PL412877A1 - Sposób i system diagnozowania elementów strukturalnych farmy wiatrowej - Google Patents
Sposób i system diagnozowania elementów strukturalnych farmy wiatrowejInfo
- Publication number
- PL412877A1 PL412877A1 PL412877A PL41287715A PL412877A1 PL 412877 A1 PL412877 A1 PL 412877A1 PL 412877 A PL412877 A PL 412877A PL 41287715 A PL41287715 A PL 41287715A PL 412877 A1 PL412877 A1 PL 412877A1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- wind
- inspection
- communication system
- structural elements
- specialized
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05B—CONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
- G05B19/00—Program-control systems
- G05B19/02—Program-control systems electric
- G05B19/04—Program control other than numerical control, i.e. in sequence controllers or logic controllers
- G05B19/042—Program control other than numerical control, i.e. in sequence controllers or logic controllers using digital processors
- G05B19/0426—Programming the control sequence
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D17/00—Monitoring or testing of wind motors, e.g. diagnostics
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D80/00—Details, components or accessories not provided for in groups F03D1/00 - F03D17/00
- F03D80/50—Maintenance or repair
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05B—CONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
- G05B2219/00—Program-control systems
- G05B2219/20—Pc systems
- G05B2219/26—Pc applications
- G05B2219/2619—Wind turbines
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)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Wind Motors (AREA)
Abstract
Sposób diagnozowania elementów strukturalnych farmy wiatrowej, charakteryzuje się tym, że inspekcji farmy wiatrowej dokonuje się w sposób autonomiczny, przy czym moduł zarządzania systemem diagnostycznym (5) na podstawie danych bieżących dotyczących obciążeń i pracy oraz danych pochodzących z inspekcji elementów strukturalnych, a także danych historycznych gromadzonych w bazie danych historycznych i bazie danych pogodowych planuje szczegółowo zadania kontrolne i steruje bezprzewodowo: specjalistycznym robotem inspekcyjnym do inspekcji łopat elektrowni wiatrowej (1), specjalistycznym robotem inspekcyjnym do inspekcji wieży elektrowni wiatrowej (2), specjalistycznym robotem transportowym (3) oraz turbozespołem elektrowni wiatrowej (4), w celu umożliwienia przeprowadzenia inspekcji. System diagnozowania elementów strukturalnych farmy wiatrowej, charakteryzuje się tym, że jego elementem jest moduł zarządzania systemem diagnostycznym (5), który przy użyciu układu komunikacji wysyła bezprzewodowo sygnały sterujące poprzez układ komunikacji do układu sterowania, które znajdują się w specjalistycznym robocie inspekcyjnym do inspekcji łopat elektrowni wiatrowej (1) oraz poprzez układ komunikacji do układu sterowania, które znajdują się w specjalistycznym robocie inspekcyjnym do inspekcji wieży elektrowni wiatrowej (2), oraz poprzez układ komunikacji do układu sterowania, które znajdują się w specjalistycznym robocie transportowym (3) oraz poprzez układ komunikacji do układu sterowania, które znajdują się na elektrowni wiatrowej (4).
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL412877A PL412877A1 (pl) | 2015-06-26 | 2015-06-26 | Sposób i system diagnozowania elementów strukturalnych farmy wiatrowej |
| EP15201390.0A EP3109716A1 (en) | 2015-06-26 | 2015-12-18 | A method and a system for diagnosing structural elements of a wind farm |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL412877A PL412877A1 (pl) | 2015-06-26 | 2015-06-26 | Sposób i system diagnozowania elementów strukturalnych farmy wiatrowej |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL412877A1 true PL412877A1 (pl) | 2017-01-02 |
Family
ID=55361302
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL412877A PL412877A1 (pl) | 2015-06-26 | 2015-06-26 | Sposób i system diagnozowania elementów strukturalnych farmy wiatrowej |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP3109716A1 (pl) |
| PL (1) | PL412877A1 (pl) |
Families Citing this family (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102017104490A1 (de) | 2017-03-03 | 2018-09-06 | Innogy Se | Inspektionsgerätsteuerungseinrichtung für ein Inspektionsgerät einer Windkraftanlage |
| EP3757387B1 (de) * | 2019-06-26 | 2022-03-23 | WTS - Wind-Tuning-Systems GmbH | Erfassungsvorrichtung sowie erfassungssystem zur erfassung der formgebung und/oder ausrichtung von rotorblättern von windkraftanlagen sowie verfahren zur erfassung der formgebung und/oder ausrichtung von rotorblättern |
| CN112065659B (zh) * | 2020-09-16 | 2022-01-25 | 国电联合动力技术有限公司 | 风电机组独立变桨控制方法和变桨综合监控方法及系统 |
| CN112285571B (zh) * | 2020-12-24 | 2021-04-13 | 苏州光格科技股份有限公司 | 一种用于巡检机器人的基于历史功耗数据的电量评估方法 |
| JP7473142B1 (ja) * | 2023-08-31 | 2024-04-23 | 株式会社日立パワーソリューションズ | 風車のタワー撮像システム |
Family Cites Families (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE19909698C2 (de) * | 1998-09-22 | 2001-06-28 | Siebert Antonius J | Vorrichtung zur Durchführung von Reparatur- und Serviceleistungen insbesondere an Rotorblättern von Windkraftanlagen |
| DE10311674B4 (de) * | 2003-03-11 | 2007-02-01 | aeroconcept Ingenieurgesellschaft für Luftfahrttechnik und Faserverbundtechnologie mbH | Wartungsplattform |
| DK1974109T3 (en) * | 2006-01-27 | 2019-03-25 | Pp Energy Aps | DEVICE TO GIVE ACCESS TO A STRUCTURE ABOVE EARTH |
| US8281442B2 (en) * | 2009-07-17 | 2012-10-09 | General Electric Company | Wind turbine blade inspection and cleaning system |
| US8171809B2 (en) * | 2010-06-25 | 2012-05-08 | General Electric Company | System and method for wind turbine inspection |
| US8641374B2 (en) * | 2010-06-30 | 2014-02-04 | Vestas Wind Systems A/S | Cleaning and inspecting apparatus for wind turbine and related methods |
| US20120136630A1 (en) | 2011-02-04 | 2012-05-31 | General Electric Company | Method and system for wind turbine inspection |
| DE102012003513B3 (de) | 2012-02-24 | 2013-05-02 | Horst Zell | Verfahren zur Überprüfung des baulichen Zustands von Windkraftanlagen |
| DE102013107374A1 (de) * | 2013-07-11 | 2015-01-15 | Universität Kassel | Vorrichtung zur Inspektion einer Windkraftanlage |
-
2015
- 2015-06-26 PL PL412877A patent/PL412877A1/pl unknown
- 2015-12-18 EP EP15201390.0A patent/EP3109716A1/en not_active Withdrawn
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP3109716A1 (en) | 2016-12-28 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Zhang et al. | Joint optimization of condition-based opportunistic maintenance and spare parts provisioning policy in multiunit systems | |
| Zhao et al. | Research and application based on the swarm intelligence algorithm and artificial intelligence for wind farm decision system | |
| PL412877A1 (pl) | Sposób i system diagnozowania elementów strukturalnych farmy wiatrowej | |
| Kuznetsova et al. | An integrated framework of agent-based modelling and robust optimization for microgrid energy management | |
| Kuznetsova et al. | Analysis of robust optimization for decentralized microgrid energy management under uncertainty | |
| Frías-Paredes et al. | Assessing energy forecasting inaccuracy by simultaneously considering temporal and absolute errors | |
| Wang et al. | A hybrid forecasting model based on outlier detection and fuzzy time series–A case study on Hainan wind farm of China | |
| García et al. | Solar panels string predictive and parametric fault diagnosis using low-cost sensors | |
| RU2016109143A (ru) | Интеллектуальная система управления для земельного участка | |
| Rane et al. | Design of an IoT based smart plant monitoring system | |
| EP2863513A3 (en) | Compensation of frequency deviations in grids with high turbine penetration | |
| Baldovino et al. | Implementation of a low-power wireless sensor network for smart farm applications | |
| CN105989419A (zh) | 一种智能配电网工程项目投资纠偏与优化方法 | |
| CN107066748A (zh) | 一种用于桥梁风致振动监测的无线传感器布设方法 | |
| IN2013CH06141A (pl) | ||
| EA201370014A1 (ru) | Система распределенного производства электроэнергии, устройство и способ управления производством электроэнергии в такой системе | |
| Swain et al. | Growing the seed of future from soil to server: An introductory exploration of current tech in farming practices | |
| CN203296769U (zh) | 油水井套压自动监测装置 | |
| Singh et al. | Smart Irrigation System: Optimizing Water Usage for Sustainable Agriculture | |
| CN203191792U (zh) | 油田钻井动力设备集中化远程监控系统 | |
| Dinn et al. | Developing a new IoT network topology for effective Greenhouse Monitoring and Control | |
| GP | Development of smart agricultural monitoring and automatic irrigation system | |
| Afif et al. | An IoT-based smart farming solution for sustainable agriculture: integrating AI, cloud computing, and 4G communication for enhanced productivity | |
| CN204029142U (zh) | 基于无线网络传感器的光伏微网监控系统 | |
| Ferre et al. | A wireless sensor network for greenhouse climate monitoring |