se presenta el factor Ib1. Ademas, la unidad de control 17 comprende tambien un modulo de promediado 63 con el cual se puede formar una media temporal de una magnitud de entrada. En el ejemplo de realizacion representado se promedia con el modulo de promediado 63 la tension real Ureal para obtener un valor Ureal;promediada en funcion del tiempo. A continuacion, se forma con otro modulo de diferencia 64 la diferencia entre el valor nominal de tension Unominal y la tension real promediada Ureal;promediada, la cual se multiplica seguidamente con otro modulo de multiplicacion 65 por un factor kIb2 archivado en un modulo de memoria 66. Como resultado, se presenta entonces el factor Ib2. Los factores Ib1 e Ib2 se suman entonces por el modulo de adicion 67 para obtener el factor total Ib.
Una unidad de control 17 configurada segun la figura 2b ofrece la ventaja de que, en caso de un fallo de la red o similar, una proporcion de la generacion de corriente reactiva sigue siendo adaptada sin retardo a las nuevas circunstancias (mediante el factor Ib1), mientras que una proporcion adicional es adaptada (mediante el factor Ib2) unicamente con un cierto retardo. Se puede evitar asf una induccion innecesaria de oscilaciones en la red interna al parque eolico y/o en la red de suministro.
Como alternativa, es posible que, para determinar el factor Ib2, se promedie el valor de tension nominal Unominal para obtener un valor Unominal;promediada en funcion del tiempo. En la figura 2c se representa una unidad de control 17 correspondientemente configurada. En el ejemplo de realizacion segun la figura 2c, que por lo demas es identico a la figura 2b, se emplea el modulo de promediado 63 para formar el valor Unominal;promediada.
Como alternativa, es posible que, para determinar el factor Ib2, se promedie en funcion del tiempo la diferencia del valor de tension nominal Unominal y la tension real Ureal, antes de que esta se multiplique con el modulo de
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multiplicacion 65 por el factor kIb2 para obtener el factor Ib2. En la figura 2d se representa una unidad de control correspondientemente configurada.
Como alternativa, es posible que el factor Ib2 represente el factor Ib1 promediado en funcion del tiempo. En la figura 2e se representa una unidad de control 17 configurada de manera correspondiente a esto. El factor Ib1 es promediado por el modulo de promediado 63 en funcion del tiempo para obtener el factor Ib2. A continuacion, se suman los factores Ib1 e Ib2 por el modulo de adicion 67 para obtener el factor total Ib.
Los factores klbl y kIb2 pueden estar preestablecidos como fijos y archivados en modulos de memoria 62, 66 de la unidad de control 17. Sin embargo, es posible tambien que estos factores klbl y kIb2 sean determinados por el gestor del parque y transmitidos a las instalaciones de energfa eolica. Dado que estos factores no son valores que tengan que calcularse en tiempo real (como, por ejemplo, los valores nominales de potencia reactiva en el estado de la tecnica), el gestor del parque no tiene que disponer de una potencia de calculo inusitadamente alta.
Los factores klbl y klb2 pueden determinarse por separado para cada instalacion de energfa eolica. Es posible tambien combinar varias instalaciones de energfa eolica para formar un grupo o varios grupos y determinar los factores klbl y klb2 para las instalaciones de energfa eolica de este grupo. Las instalaciones de energfa eolica de un grupo trabajan entonces con factores klbl y klb2 identicos. Se prefiere que los factores klbl y klb2 para cada instalacion de energfa eolica o cada grupo de instalaciones de energfa eolica esten compuestos por factores globales klb1;global y klb2;global, asf como por factores individuales klb1;WEA y klb2;WEA. Sin embargo, es posible tambien que todas las instalaciones de energfa eolica del parque eolico se hagan funcionar con los mismos factores klbl y klb2.
Como alternativa o adicionalmente, es posible que el valor de tension nominal Unominal obtenido por el gestor 50 del parque como magnitud de entrada sea adaptado individualmente por la unidad de control 17 mediante un valor deltaUnominal;WEA. El valor deltaUnominal;WEA puede anadirse entonces, por ejemplo, al valor de tension nominal recibido Unominal.
Como alternativa, puede estar previsto tambien emplear un regulador mixto, en cuyo caso el gestor 50 del parque transmite tambien a las unidades de control 17 de las instalaciones de energfa eolica 10, ademas del valor de tension nominal Unominal, un valor nominal de potencia reactiva absoluto o relativo. Las unidades de control 17 de las instalaciones de energfa eolica 10 pueden calcular entonces con ayuda del valor nominal de potencia reactiva una corriente reactiva que se modifica adicionalmente tambien con la desviacion de la tension real respecto del valor de tension nominal Unominal, multiplicada por un factor klb1. Se trata entonces de una regulacion mixta de potencia reactiva-tension.
Claims (18)
- 510152025303540455055REIVINDICACIONES1. Procedimiento de funcionamiento de un parque eolico (1) que comprende varias instalaciones de ene^a eolica (10) conectadas a una red (20) interna al parque eolico, cada una con una unidad de control (17), una instalacion de transferencia (30) en la que la potencia electrica generada en el parque eolico (1) es entregada por la red (20) interna al parque eolico a una red de suministro (40), y un gestor de parque (50) unido con las unidades de control (17) de las distintas instalaciones de energfa eolica (10), caracterizado por que el gestor de parque (50) calcula un valor nominal de tension unitario (Unominal) y transmite el valor nominal de tension (Unominal) a las unidades de control (17) de las distintas unidades de energfa eolica (10), y la potencia reactiva generada por una instalacion de energfa eolica (10) es ajustada mediante un factor total (Ib) por la unidad de control (17) de la instalacion de energfa eolica (10), comprendiendo el factor total (Ib) un primer factor (Ib1) que se calcula a partir de la diferencia entre la tension real (Ureal) aplicada a la instalacion de energfa eolica (10) y el valor nominal de tension (Unominal), multiplicada por un factor de amplificacion (kIb).
- 2. Procedimiento segun la reivindicacion 1, caracterizado por que el factor total (Ib) comprende tambien otro factor (Ib2) que se debe anadir al primer factor (Ib1), calculandose el factor (Ib2) a partir de la diferencia entre un valor real (Ureal;promediada) promediado en funcion de un espacio de tiempo establecido y aplicado a la instalacion de energfa eolica (10), y un valor nominal de tension (Unominal), multiplicada por un factor de amplificacion (kIb).
- 3. Procedimiento segun la reivindicacion 1, caracterizado por que el factor total (Ib) comprende tambien otro factor (Ib2) que se debe anadir al primer factor (Ib1), calculandose el factor (Ib2) a partir de la diferencia promediada en funcion de un espacio de tiempo establecido entre la tension real (Ureal) aplicada a la instalacion de energfa eolica (10) y el valor nominal de tension (Unominal), multiplicada por un factor de amplificacion (kIb).
- 4. Procedimiento segun la reivindicacion 1, caracterizado por que el factor total (Ib) comprende tambien otro factor (Ib2) que se debe anadir al primer factor (Ib1), calculandose el factor (Ib2) a partir de la diferencia entre la tension real (Ureal) aplicada a la instalacion de energfa eolica y el valor nominal de tension (Unominal;promediada) promediado en funcion de un espacio de tiempo establecido, multiplicada por un factor de amplificacion (kIb).
- 5. Procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado por que el factor de amplificacion (kIb) se compone de un factor de amplificacion global (kIb;global) y un factor de amplificacion (kIb;WEA) individual para cada instalacion de energfa eolica (10).
- 6. Procedimiento segun la reivindicacion 5, caracterizado por que el factor de amplificacion global (k_Ib;global) y/o los factores de amplificacion individuales (k_Ib;WEA) son determinados por el gestor de parque (50) y transmitidos a las unidades de control (17) de las distintas instalaciones de energfa eolica (10).
- 7. Procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado por que se reduce por un factor de correccion de tension nominal (deltaUnominal;WEA) la diferencia entre la tension real (Ureal) aplicada a la instalacion de energfa eolica (10) o la tension real (Ureal;promediada), promediada en funcion de un espacio de tiempo establecido y presente en la instalacion de energfa eolica, y el valor nominal de tension (Unominal), estando previsto para cada instalacion de energfa eolica un factor de correccion de tension nominal individual (deltaUnominal;WEA).
- 8. Procedimiento segun la reivindicacion 7, caracterizado por que el factor de correccion de tension nominal (deltaUnominal;WEA) es determinado por el gestor de parque (50) y transmitido a las unidades de control (17) de las distintas instalaciones de energfa eolica (10).
- 9. Procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones 5 a 8, caracterizado por que al menos dos instalaciones de energfa eolica (10) estan combinadas formando un grupo, haciendose funcionar las unidades de control (17) de las instalaciones de energfa eolica (10) de un grupo con un factor de amplificacion individual comun (k_Ib;WEA) y/o con un factor de correccion de tension nominal individual (deltaUnominal;WEA).
- 10. Parque eolico (1) que comprende varias instalaciones de energfa eolica (10) conectadas a una red (20) interna al parque eolico, cada una con una unidad de control (17), una estacion de transferencia (30) en la que la potencia electrica generada en el parque eolico (1) es transferida por la red (20) interna al parque eolico a una red de suministro (40), y un gestor de parque (50) unido con las unidades de control (17) de las instalaciones de energfa eolica (10), caracterizado por que el gestor de parque (50) esta concebido para calcular un valor nominal de tension unitario (Unominal) y transmitir el valor nominal de tension (Unominal) a las unidades de control (17) de las distintas instalaciones de energfa eolica (10), y la potencia reactiva generada por una instalacion de energfa eolica (10) puede ajustarse mediante un factor total (Ib) por la unidad de control (17) de la instalacion de energfa eolica (10), comprendiendo el factor total (Ib) un primer factor (Ib1) que puede calcularse a partir de la diferencia entre la tension real (Ureal) aplicada a la instalacion de energfa eolica y el valor nominal de tension (Unominal), multiplicada por un factor de amplificacion (kIb).
- 11. Parque eolico segun la reivindicacion 10, caracterizado por que el factor total (Ib) comprende tambien un factor51015202530adicional (Ib2) que se debe anadir al primer factor (Ib1), pudiendo calcularse el factor (Ib2) a partir de la diferencia entre una tension real (Ureal;promediada), promediada en funcion de un espacio de tiempo establecido y aplicada a la instalacion de ene^a eolica, y el valor nominal de tension (Unominal), multiplicada por un factor de amplificacion (kIb).
- 12. Parque eolico segun la reivindicacion 10, caracterizado por que el factor total (Ib) comprende tambien otro factor (Ib2) que se debe anadir al primer factor (Ib1), pudiendo calcularse el factor (Ib2) a partir de la diferencia promediada en funcion de un espacio de tiempo establecido entre la tension real (Ureal) aplicada a la instalacion de energfa eolica y el valor nominal de tension (Unominal), multiplicada por un factor de amplificacion (kIb).
- 13. Parque eolico segun la reivindicacion 10, caracterizado por que el factor total (Ib) comprende tambien otro factor (Ib2) que se debe anadir al primer factor (Ib1), pudiendo calcularse el factor (Ib2) a partir de la diferencia entre la tension real (Ureal) aplicada a la instalacion de energfa eolica y el valor nominal de tension (Unominal) promediado en funcion de un espacio de tiempo establecido, multiplicada por un factor de amplificacion (kIb).
- 14. Parque eolico segun cualquiera de las reivindicaciones 10 a 13, caracterizado por que el factor de amplificacion (kIb) se compone de un factor de amplificacion global (kIb;global) y un factor de amplificacion (kIb;WEA) individual para cada instalacion de energfa eolica (10).
- 15. Parque eolico segun la reivindicacion 14, caracterizado por que el factor de amplificacion global (kIb;global) y/o los factores de amplificacion individuales (kIb;WEA) se determinan por el gestor de parque (50) y se transmiten a las unidades de control (17) de las distintas instalaciones de energfa eolica (10).
- 16. Parque eolico segun cualquiera de las reivindicaciones 10 a 15, caracterizado por que la diferencia entre la tension real (Ureal) aplicada a la instalacion de energfa eolica (10) o la tension real (Ureal;promediada), promediada en funcion de un espacio de tiempo establecido y presente en la instalacion de energfa eolica (10), y el valor nominal de tension (Unominal) se ha reducido por medio de un factor de correccion de tension nominal (deltaUnominal;WEA), estando previsto para cada instalacion de energfa eolica (10) un factor de correccion de tension nominal individual (deltaUnominal;WEA).
- 17. Parque eolico segun la reivindicacion 16, caracterizado por que el factor de correccion de tension nominal se determina por el gestor de parque (50) y se transmite a las unidades de control (17) de las distintas instalaciones de energfa eolica (10).
- 18. Parque eolico segun cualquiera de las reivindicaciones 14 a 17, caracterizado por que al menos dos instalaciones de energfa eolica (10) estan combinadas para formar un grupo, haciendose funcionar las unidades de control (17) de las instalaciones de energfa eolica (10) de un grupo con un factor de amplificacion individual comun (kIb;WEA) y/o un factor de correccion de tension nominal individual (deltaUnominal;WEA).
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