Optimisation des éoliennes et des parcs éoliens

Solutions d’optimisation des éoliennes et des parcs éoliens qui réduisent les charges, améliorent la production et réduisent le coût de l’énergie.

wind farm optimization

Optimisation des éoliennes pour réduire le coût de l’énergie

Nos experts en charges et contrôle éolien se spécialisent dans l’optimisation des éoliennes et offrent une large gamme de fonctions de contrôle avancées. Grâce à notre savoir-faire et à nos services d’intégration de contrôle avancé, nous pouvons réduire les charges et/ou améliorer la production d’énergie, ce qui permet de diminuer le coût de l’électricité.

Cela inclut des algorithmes et des actionneurs pour contrôler le pas des pales de l’éolienne, la vitesse du rotor, la puissance du générateur et le contrôle du lacet, ainsi que les fonctions auxiliaires telles que le refroidissement, la lubrification, l’alimentation électrique, etc. 

wind turbine optimization software

Les solutions d’Emerson réduisent le coût de l’énergie de :

  • Production annuelle d’énergie (PAE).
  • Stratégies de contrôle exclusives pour améliorer la production et les performances (2PI et couple).
  • Contrôle robuste du pas et de la puissance pour une production optimale d’énergie.
  • Contrôle individuel du pas pour réduire l’inclinaison et le lacet de la nacelle, les charges extrêmes et de fatigue des pales et du mât.
  • Amortissement à la transmission pour réduire les charges de fatigue sur la transmission et le multiplicateur de vitesse.
  • Amortissement actif au mât pour réduire les charges de fatigue de ce dernier.
  • Boîte à outils logicielle pour la charge et le contrôle, destinée à optimiser la conception et les calculs de charge de toutes les tailles d’éoliennes.

Foire aux questions sur l’optimisation des éoliennes et des parcs éoliens

L’optimisation des éoliennes améliore les performances, l’efficacité et la fiabilité des éoliennes individuelles. Cela implique diverses stratégies de contrôle avancé visant à maximiser la puissance des éoliennes, à minimiser l’usure et à réduire les coûts d’exploitation. 

Certaines des stratégies de contrôle avancé utilisées dans un programme d’optimisation des éoliennes peuvent inclure le suivi en temps réel du fonctionnement, l’extension de la vitesse de coupure, le contrôle du lacet à étalonnage automatique, le contrôle individuel du calage des pales, l’amplification de la puissance et la correction automatique du déséquilibre du rotor.

pour améliorer les performances et l’efficacité de l’ensemble du parc éolien. Une avancée significative est la mise en place de systèmes de contrôle du lacet à étalonnage automatique. Ces systèmes ajustent en continu l’orientation de chaque turbine pour maximiser la production d’énergie et compenser les effets des turbulences de sillage au sein du parc éolien.
 

Un autre aspect essentiel de l’optimisation des parcs éoliens est l’intégration de systèmes de contrôle avancés du parc. Ces systèmes gèrent le rendement global du parc éolien en traitant un point de consigne unique provenant de l’opérateur du système/du réseau pour la sortie globale du parc : mégawatts (MW) et mégavolt-ampères réactifs (MVAR). Ils distribuent ensuite des points de consigne proportionnels à chaque turbine, garantissant un rendement constant et fiable du parc en ligne avec le point de consigne souhaité et conforme aux modèles de stabilité du réseau. Cette fonction est particulièrement essentielle pour répondre aux exigences des gestionnaires de réseau et pour maintenir un contrôle précis de la production du parc éolien, une tâche difficile à réaliser uniquement par des opérateurs humains.

Les avantages de ces techniques d’optimisation incluent une meilleure performance des turbines et une augmentation de la production totale d’énergie. En assurant la conformité réglementaire et en réduisant les interventions manuelles, les systèmes de contrôle des parcs éoliens améliorent considérablement l’efficacité opérationnelle. L’optimisation des parcs éoliens/fermes éoliennes est particulièrement avantageuse pour les installations modernes et les mises à niveau de sites plus anciens, en particulier ceux qui manquent actuellement de contrôleurs avancés. Elle convient également aux projets énergétiques à grande échelle visant à optimiser les performances et à se conformer aux réglementations, ouvrant ainsi la voie à des solutions éoliennes plus durables et efficaces.