[go: up one dir, main page]

PL206076B1 - Siłownia wiatrowa - Google Patents

Siłownia wiatrowa

Info

Publication number
PL206076B1
PL206076B1 PL361464A PL36146401A PL206076B1 PL 206076 B1 PL206076 B1 PL 206076B1 PL 361464 A PL361464 A PL 361464A PL 36146401 A PL36146401 A PL 36146401A PL 206076 B1 PL206076 B1 PL 206076B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
rotor blade
rotor
drive units
control
drive
Prior art date
Application number
PL361464A
Other languages
English (en)
Other versions
PL361464A1 (pl
Inventor
Aloys Wobben
Original Assignee
Aloys Wobben
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=26007663&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=PL206076(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Priority claimed from DE10116011A external-priority patent/DE10116011B4/de
Application filed by Aloys Wobben filed Critical Aloys Wobben
Publication of PL361464A1 publication Critical patent/PL361464A1/pl
Publication of PL206076B1 publication Critical patent/PL206076B1/pl

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D7/00Controlling wind motors 
    • F03D7/02Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
    • F03D7/022Adjusting aerodynamic properties of the blades
    • F03D7/0224Adjusting blade pitch
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D7/00Controlling wind motors 
    • F03D7/02Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/005Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  the axis being vertical
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/10Stators
    • F05B2240/13Stators to collect or cause flow towards or away from turbines
    • F05B2240/131Stators to collect or cause flow towards or away from turbines by means of vertical structures, i.e. chimneys
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2260/00Function
    • F05B2260/70Adjusting of angle of incidence or attack of rotating blades
    • F05B2260/76Adjusting of angle of incidence or attack of rotating blades the adjusting mechanism using auxiliary power sources
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/74Wind turbines with rotation axis perpendicular to the 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)
  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)
  • Basic Packing Technique (AREA)
  • Saccharide Compounds (AREA)
  • Steroid Compounds (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Thin Film Transistor (AREA)
  • Insulators (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)

Description

Opis wynalazku
Wynalazek dotyczy siłowni wiatrowej. Wirnik siłowni wiatrowej posiada łopaty obrotowe względem podłużnej osi łopaty, przy czym kąt natarcia ustawia się za pomocą urządzenia regulacyjnego, które oddziaływuje na nasadę łopaty wirnika za pomocą co najmniej dwóch zespołów napędowych.
Takie siłownie wiatrowe są od dawna znane i są również opisane w literaturze specjalistycznej. Przykładowo w pracy „Windkraftanlagen” (Elektrownie wiatrowe), Erich Hau, Springer-Verlag, 2 wydanie, 1996, s. 231 i dalsze.
Urządzenie regulacyjne musi być skonstruowane w taki sposób, aby mogło ustawiać łopatę wirnika, albo łopaty wirnika (w przypadku centralnej regulacji łopat wirnika) w zadanym położeniu w czasie możliwym do zaakceptowania. W tym celu często stosuje się silnik, który musi mieć pewną minimalną moc wyjściową, która jest określona przez łopaty wirnika i ich obciążenie.
Niezależnie od rozważań dotyczących stosowania i konstrukcji układów napędowych można łatwo przewidzieć, że wraz ze wzrostem wymiarów elektrowni wiatrowej łopaty wirnika stają się również większe i dlatego silnik użyty do regulacji położenia łopat wirnika musi również dawać większą moc wyjściową. Ta większa moc wyjściowa nieuchronnie powoduje zwiększenie wymiarów silnika.
Celem niniejszego wynalazku jest opracowanie elektrowni wiatrowej rodzaju opisanego we wstępie tak, że uniknie się przedstawionych niedogodności.
Urządzenie regulacyjne ma co najmniej dwa zespoły napędowe. Dzięki temu siła potrzebna do przestawienia łopaty lub łopat wirnika może być wywierana równocześnie w wielu miejscach na nasadę łopaty. W zależności od liczby zespołów napędowych każdy taki zespół napędowy działa na następne części składowe tylko odpowiednim ułamkiem całej potrzebnej siły. To z kolei pozwala, by te części były skonstruowane jako mniejsze.
Według wynalazku siłownia wiatrowa posiadająca wirnik z co najmniej jedną łopatą i urządzenie regulacyjne kąta natarcia łopaty wirnika, która jest obrotowa względem swej podłużnej osi, charakteryzuje się tym, że urządzenie regulacyjne posiada trzy zespoły napędowe, będące silnikami elektrycznymi, które są sprzężone z nasadą łopaty wirnika przy jej obrzeżu i są usytuowane w różnych miejscach wzdłuż obrzeża nasady łopaty wirnika.
Według wynalazku można stosować zespoły napędowe, które są już dostępne w dużych ilościach i które są już sprawdzone i przetestowane w ciągłej eksploatacji. Ponadto urządzenia i sposoby ich sterowania są już znane i wypróbowane. Zespołami napędowymi są korzystnie, jak było podane wyżej, silniki elektryczne, szczególnie korzystnie silniki prądu stałego. W przypadku uszkodzenia silniki elektryczne można dołączyć do istniejącego awaryjnego źródła zasilania, np. do akumulatora.
Możliwe jest również, jak wspomniano, zastosowanie trójfazowych silników asynchronicznych. Aby wytworzyć moment hamujący silniki te po wyłączeniu prądu trójfazowego, płynącego podczas przestawiania łopat wirnika, są zasilane prądem stałym tak, że w silnikach asynchronicznych wytwarzane jest stałe pole magnetyczne. W ten sposób silniki, które jeszcze się obracają, mogą być hamowane, a w nieruchomych silnikach utrzymywany jest moment hamujący.
Jeśli chodzi o dalszą procedurę eksploatacji związaną z regulacją ustawienia łopaty wirnika, należy wskazać również na niemieckie zgłoszenie patentowe nr 197 31 918.1. Jeśli chodzi o konfiguracje w przedmiotowym wynalazku, fachowiec mógłby również użyć konstrukcji tam opisanej. W miarę konieczności niniejszy opis powołuje się na powyższe zgłoszenie.
Przykład realizacji wynalazku opisano poniżej w odniesieniu do załączonych rysunków, na których:
fig. 1 przedstawia w sposób uproszczony nasadę łopaty wirnika z wieloma zespołami napędowymi, fig. 2 przedstawia w sposób uproszczony układ sterowania według wynalazku, a fig. 3 przedstawia w sposób uproszczony układ sterowania według wynalazku za pomocą silnika prądu stałego.
Figura 1 przedstawia w znacznym uproszczeniu nasadę 10 łopaty wirnika, na obrzeżu której usytuowane są trzy regulacyjne zespoły napędowe 12. Nasada 10 łopaty wirnika ma na swym obrzeżu zewnętrzne uzębienie 14, które jest zaznaczone linią przerywaną. Regulacyjne zespoły napędowe 12 są rozmieszczone w jednakowych odstępach na obrzeżu nasady 10 łopaty wirnika. Te regulacyjne zespoły napędowe korzystnie są za pomocą uzębienia sprzężone z obrotowym połączeniem kulowym, które stanowi obrotowe zamocowanie łopaty wirnika i służy do regulowania położenia łopaty wirnika. Teoretycznie byłoby zasadniczo możliwe, by regulacyjne zespoły napędowe były sprzężone
PL 206 076 B1 bezpośrednio z łopatą wirnika, ale w pewnych okolicznościach jest to niepożądane, ponieważ nasada łopaty wirnika - podobnie jak reszta łopaty wirnika - zawiera tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym itp. i bezpośrednie sprzężenie regulacyjnych zespołów napędowych z łopatą wirnika mogłoby spowodować jej uszkodzenie. Dzięki równoczesnemu działaniu wszystkich trzech zespołów napędowych 12 każdy zespół napędowy 12 wykorzystuje tylko jedną trzecią całej mocy wejściowej potrzebnej do przestawienia łopaty wirnika.
Ponadto na skutek tego, że każdy z regulacyjnych zespołów napędowych ma wywierać w przedstawionym przykładzie realizacji tylko jedną trzecią całej potrzebnej siły, ich wymiary mogą również być mniejsze niż wtedy, gdy stosuje się tylko jeden regulacyjny zespół napędowy 12. W razie uszkodzenia jednego z regulacyjnych zespołów napędowych 12 może być on nadal poruszany ręcznie, jeśli ma odpowiednie wymiary i można go wymienić, np. stosując wielokrążek i linę, w maszcie elektrowni wiatrowej.
Figura 2 przedstawia układ sterowania. Ten układ sterowania ma centralny zespół sterowania 20 oraz wiele składowych członów 22, które mogą mieć postać czujników pomiarowych i/lub generatorów wartości odniesienia, i/lub urządzeń wejściowych. Za pomocą tych członów składowych wytwarzane są informacje podawane na zespół 20 sterowania, który na podstawie tych informacji wyprowadza dane sterowania potrzebne do uruchomienia regulacyjnych zespołów napędowych 12.
Takie dane sterowania mogą przykładowo uruchamiać przełącznik 24, przez który zasilane są regulacyjne zespoły napędowe 12, mające postać trójfazowych silników asynchronicznych. Są one zasilane albo prądem trójfazowym, w celu regulowania położenia łopat 10 wirnika, albo prądem stałym, by w regulacyjnych zespołach napędowych 12 wytwarzać moment hamujący.
W ten sposób regulacyjne zespoły napędowe mogą wywierać działanie hamujące w razie gwałtownych zmian obciążenia łopat wirnika, np. przy porywistym wietrze, który gwałtownie i krótko zmienia kierunek tak, że nie jest możliwa znacząca regulacja łopat wirnika.
Te trzy regulacyjne zespoły napędowe 12 są skonstruowane tak, że regulację położenia łopat wirnika można utrzymywać nawet wtedy, jeśli jeden z nich jest uszkodzony. Nie trzeba zatem wyłączać całej elektrowni wiatrowej, jeżeli - niezależnie od powodów - jakiś regulacyjny zespół napędowy byłby uszkodzony, ponieważ wtedy odpowiednie potrzebne działanie regulacyjne może być jeszcze utrzymywane przez dwa pozostałe regulacyjne zespoły napędowe.
Jeżeli jeden z regulacyjnych zespołów napędowych zostanie uszkodzony, wówczas obciążenia dwóch pozostałych są wprawdzie większe niż poprzednio, ale należy zauważyć, że każdy regulacyjny zespół napędowy jest skonstruowany tak, że może działać w trybie przeciążenia nawet przez długi czas. W związku z tym każdy oddzielny regulacyjny zespół napędowy jest nieco przewymiarowany tak, że w sytuacji, gdy jeden z regulacyjnych zespołów napędowych jest uszkodzony, napędzanie może nadal odbywać się w trybie przeciążenia przez pewien czas, aby rozpocząć bezpieczne zatrzymanie elektrowni wiatrowej lub doprowadzić łopaty wirnika do położenia w chorągiewkę.
Na figurze 3 pokazano przykładowo jeden z zespołów napędowych 12, który jest połączony poprzez przekaźnik 24 z normalnym napięciem zasilania. W tym przypadku przekaźnik 24 jest w położeniu roboczym. Jeżeli teraz nastąpi zanik napięcia, wówczas przekaźnik 24 zostanie również pozbawiony napięcia i jego zestyk zostanie przełączony do położenia spoczynkowego, w którym następuje połączenie regulacyjnego zespołu napędowego 12 z akumulatorem 26 tak, że w takiej sytuacji możliwe jest niezawodne i bezpieczne przemieszczenie łopaty wirnika do położenia w chorągiewkę i przez to zatrzymanie elektrowni. W takim przypadku tolerowane jest (choć niechętnie) głębokie rozładowanie akumulatora, ponieważ jest to lepsze niż sytuacja, w której elektrownia byłaby w stanie nieokreślonym z niejasnym położeniem łopaty wirnika.

Claims (1)

  1. Zastrzeżenie patentowe
    Siłownia wiatrowa posiadająca wirnik z co najmniej jedną łopatą i urządzenie regulacyjne kąta natarcia łopaty wirnika, która jest obrotowa względem swej podłużnej osi, znamienna tym, że urządzenie regulacyjne posiada trzy zespoły napędowe (12), będące silnikami elektrycznymi, które są sprzężone z nasadą łopaty wirnika przy jej obrzeżu i są usytuowane w różnych miejscach wzdłuż obrzeża nasady łopaty wirnika.
PL361464A 2000-11-14 2001-09-08 Siłownia wiatrowa PL206076B1 (pl)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10056424 2000-11-14
DE10116011A DE10116011B4 (de) 2000-11-14 2001-03-30 Windenergieanlage
PCT/EP2001/010388 WO2002040862A1 (de) 2000-11-14 2001-09-08 Windenergieanlage

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL361464A1 PL361464A1 (pl) 2004-10-04
PL206076B1 true PL206076B1 (pl) 2010-06-30

Family

ID=26007663

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL361464A PL206076B1 (pl) 2000-11-14 2001-09-08 Siłownia wiatrowa

Country Status (18)

Country Link
US (1) US6939103B2 (pl)
EP (1) EP1337755B1 (pl)
JP (2) JP4095893B2 (pl)
KR (1) KR100668987B1 (pl)
CN (1) CN1277052C (pl)
AT (1) ATE302903T1 (pl)
AU (2) AU2002214973B2 (pl)
BR (1) BR0115339B1 (pl)
CA (1) CA2428501C (pl)
DK (1) DK1337755T3 (pl)
ES (1) ES2246343T3 (pl)
MA (1) MA25856A1 (pl)
MX (1) MXPA03004160A (pl)
NO (1) NO20032150D0 (pl)
NZ (1) NZ525748A (pl)
PL (1) PL206076B1 (pl)
PT (1) PT1337755E (pl)
WO (1) WO2002040862A1 (pl)

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10253811B4 (de) 2002-11-18 2018-08-23 Moog Unna Gmbh Antriebsvorrichtung für eine Windkraftanlage mit elektrisch verstellbaren Flügeln
US6921985B2 (en) * 2003-01-24 2005-07-26 General Electric Company Low voltage ride through for wind turbine generators
EP1664527B1 (en) * 2003-09-03 2007-02-14 General Electric Company Redundant blade pitch control system for a wind turbine
EP1647708A1 (en) * 2004-10-14 2006-04-19 General Electric Company Pitch drive system for a wind turbine
US7944070B2 (en) * 2009-08-25 2011-05-17 Vestas Wind Systems A/S Yaw system for a nacelle of a wind turbine and wind turbine
US20100143136A1 (en) * 2009-08-31 2010-06-10 Jeffrey Michael Daniels Systems and methods for assembling a pitch assembly for use in a wind turbine
US8092171B2 (en) * 2009-09-30 2012-01-10 General Electric Company Systems and methods for assembling a pitch assembly for use in a wind turbine
CN102232144B (zh) * 2009-11-11 2013-12-11 美国超导奥地利有限公司 风轮叶片调节装置、风能转换器和调节风轮叶片的方法
KR101078437B1 (ko) * 2009-12-23 2011-10-31 삼성중공업 주식회사 풍력 발전기
US9422919B2 (en) * 2010-03-10 2016-08-23 Ssb Wind Systems Gmbh & Co. Kg Redundant pitch system
CN102523749A (zh) 2010-08-30 2012-06-27 三菱重工业株式会社 风力发电装置
WO2012030326A1 (en) 2010-08-31 2012-03-08 Moog Inc. Gear assembly for turbine control actuators
PL2489873T3 (pl) * 2011-02-16 2013-12-31 Areva Wind Gmbh Układ regulujący kąt nachylenia łopaty turbiny wiatrowej
ES2562030T3 (es) 2011-03-01 2016-03-02 Areva Wind Gmbh Sistema y método de transmisión de paso para controlar un paso de una pala de rotor de una central de energía eólica
AT511720B1 (de) * 2011-09-01 2013-02-15 Hehenberger Gerald Energiegewinnungsanlage
DE102015206488A1 (de) * 2015-04-10 2016-10-13 Wobben Properties Gmbh Verstelleinrichtung zum Verstellen eines Rotorblattes einer Windenergieanlage
KR20170000072U (ko) 2015-06-26 2017-01-04 삼성중공업 주식회사 안전모
US10487799B2 (en) * 2015-12-18 2019-11-26 Dan Pendergrass Pressure and vacuum assisted vertical axis wind turbines
DE102016111849A1 (de) 2016-06-28 2017-12-28 Wobben Properties Gmbh Blattverstelleinrichtung einer Windenergieanlage
CN108223267B (zh) * 2016-12-14 2019-07-26 北京金风科创风电设备有限公司 变桨传动设备及控制方法
EP4414553A1 (en) 2023-02-09 2024-08-14 General Electric Renovables España S.L. Pitch systems for blades of wind turbines and associated methods

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1986004753A1 (en) * 1985-02-05 1986-08-14 Karjalainen Vaino A method of and a device for braking an asynchronous motor
US5281094A (en) * 1991-05-13 1994-01-25 Alliedsignal Inc Electromechanical apparatus for varying blade of variable-pitch fan blades
FR2712250B1 (fr) * 1993-11-10 1995-12-29 Hispano Suiza Sa Procédé et dispositif de commande de variation du pas des pales d'un rotor.
US5584655A (en) * 1994-12-21 1996-12-17 The Wind Turbine Company Rotor device and control for wind turbine
DE19720025C5 (de) 1997-05-13 2008-02-28 Fritz Fahrner Antrieb zur Winkelverstellung von Rotorblättern in Windkraftanlagen
DE19731918B4 (de) 1997-07-25 2005-12-22 Wobben, Aloys, Dipl.-Ing. Windenergieanlage
WO1999023384A1 (de) * 1997-11-04 1999-05-14 Gerald Hehenberger Verstellungsantrieb für rotorblätter von windkraftanlagen
DE29722109U1 (de) * 1997-12-16 1998-03-26 aerodyn Engineering GmbH, 24768 Rendsburg Windenergieanlage
DE10009472C2 (de) * 2000-02-28 2002-06-13 Norbert Hennchen Vorrichtung zum Verstellen der Anstellwinkel der auf einer Nabe einer Rotorwelle verdrehbar angeordneten Rotorblätter einer Windkraftanlage
DE20017994U1 (de) * 2000-10-19 2001-02-08 Steven, Joachim, Dipl.-Ing., 30173 Hannover Hybrider Pitch-Antrieb für Windkraftanlagen

Also Published As

Publication number Publication date
ES2246343T3 (es) 2006-02-16
AU2002214973B2 (en) 2005-05-26
US6939103B2 (en) 2005-09-06
CN1277052C (zh) 2006-09-27
JP4095893B2 (ja) 2008-06-04
WO2002040862A1 (de) 2002-05-23
NO20032150L (no) 2003-05-13
DK1337755T3 (da) 2005-12-05
CA2428501C (en) 2006-08-08
MA25856A1 (fr) 2003-07-01
JP2004514088A (ja) 2004-05-13
BR0115339A (pt) 2003-08-26
BR0115339B1 (pt) 2010-11-03
US20040052635A1 (en) 2004-03-18
EP1337755A1 (de) 2003-08-27
CN1481475A (zh) 2004-03-10
KR100668987B1 (ko) 2007-01-16
PL361464A1 (pl) 2004-10-04
AU1497302A (en) 2002-05-27
MXPA03004160A (es) 2003-09-22
NZ525748A (en) 2004-12-24
CA2428501A1 (en) 2003-05-12
EP1337755B1 (de) 2005-08-24
JP2008064105A (ja) 2008-03-21
NO20032150D0 (no) 2003-05-13
KR20050114286A (ko) 2005-12-05
ATE302903T1 (de) 2005-09-15
PT1337755E (pt) 2005-10-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL206076B1 (pl) Siłownia wiatrowa
CN101796295B (zh) 用于风轮机倾角控制系统的网损穿越的方法和设备
CN101809837B (zh) 风力发电装置
EP2703643B1 (en) Wind power generation system, device using wind power generation system, and method for operating same
CN101389856A (zh) 用于风能设备的叶片调节装置的能量供应机构
KR101247886B1 (ko) 풍력 발전 장치
JP2007538191A (ja) 補助発電機を有する風力発電設備およびその制御方法
JP6574847B2 (ja) 風力発電装置の運転方法
US20070286731A1 (en) Wind power plant
KR101466104B1 (ko) 풍력발전기의 피치 시스템 및 그 방법
EP2639449A1 (en) Electrical yaw drive for a wind turbine, wind turbine and method for operating a wind turbine
CN107939600A (zh) 风力发电机组及其顺桨方法、计算机存储介质
JP2002315395A (ja) 風力発電装置
ZA200303664B (en) Wind energy turbine.
US9797375B2 (en) Blade pitch system with a dual winding actuator
CN209855958U (zh) 一种双驱变桨系统中电机抱闸的冗余控制电路
CN103511182B (zh) 一种风力发电机组直流变桨距控制系统
JP2004304889A (ja) 風力発電装置および風力発電装置の制動制御方法
CN114382645B (zh) 风力发电机组侧风偏航电气控制系统、方法及发电机组
US11482958B2 (en) Dual voltage low spool generator
KR101411478B1 (ko) 풍력 발전기
KR101563673B1 (ko) 풍력발전기
KR101643897B1 (ko) 풍력 발전기
JP2024034567A (ja) 強風中の風車の回転速度制御方法