ES2743101T3 - Sistema de protección contra rayos para aerogeneradores - Google Patents
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Abstract
Sistema de protección contra rayos LPS para aerogeneradores (10) que comprende una pala de aerogenerador reforzada con fibra de vidrio o de carbono (14) que comprende una parte de la punta (12) adaptada con una región de control de campo eléctrico dispuesta en la parte de la punta y encapsulando la parte de la punta para aumentar la emisión de coronizadores y trazadores de rayos en la región de control del campo eléctrico y forzar a que la descarga de un rayo pase por la parte de la punta, estando la región de control del campo eléctrico en comunicación eléctrica con un conductor de bajada dispuesto en el interior de la pala del aerogenerador (14), en el interior de la pala del aerogenerador (14), en el que la región de control del campo eléctrico y el conductor de bajada funcionan juntos para proteger la pala del aerogenerador de daños causados por un relámpago en la punta de la pala del aerogenerador controlando un campo eléctrico en la parte de la punta producido por el relámpago, caracterizado por el hecho de que la región de control de campo eléctrico comprende un material conductor o semiconductor que cubre la parte de la punta (12) de la pala del aerogenerador (14) y en el que la parte de la punta de la pala de aerogenerador está realizada en un material compuesto reforzado con fibra de vidrio o de carbono.
Description
DESCRIPCIÓN
Sistema de protección contra rayos para aerogeneradores
La invención se refiere, en general, a aerogeneradores y, más concretamente, a un sistema y un método de protección contra rayos para aerogeneradores y sus palas asociadas.
Se conoce en la técnica una amplia variedad de sistemas de protección contra rayos para la protección de aerogeneradores y sus palas asociadas. Los aerogeneradores generalmente se montan en espacios abiertos o, en los últimos, años en el mar, donde forman el punto más alto y a menudo atraen rayos. Las puntas de las palas de los aerogeneradores alcanzan la posición más alta y, por lo tanto, son el lugar de impacto habitual para los rayos.
En el pasado, el hecho de que las palas a menudo estén realizadas en un material no conductor, tal como fibra de vidrio, ha dado lugar a la creencia de que los rayos no suponían un problema. Sin embargo, dichas palas quedan cubiertas a menudo por una fina capa de polvo, sal o contaminación y, junto con la humedad, el riesgo de conducir la corriente es real, y tiene como resultado que varias palas desprotegidas sean dañadas o destruidas por los rayos. La cuestión de establecer protección contra rayos para palas de aerogeneradores ha generado varias soluciones diferentes. Una solución va destinada a evitar que la corriente eléctrica de un rayo que cae sobre las palas del aerogenerador entre en el generador y otros componentes eléctricos y electrónicos situados en la parte superior del aerogenerador. Esto se realiza conduciendo la corriente eléctrica desde las palas hasta la torre del aerogenerador y hacia el suelo.
En función de su altura y posiciones expuestas, los aerogeneradores ofrecen posiciones de impacto preferidas para los rayos. Las instalaciones de aerogeneradores en regiones con altas actividades ceráunicas requieren especialmente unos sofisticados sistemas de protección. Los componentes más amenazados son las instalaciones eléctricas, la electrónica de control y las palas. Estas últimas se fabrican con plásticos reforzados con fibra de vidrio. Su daño o destrucción por los rayos produce el mayor tiempo de inactividad de la instalación.
Los aerogeneradores modernos van equipados con palas de aproximadamente 50 m de longitud. Aunque están realizadas en plástico reforzado con fibra de vidrio con aislamiento eléctrico, las palas forman puntos de impacto preferidos para una descarga de rayos. Para evitar daños o destrucción por rayos, estas palas van equipadas con un sistema de protección contra rayos (LPS). El LPS más común consiste en varios receptores discretos metálicos que están implementados en la cubierta de la pala y que están conectados internamente a tierra por un conductor de bajada. Los receptores proporcionan posiciones de impacto definidas para el rayo. Para palas más cortas, este concepto demostró ser suficiente, pero para palas más largas, algunas partes de la superficie de la pala siguen estando sin protección.
Debido a este problema, se han propuesto sistemas alternativos de protección contra rayos. Un sistema incluye la laminación de unas láminas metálicas, reticulares, conductoras y flexibles sobre la cubierta exterior de la pala. Sin embargo, la etapa de procesamiento de incluir celosías metálicas en el procedimiento de laminación hace que estas últimas sean más complicadas y también puede aumentar los costes debido a los mayores gastos de material. WO 2005/031158, EP 1154537, DE 102008007910 son ejemplos de palas de aerogenerador que tienen partes de la punta realizadas en metal sólido. WO 2008/006377 describe una góndola cubierta por una película conductora para proteger el equipo electrónico que se encuentra en el interior de la góndola contra un campo electromagnético irradiado a lo largo de un pararrayos. WO 00/14405 y WO 2005/050808 describen áreas discretas de conductores dispuestas en una pala de aerogenerador.
En vista de lo anterior, sería ventajoso disponer un sistema de protección contra rayos en palas de aerogenerador que evite estos problemas y costes.
Brevemente, de acuerdo con una realización, un sistema de protección contra rayos (LPS) en un aerogenerador comprende una pala de aerogenerador reforzada con fibra de vidrio o de carbono que comprende una parte de la punta adaptada con una región de control de campo eléctrico dispuesto en la parte de la punta o en el interior de la misma y encapsulando la parte de la punta para aumentar la emisión de coronizadores y trazadores de rayos en la región de control del campo eléctrico y forzar la descarga de un rayo para conectarse a la parte de la punta, la región de control de campo eléctrico en comunicación eléctrica con un conductor de bajada de la pala del aerogenerador dispuesto en el interior de la pala de aerogenerador, en el que la región de control del campo eléctrico y el conductor de bajada operan juntos para proteger la pala del aerogenerador de daños debidos a un rayo en la punta de la pala del aerogenerador controlando un campo eléctrico en la parte de la punta producido por el rayo.
De acuerdo con otra realización, un sistema de protección contra rayos (LPS) para aerogeneradores comprende una pala de aerogenerador reforzada con fibra de vidrio o de carbono configurada con un lado de succión y un lado de presión, comprendiendo la pala de aerogenerador una parte de la punta, estando configurada la parte de la punta del aerogenerador con un material conductor o semiconductor que encapsula completamente la parte de la punta, definiendo una región de control de campo eléctrico, estando configurados el lado de succión y el lado de presión de la pala de aerogenerador cada uno con regiones reforzadas que tienen características similares a la región de control de campo eléctrico, en el que la región de control de campo eléctrico y las regiones reforzadas están configuradas juntas para conducir y guiar una descarga de rayos en una trayectoria predefinida para controlar un campo eléctrico causado por un rayo en la parte de la punta.
De acuerdo con todavía otra realización, un sistema de protección contra rayos (LPS) para aerogeneradores comprende: una pala de aerogenerador reforzada con fibra vidrio o de carbono; un material conductor o semiconductor dispuesto sobre una parte de la punta de la pala de aerogenerador o en el interior de la misma y encapsulando completamente la parte de la punta de la pala de aerogenerador definiendo una región de control de campo eléctrico; y un material conductor o semiconductor dispuesto sobre las partes restantes de la pala del aerogenerador o en el interior de las mismas para encapsular completamente las partes restantes de la pala de aerogenerador, definiendo una región reforzada que tiene características similares a la región de control del campo eléctrico, definiendo la región de control del campo eléctrico y la región reforzada conjuntamente una región de jaula de Faraday configurada para proporcionar control de campo eléctrico de descargas de rayos en la punta de la pala del aerogenerador.
Diversas características, aspectos y ventajas de la presente invención se entenderán mejor al leer la siguiente descripción detallada con referencia a los dibujos adjuntos en los que los símbolos similares representan partes similares en todos los dibujos, en los cuales:
La figura 1 ilustra un mecanismo de protección contra rayos de la punta de una pala de aerogenerador de acuerdo con una realización de la invención;
La figura 2 ilustra un mecanismo de protección contra rayos de la punta de una pala de aerogenerador de acuerdo con otra realización de la invención; y
La figura 3 ilustra un mecanismo de protección contra rayos de la punta de una pala de aerogenerador de acuerdo con todavía otra realización de la invención.
Si bien las figuras de los dibujos identificadas anteriormente establecen realizaciones particulares, también se contemplan otras realizaciones de la presente invención, tal como se indica en la descripción. En todos los casos, esta descripción presenta realizaciones ilustradas de la presente invención a modo de representación y no de limitación. Los expertos en la materia pueden idear otras numerosas modificaciones y realizaciones que se encuentran dentro del alcance de los principios de esta invención.
La corriente de un rayo producida durante un relámpago en una pala del rotor de un aerogenerador convencional pasa a través de los receptores (situados en la pala) y después a lo largo del conductor de bajada situado dentro de la pala. La corriente del rayo pasará hacia la brida del cojinete y pasará por los cojinetes de la pala del rotor y después a través del buje. Unos aislamientos colocados entre la caja de engranajes y el generador evitan que la corriente del rayo llegue al generador. Un conjunto de espacios entre chispas y/o anillos colectores permiten que la corriente del rayo alcance un pico dentro del eje principal hueco que pasa la corriente del rayo a la torre. A través de cada unión de brida de la torre hay situadas unas tiras de conexión a tierra para garantizar la continuidad de la conexión a tierra de la base ya que la base de la torre está conectada a tierra mediante un sistema de conexión a tierra.
La protección contra rayos convencional para sistemas generadores de aerogeneradores emplea unos receptores de rayos discretos distribuidos a lo largo de la superficie o en el interior de las palas del aerogenerador. Debido al número limitado de receptores, existe una alta probabilidad de que los rayos caigan sobre la pala entre dos receptores, lo que lleva a la destrucción del material compuesto de la pala, lo que puede dar lugar a la destrucción general de la pala y a un fallo del sistema de protección contra rayos del aerogenerador.
Teniendo en cuenta la descripción anterior, se describen ahora a continuación unas realizaciones de la invención que superan los problemas descritos anteriormente, entre otros, con referencia a las figuras 1-3; en los que la figura 1 ilustra un mecanismo de protección contra rayos de la punta de la pala de un aerogenerador 10 de acuerdo con una realización de la invención.
El mecanismo de protección contra rayos 10 se aplica a una parte de la punta 12 de una pala de aerogenerador 14. Más concretamente, el mecanismo de protección contra rayos 10 se aplica al lado de succión 16 y al lado de presión
18 de la pala de aerogenerador 14. De acuerdo con un aspecto de la invención, la pala de aerogenerador 14 está construida en una fibra reforzada con un material reforzado con fibra de vidrio o de carbono predeterminado. La pala de aerogenerador 14 también puede comprender un conductor de bajada 20 dispuesto en el interior de la pala 14.
El mecanismo de protección contra rayos 10 se adapta fácilmente a las palas del rotor que ya se han instalado, lo cual se denomina readaptación. La parte de la punta 12 que comprende los lados de succión y presión 16, 18 se refuerza aplicando un material conductor o semiconductor 22, es decir, chapa metálica, malla metálica, lámina flexible, cerámica, polímero, etc., sobre la superficie o laminado dentro de la parte de la punta de la pala del rotor 12 que puede ser un material compuesto. El material conductor o semiconductor 22 está configurado para formar un tipo de jaula de Faraday alrededor de la estructura aislante o material compuesto de la parte de la punta de la pala del rotor 14. El material conductor o semiconductor 22 está en comunicación eléctrica con el conductor 20 de manera que, juntos, el conductor de bajada 20 y el material conductor o semiconductor 22 funcionan para controlar el campo eléctrico producido por un rayo en la parte de la punta 12 de la pala del rotor 14.
Debido a las características conductoras del material conductor o semiconductor 22, combinado con sus grandes dimensiones en comparación con receptores discretos, se minimizan las descargas de ruptura a través del material compuesto de la pala (es decir, reforzado con fibra vidrio o de carbono). Esto se consigue reduciendo la impedancia de la superficie en comparación con la impedancia del material compuesto, de modo los rayos serán guiados al punto de conexión de conducción más cercano antes de que se produzca una descarga de corriente de alto valor. El punto de conexión de conducción más cercano en esta realización se da a través del conductor de bajada existente 20. La densidad de corriente en la pala del rotor 14 causada por un rayo se reducirá, lo que lleva a una carga térmica minimizada, debido a las grandes dimensiones del conductor o material semiconductor 22.
Debido a que el mecanismo de protección contra rayos 10 es particularmente útil cuando se adaptan palas de rotor ya instaladas, las partes restantes 24 de una pala de rotor 14 pueden cubrirse opcionalmente pintando, por ejemplo, con pintura(s) conductora(s), semiconductora(s) o no conductora(s) para lograr un resultado deseado causado por un relámpago. El mecanismo de protección contra rayos 10 anterior proporciona varias ventajas sobre los sistemas de protección contra rayos conocidos, incluyendo, entre otras:
i. Tamaño del receptor mejorado en la superficie de la pala debido a la cobertura total o parcial del recubrimiento de la superficie de la pala del rotor;
ii. Conducción superficial externa de la corriente del rayo y, por lo tanto, minimización de la probabilidad de arco de rayo interno dentro de la pala 14 (descarga repentina y posiblemente explosión causada por la onda de presión acústica producida por el relámpago);
iii. No se observa un aumento significativo del peso de la pala;
iv. Flexible para toda dinámica de pala mecánica;
v. No se requiere ninguna variación del diseño de la pala;
vi. Los procesos existentes de fabricación de palas (laminado) pueden utilizarse con sólo ligeras modificaciones; vii. Poco material adicional y bajo coste de fabricación;
viii. Disminución de la densidad de corriente que producirá menores cargas térmicas en los materiales de la pala; ix. Eficiencia mejorada de recepción de rayos con tecnología de desviación en la superficie de la pala debido a la cobertura parcial o total de materiales/revestimientos conductores o semiconductores;
x. Conducción de un coronizador de rayo sobre una trayectoria segura antes de que se produzca la descarga de corriente de impulso de ruptura;
xi. Se evita ruptura y, por lo tanto, daño a la pala del rotor al disminuir la impedancia de la superficie;
xii. Protección combinada contra rayos que une materiales conductores y dopados conductivamente a un sistema de protección efectivo;
xiii. Protección contra rayos de mayor eficiencia para palas de aerogeneradores;
xiv. No se requieren cambios en el diseño de la pala;
xv. Protección extendida de la superficie de la pala del rotor;
xvi. Aumento de las trayectorias conductoras reforzadas para la corriente de un rayo;
xvii. No se requiere un sistema interno de protección contra rayos y, por lo tanto, se requieren procesos de fabricación adicionales para colocar el sistema de protección contra rayos dentro de la pala del rotor; y xviii. Control de la distribución de la intensidad del campo eléctrico durante el proceso de conexión del rayo a lo largo de la pala del rotor.
La figura 2 ilustra un mecanismo de protección contra rayos de la punta de una pala de aerogenerador 50 de acuerdo con otra realización de la invención. El mecanismo de protección contra rayos 50 se adapta fácilmente a las palas del rotor que ya están instaladas, pero también es útil en la construcción de nuevas palas del rotor. De manera similar a la realización descrita anteriormente con referencia a la figura 1, la parte de la punta 12 que comprende los lados de succión y presión 16, 18 se refuerza aplicando un material conductor o semiconductor 22, es decir, chapa metálica, malla metálica, lámina flexible, cerámica, polímero, etc. sobre la superficie o laminado dentro de la parte de la punta de la pala de rotor 12 que puede ser un material compuesto. El material conductor o semiconductor 22 está
configurado para formar un tipo de jaula de Faraday alrededor de la estructura aislante o material compuesto de la parte de la punta de la pala del rotor 14.
El material conductor o semiconductor 22 está en comunicación eléctrica con un conductor de bajada 20 existente cuando se aplica en una aplicación de readaptación para palas de rotor existentes, de modo que el conductor de bajada 20 y el material conductor o semiconductor 22 funcionan juntos para controlar el campo eléctrico producido por un rayo en la parte de la punta 12 de la pala de rotor 14.
Sin embargo, cuando el mecanismo de protección contra rayos de la punta de una pala de aerogenerador 50 se aplica a una nueva pala del rotor, el conductor de bajada 20 puede eliminarse para simplificar la fabricación de la pala 14. En esta realización, el uso del conductor de bajada 20 se evita simplemente reforzando la región superior e inferior 52, 54 con material(es) conductor(es) o semiconductor(es) que tenga(n) características similares a la región de control de campo eléctrico (parte de la punta) 12 de la pala 14. Las regiones reforzadas 52, 54, funcionan para proporcionar el punto de conexión necesario antes de que se produzca una descarga de corriente de alto valor en respuesta a un relámpago.
Debido a las características conductoras del material conductor o semiconductor 22, combinado con sus grandes dimensiones en comparación con los receptores discretos, se minimizan las descargas de ruptura a través del material compuesto de la pala (es decir, reforzado con fibra vidrio o de carbono), tal como se ha indicado anteriormente. Esto se logra reduciendo la impedancia de la superficie en comparación con la impedancia del material compuesto, de modo que el trazador del rayo será guiado al punto de conexión conductor más cercano antes de que se produzca una descarga de corriente de alto valor. El punto de punto de conexión conductor más cercano en esta realización se dispone a través de las regiones reforzadas 52, 54. La densidad de corriente en la pala del rotor 14 producida por un relámpago se reducirá, lo que da lugar a una carga térmica minimizada, debido a las grandes dimensiones del material conductor o semiconductor 22.
Debido a que el mecanismo de protección contra rayos 50 es particularmente útil cuando se readaptan palas de rotor ya instaladas o se construyen palas de rotor nuevas, las partes restantes 56 de una pala de rotor 14 pueden cubrirse opcionalmente pintando, por ejemplo, con pintura(s) conductora(s), semiconductora(s) o no conductora(s) para lograr un resultado deseado producido por un relámpago. El mecanismo de protección contra rayos 50 anterior proporciona varias ventajas sobre los sistemas de protección contra rayos conocidos, tales como las descritos anteriormente con referencia al mecanismo de protección contra rayos 10.
La figura 3 ilustra un mecanismo de protección contra rayos de la punta de una pala de aerogenerador 100 de acuerdo con todavía otra realización de la invención. El mecanismo de protección contra rayos 100 es adecuado para la construcción de palas de rotor nuevas. De manera similar a las realizaciones descritas anteriormente con referencia a las figuras 1 y 2, la región de control de campo eléctrico (parte de la punta) 12 que comprende los lados de succión y presión 16, 18 se refuerza aplicando un material conductor o semiconductor 22, es decir, chapa metálica, malla metálica, lámina flexible, cerámica, polímero, etc. sobre la superficie o laminada dentro de la parte de la punta de la pala del rotor 12 que puede ser un material compuesto. El material conductor o semiconductor 22 está configurado para formar un tipo de jaula de Faraday alrededor de la estructura aislante o material compuesto de la región de control de campo eléctrico (parte de la punta) de la pala del rotor 14.
En esta realización, se evita el uso del conductor de bajada 20 simplemente reforzando la región superior e inferior 52, 54 con material(es) conductor(es) o semiconductor(es) que presenta(n) características similares a la región de control del campo eléctrico (parte de la punta) 12 de la pala 14. El material(es) conductor(es) o semiconductor(es) puede(n) aplicarse mediante pintura, revestimiento o incrustación de la región superior e inferior 52, 54 con un recubrimiento o material conductor o semiconductor. El material(es) conductor(es) o semiconductor(es) puede(n), por ejemplo, laminarse en partes deseadas del material compuesto de la pala del rotor, de acuerdo con una realización. En esta realización, cualquier parte restante 102 puede pintarse o recubrirse con un material que tenga propiedades conductoras o semiconductoras para lograr una densidad de corriente deseada en la pala del rotor 14. Las regiones reforzadas 52, 54 funcionan para proporcionar el punto de conexión conductor requerido antes de que se produzca una descarga de corriente de alto valor en respuesta a un relámpago.
Debido a las características conductoras del material conductor o semiconductor 22, combinado con sus grandes dimensiones en comparación con los receptores discretos, las descargas de ruptura a través del material compuesto de la pala (es decir, reforzado con fibra vidrio o de carbono) se minimizan al disminuir la impedancia de la superficie en comparación con la impedancia de ruptura del material compuesto, de modo que los rayos serán guiados al punto de conexión conductor antes de que se produzca una descarga de corriente de alto valor, tal como se ha indicado anteriormente. El punto de conexión conductor más cercano en esta realización se dispone a través de las regiones reforzadas 52, 54 solas o en combinación con material conductor o semiconductor adicional instalado en la superficie o laminado en el material compuesto de la pala asociado a las partes restantes 102 de la pala del rotor. La
densidad de corriente en la pala del rotor 14 provocada por un rayo se reducirá, lo que da lugar a una carga térmica minimizada, debido a las grandes dimensiones de los materiales conductores o semiconductores 22.
De manera similar a las realizaciones descritas anteriormente con referencia a las figuras 1 y 2, las partes 102 de la pala del rotor 14 pueden cubrirse opcionalmente pintando, por ejemplo, con pintura(s) conductora(s), semiconductora(s) o no conductora(s) para lograr el resultado deseado producido por un relámpago. El mecanismo de protección contra rayos 100 anterior proporciona varias ventajas sobre los sistemas de protección contra rayos conocidos tal como se ha descrito anteriormente con referencia al mecanismo de protección contra rayos 10.
En resumen, se ha descrito, de acuerdo con realizaciones particulares, un sistema de protección contra rayos (LPS) para aerogeneradores que comprende una pala de aerogenerador reforzada con fibra vidrio o de carbono que comprende una parte de la punta adaptada con una región de control de campo eléctrico dispuesta en la parte de la punta o en el interior de la misma y encapsulando completamente la parte de la punta. La región de control del campo eléctrico está en comunicación eléctrica con un mecanismo de conducción de descarga eléctrica dispuesto en la pala del aerogenerador o en el interior de la misma de manera que la región de control del campo eléctrico y el mecanismo de conducción de descarga eléctrica funcionan juntos para proteger el aerogenerador y sus palas asociadas de daños debido a un rayo en la punta de la pala del aerogenerador controlando un campo eléctrico en la parte de la punta provocado por el rayo. Los presentes inventores encontraron que la región de control de campo eléctrico logró conducir y guiar la descarga en una trayectoria predefinida, a la vez que se aumenta la capacidad de la pala del aerogenerador para resistir varias corrientes de pulso con valores pico elevados causados por el relámpago.
La región de campo eléctrico así creada extiende la protección de la superficie de la pala del rotor, proporciona mayores trayectorias conductoras reforzadas para la corriente del rayo, elimina la necesidad de un sistema de protección contra rayos dispuesto dentro de la pala del rotor y controla la distribución de la intensidad del campo eléctrico en la pala del rotor durante el proceso de conexión del rayo. Aunque solamente se han ilustrado y descrito aquí ciertas características de la invención, para los expertos en la materia se les ocurrirán muchas modificaciones y cambios, tal como se define en las reivindicaciones adjuntas.
Claims (8)
1. Sistema de protección contra rayos LPS para aerogeneradores (10) que comprende una pala de aerogenerador reforzada con fibra de vidrio o de carbono (14) que comprende una parte de la punta (12) adaptada con una región de control de campo eléctrico dispuesta en la parte de la punta y encapsulando la parte de la punta para aumentar la emisión de coronizadores y trazadores de rayos en la región de control del campo eléctrico y forzar a que la descarga de un rayo pase por la parte de la punta, estando la región de control del campo eléctrico en comunicación eléctrica con un conductor de bajada dispuesto en el interior de la pala del aerogenerador (14), en el interior de la pala del aerogenerador (14), en el que la región de control del campo eléctrico y el conductor de bajada funcionan juntos para proteger la pala del aerogenerador de daños causados por un relámpago en la punta de la pala del aerogenerador controlando un campo eléctrico en la parte de la punta producido por el relámpago, caracterizado por el hecho de que la región de control de campo eléctrico comprende un material conductor o semiconductor que cubre la parte de la punta (12) de la pala del aerogenerador (14) y en el que la parte de la punta de la pala de aerogenerador está realizada en un material compuesto reforzado con fibra de vidrio o de carbono.
2. LPS para aerogeneradores (10) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que la región de control de campo eléctrico está configurada para reforzar trayectorias conductoras para la corriente de un rayo producida por el relámpago.
3. LPS para aerogeneradores (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que la región de control de campo eléctrico está configurada para proporcionar protección extendida de la superficie de la pala del aerogenerador contra la corriente de un rayo producida por el relámpago.
4. LPS para aerogeneradores (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que la región de control del campo eléctrico está configurada para proteger partes internas de la pala del aerogenerador (14) sin necesidad de un sistema de protección contra rayos interno a la pala del aerogenerador.
5. LPS para aerogeneradores (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que la región de control del campo eléctrico está configurada para controlar la distribución de la intensidad del campo eléctrico sobre la superficie de la pala del aerogenerador (14) durante el relámpago.
6. LPS para aerogeneradores (10) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que el material conductor o semiconductor se selecciona de chapa metálica, malla metálica, lámina flexible, revestimientos cerámicos, poliméricos y dopados conductivamente.
7. Sistema de protección contra rayos LPS para aerogeneradores (10) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que comprende, además: un material conductor o semiconductor dispuesto sobre las partes restantes de la pala del aerogenerador (14) o en el interior de las mismas para encapsular completamente las partes restantes de la pala del aerogenerador, definiendo una región reforzada que tiene características similares a la región de control de campo eléctrico, definiendo la región de control de campo eléctrico y la región reforzada juntas una región de jaula de Faraday configurada para proporcionar control de campo eléctrico de descargas de rayos en la punta de la pala del aerogenerador.
8. LPS para aerogeneradores (10) de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizado por el hecho de que la región de control del campo eléctrico está configurada para controlar la distribución de la intensidad del campo eléctrico sobre la superficie de la pala del aerogenerador (14) durante un relámpago.
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