Abstract:
A method, controller, wind turbine, and computer program product are disclosed for collecting data from wind turbines in a wind farm. An example method generally includes receiving, from a client device, a subscription request identifying a plurality of data points to collect from a set of wind turbines. A wind farm server establishes a client interface with the client device. The wind farm server receives data points form the plurality of wind turbines and buffers the identified collected data points from the set of wind turbines in a data repository. Through the client interface, the wind farm server receives a request for data points collected from at least one wind turbine over a specified time period, and responsive to the request, transmits the requested data points to the client device. The wind farm server also may push collected data points from wind turbines to a data analysis system.
Abstract:
Point absorbing wave energy converters that do not require a rigid structure, are easy to deploy and are economically viable for a variety of deployments are disclosed herein below. The system includes a point absorber wave energy converter and a flexible component and ballast combination, where the flexible component and ballast combination includes a ballast subsystem and a flexible linear component extending from the point absorber wave energy converter to the ballast subsystem and operatively connected at one end to the ballast subsystem and at another end to the point absorber wave energy converter. The flexible component and ballast combination configured to provide a strong drag force when moving upward in a water column and a weak drag force when sinking in the water column.
Abstract:
The invention relates to a method for controlling a wind turbine in partial and full load. In order to avoid disadvantages of switching between partial and full load controllers, the wind turbine control system is configured so that both the partial and full load controller provides control action during partial and full load. For that purpose, the partial and full load controllers are configured with variable gains, wherein gain scheduling is performed so that the gain of partial load controller is larger than the gain of the full load controller during partial load and vice verso so that the gain of the full load controller is larger than the gain of the partial load controller during full load.
Abstract:
An optimal in-tank turbine requires a tank connected to the piping system at both ends with a space for a lighter fluid inside the tank in addition to the heavier fluid passing through the pipes and causing the rotor to operate, Such a tank can reach a steady state with the presence of a lighter fluid inside the tank if certain conditions are met.
Abstract:
A hydrostatically based energy conversion unit, which comprises a vertically oriented cylinder; a piston sealingly engaged with and vertically displaceable within the cylinder; a horizontal shaft rotatably mounted to a surface located above the cylinder and mechanically connected to the piston; a motor for driving the shaft in a first rotational direction; and a generator coupled to the shaft for producing electrical power when the shaft rotates in a second rotational direction opposite to the first rotational direction. The piston is vertically displaceable in a first vertical direction during a charging mode following operation of the motor, and is vertically displaceable in a second vertical direction opposite to the first vertical direction during a power generating mode after being hydrostatically driven to produce electrical power in conjunction with the generator.
Abstract:
A method and system for improving the efficiency of energy capture from an energy capture device by analysis of the downstream fluid wake created by the energy capture device. In an illustrated embodiment, the system (10) comprises a sensing arrangement (32) configured to acquire air flow data from a downstream wake (34) produced by rotating blades (20) of a wind turbine (12), the sensing arrangement (32) comprising a Lidar unit (35) having an optical source (36) and a receiver (38). In use, the sensing arrangement (32) acquires data relating to the air flow velocity in the wake (34), which data is then processed to determine the relative angle of the wind turbine (12) and the average direction (D) of the incident resource (W).
Abstract:
A system and method for harnessing power associated with ocean waves and converting that power into electricity. The apparatus houses a vertically oriented central shaft, a pendulum, a generator, and other components that operate to optimize power output of the generator. Various operating parameters may be initially set and later changed to effectuate a restoring force applied to the apparatus against wave motion so that generator output is maximized. The optimum restoring force may vary according to changing environmental conditions. A library of environmental data and associated parameter values, tuning responses, and the like is stored at a central location or local to the apparatus.
Abstract:
Ein Verfahren (100) zur Optimierung von Kenngrößenwerten von Kenngrößen (K) bei einer Anzahl einander baulich entsprechender Einheiten wenigstens eines Wellenenergiekonverters (1), wobei die Kenngrößenwerte durch nicht einstellbare Rahmenbedingungen (R) und durch einstellbare Betriebsparameter (P) beeinflussbar sind und das Verfahren (100) für wenigstens einen der Betriebsparameter (P) umfasst (a) das Einstellen (110) von jeweils unterschiedlichen Parameterwerten für den Betriebsparameter (P) bei der Anzahl der einander baulich entsprechenden Einheiten, (b) das Bestimmen (120) jeweils zumindest eines Kenngrößenwerts einer oder mehrerer der Kenngrößen (K) bei der Anzahl der einander baulich entsprechenden Einheiten, (c) das Ermitteln (130) derjenigen aus der Anzahl der einander baulich entsprechenden Einheiten, bei der zumindest einer der Kenngrößenwerte der einen oder mehreren Kenngrößen (K) einem feststellbaren Gütewert am nächsten kommt, und Festlegen des bei dieser Einheit eingestellten Parameterwerts als Zwischenwert, (c) das Erhöhen (140) des Parameterwerts bei jeder aus der Anzahl der einander baulich entsprechenden Einheiten, bei der der eingestellte Parameterwert geringer ist als der Zwischenwert oder dem größten der bei der Anzahl der einander baulich entsprechenden Einheiten eingestellten Parameterwerten und dem Zwischenwert entspricht und Verringern (140) des Parameterwerts bei jeder aus Anzahl der einander baulich entsprechenden Einheiten, bei der der eingestellte Parameterwert höher ist als der Zwischenwert oder dem kleinsten der bei der Anzahl der einander baulich entsprechenden Einheiten eingestellten Parameterwerte und dem Zwischenwert entspricht, und (d) Fortsetzen des Verfahrens mit Schritt (b). Eine entsprechend eingerichtete Steuereinheit (200) ist ebenfalls Gegenstand der Erfindung.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Steuern einer an ein elektrisches Netz angeschlossenen Windenergieanlage mit einem Generator mit einem aerodynamischem Rotor mit einstellbarer Drehzahl, bei dem die Windenergieanlage in einem, bezogen auf vorherrschende Windbedingungen optimalen Betriebspunkt mit einer optimalen Drehzahl betreibbar ist, wobei die Windenergieanlage für einen Übergangszeitraum oder dauerhaft in einem nicht optimalen Betriebspunkt mit einer nicht optimalen Drehzahl betrieben wird, und die nichtoptimale Drehzahl größer ist als die optimale Drehzahl.