Goda förutsättningar för ökad lönsamhet. Direktdrivet vindkraftverk SWT-3.0-101. Answers for energy.



Relevanta dokument
Den nya standarden för medelgoda vindförhållanden. Siemens vindkraftverk SWT Answers for energy.

Framgång på säker grund

Nya dimensioner. Siemens vindkraftverk SWT Answers for energy.

Oöverträffad effektivitet. Siemens vindkraftverk SWT Answers for energy.

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

Ökad konsumtion Minskat beroende av import Utbyte av föråldrade anläggningar

ENKLAV utbildning Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Projektet Varför bygger vi?

Ger vindkraften någon nytta?

Övningstentamen. Syfte med tentamen

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

BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK

Vindkraft. Sara Fogelström

Har inget att Erinra mot ovanstående projekt

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

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson

Vindkraft. Sara Fogelström

V90-3,0 MW Banar vägen till högre effekt

Raka vägen till ren vinst. AlfaPure Z rening och återanvändning av skär- och tvättvätskor

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN

DALI LIFESTYLE EN UNIK ALLT-I-TRÄ LÖSNING

Staffan Engström. Vindforsk seminarium Vattenfall 15 juni 2010

Ett energisystem med större andel vindkraft. Johnny Thomsen, Senior Vice President Product Management Vestas Wind Systems A/S

Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen Sollefteå

OUR ENERGY YOUR SUCCESS. Lösningar och utrustning för Förnybar energi

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET

Excenterskruvpumpar. För effektiv pumpning av viskösa medier

Zhafir Zeres Serie ,300 kn

Hållbar utveckling tema Energi och Miljö. Petra Norman

Förslag på dagordning

Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme.

Danfoss Nessie. Vattenhydraulik i kraftverk och nivåreglering DANFOSS HIGH-PRESSURE WATER SOLUTIONS

Göran Sidén är lektor i elkraftteknik vid Högskolan i Halmstad. Som studierektor har han ansvarat för att utveckla en ingenjörsutbildning helt

Power Väst. Henrik Aleryd - projektledare

Vision. för Värnamo kommun och de kommunägda företagen

för reparation av lättare kollisionsskador

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist

Table A: Visar den årliga kostnaden för aktörerna. En aktör. Aktör Allmänt. Installerad effekt [MW] [GWh]

Förutsättningar för vindkraft

Allmänna anvisningar: Del A och B: För att påskynda rättningen skall nytt blad användas till varje ny del.

Ett av Sveriges ledande företag när det gäller värmeväxlare och rörentreprenad.

Dali Urban DEN MEST INNOVATIVA TURBIN DESIGNEN

Öresundsverket. Ett av världens effektivaste kraftverk

Stigebr andt Hydroteknik o c h vår syn på IN dustriell o ch kommunal vat tenrening.

Mätning av vindkraftljud

Urban Vindkraft i praktiken

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

4.2 Fastställ en referenslösning Kundvärde... 6

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

Visualiseringar. Bilderna är tagna på dagtid vid olika tidpunkter. 46 st. vindkraftverk med navhöjd på 100 m och en rotordiameter på 126 m.

Snabbkurs i solceller!

Turbin X Presentation av projekt elproduktion med avfallsånga Vattenfall AB Heat Nordic Uppsala Allan Magnusson projektledare Turbin X Vattenfall AB

Hjuleberg Vindkraftpark

Flexibla elektriska linjärmoduler

Denna pdf-fil är nedladdad från Illustrerad Vetenskaps webbplats ( och får ej lämnas vidare till tredjepart.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Studie av effektivitet värmeväxlare avloppsåtervinning

by Lindquist Heating

Framgång med. robotautomation

VINDKRAFT FÖR UPPVÄRMNING Konstruktion och förverkligande

Framtidens Energi: Fusion. William Öman, EE1c, El och Energi linjen, Kaplanskolan, Skellefteå

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär

KUNDUNIKA LÖSNINGAR OCH UTRUSTNING FÖR. Förnybar energi

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Varför Vind? GENERAL PRESENTATION

inom avloppsrening Rensskärare Centrifugalpump Roterande sil Rensskärare i pumpstation Excenterskruvpump Lobrotorpump

Ruukki vindkraftverkstorn

Mectec Elektronik AB Agnesfridsvägen Malmö, Sverige Tel Fax

Innovation inom transport

Kattegatt Offshore. Teknisk beskrivning. Havsbaserad vindkraftspark Falkenbergs kommun, Hallands län

Vår styrka - den kompletta lösningen

Stadsbyggnadskontoret Tekniska kontoret Miljökontoret

BEETLE BASIC: KORT INSTALLATIONS GUIDE BYGG EN GRÖNARE FRAMTID MED DINA EGNA HÄNDER

Hållbara tankar om biogas

mama-kvinnorna om deras karriär, vardag och drivkrafter! Frukostseminarium 2016

Brett sortiment av vattenvärmda fläktluftvärmare

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning

Pivatic introducerar det NYA elektriska Stanscentret för Coils.

Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget Solenergi och gröna jobb

Bättre logistik och vindkraft i kallt klimat

Vindpark Töftedalsfjället

ECO-TAKFLÄKT. En avancerad och energisparande takfläkt med EC-motor. Garanterad VILPE -kvalitet:

Västerås ångkraftverk

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

Vindkraft - teknik och projektering

Neotherm varmvattenberedare

Projektspecifikationer

Handbok. Traktorelverk Magnate

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Utbildning vid leverans Klart att användas omgående Skjuter sönder berg & sten med omedelbar verkan

Smart Ring 12kV kompaktställverk

CENTRALBATTERISYSTEM FZLV. Övervakat 24V centralbatterisystem VER 15-01

DALIFANT ETT VÄLCERTIFIERAT, TYST OCH PÅLITLIGT VINDKRAFTVERK

Tillägg 3 till Opcons ErbjudandE -

Att välja rätt strömtång (tångamperemeter) Börja med att besvara följande frågor för att få rätt strömtång (tångamperemeter) till rätt applikation.

ELEKTRICITET. Vad använder vi elektricitet till? Hur man använder elektricitet?

Transkript:

Goda förutsättningar för ökad lönsamhet Direktdrivet vindkraftverk SWT-3.0-101 Answers for energy.

Hur kan man få bästa möjliga prestanda med bara hälften så många delar? 2

I takt med att vindkraftanläggningar når samma produktionskapacitet som konventionella kraftstationer strävar energiproduktionsföretag över hela världen efter högre prestanda och kostnadseffektivitet. Siemens lösning är att öka tillgängligheten och lönsamheten genom teknikutveckling. Siemens vindkraftverk SWT-3.0-101 erbjuder detta i form av en helt ny generator. Med hälften så många delar som i ett konventionellt vindkraftverk med växellåda, är det nya vindkraftverket enkelt att underhålla och mycket tillförlitligt. Den kompakta konstruktionen möjliggör kostnadseffektiva transporter eftersom de på de flesta marknader kan ske med standardfordon. 3

Färre delar och ökad lönsamhet! Det som började som en dröm ska nu börja serietillverkas. Omfattande utprovning visar att det nya direktdrivna vindkraftverket är en pålitlig investering för framtida energiproduktion. Henrik Stiesdal, Teknisk chef, Siemens Wind Power Prestanda och lönsamhet går hand i hand Vid framtagningen av ett vindkraftverk är det av avgörande betydelse att tillämpa en helhetssyn på konstruktion, material, processer, tillverkning och installation. Siemens mål med SWT-3.0-101 var högt ställda att minska antalet delar till hälften och samtidigt öka prestanda. Tack vare nyskapande teknik har visionen blivit verklighet. Den växellådslösa SWT-3.0-101 är ett kompakt system med en väl avvägd balans mellan alla dessa faktorer och det är därför möjligt att avsevärt minska service- och underhållskostnaderna. Mindre komplext Även om växellådan i Siemens vindkraftverk alltid varit tillförlitlig utgör den alltid vindkraftverkets mest komplexa del. Genom att utesluta växellådan reduceras komplexiteten och vindkraftverket blir mer tillförlitligt. För att öka effektiviteten har Siemens satsat på en permanentmagnetgenerator. Till skillnad från en elektriskt magnetiserad generator med växellåda förbrukas ingen energi för själva magnetiseringen. Generatorn i SWT-3.0-101 har också en yttre rotor som roterar runt statorn. Denna lösning tillåter en konstruktion med små toleranser vilket ger ett kompakt maskinhus. 4

Enkelt utförande Trots det kompakta utförandet har Siemens lyckats utöka servicepersonalens utrymme. Det kraftigt reducerade antalet delar har skapat ett relativt stort utrymme i maskinhuset med lättåtkomliga huvuddelar. Eftersom flera delar är plug and play är de utbytbara utan att andra delar påverkas. Det toppmonterade passiva kylsystemet ger bättre energieffektivitet. Det dubbla kylsystemet i SWT-3.0-101 ger en jämnare kylning av generatorn. Även kylmediets förväntade livslängd ökar vilket bidrar till ökad tillförlitlighet och högre prestanda. Av vindkraftverkets fem huvuddelar blad, rotornav, maskinhus, torn och styrsystem kan befintliga produkter inom Siemens användas med undantag för maskinhuset. Siemens har därigenom lyckats reducera antalet osäkra faktorer som vanligtvis uppträder vid introduktionen av nya produkter på marknaden. Lätt att transportera och installera Maskinhusets längd är 6,8 m och diametern är 4,2 m. Eftersom maskinhuset till SWT-3.0-101 endast väger 73 ton är det tillräckligt lätt för att transporteras på standardlastbilar på de flesta marknader. Måtten på det nya vindkraftverket medger större flexibilitet vid vägtransporter. Kritiska mått som frigång i tunnlar och under viadukter har noga beaktats vid konstruktionen av verket och resulterat i att 3,0 MW-verket kan hanteras på många av de mest besvärliga transportsträckorna. En väsentlig fördel med det nya maskinhusets storlek är att det kan transporteras i ett stycke och man slipper på så vis dyr och riskfylld montering på plats av kritiska delar. 5

Systemets kompakta konstruktion med färre antal roterande delar som utsätts för slitage är en bra grund för lönsamhet när det gäller vindkraftverk på land, till havs och i kustområden. En ny definition av kompetens: färdigutvecklad teknik i avancerat utförande Nätprestanda med NetConverter Kraven på stabila elnät ökar i takt med att mer vindkraft ansluts till nätet och Siemens är normgivande när det gäller anslutning till elnätet. Kraftomvandlingen genomförs med hjälp av Siemens NetConverter system. Systemet omvandlar hela den genererade effekten och skiljer på ett effektivt sätt generatorns och turbinens dynamik från elnätet. NetConverter -systemet ger vindkraftverket maximal flexibilitet vid spännings- och frekvensvariationer, skydd mot nätbortfall (fault ride through) och anpassning av uteffekten. Detta innebär att Siemens vindkraftverk kan konfigureras så att de uppfyller ett antal olika anslutningskrav för de elnät som förekommer på de större marknaderna. Siemens IntegralBlade Vid tillverkning av bladen för SWT-3.0-101 används den patenterade tekniken IntegralBlade. Bladen tillverkas i ett stycke av glasfiberarmerad epoxi i ett enda tillverkningsmoment. På så vis finns inga limfogar som kan bli svaga punkter, vilka exponerar konstruktionen för sprickor, vatten in trängning och blixtar. Effektivt åskskydd SWT-3.0-101 har ett effektivt åskskydd vars utförande baseras på kraven i den internationella standarden IEC 61400-24 Lightning Protection Level I. 6

Kort om viktiga egenskaper Tekniska data IEC-klass IA Ny konstruktion av drivlinan med permanentmagnetgenerator innebär ett stort steg framåt i den tekniska utvecklingen Förenklat utförande med färre rörliga delar reducerar komplexiteten och behovet av underhåll Rotordiameter 101 m Bladlängd 49 m Svepyta 8 000 m 2 Kompakt och lättviktig konstruktion ger viktiga fördelar vid transporter och installation Navhöjd Effektreglering Årlig energiproduktion vid 8,5 m/s Bladvikt Maskinhusvikt 80 m pitchreglering 12 400 MWh 10,3 ton 73 ton 79,5 m tornvikt 162 ton 7

Utgivare och upphovsrättsägare 2010: Siemens AG Energy Sector Freyeslebenstrasse 1 91058 Erlangen, Tyskland Siemens Wind Power A/S Borupvej 16 7330 Brande, Danmark www.siemens.com/wind Kontakta vår kundtjänst för ytterligare uppgifter. Tel.: +49 180 524 70 00 Fax: +49 180 524 24 71 (Avgift beroende operatör) E-post: support.energy@siemens.com Renewable Energy Division Best. nr E50001-D310-A161-X-5300 Tryckt i Tyskland Dispo 34804, c4bs No. 7491 fb 3053 WS 1010 Tryckt på ECF-blekt papper. Alla rättigheter förbehålls. Alla varumärken som nämns i detta dokument tillhör Siemens AG, dess dotterbolag eller respektive ägare. Innehållet kan förändras utan föregående meddelande. Informationen i detta dokument innehåller allmänna beskrivningar av tillgängliga tekniska alternativ som inte alltid finns med i alla enskilda fall. Särskilda tekniska krav bör därför anges i kontraktet. www.siemens.com/energy