[go: up one dir, main page]

DK2674618T3 - Nacelletestindretning - Google Patents

Nacelletestindretning Download PDF

Info

Publication number
DK2674618T3
DK2674618T3 DK12172024.7T DK12172024T DK2674618T3 DK 2674618 T3 DK2674618 T3 DK 2674618T3 DK 12172024 T DK12172024 T DK 12172024T DK 2674618 T3 DK2674618 T3 DK 2674618T3
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
tower
nacelle
physical
designed
model
Prior art date
Application number
DK12172024.7T
Other languages
English (en)
Inventor
Jens Bomholt Jensen
Original Assignee
Siemens Ag
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
Application filed by Siemens Ag filed Critical Siemens Ag
Application granted granted Critical
Publication of DK2674618T3 publication Critical patent/DK2674618T3/da

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M7/00Vibration-testing of structures; Shock-testing of structures
    • G01M7/02Vibration-testing by means of a shake table
    • 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
    • F03D17/00Monitoring or testing of wind motors, e.g. diagnostics
    • 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
    • F03D17/00Monitoring or testing of wind motors, e.g. diagnostics
    • F03D17/001Inspection
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M7/00Vibration-testing of structures; Shock-testing of structures
    • G01M7/02Vibration-testing by means of a shake table
    • G01M7/027Specimen mounting arrangements, e.g. table head adapters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M7/00Vibration-testing of structures; Shock-testing of structures
    • G01M7/02Vibration-testing by means of a shake table
    • G01M7/06Multidirectional test stands
    • 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
    • F05B2260/83Testing, e.g. methods, components or tools therefor
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (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)
  • Wind Motors (AREA)

Claims (15)

1. Nacelletestindretning (1) til test af en vindmøllenacelle (11), omfattende - en fysisk tårnmodelindretning (2), som er udført til at opstille en model af adfærden hos et vindmølletårn (12), hvor den fysiske tårnmodelindretning (2) omfatter en fjederelementanordning (21), som er udført til at efterligne vindmølletårnets (12) fjederegenskaber, og en tårnexciteringsindretning (20), som er udført til at excitere fjederelementanordningen (21); og/eller - en fysisk rotormodelindretning (3), som er udført til at opstille en model af adfærden hos en vindmøllerotor (13), hvor den fysiske rotormodelindretning (3) omfatter en rotationsmasse (31), som er udført til montering på et nav (131) af nacellen (11) og til simulering af den ujævne belastning af navet (131), og en navexciteringsindretning (30), som er udført til at excitere den fysiske rotormodelindretning (3).
2. Nacelletestindretning ifølge krav 1, hvor fjederelementanordningen (21) omfatter en flerhed af opretstående fjederelementer (22).
3. Nacelletestindretning ifølge krav 2, hvor et fjederelement (22) er udført til at omfatte en høj stivhed i en vertikal retning (V) og en lav stivhed i en horisontal retning (H).
4. Nacelletestindretning ifølge krav 2 eller krav 3, hvor et fjederelement (22) omfatter et bundt af opretstående plader (220), som er forbundet med hinanden.
5. Nacelletestindretning ifølge et af kravene 2 til 4, omfattende mindst en horisontal monteringsplade (23, 24) til forbindelse med de opretstående fjederelementer (22) af fjederelementanordningen (21), og hvor tårnexciteringsind-retningen (2) er udført til at overføre en sidekraft til en horisontal plade (23, 24).
6. Nacelletestindretning ifølge et af de foregående krav, hvor tårnexciterings-indretningen (20) er udført til at excitere den fysiske tårnmodelindretning (2) ved en specifik frekvens eller i et specifikt frekvensområde.
7. Nacelletestindretning ifølge krav 5 eller 6, hvor tårnexciteringsindretningen (20) omfatter et antal af forskydningsblokke (20), som er monteret på skinner eller ruller, til overførsel af sidekræfter til de horisontale plader (23, 24), når de bevæges af en motor.
8. Nacelletestindretning ifølge et af de foregående krav, hvor den fysiske tårnmodelindretning (2) omfatter et krøjningsforbindelsessted (26), som er udført til fastgørelse af nacellen (11) til den fysiske tårnmodelindretning (2)
9. Nacelletestindretning ifølge krav 8, hvor krøjningsforbindelsesstedet (26) er udført til at blive tilpasset et antal af forskellige nacelleudformninger.
10. Nacelletestindretning ifølge et af de foregående krav, hvor navexcite-ringsindretningen (30) er udført til at foranledige, at rotationsmassen (31) roterer på en excentrisk måde om en midteraksel (32).
11. Fremgangsmåde til test af en vindmøllenacelle (11), hvilken fremgangsmåde omfatter - at montere nacellen (11) på en fysisk tårnmodelindretning (2) af en nacelletestindretning (1), hvor den fysiske tårnmodelindretning (2) er udført til at opstille en model af adfærden hos et vindmølletårn (12), og hvor den fysiske tårnmodelindretning (2) omfatter en fjederelementanordning (21), som er udført til at efterligne vindmølletårnets (12) fjederegenskaber, og - at styre en tårnexciteringsindretning (20) med henblik på at excitere fjeder-elementanordningen (21); og/eller - at montere en fysisk rotormodelindretning (3) af nacelletestindretningen (1) på et nav (131) af nacellen (11), hvor den fysiske rotormodelindretning (3) er udført til at opstille en model af adfærden hos en vindmøllerotor (13), og hvor den fysiske rotormodelindretning (3) omfatter en rotationsmasse (31), som er udført til montering til et nav (131) af nacellen (11) og til simulering af den ujævne belastning af navet (131), og - at styre en navexciteringsindretning (30) med henblik på at excitere den fysiske rotormodelindretning (3).
12. Fremgangsmåde ifølge krav 11, hvorved trinnet, hvor den fysiske tårn-modelindretning (2) exciteres, omfatter inducering af en vibration af den fysiske tårnmodelindretning (2) i en specifik retning (D-i).
13. Fremgangsmåde ifølge krav 12, hvorved trinnet, hvor den fysiske tårnmodelindretning (2) exciteres, omfatter ændring af retningen af den fysiske tårnmodelindretnings (2) vibration.
14. Fremgangsmåde ifølge krav 12 eller krav 13, omfattende trinnet med krøjning af nacellen (11), mens den fysiske tårnmodelindretning (2) udsættes for exciteringer i en flerhed af retninger (D-ι, D2).
15. Fremgangsmåde ifølge et af kravene 11 til 14, omfattende trinnet, hvor der måles en belastning, der udøves på en komponent i eller på nacellen (11) som et resultat af en excitering af den fysiske tårnmodelindretning (2) og/ellerden fysiske rotormodelindretning (3).
DK12172024.7T 2012-06-14 2012-06-14 Nacelletestindretning DK2674618T3 (da)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP12172024.7A EP2674618B1 (en) 2012-06-14 2012-06-14 Nacelle test apparatus

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DK2674618T3 true DK2674618T3 (da) 2016-08-15

Family

ID=46508234

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK12172024.7T DK2674618T3 (da) 2012-06-14 2012-06-14 Nacelletestindretning

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9404830B2 (da)
EP (1) EP2674618B1 (da)
KR (1) KR20130140577A (da)
CN (1) CN103512715B (da)
DK (1) DK2674618T3 (da)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103939296A (zh) * 2014-04-17 2014-07-23 浙江大学 海上风力发电机模拟实验装置
JP6554724B2 (ja) * 2015-07-15 2019-08-07 三菱重工機械システム株式会社 振動試験装置、振動試験方法
US10107253B2 (en) * 2015-09-04 2018-10-23 The Boeing Company Methods and apparatus for test a performance of a generator
ES2682966B1 (es) * 2016-02-18 2019-07-03 Nabrawind Tech Sl Dispositivo de ensayo para torres y cimentaciones eolicas
DE102017111795B4 (de) * 2017-05-30 2019-09-05 Gtm Testing And Metrology Gmbh Verfahren zur Kalibration einer Messeinrichtung eines Gondelprüfstands und Gondelprüfstand
KR102022273B1 (ko) * 2018-11-01 2019-09-18 한국기계연구원 풍력발전기용 회전질량 가진기
CN110005582A (zh) * 2019-05-16 2019-07-12 上海交通大学 一种海上浮式风机非定常气动特性试验研究系统及方法
CN111255638B (zh) * 2020-03-23 2021-01-26 明阳智慧能源集团股份公司 一种风力发电机组的塔筒载荷监测方法
CN111594393B (zh) * 2020-05-21 2025-05-06 山东格瑞德集团有限公司 一种大兆瓦风电机舱罩可靠性试验装置
CN113027701A (zh) * 2021-02-26 2021-06-25 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 一种用于海上风机振动及冲刷试验的非接触式动态量测系统
CN116677567B (zh) * 2023-05-19 2025-07-29 华北电力科学研究院有限责任公司 风力机塔架动力学响应测试装置
CN120489721B (zh) * 2025-07-18 2025-10-28 江苏海锋能源科技有限公司 一种风力发电机舱罩强度检测设备

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4457165A (en) * 1982-09-01 1984-07-03 Fmc Corporation Apparatus and method for drive shaft signature analysis
AU2002320247A1 (en) * 2002-07-03 2004-01-23 Midwest Research Institute Resonance test system
DE602004005414D1 (de) * 2004-02-10 2007-05-03 Gamesa Eolica S A Soc Uniperso Prüfstand für Windkraftanlagen
US7150090B2 (en) * 2004-07-16 2006-12-19 General Electric Company Method for matching a collector to replace a brushless exciter in a turbine generator drive train
ES2633264T3 (es) * 2006-07-03 2017-09-20 Vestas Wind Systems A/S Un banco de ensayo y un método para ensayar equipo de turbina eólica
WO2009135136A2 (en) * 2008-05-02 2009-11-05 Alliance For Sustainable Energy, Llc Base excitation testing system using spring elements to pivotally mount wind turbine blades
CN101464213B (zh) * 2008-12-11 2010-09-15 三一电气有限责任公司 风机偏航试验机构及风机整机试验台
CN101904084B (zh) * 2009-01-07 2013-03-13 三菱重工业株式会社 风力发电装置及其输出控制方法
DE102009014012B4 (de) * 2009-03-23 2014-02-13 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage
IT1394477B1 (it) * 2009-05-26 2012-07-05 Tozzi Nord S R L Sistema di sicurezza per turbine eoliche e turbina eolica dotata di tale sistema
EA022481B1 (ru) * 2009-06-30 2016-01-29 Темперо 2000 С.Л. Ветряная турбина с компенсацией вращающего момента
US20140070534A1 (en) * 2010-05-28 2014-03-13 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Power generating apparatus of renewable energy type and operation method thereof
DE102010017456B4 (de) * 2010-06-18 2017-01-05 Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft Mbh Belastungsvorrichtung, Prüfstand mit einer derartigen Belastungsvorrichtung, Prüfanordnung und Prüfverfahren
US20130202437A1 (en) * 2012-02-08 2013-08-08 Clipper Windpower, Llc Roller Push Belt for Wind Turbine Drive Train Applications

Also Published As

Publication number Publication date
CN103512715A (zh) 2014-01-15
EP2674618B1 (en) 2016-05-04
EP2674618A1 (en) 2013-12-18
CN103512715B (zh) 2018-06-29
US20130333478A1 (en) 2013-12-19
US9404830B2 (en) 2016-08-02
KR20130140577A (ko) 2013-12-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK2674618T3 (da) Nacelletestindretning
US10564066B2 (en) Fatigue testing
AU2007260353B2 (en) A test bench and a method for testing wind turbine equipment
EP2044327B1 (en) A test bench comprising angle adjustment means and methods for testing wind turbine equipment
DK2469083T3 (da) Offshore-vindmølle og fremgangsmåde til drift af samme
US8601878B2 (en) Base excitation testing system using spring elements to pivotally mount wind turbine blades
EP2728332B1 (en) Test rig
Zhang et al. Experimental study on mitigating vibration of floating offshore wind turbine using tuned mass damper
Glennon et al. Tidal stream to mainstream: mechanical testing of composite tidal stream blades to de-risk operational design life
EP3073109A1 (en) Obtaining dynamic properties of a part of wind turbine
Esu Vibration-based condition monitoring of wind turbine blades
Balestra et al. On Design and Analysis of a Drivetrain Test Rig for Wind Turbine Health Monitoring
Hryniewicki Robustness of support structures for offshore wind turbines-Dynamics, fatigue damage and extreme loads with a damaged foundation
Kusnick Rotor blade operational data analysis methods and applications for condition monitoring of vertical and horizontal axis wind turbines
Arsenault et al. Experimental evaluation of wind turbine rotor tower structural dynamic interaction
Grappasonni et al. On-Condition Evaluation of How Inertial and Aerodynamic Characteristics Affect the Dynamics of a Small Wind Turbine System