Witamy w ROMO Wind: oferujemy dokładny wgląd do pełnej wydajności turbin wiatrowych. technologia ispin

Podobne dokumenty
SYLWAN prezentuje nowy model SWT-10-pro,

V82-1,65 MW Mniejsze nakłady większe korzyści

Metody prognozowania produktywności i ich wpływ na wyniki prognozowania. Kamil Beker

Savonius. Turbina wiatrowa Savoniusa do zastosowań przydomowych w ramach energetyki rozproszonej. Projekt

POLITECHNIKA LUBELSKA

V MW oraz 2.0 MW Oparte na doświadczeniu

V80-2,0 MW Zróżnicowany zakres klasy MW/megawatowej

WSPÓŁCZYNNIK WYKORZYSTANIA MOCY I PRODUKTYWNOŚĆ RÓŻNYCH MODELI TURBIN WIATROWYCH DOSTĘPNYCH NA POLSKIM RYNKU

Laboratorium z Konwersji Energii. Silnik Wiatrowy

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną.

Gdansk Possesse, France Tel (0)

Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją..

MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe

V kw. Turbina na każde warunki

Potencjał OZE na obszarach wiejskich

MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe

V kw Turbina na każde warunki

AEROCOPTER 450 posiada deklarację zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej i został oznakowany znakiem CE.

Nowe technologie w mikroturbinach wiatrowych - prezentacja projektu badawczo-rozwojowego

REGULATORY NAPIĘCIA TRANSFORMATORÓW Z PODOBCIĄŻEIOWYM PRZEŁĄCZNIKIEM ZACZEPÓW - REG SYS

ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY

Laboratorium LAB1. Moduł małej energetyki wiatrowej

Przewaga płynąca z doświadczenia.

TEHACO Sp. z o.o. ul. Barniewicka 66A Gdańsk. Ryszard Dawid

System Wentylacji Hybrydowej DARCO. Anna Majkowska product manager

Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych. Instrukcja do ćwiczenia III. Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia

- 1 / 7- Ponadto w opracowanej ekspertyzie mogą być zawarte są informacje na temat:

Ile można pozyskać prądu z wiatraka na własnej posesji? Cz. II

ELEKTROWNIA WIATROWA TOMASZÓW MAZOWIECKI ZAWADA I

MAKSYMALNIE SPRAWNA TURBINA AEROCOPTER 450

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA

Karta charakterystyki online MAX48N-12V10AC0250 MAX48 ENKODERY LINIOWE

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu

Projekt sterowania turbiną i gondolą elektrowni wiatrowej na farmie wiatrowej

Karta charakterystyki online ACS36-L1K0-K01 ACS/ACM36 ENKODER ABSOLUTNY

Zmienność wiatru w okresie wieloletnim

GOLICE WIND FARM SP. Z O.O. UL. SIENNA 86/ WARSAW

Spis treści. Słownik pojęć i skrótów Wprowadzenie Tło zagadnienia Zakres monografii 15

I. Wyznaczenie prędkości rozruchowej trójpłatowej turbiny wiatrowej

LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ

Maciej Nawrotek Specjalista ds. ochrony środowiska w4e Centrum Energii Wiatrowej Technopark Łódź

Karta charakterystyki online KHM53-XXX00548 KH53 ENKODERY LINIOWE

ZARZĄDZAMY ELEKTROWNIAMI WIATROWYMI KOMPLEKSOWO

ZAŁĄCZNIK A DO WNIOSKU

Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji

Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych

Karta charakterystyki online MVM-04M-2MC-MKLB TTK70 ENKODERY LINIOWE

Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej

Karta charakterystyki online MVM-0M5-2MC-MKLB TTK70 ENKODERY LINIOWE

Knowledge Based Services by Diversey - usługi pozwalające przenieść wydajność i bezpieczeństwo produkcji na najwyższy poziom

WPM WIRELESS POWER MASTER

Zarządzanie systemem rozproszonych źródeł i magazynów energii na przykładzie Centrum Energii Odnawialnej w Sulechowie

CZY DOKŁADNIEJSZE POMIARY WPŁYWAJĄ NA OGRANICZENIE STRAT WODY

LAMPY SOLARNE I HYBRYDOWE

Wprowadzenie do Warsztatów Prognozowanie produktywności farm wiatrowych- strategie ofertowania w nowym systemie aukcyjnym - wyzwania i ograniczenia

Karta charakterystyki online. FTS-I100F14A T-Easic FTS CZUJNIKI PRZEPŁYWU

Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi w systemach elektroenergetycznych

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Zaawansowane systemy pomiarowe smart metering w elektroenergetyce i gazownictwie

SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL

Karta charakterystyki online. FLOWSIC150 Carflow URZĄDZENIA DO POMIARU STRUMIENIA OBJĘTOŚCI


ELEKTROWNIE WIATROWE W GMINIE MYSŁOWICE - PROJEKT

Ćwiczenie 4. Energia wiatru - badania eksperymentalne turbiny wiatrowej

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce perspektywy i ocena wpływu na lokalną gospodarkę

Pomiar wilgotności : Biomasa, pelety i zrębki drewniane. Potrzeba pomiaru w czasie rzeczywistym.

NODA System Zarządzania Energią

INSTALACJA RADIOLINII - INWESTYCJA W NIEZAWODNOŚĆ WIATRAKA

Wydajność energetyczna Maksimum oszczędności Jakość zasilania. Page Strona 1 1

Karta charakterystyki online MAX48N-12A10BE0500 MAX48 ENKODERY LINIOWE

Edmund Wach. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Mała energetyka wiatrowa

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN

Rozdzielacze wielosekcyjne typu ED w układzie LUDV

Transformacja rynkowa technologii zmiennych OZE

mgr inż. Wojciech Halkiewicz Gospodarka energetyczna sprężonym powietrzem"

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r.

Karta charakterystyki online MKAS SPECYFICZNE DLA KLIENTÓW SYSTEMY ANALIZY

Pilotażowy projekt Smart Grid Inteligentny Półwysep. Sławomir Noske,

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN.

Technologie Oszczędzania Energii OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIECIA

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Spis treści. O autorze. Wstęp

Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych

Efektywne wykorzystanie energii w firmie

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE

Zagadnienie migotania cienia i zarządzanie nim w niemieckich procesach wydawania decyzji dla farm wiatrowych

Projektowanie systemów PV. Proces projektowania systemu PV

Rola inwestora w procesie inwestycyjnym. RWE Innogy SEITE 1

Nowoczesny System Zarządzania Flotą w Firmie

Karta charakterystyki online. MOC3ZA-KAZ33A3 Standstill Monitor STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA MOTION CONTROL

*Mała energetyka wiatrowa. Piotr Stawski, IASE

Karta charakterystyki online. L230-P580C2S00000 Lincoder L230 PRODUKTY

STACJA METEO ALL-IN-ONE ATMOS 41 (METER) Wszystkie istotne parametry meteorologiczne w jednym, kompaktowym module pomiarowym! OPIS

Wpływ osłon przeciwwietrznych na tłumienie hałasu wiatru

Transkrypt:

Witamy w ROMO Wind: oferujemy dokładny wgląd do pełnej wydajności turbin wiatrowych technologia ispin

ROMO Wind w skrócie ROMO Wind to firma oferująca technologię i usługi oraz wyłączny dostawca opatentowanej technologii ispin Zapewniamy naszym klientom najlepsze rozwiązania w zakresie pomiaru i kontroli oraz poprawy wydajności turbiny wiatrowej, by mogli oni uzyskać większy zwrot kosztów inwestycji. ROMO Wind AG Baarer Strasse 80 6300 Zug Switzerland sales@romowind.com Reprezentacje i biura w Dani, Niemczech, Włoszech, Irlandii, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Francji. 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 2

Klienci ROMO Wind 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 3

Partnerzy i udziałowcy ROMO Wind 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 4

Agenda 1 2 3 4 Problem: niedokładny pomiar wiatru na turbinie wiatrowej Rozwiązanie: Technologia ispin Utworzyć przejrzystość w operacji i monitoringu farm wiatrowych Serwis ROMO Wind 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 5

Ilustracja przedstawiająca dlaczego zwyczajne anemometry błędnie działają Kwestie anemometru niewielkie zmiany instalacji rezultują błędnym ustawieniem gondoli rozdzielczość czujnika błędy czujników pomiaru wiatru dzisiejsze turbiny nie moniturują i korygują błędu ustawienia gondoli Różnice parametrów otoczenia warunki otoczenia prototypowe warunki testowe turbiny inne turbiny wiatrowe Dodatkowy osprzęt gondoli turbiny zmienia przepływy wymiana instalacji oświetlenia ostrzegawczego zmiana miejsca lub wymiana czujnika wiatrowego, anemometru lidars montane na gondoli generatory Vortex 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 6

Agenda 1 2 3 4 Problem: niedokładny pomiar wiatru na turbinie wiatrowej Rozwiązanie: Technologia ispin Utworzyć przejrzystość w operacji i monitoringu farm wiatrowych Serwis ROMO Wind 7 9 15 44 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 7

Przezwyciężanie dzisiejszych problemów pomiaru wiatru umieszczenie anemomentru spinerowego ispin wzrost wydajności eliminacja błędu ustawienia gondoloi redukcja kosztów utrzymania wydłużenie czasu eksploatacji kontrola obciążenia ispin umieszczenie konwencjonalnego anemomentru Optymalizacja przychodów udoskonalenie prognozy produkcji porównanie krzywej mocy monitorowanie wydajności 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 8

Technologia ispin wynaleziona i opracowana przez DTU / RISØ w Danii od 2004r. Innowacyjna zastosowanie starej sprawdzonej już technologii ultradźwiękowej od kwietnia 2013r.: IEC 61400-12-2 standard dla pomiaru wiatru w 2011 r. nabyte i przemysłowo opracowane przez ROMO Wind Co mierzy ispin: prędkość wiatru (prędkość wirnika i wolny wiatr) błąd ustawienia gondoli opływy skośne intensywność turbulencji temperaturę gęstość powietrza (przy zastosowaniu odpowiedniego czujnika) kierunek wiatru (przy zastosowaniu odpowiedniego czujnika na) 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 9

Sposób działania anemometru wirnikowego błąd ustawienia gondoli: 0 błąd ustawienia gondoli: 38 za pomocą 3 czujników zmierzona prędkość wiatru przy kierunku wiatru dokładnie 90 w stosunku do obracających się łopat rotora za pomocą 3 czujników zmierzona prędkość wiatru z błędem ustawienia gondoli 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 10

Agenda 1 2 3 Problem: niedokładny pomiar wiatru na turbinie wiatrowej Rozwiązanie: Technologia ispin Utworzyć przejrzystość w operacji i monitoringu farm wiatrowych 3.1 3.2 3.3 Błąd ustawienia Zaawansowany pomiar wiatru Krzywa mocy 4 Serwis ROMO Wind services 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 11

Pomiar błędu ustawienia gondoli za pomocą ispin Statyczny błąd ustawienia gondoli przedział dynamicznego błędu ustawienia gondoli istotny przedział prędkości wiatru 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 12

Pomiar błędu ustawienia gondoli za pomocą ispin w porównaniu do pomiaru za pomocą LiDAR 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 13

Potrzeba monitorowania błędu ustawienia gondoli wymiana anemometru sygnalizacja świetlna 15 o -owy błąd ustawienia gondoli korektura wymiana chorągwi wietrznej ponowna korektura 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 14

Statystyczny błąd ustawienia gondoli występuje często Statystyka ROMO Wind statycznego błędu ustawienia (265 turbin wiatrowych) statyczny błąd ustawienia <4 4-8 8-12 12-16 >16 Dystrybucja 48% 28% 14% 5% 5% 1,74% więcej zysku produktywności AEP po korekturze statycznego błędu unstawienia gondoli. Każdy dzień biz optymalizacji błędu ustawienia generuje straty. 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 15

Błąd ustawienia gondoli = straty wydajności błąd ustaweinia gondoli starte wydajności 4 0.5% 6 1.1% 8 1.9% 10 3.0% 12 4.3% 14 5.9% 16 7.6% 18 9.5% 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 16

cos² - stosunek błędu ustawienia gondoli do poprawy wydajności Dowód naukowy Porównanie turbin Porównanie krzywych mocy 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 17

Porównanie wyników błędu ustawienia gondoli dobre sterowanie ustawienia gondoli średnie sterowanie ustawienia gondoli nieprawidłowe sterowanie ustawienia gondoli 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 18

Błąd ustawienia gondoli = większe obciążenie* *Raport GL Garrad Hassan, obliczenia wytrzymałości dla ROMO Wind w celu określenia zmian w 10-cio minutowym błędzie ustawienia, 2012.11.29. Raport jest publicznie dostępny na naszej stronie internetowej www.romowind.com w sekcji "Knowledge centre (centrum wiedzy). 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 19

Podsumowanie: korektura błędu ustawienia gondoli prowadzi do znaczących i materialnych korzyści Wzrost rocznej wydajności: Możliwość pomiaru i korektury błędu ustawienia gondoli (~2.0 % podwyżka wydajności rocznej, AEP) Możliwość zarządzania sektora wiatrowego na podstawie konkretnych odczytów, wyników (intensywność turbulencji, kąt nachylenia przepływu, etc.) Weryfikacja i dokumentacja działań optymalizacyjnych poprzez pomiar i porównanie relacji charakterystycznych pracy (Porównanie sytuacji przed i po zmianie ustawień) Wczesne wykrywanie ograniczenia mocy turbiny Wykrywanie dynamicznego problemu prowadzenia i ich rozwiązanie we współpracy z producentami (dodatkowy potencjał poprawy ok 0.2 1,5% wydajności rocznej) Przedłużenie długości eksploatacji turbiny i/lub zmniejszenie kosztów utrzymania Korektura błędu ustawienia gondoli zmniejsza obciążenie turbiny i wydłuża jej czas eksploatacji odpowiednio zmniejsza koszty utrzymania elementów głównych Możliwość wprowadzenia zarządzania sektorami na podstawie pomiarów szkodliwych warunków wiatrowych (kąt nachylenia przepływu oraz intensywność turbulencji) 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 20

Agenda 1 2 3 Problem: niedokładny pomiar wiatru na turbinie wiatrowej Rozwiązanie: Technologia ispin Utworzyć przejrzystość w operacji i monitoringu farm wiatrowych 3.1 3.2 3.3 Błąd ustawienia Zaawansowany pomiar wiatru Krzywa mocy 4 Serwis ROMO Wind 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 21

Zaawansowany pomiar wiatru: prędkość wiatru 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 22

większe obciążenia redukcja czasu eksploatacji elementów 20% intensywność turbulencji 24% intensywność turbulencji Wynikiem intensywności turbulencji i opływów skośnych jest wykroczenie poza dopuszczalne parametry projektu IEC 61400: Intensywność turbulencji A < 18%; B < 16% Opływy skośne < 8 21% intensywność turbulencji 20% intensywność turbulencji 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 23

Zaawansowany pomiar wiatru: intensywność turbulencji 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 24

Zaawansowany pomiar wiatru: opływy skośne 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 25

Agenda 1 2 3 Problem: niedokładny pomiar wiatru na turbinie wiatrowej Rozwiązanie: Technologia ispin Utworzyć przejrzystość w operacji i monitoringu farm wiatrowych 3.1 3.2 3.3 Błąd ustawienia Zaawansowany pomiar wiatru Krzywa mocy 4 Serwis ROMO Wind 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 26

Monitoring względnej krzywej mocy Dla 6m/s rocznej prędkości wiatru z rozkładem Rayleigha wzrost rocznej produkcji może osiągnąć około 5.5% 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 27

Przykład zastosowania (1/2) 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 28

Przykład zastosowania (2/2) 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 29

Wysoka korelacja pomiędzy masztem pomiarowym i ispin 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 30

Porównanie krzywej mocy (1/2) Maszt pomiarowy LiDAR na gondoli Anemometer na gondoli ispin pomiar wiatru porównawczy pomiar wiatru miejscowy filtrowany wynik, gęstość powietrza i sektory wiatrowe zgodnie z normą IEC. ispin wskazuje 30% mniej wariacji prędkości wiatru jak maszt pomiaru wiatru i LiDAR 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 31

Porównanie krzywej mocy (2/2) Maszt pomiarowy LiDAR na gondoli Anemometer na gondoli ispin pomiar wiatru porównawczy pomiar wiatru miejscowy Bez filtrowania sektorów wiatru i wyników. Odczyt krzywej mocy z anemometru gondolowego według systemu SCADA. 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 32

ispin wskazuje 30% mniejsze rozproszenie zmierzonej krzywej mocy jak inne alternatywy Krzywa mocy korygowana o gęstość powietrza zgodnie z normą IEC 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 33

Agenda 1 2 3 4 Problem: niedokładny pomiar wiatru na turbinie wiatrowej Rozwiązanie: Technologia ispin Utworzyć przejrzystość w operacji i monitoringu farm wiatrowych Serwis ROMO Wind 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 34

Serwis ROMO Wind: ispin Basic ispin Basic ispin Advanced Plus Zapobiega błąd ustawienia gondoli: ispin Basic zapewnia produktywność dzięki stałemu pomiarowi i monitoringu błędu ustawienia gondoli, co jest niemożliwe za pomocą innych dzisiejszych metod pomiaru wiatru. Według naszego doświadczenia korektura błędu ustawienia gondoli prowadzi do 2% zwiększenia produkcji farmy wiatrowej. Stały monitoring jest potrzebny ponieważ błąd ustawienia gondoli występuje częściej. 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 35

Serwis ROMO Wind: ispin Advanced Plus ispin Basic ispin Advanced Plus Dokładne dane zapewniają najwyószą wydajność: oprócz zalet ispin Basic, ispin Advanced Plus oferuje dodatkowo you pdokładny 360- stopniowy pomiar wiatru, intesywności trbulencji, opływów skośnych oraz pomiar względnej krzywej mocy. To pomoga chronić turbinę wiatrową, odpowiednio nią zarządzać. 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 36

ispin: Wykorzystanie pełnego potencjału turbiny wiatrowej oraz stały monitoring i nadzór ispin Basic: brak błędu ustawienia gondoli Stały pomiar i korektura błędów ustawienia gondoli ispin Advanced: wykorzystaj turbinę wiatrową jako maszt pomiaru wiatru Stały pomiar prędkości i kierunku wiatru, nasilenia turbulencji oraz kąta podejścia wiatru przez wszystkie sektory Nadzór kompleksowych lokalizacji i krytycznych systemów Strategie podwyższenia czasu eksploatacji Rozwój optymalnych strategii utrzymania ruchu Rozbudowy parków wiatrowych i repowering-u Opcja dla ispin Advanced: monitorowanie wydajności Określenie referencyjnej krzywej mocy Nadzór utrzymania, modernizacji i innych czynności w turbinie Inspekcje kończących się gwarancji: porównanie krzywych mocy Stały nadzór wydajności turbiny 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 37

ispin Spinner / Rotor turbiny wiatrowej 3 x czujniki anemometru spinerowego Jednostka sterownicza (Metek Box) Jednostka komunikacyjna i zbioru danych Zasilanie Gondola turbiny wiatrowej Zaprojektowane dla: właścicieli turbine wiatrowych i operator którzy chcą maksymalizacji przychod(w z ich zainstalowanej bazy stałej instalacji Dane zawarte w raportach kwartalnych: statyczny błąd ustawienia gondoli Zasilanie: stałe zasilanie: 230 VAC, 24 VDC or 24 VAC (inne na zapytanie) Interfejs serwisowy: wiadomość SMS LEDs na jednostce sterowniczej ispin Wymagane: miejscowa karta SIM dla przesyłu wiadomości SMS i odczytu danych (2G or 3G GSM) 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 38

Montaż i instalacja systemu ispin w wirniku turbiny wiatrowej Instalacja od wewnątrz in all niezależnie od warunków pogodowych Montaż i instalacja gotowa w przeciągu 2 do 5 godzin 10. grudzień 2015 ROMO Wind przedstawia anemometr spinnerowy ispin; Jens Müller-Nielsen / Robert Siatecki 39

Dziękujemy za uwagę! Kontakt: +49 40 6466 9190 sales@romowind.com