Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum



Relevanta dokument
Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum

CHALMERS Vindkraftsforskning. Ola Carlson Institutionen för energi och miljö Avdelningen för elteknik

Forskningsområden. Energisystem och marknad. Energianvändning inkl. transporter

Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum. Chalmers

Vindkraft på Chalmers och i världen

Optimera underhållet och maximera livslängden

Vindkraft - teknik och projektering

Vindkraftsforskning i fokus januari

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk

Power Väst. Henrik Aleryd - projektledare

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer

Vindkraft på Chalmers och i världen

Underhållsplanering för flerkomponentsystem kostnadseffektivisering med hjälp av en optimeringsmodell för opportunistiskt underhåll

Dali Urban DEN MEST INNOVATIVA TURBIN DESIGNEN

Näringslivstillväxt inom vindenergin. Matthias Rapp Svensk Vindenergi

Vision för en svensk vindkraftsindustri

Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften

Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012

Goda förutsättningar för ökad lönsamhet. Direktdrivet vindkraftverk SWT Answers for energy.

Och sedan då? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik och Automation

Mätning av vindkraftljud

V MW. En vindturbin som passar hela världen. vestas.com

Vertical Wind. Vertical Wind kan idag offerera nyckelfärdiga 200kW system i parker om 1-5 vindkraftverk per ställverk.

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/ vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM

Ger vindkraften någon nytta?

Ökad konsumtion Minskat beroende av import Utbyte av föråldrade anläggningar

V90-1,8 MW & 2,0 MW Bygger på erfarenhet

3-4 april. Vindkraftsforskning i fokus

Vindkraft. Sara Fogelström

BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK

Vindkraft. Sara Fogelström

TIAP-metoden för statusbestäming

STORM Etablering av produktion av vindkraftverk i Fyrbodal

Alexander Medvedev Rum 2111 Dynamiska system

Utvärdering av Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum

Power Väst Västra Götalandsregionens utvecklingsnätverk för vindkraft

VATTENKRAFTTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

1 Fastställande av dagordningen

Matematik inom tekniksektorn Adam Andersson, MY-dagen 2016

October 30, 2007 SKF Group Slide 0

Optimering och simulering: Hur fungerar det och vad är skillnaden?

7. Konstruera Koncept

Om Ocean Energy Centre

Program Vindkraft i kallt klimat

Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Repowering, Life-Time-Extension, Renovering

Validering av data för energimätning

Att de stora investeringar som görs - i så hög grad som möjligt - kommer befolkningen till del i form av jobb och företagande där vindkraft byggs

Från global utblick till situationen i (Väst-) Sverige

MEDICINSK TEKNIK. Ämnets syfte

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Permanentmagnetiserade generatorer för vindkraftverk

Kan marin energi bli kommersiellt gångbar?

SMARTA ELNÄT FÖR ETT HÅLLBART ENERGISAMHÄLLE

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers

Vindbrukets nyttoeffekter i samhället

Ingmar Leisse Nysäter-klustret. Ett nytt sätt att reglera reaktiv effekt

Regional satsning på småskalig vindkraft i sydöstra Sverige inom Nätverk för vindbruk

Viktiga moment i kursplanen

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014

KONSTRUKTION. Ämnets syfte

Vindkraftteknik F1. Disposition. Varför vindkraft

eller

Mätning av vindkraftljud

Finansiering, drift och uppdrag

Energiforskning vid Luleå tekniska universitet. Ulrika Rova Staffan Lundström Marcus Öhman

Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gy eller komvux gy nivå, 7,5 hp

Från global utblick till situationen i (Väst-) Sverige

Behov av vindkrafttekniker för perioden

Volvo Energieffektivt fordon Fas 5 Energimyndighetens konferens Energirelaterad fordonsforskning Åke Othzén

Industriell automation

vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas?

Behov av vindkrafttekniker för perioden

ENERGITEKNIK. Ämnets syfte

ENERGITEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FLOAT - (FLexibel Omplanering Av Tåglägen i drift) OT8 2 Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionen

Är din plattform redo för High Performance?

Skärgårdstrafik. Stadstrafik

HAVSBASERAD VINDKRAFT I BLEKINGE

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

Utbildningsplan Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik för läsåret 2015/2016

1EL01D Elteknik och reglerteknik, 26 högskolepoäng Electric and Control Engineering, 26 credits

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Erfarenheter från ljuddämpning av ett vindkraftverk i Kåphult

KUNDUNIKA LÖSNINGAR OCH UTRUSTNING FÖR. Förnybar energi

Objektorienterad programmering, allmänt

Viktiga egenskaper hos ett program (Meyer): Objektorienterad programmering, allmänt. Vilka egenskaper vill vi att våra program ska ha?

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

Tekniska tjänster batteri- och hybridsystem

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA

TEKNISKA FÖRESKRIFTER. Göteborg Göteborgs stads bostadsaktiebolag Fastighetsutveckling

Smart Grids Vattenfall

SIK Smart Industri Kalmar län

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till

w w w. d a t a m. s e

Ljudmätningar examensarbete

Transkript:

VÄRLDENS SKILLNAD

Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum Svensk VindkraftsTekniskt Centrum har bildats för att stödja svensk industri med kunskap inom vindkraftens konstruktionsfrågor och för att utbilda ingenjörer inom ämnet. Fokus ligger först och främst på att utveckla vindkraftverkens konstruktion för att minimera kostnaderna för tillverkning och underhåll av vindkraftverk. Målet med verksamheten är att möjliggöra utveckling och produktion av delsystem och kompletta vindkraftverk i Sverige.

Varför ett vindkrafttekniskt centrum? I Sverige finns det stor kunskap inom vindkraftsteknik, bland underleverantörer, ABB och SKF är världsledande leverantörer på generatorer respektive lager Jämfört med Danmark och Tyskland är den svenska vindkraftsindustrin mycket liten Tillväxtpotentialen är enorm globalt inom området. EWEA (European Wind Energy Association) spår en tillväxt på antalet anställda inom sektorn från 154 000 år 2007 till 377 000 år 2030. Danmark, Tyskland och Spanien står idag för 75 % av arbetstillfällena. I Sverige sysselsätts idag ca 2500 direkt med vindkraftsarbeten. Stor kunskap inom utveckling och produktion av komplexa sammansatta mekaniska och elektriska system i Sverige från bla. fordonsindustrin

Mål Bygga upp komponent- och systemkunskap kring hela vindkraftverket för att möjliggöra: Ledande utveckling och tillverkning av kompletta vindkraftverk i Sverige Ledande svensk utveckling och tillverkning av delsystem: mekaniska drivlina växellåda axlar bladvinkelmekanismer turbinblad torn nav generatorer transformatorer Sprida kunskapen genom undervisning och kurser

Samarbetspartners

Organisation

Temagrupper Ola Carlson Lars Davidsson Viktor Berbyuk Thomas Abrahamsson Lina Bertling Tjernberg

Representanter i temagrupperna Temagrupp 1 Elkraft- och styrsystem Temagrupp 2 Turbin och vindlast Temagrupp 3 Mek. kraftöverföring & systemoptimering Temagrupp 4 Bärande struktur och fundament Temagrupp 5 Underhåll och tillförlitlighet Chalmers ABB Göteborg Energi GE WindVector Chalmers GE Marström DIAB Chalmers SKF GE ABB Semcon Chalmers GE DIAB Chalmers ABB Göteborg Energi GE Triventus Energiteknik SKF Semcon

Styrelsemedlemmar Matthias Rapp Pär Malmberg Stefan Ivarsson Katarina Gögelein Håkan Mann Johan Hagelin Alf-Erik Almstedt Lina Bertling Lennart Thålin Christer Ovrén Lennart Hansson Stellan Wickström Birgitta Losman Andreas Gustafsson Styrelseordförande, SWPTC SKF GE Energy Wind Göteborg Energi Marström Composite Triventus Energiteknik Chalmers, Strömningslära Chalmers, Elteknik DIAB ABB Semcon WindVector, adjungerad företagsrepresentant Västra Götalandsregionen, adjungerad Energimyndigheten

Ekonomisk översikt Industri Energimyndigheten Chalmers tekniska högskola Den undre delen av cirkeln är minimal kontant finansiering, dvs. hela beloppet från Energimyndigheten och 25% av insatsen från industri och universitet vardera. Övrig del kan vara naturainsats, dvs. insatt arbete eller material.

Personal Vid universitet: 12 seniora forskare 5 doktorander 2 tekniker Vid industrin: 25 personer Övriga: 3 personer Totalt: 47 personer verksamma inom SWPTC

Pågående projekt inom SWPTC TG1-1 Reglering av turbiner TG1-6 LIDAR mätsystem för optimering TG1-4 Grid code testning TG5-1 Underhållstyrning av verk TG5-2 Lagerströmmar TG2-1 Modellering av rotorblad TG1-2 Modellering av elektrisk drivlina TG4-2 Optimering av blad TG1-5 Mätning på verk TG3-1 Modellering av mekanisk drivlina TG4-1 Modellering av verk

Stokastisk modellprediktiv reglering av vindturbiner En ny stokastisk modellprediktiv reglerstrategi för vindturbiner ska utvecklas i detta projekt. Reglerstrategin bygger på mätning av vindhastighet i lovart samt lastmätningar. Det primära målet är att minska turbinbelastningarna vid höga vindhastigheter; dessutom har en mer exakt reglering nära begränsningarna ytterligare potential att förbättra turbineffektivitet vid höga vindhastigheter. Andra viktiga frågor i projektet rör sensorplacering, algoritmer för signalbehandling och möjligheterna att skatta turbinbelastningar med dynamiska modeller och befintliga sensorer.

Modeller för elektrisk drivlina för vindkraftverk Målet med projektet är att utveckla goda och anpassade modeller av den elektriska drivlinan som kan integreras med det mekaniska systemet i vindkraftverket. I de senare stegen av projektet är målet att optimera det elektriska och det mekaniska systemet. Modellerna som tas fram i projektet kommer att användas för att diagnostisera potentiella fel i turbinen, vilket kräver tillförlitliga modeller och därför är validering av modellerna en viktig del av projektet.

Grid Code testning General Electric konstruerar och installerar Göteborg energi kör vindkraftverk och installerar HVDC-anläggning Chalmersprojektet utvecklar metoder, simulerar och provar att vindkraftverket uppfyller Grid Codes. HVDC = High Voltage Direct Current 4 MW General Electric 8 MW HVDC-light anläggning

Utvärdering av LIDAR som vindsensor för vindkraftverk LIDAR (Light detection and ranging) är en av de mest lovande teknologierna för fjärranalys av vind. Att med hjälp av LIDAR löpande ge vindkraftverk information om vindens hastighet och riktning med 10 20 sekunders framförhållning öppnar nya möjligheter till bl a ökad effektivitet minskat slitage mer kostnadseffektiva konstruktioner Med hjälp av ett rekonfigurerbart LIDAR system undersöker detta projekt vilka möjligheter och begränsningar LIDAR teknologi innebär för optimering av drift och konstruktion av vindkraftverk. Δφ

Aerodynamiska laster på rotorblad Projektet kommer att utveckla beräkningsmetoder för beräkning av transienta aerodynamiska laster på vindkraftverkets rotorblad. Idag används vanligen the Blade Element Model (BEM) vilken är en kombination av bladelementmomentmetoden och bladelementmetoden. BEM är inte lämplig för beräkning av transienta aerodynamiska laster. Målet med projektet är att implementera och utvärdera andra metoder som kan hantera transienta laster. Ett första steg är att byta ut bladelementmomentmetoden mot vortexmetoden. Olika versioner av denna metod kommer att implementeras, utvärderas och om det behövs utvecklas. Nästa steg är att ersätta bladelementmetoden med CFD (Computational Fluid Dynamics).

Vind turbin drivlina dynamik, system simulering och accelererad provning För att underlätta design och produktion av effektiva och pålitliga drivlinor kommer projektet att utveckla metoder, matematiska modeller samt beräkningsverktyg för avancerad analys av drivlinans dynamik och lasttransmission i multimegawattturbiner. Projektet förväntas ge ny grundläggande kunskap om dynamiken i vindkraftverkets drivlina. Kunskapen kan användas för att få inblick i flera viktiga områden som relaterar till modellering, analys och design av pålitliga drivlinor, till exempel hur olika undersystem interagerar och vilken detaljnivå som krävs för att få tillräcklig noggrannhet i beräkningarna. Mätningar kommer att utföras för att validera modellen samt uppdatera simuleringsresultat. Beräkningsmodeller kommer att utvecklas för att tillämpas i accelererad provning av vindkraftverkets drivlinor och deras komponenter. I projektet kommer även ett integrerat systemsimuleringsverktyg att utvecklas för att kunna designa robusta och kostnadseffektiva multimegawatturbiner. Arbetet kommer resultera i ett gränssnitt som kontrollerar hur data kommuniceras mellan verkets olika undersystem i systemmodellen.

Validering av strukturdynamiska modeller av vindkraftverk I det här projektet studeras validering av strukturdynamiska modeller av vindkraftverk. Detta görs för att ge fördjupad insikt i vindkraftverkets beteende under dynamiska laster, speciellt blad-egenskaperna som medvetet konstrueras för lastreduktion i vindbyar. Två olika modeller skall skapas, en detaljerad modell samt en förenklad modell. Den detaljerade modellen är helt baserad på fysikaliska principer. Från denna skall en förenklad modell tas fram genom modellreduktion. Den förenklade modellens användningsområde blir inom systemsimulering och optimering som kräver beräkningssnabbhet. Den detaljerade modellen skall valideras mot fysiska prov. Den förenklade modellen skall valideras gentemot den detaljerade. Projektet har tre huvudsyften. Det första är fokusering på att testdata skall göras maximalt informativ med avseende på de fysiska egenskaper som ska valideras. Det andra är modellkalibrering, där den sättning av modellparametrar söks som ger minst avvikelse från test. Det tredje syftet är att ge en sammanfattning av erhållna lärdomar som anvisning till framtida strukturdynamisk modellering av vindkraftverk.

Last -och riskbaserad underhållsstyrning av vindturbiner Målet är att leda till reducera livstidskostnader för underhåll för vindturbiner och att ge ökat värde genom högre teknisk tillgänglighet. I nom projektet utvecklas tillförlitlighetsbaserade kvantitativa metoder för underhållsstyrning av vindturbiner. Fokus i projektet ligger i att studera hur service intervall för underhåll är relaterade till felinträffande för vindturbiner Condition based Maintenance Tillståndsbaserat Underhåll Maintenance Underhåll Preventive Maintenance Förebyggande Underhåll Predetermined Maintenance Förutbestämt Underhåll Corrective Maintenance Avhjälpande Underhåll Svensk Standard SS-EN 13306

Strömskador i lager - mekanismer för uppladdning, urladdning samt skadebegränsning Öka förståelsen av strömskador i lager genom karakterisering och modellering av Uppladdningsmekanism Axelspänning Urladdningsväg Sammanbrottsmekanism Skadekarakterisering genom Laboratorieexperiment Modellering Fältmätningar Studier av skadade lager Elektriska urladdningar i lager Strömskador på kula Oskadat 30 V

VÄRLDENS SKILLNAD