Wind Power in Power Systems

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Wind Power in Power Systems"

Transkriptio

1 Jatko-opintoseminaari kirjasta: Referaatti kirjan kappaleesta 25: 25. Tuuliturbiinien malllintaminen dynamiikkalaskentaohjelmistolla (Reduced-order Modelling of Wind Turbines) Pasi Vuorenpää Op.num.: Tampereen teknillinen yliopisto

2 Referaatti kappaleesta 25: 25. Tuuliturbiinien mallintaminen dynamiikkalaskentaohjelmistolla (Reduced-order Modelling of Wind Turbines) Kirjoittajat: J. G. Slootweg, H. Polinder ja W. L. Kling Johdanto Tuulivoiman tuotantokapasiteetin määrän kasvaessa sähköjärjestelmässä se tulee korvaamaan yhä enemmän perinteistä tahtikoneisiin perustuvaa sähkön tuotantoa. Tämän vuoksi tuulivoiman tuotannolla tulee jatkossa olemaan yhä suurempia vaikutuksia sähköjärjestelmän stabiilisuuteen. Tässä kappaleessa sähköjärjestelmän dynamiikkalaskentaa hyödynnetään laajamittaisen tuulivoimatuotannon stabiilisuusvaikutusten arvioinnissa. Tämä edellyttää tuulivoiman tuotantoyksiköiden mallintamista dynamiikkalaskentaan soveltuvalla tavalla ottaen huomioon oletukset ja yksinkertaistukset, joita ohjelmisto sisältää. Tässä kappaleessa esitellään lyhyesti sähköjärjestelmän dynamiikkalaskennan perusteita sekä yleisimpiä tuulivoiman tuotantoyksikköjä kuvaavia malleja, jotka ovat implementoitavissa dynamiikkalaskentaan. Tämän jälkeen esiteltyjen mallien toimintaa verrataan todellisten mittausten antamaan dataan Sähköjärjestelmän dynamiikkalaskenta Sähköjärjestelmän dynamiikkalaskentaohjelmistoa hyödynnetään yleisesti sähköjärjestelmän dynaamisen käyttäytymiseen ja piensignaalistabiilisuuteen liittyvissä tarkasteluissa. Dynamiikkalaskentaohjelmiston etuna on sen soveltuvuus erityisesti laajojen järjestelmien ja pitkäkestoisten ilmiöiden tarkastelemiseen, koska siinä käytettävät mallit jättävät huomioimatta järjestelmän korkeataajuiset ilmiöt, joilla ei ole merkittävää vaikutusta dynamiikkalaskennalla tarkasteltavien ilmiöiden kannalta. Näin simuloinneissa vaadittavaa laskentakapasiteettia voidaan pienentää ja ilmiöiden tarkasteleminen nopeutuu huomattavasti yksityiskohtaiseen mallinnukseen verrattuna. Pääasiassa tämä toteutetaan ottamalla huomioon tarkasteluissa ainoastaan jännitteen ja virran perustaajuiset komponentit. Se, että sähköjärjestelmän yhtälöt voidaan ratkaista tehonjakolaskentaa muistuttavalla laskennalla ja se että raskaiden differentiaaliyhtälöiden määrä pienenee merkittävästi dynamiikkalaskennassa, mahdollistaa simulointiin käytettävän ajan huomattavan pienentämisen. Samalla sähköjärjestelmän dynamiikkalaskenta mahdollistaa suurempien aika-askelien käyttämisen simuloinneissa. Esimerkkejä dynamiikkalaskentaan käytettävistä ohjelmistoista ovat muun muassa PSS/E TM (Power System Simulator for Engineers) ja Eurostag. Näiden ohjelmistojen avulla voidaan tarkastella ilmiöitä taajuusalueella Hz, joihin lukeutuu usein esimerkiksi kulma- ja jännitestabiilisuustarkastelut. Suurempia taajuuskomponentteja sisältäviä ilmiöitä tarkasteltaessa joudutaan hyödyntämään hetkellisarvolaskentaa, kuten ATP (Alternative Transient Program), EMTP (Electromagnetic Transient Program) tai Matlabin SimPowerSystems. 2

3 Jotkin kehittyneet simulointiohjelmistot, kuten PowerFactory, Netomac TM ja SimPow TM mahdollistavat sekä dynamiikka- että hetkellisarvolaskentaan perustuvan simuloinnin ja parhaimmillaan ne kykenevät jopa vaihtamaan toimintatilaansa hetkellisarvo- ja dynamiikkalaskennan välillä kesken simuloinnin Nykyiset tuuliturbiinityypit Valtaosa tähän mennessä asennetuista tuuliturbiineista voidaan jakaa sähköntuotantoperiaatteensa mukaan kolmeen pääryhmään: vakionopeuksinen epätahtigeneraattori, kaksoissyöttöinen epätahtigeneraattori ja täyssuuntaajaan perustuva tahtigeneraattori. Siinä missä vakionopeuksisen epätahtigeneraattorin pyörimisnopeus joudutaan pitämään lähes vakiona, kaksoissyöttöinen epätahtigeneraattori mahdollistaa laajemman pyörimisnopeusalueen suuntaajakäytöllä ohjattavan roottorikäämityksen avulla ja sitä kautta tehokkaamman tuulienergian hyödyntämisen. Täyssuuntaajaan perustuva tuuliturbiini voidaan toteuttaa ilman vaihteistoa, koska tahtigeneraattori ja sähköjärjestelmä ovat liitetty toisiinsa suuntaajakäytön kautta. Näiden tuuliturbiinityyppien ominaisuuksia käydään läpi kappaleessa Mallinnuksessa käytettävät oletukset Seuraavassa käydään läpi kappaleessa esitettävien mallien pohjalla olevia oletuksia, jotka mahdollistavat muun muassa sen, että tarvittavan datan määrä ja laskenta-aika voidaan pitää järkevissä rajoissa. Tarkastelut perustuvat algebralliseen yhteyteen tuulen nopeuden ja siitä saatavan mekaanisen tehon välillä. Tarkemmat mallit edellyttäisivät aerodynamiikan osaamista ja koska kaikkea tarkempien mallien vaatimaa dataa ei ole välttämättä saatavilla, niiden käyttöä ei voida pitää kovinkaan käytännöllisenä erityisesti alkuvaiheen tarkasteluissa. Lisäksi tarkasteltaessa lähinnä tuuliturbiinin ja sähköjärjestelmän vuorovaikutusilmiöitä, näillä tekijöillä ei ole merkittävää vaikutusta tarkastelutuloksiin. Koska dynamiikkalaskennassa käytettävien mallien tulee täyttää tässä ympäristössä vallitsevat perusoletukset, kappaleessa määriteltiin 4 perusoletusta, joiden pohjalta mallit kolmelle päätuuliturbiinityypille muodostetaan: Oletus 1: magneettista saturaatiota ei huomioida Oletus 2: sähkövuon jakautuminen on sinimuotoista Oletus 3: kaikki häviöt, kuparihäviöitä lukuun ottamatta, jätetään huomioimatta Oletus 4: staattorijännitteet ja virrat ovat sinimuotoista ja perustaajuista. Tämän lisäksi osassa tarkasteluista tehtiin seuraavat oletukset: Oletus (a): muuttuvanopeuksisten tuuliturbiinien tapauksessa kaikki pyörivä massa mallinnetaan yhtenä massana Oletus (b): muuttuvanopeuksisten tuuliturbiinien tapauksessa virtasäädöllä toimiva VSC mallinnetaan virtalähteenä Oletus (c): kaksoissyöttöisen epätahtigeneraattorin tapauksessa roottorijännitteet ja virrat ovat sinimuotoisia nimellisjättämällä Oletus (d): täyssuuntaajalla varustetun tuuliturbiinin tapauksessa tahtigeneraattorilla ei ole vaimennuskäämityksiä 3

4 Oletus (e): täyssuuntaajalla varustetun tuuliturbiinin käyttäessä diodisuuntaajaa, kommutointia ei huomioida. Oletus (a) tehdään, koska muuttuvanopeuksisten tuuliturbiinien sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet ovat irtikytketty ja siksi mekaanisen akselin ominaisuuksilla on vain vähän vaikutuksia tuuliturbiinin ja sähköjärjestelmän vuorovaikutusilmiöiden kannalta. Oletukset (b) ja (c) tehdään, jotta tehoelektroniikkapohjainen toteutus voitaisiin mallintaa dynamiikkalaskentaympäristössä ilman simulointiaskeleen pienentämistä tai korkeataajuisten ilmiöiden huomioimista. Oletus (d) tehdään, koska täyssuuntaajalla varustetun tuuliturbiinin tapauksessa tahtigeneraattorin vaimennuskäämityksillä ei ole vaikutusta tarkastelutuloksiin ja koska VSCpohjainen täyssuuntaaja mahdollistaa tällaisten heilahteluiden eliminoinnin. Diodisuuntaajan tapauksessa vaimennuskäämityksillä on oma vaikutuksensa diodien kommutoinnin yhteydessä, mutta koska oletuksen (e) perusteella kommutointeja ei huomioida, myös tällöin vaimennuskäämityksiä ei tarvitse mallintaa Vakionopeuksisen tuuliturbiinin mallinnus Mallin rakenne Kuvassa 25.1 on esitetty vakionopeuksisen tuuliturbiinin perusrakenne ja sen mallintamisessa huomioitavat keskeiset osatekijät, joita ovat: roottori, akseli, generaattori ja tuulen nopeuden kuvaamiseen käytettävä malli. Tässä kappaleessa käydään läpi näiden osatekijöiden mallinnusta yksityiskohtaisesti. Ainoastaan sähköverkkoa kuvaava tehonjakotarkasteluja vastaava malli jätetään tarkastelun ulkopuolelle, koska sen yhteydessä käytettävät mallinnusperiaatteet eivät kuulu tämän kappaleen aihepiiriin. Kuva 25.1 Vakionopeuksisen tuuliturbiinin perusrakenne lohkokaavioina Tuulen nopeuden malli Yksi tuulen nopeuden mallintamiseen käytetty menetelmä on olemassa olevien mittaustulosten hyödyntäminen. Tämän lähestymistavan heikkoutena on kuitenkin se, että olemassa olevat mittaustulokset määrittelevät suoraan kaikki mahdolliset tarkastelutilanteet. Joustavampi tapa mallintaa tuulen nopeutta on käyttää tähän tarkoitukseen suunniteltuja malleja, joiden avulla käyttäjä voi itse määritellä tarkasteltavat tuuliolosuhteet. Tuulivoimaa käsittelevässä kirjallisuudessa tuulen nopeuden v w oletetaan muodostuvan seuraavien 4 osatekijän summana: tuulen nopeuden keskiarvo tuulen nopeuden muutosta ilmaiseva komponentti tuulenpuuskaa ilmaiseva komponentti turbulenssia kuvaava komponentti. 4

5 Tämä oletus johtaa seuraavanlaiseen yhtälöön: v ( t) v ( t) v ( t) v ( t) v ( t) w wa wr wg wt Tuulen nopeuden keskiarvo v wa määritetään tuotetun sähköenergian ja tuuliturbiinin nimellistehon perusteella. Muuttavanopeuksisen tuuliturbiinin, joka käyttää lapakulmaohjausta, tapauksessa ei ole kuitenkaan suoraa yhteyttä tuotetun tehon ja tuulen nopeuden välillä, jolloin käyttäjän on itse määritettävä jokin tuulen nopeuden tai lapakulman arvo. Tuulen nopeuden muutosta ilmaiseva komponentti v wr koostuu kolmesta parametrista, muutoksen nopeudesta, alkamishetkestä ja loppumishetkestä. Vastaavalla tavalla myös tuulenpuuskaa v wg ilmaiseva komponentti koostuu kolmesta vastaavankaltaisesta parametrista. Turbulenssia kuvaava komponentti v wt määritellään tuulen tehon taajuusjakauman perusteella. Koska sähköjärjestelmän dynamiikkalaskenta suoritetaan aikatasossa ja tuuleen turbulenssia kuvaava tekijä kuvataan taajuustasossa, joudutaan turbulenssin kuvaus muuntamaan aikatasoon. Kuvassa 25.2 on esitetty esimerkki simuloidusta tuulen nopeuden aikasarjasta. Kuva 25.2 Esimerkki simuloidusta tuulen nopeuden aikasarjasta Roottorin malli Tuulesta saatavan mekaanisen tehon ja tuulen nopeuden välille voidaan esittää seuraavanlainen yhteys: P wt 3 Awtcp (, ) vw, 2 jossa P wt on tuulesta saatava mekaaninen teho, ρ on tuulen tiheys, c p on tehokerroin, λ on siiven kärjen v t ja tuulen nopeuden v w suhde, θ on lapakulma ja A wt on roottorin kattama pinta-ala. Koska eri tuuliturbiinien tehokertoimet ovat melko samankaltaisia, voidaan dynamiikkalaskennan yhteydessä tuuliturbiinin tehokerroin approksimoida yleisen yhtälön avulla, jonka parametrit optimoidaan vastaamaan mahdollisimman hyvin valmistajan esittämiä arvoja. Tätä on havainnollistettu kuvassa 25.3, jossa valmistajan tehokäyrää on verrattu analyyttisen yhtälön avulla muodostettuun tehokäyrään. Korkeataajuiset tuulen nopeuden vaihtelut ovat hyvin paikallisia ja siksi niiden vaikutus tasaantuu laajalla roottorin pinnalla. Tämän vuoksi nopeataajuisten tuulikomponenttien vaikutus voidaan kuvata kuvan 25.4 mukaisen alipäästösuodattimen avulla. 5

6 Alipäästösuodattimen aikavakio riippuu roottorin halkaisijasta, turbulenssin intensiteetistä ja keskimääräisestä tuulen nopeudesta. Kuva 25.3 Ennuste tuulivoimatuotannon kehityksestä vuoteen 2030 asti Kuva 25.4 Ennuste tuulivoimatuotannon kehityksestä vuoteen 2030 asti Edellä esitettyjen tekijöiden lisäksi kappaleessa esitetään lähestymistapa tornivarjon huomioimiseksi roottorimallissa. Tornivarjon vaikutus voidaan kuvata sykkivänä komponenttina mekaanisessa tehossa, jonka taajuus riippuu lapojen lukumäärästä ja roottorin pyörimisnopeudesta ja amplitudi on muutamia prosentteja kokonaistehosta. Tornivarjon vaikutus on merkittävä erityisesti tarkasteltaessa sähkön laatua ja lähekkäin olevien tuuliturbiinien sähköistä vuorovaikutusta Akselin malli Useissa julkaisuissa on korostettu heikon matalanopeuksisen akselin mallinnuksen tärkeyttä vakionopeuksisen tuuliturbiinin yhteydessä erilaisissa jännitteenalenema- ja vikatilanteissa. Vaihdelaatikko ja korkeanopeuksinen akseli oletetaan äärettömän jäykiksi, koska näiden osien resonanssitaajuudet ovat dynamiikkalaskennan kannalta oleellista taajuusaluetta korkeammilla taajuuksilla. Tämä oletus mahdollistaa kaksimassamallin käytön tarkasteluissa. (kuva 25.5) Akselin matalanopeuksisen akselin resonanssitaajuuden on kokeellisesti määritetty olevan noin 1.7 Hz. Kun resonanssitaajuus ja generaattorin ja turbiinin inertiavakiot tiedetään, voidaan kaksimassamallin jousivakio määrittää näiden parametrien avulla. Kuva 25.5 Tuuliturbiinin akselin kaksimassaesitys 6

7 Generaattorin malli Epätahtigeneraattorin jänniteyhtälöt esitetään yleisesti d-q referenssitasossa ja generaattoriesityksen mukaisesti koneesta poispäin kulkeva virta merkitään positiiviseksi. P.u. arvot voidaan nähdä myös käytännölliseksi lähestymistavaksi, koska tällöin generaattorin parametrit voidaan esittää jännitetasosta riippumattomina. Koska vakionopeuksisen epätahtigeneraattorin tapauksessa ainoastaan staattori on kytkettynä ympäröivään sähköjärjestelmään, ei roottorin yhtälöitä tarvitse huomioida Kaksoissyöttöisen tuuliturbiinin mallinnus Mallin rakenne Kuvassa 25.6 on esitetty kaksoissyöttöisen tuuliturbiinin yhteydessä käytettävän mallin perusrakenne. Vakionopeuksiseen tuuliturbiiniin verrattuna kaksoissyöttöinen tuuliturbiini sisältää muutamia lisäsäätöpiirejä kuten roottorin nopeuden säätöpiirin, lapakulman säätöpiirin ja mahdollisesti napajännitteen säätöpiirin. Tässä kappaleessa käydään läpi yleisimpiä kaksoissyöttöisen tuuliturbiinin mallinnuksen osatekijöitä sähköjärjestelmän ja tuulen nopeuden malleja lukuun ottamatta. Kuva 25.6 Kaksoissyöttöisen tuuliturbiinin periaatteellinen lohkokaavioesitys Kuvan 25.6 malli ei sisällä akselin mallia, koska kaksoissyöttöisen tuuliturbiinin tapauksessa käytettävä tehoelektroniikkakäyttö heikentää mekaanisen ja sähköisen järjestelmän välistä yhteyttä. Tämän vuoksi tehoelektroniikkakäytön säätöjärjestelmä määrittää suurelta osin sen, miten akselin ominaisuudet vaikuttavat esimerkiksi tuuliturbiinin napajännitteisiin Roottorin malli Kaksoissyöttöisen tuuliturbiinin roottori voidaan mallintaa vakionopeusisen tuuliturbiinin yhteydessä kuvatulla menetelmällä. Kaksoissyöttöisen tuuliturbiinin tapauksessa on kuitenkin huomioitava, että lapakulmaohjattuna roottorin lapakulma ei pysy vakiona ja lapakulman arvo tuleekin ottaa huomioon mallinnuksessa. Analyyttinen malli roottorista saatavalle teholle voidaan siten muodostaa taas optimoimalla analyyttinen yhtälö vastaamaan mahdollisimman hyvin tuuliturbiinin valmistajan esittämiä arvoja. (kuva 25.7) Vaikka myös kaksoissyöttöisen tuuliturbiinin malli sisältää alipäästösuodattimella toteutetun korkeataajuisten tuulenvaihteluiden vaikutuksen mallinnuksen, sen vaikutus ei ole yhtä merkittävä kuin vakionopeuksisen tuuliturbiinin tapauksessa, koska nämä nopeat tuulenvaihtelut eivät suoraan näy tuuliturbiinin syöttämässä tehossa. Samoin tornivarjon 7

8 vaikutus on vähäinen ja voidaan yleensä jättää huomioimatta, koska tehoelektroniikkakäyttö heikentää mekaanisen ja sähköisen järjestelmän yhteyttä. Kuva 25.7 Roottorin analyyttisen mallin ja todellisen roottorin tuottaminen tehojen vertailu sekä lapakulman muuttuminen nimellistä pyörimisnopeutta suuremmilla tuulen nopeuksilla Generaattorin malli Kaksoissyöttöistä epätahtigeneraattoria kuvaavat yhtälöt ovat identtisiä vakionopeuksista epätahtigeneraattoria kuvaavien yhtälöiden kanssa sillä poikkeuksella, että kaksoisyöttöisen epätahtigeneraattorin roottori ei ole oikosuljettu. Sekä staattorin että roottorin transienttiilmiöt jätetään mallinnuksen ulkopuolelle, koska niiden yhteydessä käytettävät aikavakiot ovat huomattavasti 100 ms pienempiä ja siten dynamiikkalaskennassa käytettävän taajuusalueen ulkopuolella. Roottorin transientti-ilmiöiden mallintaminen edellyttäisi myös tehoelektroniikkakäytön dynaamisten ominaisuuksien mallintamista, joka monimutkaistaisi turhaan käytettävää mallia. Siksi kaksoissyöttöisen epätahtigeneraattorin yhteydessä oleva virtasäädetty jännitevälipiirillinen tehoelektroniikkakäyttö voidaan yleensä mallintaa virtalähteenä. Kaksoissyöttöisen epätahtigeneraattorin syöttämä loisteho riippuu verkon puoleisen suuntaajakäytön säätötavasta. Sitä vastoin, koska suuntaaja ei pysty varastoimaan pätötehoa, generaattorin pätöteho voidaan määrittää suoraan generaattorin sähköisten yhtälöiden avulla Suuntaajan malli Suuntaaja on mallinnettu perustaajuisena virtalähteenä. Näin voidaan tehdä vain seuraavien ehtojen ollessa voimassa: koneen parametrit ovat tiedossa säätäjät toimivat niiden lineaarisella säätöalueella suuntaaja käyttää vektorimodulointia napajännite vastaa suurin piirtein nimellistä arvoaan. Käytännössä näiden vaatimusten voidaan olettaa olevan voimassa normaalissa käyttötilanteessa. Vian aikana neljäs ehto ei kuitenkaan välttämättä täyty. Vian sattuessa 8

9 tehoelektroniikkakäyttö edellyttää kuitenkin yleensä tuuliturbiinin nopeaa irtikytkemistä ja toisaalta tehoelektroniikkakäytön toiminta vian aikana sisältää hyvin korkeataajuisia ilmiöitä. Siksi dynamiikkalaskennan yhteydessä esitetty virtalähteeseen perustuva suuntaajamalli kuvaa suuntaajan matalataajuista käyttäytymistä samoin kuin esimerkiksi HVDC:n kanssa käytettävien mallien yhteydessä. Virtalähteenä mallinnettavan suuntaajan virtaohje vastaa roottorivirtaa, joka taas määritellään asetettujen pätö- ja loistehon perusteella. Pätötehon arvo määritetään roottorin nopeuden säätäjän perusteella ja loistehon arvo määritellään napajännitteen tai tehokertoimen säätöohjeen perusteella Suojausjärjestelmän malli Suojausjärjestelmän tehtävänä on suojata tuuliturbiinia oikosulun ja sitä kautta liitäntäpisteen jännitteen laskun aiheuttamilta suurilta vikavirroilta sekä estää muun muassa saarekekäytön syntymistä. Saarekekäyttö voi johtaa suurin jännitteen- ja taajuudenvaihteluihin ja sitä kautta vahingoittaa saarekkeeseen kytkettyjä sähkölaitteita. Saarekekäyttö aiheuttaa myös vaaratilanteita huoltohenkilökunnalle, koska sähköjärjestelmän jännitteettömyyttä ei voida varmistaa. Puolijohdekomponenttien terminen kestävyys on hyvin rajallinen. Siksi roottoria ohjaavan suuntaajan nopea suojaaminen vikavirroilta onkin äärimmäisen tärkeää. Sitä vastoin itse generaattori kestää verrattain hyvin mahdollisia vian aikaisia vikavirtoja ja sen suojaaminen onkin yleensä toissijaista suuntaajan suojaamiseen verrattuna. Ylivirtasuojauksen periaatteena onkin havaita kasvanut roottorivirta ja kytkeä irti roottorin puoleinen osa suuntaajasta. Samalla roottorin navat oikosuljetaan ja staattorin ja verkon välinen katkaisija avataan. Liitäntäpisteen jännitteen palauduttua tuuliturbiini voidaan jälleen kytkeä takaisin verkkoon. Saarekekäytöltä suojautuminen toteutetaan tarkkailemalla jännite- ja/tai taajuusvaihteluita tai vaiheen äkillistä muutosta. Verkon puoleinen osa suuntaajasta mittaa verkon jännitettä korkealla näytteistystaajuudella ja ennalta määritettyjen kriteerien perusteella määritellään, onko tuuliturbiini joutunut saarekekäyttöön. Jos saarekekäyttö havaitaan, suoritetaan tuuliturbiinin irtikytkeminen. Saarekekäytön havaitsemisessa käytettävät kriteerit ovat kompromissi saarekekäytön havaitsematta jäämisen aiheuttamien riskien ja yliherkän saarekekäytön tunnistamisen välillä. Kaksoissyöttöisen epätahtigeneraattorin vaste liitäntäpisteen jännitteen laskuun on korkeataajuinen ilmiö ja sitä ei siksi voida täysin mallintaa dynamiikkalaskentaohjelmistossa. Kuitenkin, jos suojaus on mallinnettu mahdollisuuksien mukaan kaksoissyöttöisen epätahtigeneraattorin dynamiikkalaskentamalliin, se reagoi liitäntäpisteen jännitteen alenemaan, mutta ei roottorivirran kasvuun. Tätä voidaan siis pitää suojausjärjestelmän yksinkertaistettuna esityksenä. Yksiselitteistä tutkimusta suojausjärjestelmän mallintamistarkkuuden merkityksestä ja vaikutuksesta laskentatuloksiin ei kuitenkaan ole vielä esitetty Roottorin nopeuden säädön malli Muuttuvanopeuksisen tuuliturbiinin nopeuden säätö toimii seuraavanlaisesti: roottorin todellinen nopeus mitataan noin 20 Hz näytteistystaajuudella tämän mittauksen perusteella muodostetaan tuotetun tehon asetusarvo käyttäen hyväksi roottorin nopeuden ja tuotetun tehon välistä yhteyttä 9

10 ottamalla huomioon generaattorin todellinen nopeus voidaan momentille asettaa haluttu arvo virran asetusarvo määritetään momentin asetusarvon perusteella. Kappaleessa käytetään roottorin nopeuden ja generaattorin tuottaman tehon välistä yhteyttä tuotetun tehon asetusarvon määrittämiseksi. Useimmiten roottorin pyörimisnopeutta säädetään, jotta mahdollisimman suuri osuus tuulienergiasta voitaisiin hyödyntää, vaikkakin joskus roottorin pyörimisnopeuden säätöä hyödynnetään esimerkiksi särön minimointiin. Kuvassa 25.8 on yhtenäisellä viivalla havainnollistettu roottorin nopeuden ja optimaalisen hyödynnettävän tehon suhdetta. Matalilla tuulen nopeuksilla roottorin nopeus pidetään minimiarvossaan säätämällä generaattorin momenttia ja keskinopeuksisella tuulella roottorin nopeus vaihtelee tuulen nopeuden mukaan, jotta lavan kärkinopeuden suhde tuulen nopeuteen voidaan pitää optimaalisena. Kun roottorin nopeus saavuttaa nimellisarvonsa, myös generaattori toimii nimellistehollaan. Kuva 25.8 Optimaalinen ja käytännössä toteutettu roottorin pyörimisnopeuden ja tuotetun tehon välinen suhde Tehon säätäminen tämän periaatteen mukaisesti aiheuttaa kuitenkin seuraavia ongelmia: haluttu teho ei ole yksiselitteisesti määritetty nimellisellä ja matalilla roottorin nopeuksilla roottorin nopeuden vaihtelu lähellä nimellisnopeutta aiheuttaa suuren vaihtelun tuotetussa tehossa Jotta näiltä ongelmilta vältyttäisiin, kappaleessa esitetään säätöratkaisu, joka perustuu soveltuvin osin optimaaliseen käytettävissä olevan tehon hyödyntämiseen ja jonka periaatetta on esitetty kuvassa 25.8 katkoviivalla. Kuitenkin myös kehittyneempiä säätöratkaisuja edellä esitettyjen ongelmien välttämiseksi on esitetty Lapakulman säädön malli Lapakulman säätö on aktiivinen ainoastaan suurilla tuulen nopeuksilla, jolloin generaattorin tehoa ei voida enää nostaa. Näin lavan aerodynamiikkaa muuttamalla voidaan roottorin pyörimisnopeutta rajoittaa liian suurten mekaanisten rasitusten välttämiseksi. Nimellistä tuulen nopeutta pienemmillä tuulilla lapakulman optimiarvona voidaan pitää nollaa astetta ja nimellistä tuulen nopeutta kovemmilla tuulilla optimaalinen lapakulman arvo kasvaa. Lapakulmaa säädettäessä on huomioitava, että suuren massan omaavan lavan ohjaaminen on verrattain hidasta ja tätä korostaa vielä se, että lavan kääntämiseen käytettävät moottorit 10

11 ovat myös mitoitettu melko pieniksi lähinnä taloudellisista syistä. Suurin mahdollinen lapakulman kääntymisnopeus onkin luokkaa 3-10 astetta sekunnissa tuuliturbiinin koosta riippuen ja tämän vuoksi myös lapakulman säätö toimii yleensä noin 1-3 Hz:n näytteistystaajuudella. Kuvassa 25.9 on esitetty P-säätöön perustuvan lapakulman säädön periaatekaavio. P- säädön käyttöä perustellaan seuraavilla tekijöillä: pientä nimellisen roottorin pyörimisnopeuden ylittämistä P-säätimen pysyvän säätövirheen seurauksena ei pidetä tuuliturbiinin toimintaa vaarantavana tekijänä koska järjestelmä ei ole lähes koskaan täysin staattisessa tilassa jatkuvasti vaihtelevan tuulen nopeuden seurauksena, integraattorin hyödyt jäävät minimaalisiksi. Kuva 25.9 P-säätöön perustuva lapakulman säätöpiirin lohkokaavio Napajännitteen säädön malli Teoriassa kaksoissyöttöinen epätahtigeneraattori kykenee osallistumaan liitäntäpisteen jännitteen säätöön sillä edellytyksellä, että suuntaajan mitoitus antaa mahdollisuuden loistehon syöttämiseen myös nimellisen pätötehon syötön aikana. Kuvassa on esitetty yksi esimerkki jännitesäätäjästä kaksoissyöttöisen epätahtigeneraattorin tapauksessa. Vaikka myös vaihtoehtoisia topologioita jännitteen säädön toteuttamiseksi on kehitetty, kaikki perustuvat kuitenkin pohjimmiltaan generaattorin syöttämän loistehon säätämiseen. Jos kuvan vahvistus K v pidetään arvossa 0, pyrkii säätäjä ainoastaan tehokertoimen pitämiseen arvossa 1, jota voidaan pitää kaksoissyöttöisen epätahtigeneraattorin pääsäätötilana. Tällä ratkaisulla voidaan suuntaaja mitoittaa pienemmäksi ja vähentää saarekekäytön riskiä. Kuva Kaksoissyöttöisen epätahtigeneraattorin jännitteensäätöpiirin periaatekaavio Täyssuuntaajatuuliturbiinin mallinnus Kuvassa on esitetty täyssuuntaajalla varustetun tuuliturbiinin periaatteellinen rakenne. Koska osaa säätölohkoista on jo käsitelty edellä, tässä kappaleessa keskitytään lähinnä generaattorin ja jännitteen säätäjän malleihin. Vaikka esimerkiksi suuntaajan ja 11

12 suojauksen rakenne poikkeaa kaksoissyöttöisen generaattorin vastaavista, dynamiikkalaskennassa käytettävät oletukset mahdollistavat kaksoissyöttöisen epätahtigeneraattorin yhteydessä esiteltyjen mallien käyttämisen myös täyssuuntaajalla varustetun tuuliturbiinin yhteydessä. Kuva Täyssuuntaajalla varustetun tuuliturbiinin periaatekaavio Generaattorin malli Kappaleessa esitetään analyyttisen yhtälöt tahtigeneraattorille, jonka roottori on käämitetty ja roottorille, joka perustuu kestomagneettirakenteeseen. Käytännössä nopeita ilmiöitä kuvaavat termit, kuten generaattorin vuon muutosta kuvaava termi, voidaan generaattorin yhtälöissä eliminoida, koska sen aikavakio on huomattavasti dynamiikkalaskennassa käytettävää aikatasoa pienempi. Täyssuuntaajan tapauksessa on syytä huomata, että suuntaajaa mahdollistaa esimerkiksi generaattorin ja sähköisen järjestelmän puoleisten päiden pätö- ja loistehojen suhteen itsenäisen säädön toisistaan riippumatta Jännitteen säädön malli Koska generaattorilla ei ole suoraa yhteyttä ympäröivän sähköjärjestelmän kanssa, jännitteensäätö poikkeaa kaksoisyöttöisen epätahtigeneraattorin vastaavasta. Täyssuuntaajan tapauksessa suuntaaja korvaa generaattorin pätö- ja loistehon tuottajana. Täyssuuntaajakäytön yhteydessä käytetyn jännitteensäätäjän periaatekaavio on esitetty kuvassa Kuva Täyssuuntaajalla varustetun tuuliturbiinin jännitteen säädön periaatekaavio Jälleen vaikka täyssuuntaajan jännitteen säädön toteuttamiseksi on kehitetty useita erilaisia topologioita, ne kaikki perustuvat pohjimmiltaan järjestelmän ja suuntaajan välisen loistehotasapainon säätämiseen. Jos tuuliturbiinia halutaan mallintaa tehokertoimella yksi, voidaan jännitteensäätäjä poistaa ja i dc asettaa arvoon 0. 12

13 25.8. Mallien verifiointi Mitatun ja simuloidun mallin vasteet Tässä osiossa mitattua tuulennopeusdataa käytetiin mallien vasteen määrittämiseen, jonka jälkeen mallien vastetta verrattiin mitattuihin tuloksiin. Todelliset mittaukset ovat toteutettu tuuliturbiinien valmistajien kanssa yhteistyössä ja tarkat tuuliturbiinien parametrit ovat muutettu p.u. arvoiksi salassapitosopimuksen perusteella. Simulaatiotulokset perustuvat Matlab TM :lla tehtyihin simulointeihin. Kuvassa on esitetty mitattu tuulennopeusdata sekä simuloidut roottorin pyörimisnopeus, lapakulma muuttuvanopeuksisten tuuliturbiinien tapauksessa ja ulostuloteho jokaiselle tuuliturbiinityypille. Kuvassa on taas esitetty kolme mitattua tuulennopeusdataa, mitattu roottorin pyörimisnopeus ja lapakulma muuttuvanopeuksisten tuuliturbiinien tapauksessa sekä mitattu ulostuloteho kaikilla tarkastelluilla tuuliturbiinityypeillä. Vakionopeuksisen tuuliturbiinin roottorin nopeutta ei mitattu, koska sen pyörimisnopeuden muutokset ovat erittäin pieniä ja siksi vaikeita mitata. Kuva (vasen) Kuva (oikea) Mitattu tuulennopeussarja ja simuloidut roottorin pyörimisnopeus, lapakulman arvo ja ulostuloteho Mitattu tuulennopeussarja ja mitatut roottorin pyörimisnopeus, lapakulman arvo ja ulostuloteho 13

14 Mittaustulosten ja simulaatiotulosten vertailu Kahdesta syystä käytettävissä olevia mittauksia ei voida suoraan käyttää simulointimallien verifiointiin. Ensinnäkin tuulen nopeutta mitattiin ainoastaan yhden anturin avulla, kun todellisuudessa roottorin suuren alan vuoksi tuulen nopeutta ei voida pitää vakiona koko roottorin alalla. Toiseksi koska tuulen nopeuden mittausanturi oli sijoitettu generaattorikoteloon, tuuliturbiinin roottori aiheuttaa häiriötä tuulen mittaukseen. Näiden seikkojen takia yksittäisen tuulennopeusmittausanturin dataa ei voida pitää kattavana tietona roottoriin vaikuttavasta tuulen nopeudesta, joka taas jo lähtökohtaisesti vaikeuttaa mittaustulosten ja simuloimalla saatujen tulosten vertaamista. Edellä kuvatun ongelman vaikutusta tuloksiin havainnollistaa esimerkiksi kuvan kaksoissyöttöisen tuuliturbiinin käyttäytyminen ajanhetken 25 s jälkeen. Vaikka tuulen nopeus pienenee tuon ajanhetken jälkeen roottorin nopeus, lapakulma ja ulostuloteho kasvavat samana ajanhetkenä. Tätä käyttäytymistä ei voida selittää fysikaalisesti ja se osoittaakin yksittäisen tuulennopeutta mittaavan anturin riittämättömyyttä, kun tavoitteena on tarkastella koko roottoriin vaikuttavaa tulen nopeutta. Tämän vuoksi tarkka simulointimallien verifiointi käytettävissä olevien mittaustulosten perusteella on käytännössä mahdotonta ja kappaleessa keskitytäänkin lähinnä yleisluontoiseen tulosten vertailuun. Kuvan simulointitulosten ja kuvan mittaustulosten perusteella voidaan tehdä kuitenkin seuraavia johtopäätöksiä. Yleisesti ottaen lyhytaikaiset ulostulotehon vaihtelut ovat suurempia vakionopeuksisen tuuliturbiinin tapauksessa, koska muuttuvanopeuksisten tuuliturbiinien yhteydessä roottorin nopeuden muutokset toimivat eräänlaisena energiavarastona. Muuttuvanopeuksisten tuuliturbiinien vasteet ovat samankaltaisia, koska vaste määräytyy suurelta osin identtisten säätötoteutusten perusteella. Vertaamalla simulointituloksia ja käytännön mittaustuloksia voidaan todeta, että: Muuttuvanopeuksisten tuuliturbiinien simuloitu ja mitattu roottorin pyörimisnopeuden vaihtelu on molemmissa tapauksissa luokkaa 0.1 p.u.. Myös simuloitu ja mitattu lapakulman käyttäytyminen vastaa toisiaan muuttuvanopeuksisten tuuliturbiinien tapauksessa. Vakionopeuksisen tuuliturbiinin ja kaksoissyöttöisen tuuliturbiinin tehonvaihtelu on molemmissa tapauksissa luokkaa p.u.. Vakionopeuksisen tuuliturbiinin ulostulotehon vaihtelu poikkeaa mitatusta ulostulotehon vaihtelusta. Tämä johtuu kuitenkin osaltaan mitatun tuulen nopeuden ja ulostulotehon välisestä vähäisestä korrelaatiosta. Täyssuuntaajalla varustetun tuuliturbiinin simuloitu tehonvaihtelu poikkeaa mitatusta tehonvaihtelusta, joka voidaan ajatella johtuvan erilaisista tuulennopeusdatoista. Vaikka kehitettyjä tuuliturbiinimallien toimintaa ei voidakaan täysin verifioida käytännön mittaustuloksia vasten, tulosten vertailu osoittaa mallien vastaavan melko hyvin tuuliturbiinien käytännön toimintaa. Tulosten perusteella voidaan myös todeta, että käytetyillä oletuksilla ja yksinkertaistuksilla muun muassa roottorin, generaattorin ja säätäjien 14

15 mallinnuksessa ei ole muita olemassa olevia epävarmuustekijöitä merkittävämpää vaikutusta simulointitulosten tarkkuuteen Johtopäätökset Tässä kappaleessa esiteltiin kolmen keskeisimmän tuuliturbiinityypin dynamiikkalaskentaohjelmiston yhteydessä käytettäväksi soveltuvat simulointimallit, jotka kuvaavat niiden vuorovaikutusta ympäröivän verkon kanssa. Näitä malleja voidaankin pitää soveltuvina laajamittaisen tuulivoimatuotannon stabiilisuusvaikutusten arviointiin dynamiikkalaskentaympäristössä. Malleilla suoritettujen simulointitulosten vertaaminen käytännön mittaustulosten kanssa osoitti mallien vastaavan melko hyvin tuuliturbiinien todellista käyttäytymistä ja vahvisti käytettyjen oletusten soveltuvuuden dynamiikkalaskentaohjelmiston kanssa käytettävien mallien yhteydessä. 15

Wind Power in Power Systems. 16. Practical Experience with Power Quality and Wind Power (Käytännön kokemuksia sähkön laadusta ja tuulivoimasta)

Wind Power in Power Systems. 16. Practical Experience with Power Quality and Wind Power (Käytännön kokemuksia sähkön laadusta ja tuulivoimasta) Wind Power in Power Systems 16. Practical Experience with Power Quality and Wind Power (Käytännön kokemuksia sähkön laadusta ja tuulivoimasta) 16.1 Johdanto Täydellinen sähkön laatu tarkoittaisi, että

Lisätiedot

Wind Power in Power Systems: 24 Introduction to the Modelling of Wind Turbines

Wind Power in Power Systems: 24 Introduction to the Modelling of Wind Turbines Wind Power in Power Systems: 24 Introduction to the Modelling of Wind Turbines Johdanto Tässä kappaleessa esitetään näkökohtia liittyen tuulivoimaloiden simulointiin ja niiden mallintamiseen. Tietokonemallinnuksen

Lisätiedot

WIND POWER IN POWER SYSTEMS

WIND POWER IN POWER SYSTEMS WIND POWER IN POWER SYSTEMS 26. HIGH-ORDER MODELS OF DOUBLY-FED INDUCTION GENERATORS Anssi Mäkinen 181649 JOHDANTO Tässä kappaleessa käsitellään kaksoissyötettyyyn liukurengaskonekäyttöön (DFIG, doubly-fed

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Viidennen luennon aihepiirit YLEISTÄ ASIAA GENERAATTOREISTA

SMG-4500 Tuulivoima. Viidennen luennon aihepiirit YLEISTÄ ASIAA GENERAATTOREISTA SMG-4500 Tuulivoima Viidennen luennon aihepiirit Tuulivoimaloiden generaattorit Toimintaperiaate Tahtigeneraattori Epätahtigeneraattori Tuulivoimalakonseptit 1 YLEISTÄ ASIAA GENERAATTOREISTA Generaattori

Lisätiedot

Tuulivoiman vaikutus järjestelmän dynamiikkaan

Tuulivoiman vaikutus järjestelmän dynamiikkaan Tuulivoiman vaikutus järjestelmän dynamiikkaan Johdanto Useimmissa maissa suuriin verkkoihin kytkettyä tuulivoimaan on hyvin vähän suhteessa järjestelmän vaatimaan tehoon. Tuulivoiman määrä lisääntyy kuitenkin

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Viidennen luennon aihepiirit YLEISTÄ ASIAA GENERAATTOREISTA

SMG-4500 Tuulivoima. Viidennen luennon aihepiirit YLEISTÄ ASIAA GENERAATTOREISTA SMG-4500 Tuulivoima Viidennen luennon aihepiirit Tuulivoimaloiden generaattorit Toimintaperiaate Tahtigeneraattori Epätahtigeneraattori Vakionopeuksinen voimala Vaihtuvanopeuksinen voimala 1 YLEISTÄ ASIAA

Lisätiedot

Wind Power in Power Systems

Wind Power in Power Systems Wind Power in Power Systems 29. Aggregated modelling and short-term voltage stability of large wind farms (Kokonaisuuden mallintaminen ja lyhyen aikavälin jännitestabiilisuus suurilla tuulipuistoilla)

Lisätiedot

Tuulivoima Gotlannin saarella Ruotsissa

Tuulivoima Gotlannin saarella Ruotsissa Tuulivoima Gotlannin saarella Ruotsissa Johdanto Tässä kappaleessa tarkastellaan ongelmia ja ratkaisuja, joita ruotsalainen Gotlands Energi AB (GEAB) on kohdannut tuulivoiman verkkoon integroinnissa. Tarkastelun

Lisätiedot

DEE Tuulivoiman perusteet

DEE Tuulivoiman perusteet Viidennen luennon aihepiirit Tuulivoimaloiden generaattorit Toimintaperiaate Tahtigeneraattori Epätahtigeneraattori Tuulivoimalakonseptit 1 YLEISTÄ ASIAA GENERAATTOREISTA Generaattori on laite, joka muuttaa

Lisätiedot

Luku 27: Dynaamisten tuuliturbiinimallien täysimittainen verifiointi (Full-Scale Verification of Dynamic Wind Turbine Models)

Luku 27: Dynaamisten tuuliturbiinimallien täysimittainen verifiointi (Full-Scale Verification of Dynamic Wind Turbine Models) Luku 27: Dynaamisten tuuliturbiinimallien täysimittainen verifiointi (Full-Scale Verification of Dynamic Wind Turbine Models) 27.1 Johdanto (Introduction) Vladislav Akhmatov Tuulivoiman määrä sähkövoimajärjestelmässä

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Kolmannen luennon aihepiirit TUULEN TEHO

SMG-4500 Tuulivoima. Kolmannen luennon aihepiirit TUULEN TEHO SMG-4500 Tuulivoima Kolmannen luennon aihepiirit Tuulen teho: Betzin lain johtaminen Tuulivoimalatyypeistä: Miksi vaaka-akselinen, miksi kolme lapaa? Aerodynamiikkaa: Tuulivoimalan roottorin lapasuunnittelun

Lisätiedot

Savolainen. Pienvoimalaitoksen käyttötekniikka

Savolainen. Pienvoimalaitoksen käyttötekniikka Tekijä: Markku Savolainen Pienvoimalaitoksen käyttötekniikka Sisältö Erilaiset generaattorityypit Sähköntuotannossa käytetyt generaattorityypit Verkkomagnetoitu epätahtigeneraattori Kondensaattorimagnetoitu

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Kuudennen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset AIHEESEEN LIITTYVÄ TERMISTÖ (1/2)

SMG-4500 Tuulivoima. Kuudennen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset AIHEESEEN LIITTYVÄ TERMISTÖ (1/2) SMG-4500 Tuulivoima Kuudennen luennon aihepiirit Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset Aiheeseen liittyvä termistö Pinta-alamenetelmä Tehokäyrämenetelmä Suomen tuulivoimatuotanto 1 AIHEESEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

WIND POWER IN POWER SYSTEMS

WIND POWER IN POWER SYSTEMS WIND POWER IN POWER SYSTEMS Anssi Mäkinen 181649 WIND POWER AND VOLTAGE CONTROL JOHDANTO Sähköverkon päätehtävä on siirtää generaattoreilla tuotettu sähköteho kuluttajille. Jotta sähköverkon kunnollinen

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Neljännen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan rakenne. Tuuliturbiinin toiminta TUULIVOIMALAN RAKENNE

SMG-4500 Tuulivoima. Neljännen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan rakenne. Tuuliturbiinin toiminta TUULIVOIMALAN RAKENNE SMG-4500 Tuulivoima Neljännen luennon aihepiirit Tuulivoimalan rakenne Tuuliturbiinin toiminta Turbiinin teho Nostovoima ja vastusvoima Suhteellinen tuuli Pintasuhde Turbiinin tehonsäätö 1 TUULIVOIMALAN

Lisätiedot

Pienjännitejohtoa voidaan kuvata resistanssin ja induktiivisen reaktanssin sarjakytkennällä.

Pienjännitejohtoa voidaan kuvata resistanssin ja induktiivisen reaktanssin sarjakytkennällä. SÄHKÖJOHDOT Pienjännitejohtoa voidaan kuvata resistanssin ja induktiivisen reaktanssin sarjakytkennällä. R jx Resistanssit ja reaktanssit pituusyksikköä kohti saadaan esim. seuraavasta taulukosta. Huomaa,

Lisätiedot

6. Sähkön laadun mittaukset

6. Sähkön laadun mittaukset Wind Power in Power Systems -kurssi Janne Strandén 6.1. Johdanto 6. Sähkön laadun mittaukset Sähkön laadulla (power quality) tarkoitetaan tuuliturbiinin yhteydessä puhuttaessa turbiinin suorituskykyä tuottaa

Lisätiedot

Tuulivoimalaitosten generaattori- ja tehoelektroniikkaratkaisut

Tuulivoimalaitosten generaattori- ja tehoelektroniikkaratkaisut Tuulivoimalaitosten generaattori- ja tehoelektroniikkaratkaisut Tuuliturbiinityypit Kiinteän nopeuden turbiini Tuuliturbiinit voivat toimia joko kiinteällä nopeudella tai muuttuvalla nopeudella. 90-luvun

Lisätiedot

Liittymissäännöt tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen voimansiirtoverkkoon

Liittymissäännöt tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen voimansiirtoverkkoon FINGRID OYJ Liittymissäännöt tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen voimansiirtoverkkoon 31.3.29 Liittymissäännöt tuulivoimaloiden ja maakohtaiset lisätäsmennykset tuulivoimaloiden liittämiseksi Suomen

Lisätiedot

Liisa Haarla Fingrid Oyj. Muuttuva voimajärjestelmä taajuus ja likeenergia

Liisa Haarla Fingrid Oyj. Muuttuva voimajärjestelmä taajuus ja likeenergia Liisa Haarla Fingrid Oyj Muuttuva voimajärjestelmä taajuus ja likeenergia Mikä muuttuu? Ilmastopolitiikka, teknologian muutos ja yhteiskäyttöjärjestelmien välinen integraatio aiheuttavat muutoksia: Lämpövoimalaitoksia

Lisätiedot

Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia.

Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia. Mitä on sähköinen teho? Tehojen mittaus Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia. Tiettynä ajankohtana, jolloin

Lisätiedot

215.3 MW 0.0 MVR pu MW 0.0 MVR

215.3 MW 0.0 MVR pu MW 0.0 MVR Sami Repo, TTKK/Sähkövoimatekniikka 1 ESIMERKKI KÄYTTÖVARMUUDEN MÄÄRITTÄMISESTÄ Testijärjestelmässä on kaksi solmupistettä, joiden välillä on kaksi rinnakkaista identtistä johtoa, joidenka yhdistetty impedanssi

Lisätiedot

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen

Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen Simulation and modeling for quality and reliability (valmiin työn esittely) Aleksi Seppänen 16.06.2014 Ohjaaja: Urho Honkanen Valvoja: Prof. Harri Ehtamo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Kahdeksannen luennon aihepiirit. Tuulivoiman energiantuotanto-odotukset

SMG-4500 Tuulivoima. Kahdeksannen luennon aihepiirit. Tuulivoiman energiantuotanto-odotukset SMG-4500 Tuulivoima Kahdeksannen luennon aihepiirit Tuulivoiman energiantuotanto-odotukset Tuulen nopeuden mallintaminen Weibull-jakaumalla Pinta-alamenetelmä Tehokäyrämenetelmä 1 TUULEN VUOSITTAISEN KESKIARVOTEHON

Lisätiedot

Wind Power in Power Systems

Wind Power in Power Systems Wind Power in Power Systems 5. Power Quality Standards for Wind Turbines (Sähkön laatustandardit tuuliturbiineille) 5.1 Johdanto Tuulivoima sähköverkossa vaikuttaa jännitteen laatuun, minkä vuoksi vaikutukset

Lisätiedot

LTY/SÄTE Säätötekniikan laboratorio Sa2730600 Säätötekniikan ja signaalinkäsittelyn työkurssi. Servokäyttö (0,9 op)

LTY/SÄTE Säätötekniikan laboratorio Sa2730600 Säätötekniikan ja signaalinkäsittelyn työkurssi. Servokäyttö (0,9 op) LTY/SÄTE Säätötekniikan laboratorio Sa2730600 Säätötekniikan ja signaalinkäsittelyn työkurssi Servokäyttö (0,9 op) JOHDNTO Työssä tarkastellaan kestomagnetoitua tasavirtamoottoria. oneelle viritetään PI-säätäjä

Lisätiedot

SATE1050 PIIRIANALYYSI II / MAARIT VESAPUISTO: APLAC, MATLAB JA SIMULINK -HARJOITUSTYÖ / SYKSY 2015

SATE1050 PIIRIANALYYSI II / MAARIT VESAPUISTO: APLAC, MATLAB JA SIMULINK -HARJOITUSTYÖ / SYKSY 2015 1 SAT1050 PANAYYS / MAAT VSAPUSTO: APA, MATAB JA SMUNK -HAJOTUSTYÖ / SYKSY 2015 Harjoitustyön tarkoituksena on ensisijaisesti tutustua Aplac-, Matab ja Simulink simulointiohjelmistojen ominaisuuksiin ja

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Kolmannen luennon aihepiirit ILMAVIRTAUKSEN ENERGIA JA TEHO. Ilmavirtauksen energia on ilmamolekyylien liike-energiaa.

SMG-4500 Tuulivoima. Kolmannen luennon aihepiirit ILMAVIRTAUKSEN ENERGIA JA TEHO. Ilmavirtauksen energia on ilmamolekyylien liike-energiaa. SMG-4500 Tuulivoima Kolmannen luennon aihepiirit Tuulen teho: Betzin lain johtaminen Tuulen mittaaminen Tuulisuuden mallintaminen Weibull-jakauman hyödyntäminen ILMAVIRTAUKSEN ENERGIA JA TEHO Ilmavirtauksen

Lisätiedot

SÄÄTÖJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU

SÄÄTÖJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU ENSO IKONEN PYOSYS 1 SÄÄTÖJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU Enso Ikonen professori säätö- ja systeemitekniikka http://cc.oulu.fi/~iko Oulun yliopisto Älykkäät koneet ja järjestelmät / Systeemitekniikka Jan 2019

Lisätiedot

Jännitteensäädön ja loistehon hallinnan kokonaiskuva. Sami Repo Sähköenergiatekniikka TTY

Jännitteensäädön ja loistehon hallinnan kokonaiskuva. Sami Repo Sähköenergiatekniikka TTY Jännitteensäädön ja loistehon hallinnan kokonaiskuva Sami Repo Sähköenergiatekniikka TTY Agenda Taustaa Tutkimuskysymykset ja tavoitteet Simuloitava malli Skenaarioiden tarkastelu Tekniset tulokset Taloudelliset

Lisätiedot

ELEC-E8419 syksy 2016 Laskeminen tietokoneohjelmilla 1. Verkon tiedot on annettu erillisessä Excel-tiedostossa: nimeltä CASE_03-50-prosSC.

ELEC-E8419 syksy 2016 Laskeminen tietokoneohjelmilla 1. Verkon tiedot on annettu erillisessä Excel-tiedostossa: nimeltä CASE_03-50-prosSC. ELEC-E8419 syksy 2016 Laskeminen tietokoneohjelmilla 1 Yleisiä ohjeita: Työ tehdään yhdessä laskuharjoitusten aikaan tiistaina 29.11. kello 10.15 12.00 Jos tämä aika ei sovi, voidaan järjestää toinen aika.

Lisätiedot

SÄHKÖMOOTTORI JA PROPULSIOKÄYTTÖ

SÄHKÖMOOTTORI JA PROPULSIOKÄYTTÖ SÄHKÖMOOTTORI JA PROPULSIOKÄYTTÖ Sähkökonetyyppien soveltuvuus pienitehoiseen propulsioon 25.5.2011 Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Sisältö Sähkökoneen funktio Sähkökonetyyppejä Lataavan propulsion vaatimuksia

Lisätiedot

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet:

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet: Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet: PALKKIANTURI Työssä tutustutaan palkkianturin toimintaan ja havainnollistetaan sen avulla pienten ainepitoisuuksien havainnointia. Työn mittaukset on jaettu kolmeen osaan,

Lisätiedot

Wind Power in Power Systems: 15 Wind Farms in Weak Power Networks in India

Wind Power in Power Systems: 15 Wind Farms in Weak Power Networks in India Wind Power in Power Systems: 15 Wind Farms in Weak Power Networks in India Johdanto Tuulivoiman rakentaminen Intiaan kiihtyi 1990-luvulla tuotantotukien ja veroalennusten jälkeen. Luvun kirjoittamisen

Lisätiedot

Voimalaitosten jännitteensäädön asetteluperiaatteet

Voimalaitosten jännitteensäädön asetteluperiaatteet Tekninen ohje 1 (9) Voimalaitosten jännitteensäädön asetteluperiaatteet Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Jännitteensäätö... 2 2.1 Jännitteensäädön säätötapa... 2 2.2 Jännitteensäädön asetusarvo... 2

Lisätiedot

Maatuulihankkeet mahdollistavat teknologiat. Pasi Valasjärvi

Maatuulihankkeet mahdollistavat teknologiat. Pasi Valasjärvi Maatuulihankkeet mahdollistavat teknologiat Pasi Valasjärvi Sisältö Yritys ja historia Mikä mahdollistaa maatuulihankkeet? Tuotetarjonta Asioita, joilla tuulivoimainvestointi onnistuu Verkkovaatimukset

Lisätiedot

Voimalaitosten jännitteensäädön asetteluperiaatteet

Voimalaitosten jännitteensäädön asetteluperiaatteet Tekninen ohje 1 (8) Voimalaitosten jännitteensäädön asetteluperiaatteet Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Jännitteensäätö... 2 2.1 Jännitteensäädön säätötapa... 2 2.2 Jännitteensäädön asetusarvo... 2

Lisätiedot

Wind Power in Power Systems: 3 An Introduction

Wind Power in Power Systems: 3 An Introduction Wind Power in Power Systems: 3 An Introduction Historia ja nykytila Sähköistymisen tuomat edut huomattiin ympäri maailmaa 1880-luvulla Thomas Alva Edisonin näyttäessä tietä. Voimakas yllyke sähköjärjestelmien

Lisätiedot

VOIMALAITOSTEKNIIKKA MAMK YAMK Tuomo Pimiä

VOIMALAITOSTEKNIIKKA MAMK YAMK Tuomo Pimiä VOIMALAITOSTEKNIIKKA 2016 MAMK YAMK Tuomo Pimiä Voimalaitoksen säätötehtävät Voimalaitoksen säätötehtävät voidaan jakaa kolmeen toiminnalliseen : Stabilointitaso: paikalliset toimilaiteet ja säätimet Koordinointitaso:

Lisätiedot

Metropolia AMK BOSCH REXROTH HYDRAULIPENKIN KONSEPTISUUNNITTELU

Metropolia AMK BOSCH REXROTH HYDRAULIPENKIN KONSEPTISUUNNITTELU BOSCH REXROTH HYDRAULIPENKIN KONSEPTISUUNNITTELU 1. Konsepti Nykyisestä penkistä päivitetty versio, 315 kw käyttöteholla. Avoimen ja suljetun piirin pumput sekä hydraulimootorit testataan samassa asemassa.

Lisätiedot

Kon Simuloinnin Rakentaminen Janne Ojala

Kon Simuloinnin Rakentaminen Janne Ojala Kon 16.4011 Simuloinnin Rakentaminen Janne Ojala Simulointi käytännössä 1/3 Simulaatiomalleja helppo analysoida Ymmärretään ongelmaa paremmin - Opitaan ymmärtämään koneen toimintaa ja siihen vaikuttavia

Lisätiedot

PID-sa a timen viritta minen Matlabilla ja simulinkilla

PID-sa a timen viritta minen Matlabilla ja simulinkilla PID-sa a timen viritta minen Matlabilla ja simulinkilla Kriittisen värähtelyn menetelmä Tehtiin kuvan 1 mukainen tasavirtamoottorin piiri PID-säätimellä. Virittämistä varten PID-säätimen ja asetettiin

Lisätiedot

Offshore puistojen sähkönsiirto

Offshore puistojen sähkönsiirto Offshore puistojen sähkönsiirto Johdanto Puistojen rakentamiseen merelle useita syitä: Parempi tuotannon odotus Poissa näkyvistä Rannikolla hyviä sijoituspaikkoja ei välttämättä saatavilla Tästä seuraa

Lisätiedot

Käyttötoimikunta Sähköjärjestelmän matalan inertian hallinta

Käyttötoimikunta Sähköjärjestelmän matalan inertian hallinta Käyttötoimikunta Sähköjärjestelmän matalan inertian hallinta Miksi voimajärjestelmän inertialla on merkitystä? taajuus häiriö, esim. tuotantolaitoksen irtoaminen sähköverkosta tavanomainen inertia pieni

Lisätiedot

SÄHKÖENERGIATEKNIIIKKA. Harjoitus - luento 6. Tehtävä 1.

SÄHKÖENERGIATEKNIIIKKA. Harjoitus - luento 6. Tehtävä 1. SÄHKÖENERGIATEKNIIIKKA Harjoitus - luento 6 Tehtävä 1. Aurinkokennon virta I s 1,1 A ja sen mallissa olevan diodin estosuuntainen kyllästysvirta I o 1 na. Laske aurinkokennon maksimiteho suhteessa termiseen

Lisätiedot

VAIHTOVIRTAPIIRI. 1 Työn tavoitteet

VAIHTOVIRTAPIIRI. 1 Työn tavoitteet Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Sähkö- ja magnetismiopin laboratoriotyöt AHTOTAP Työn tavoitteet aihtovirran ja jännitteen suunta vaihtelee ajan funktiona. Esimerkiksi Suomessa käytettävä verkkovirta

Lisätiedot

S. Kauppinen / H. Tulomäki

S. Kauppinen / H. Tulomäki 1 (8) Tutkimustyön tausta... 1 Verkon mallinnus... 2 Sähkön laatu saarekekäytössä ja VJV-vaatimukset... 2 Simulaatiot... 2 Simulaatio 1... 2 Simulaatio 2... 4 Simulaatio 3... 4 Simulaatio 4... 5 Simulaatio

Lisätiedot

Oikosulkumoottorikäyttö

Oikosulkumoottorikäyttö Oikosulkumoottorikäyttö 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY Oikosulkumoottorikäyttö T. Kantell & S. Pettersson 2 Laboratoriomittauksia suorassa verkkokäytössä 2.1 Käynnistysvirtojen

Lisätiedot

Suprajohtava generaattori tuulivoimalassa

Suprajohtava generaattori tuulivoimalassa 1 Suprajohtava generaattori tuulivoimalassa, Seminaaripäivä, Pori 2 Tuulivoiman kehitysnäkymät Tuuliturbiinien koot kasvavat. Vuoden 2005 puolivälissä suurin turbiinihalkaisija oli 126 m ja voimalan teho

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Jouko Esko n85748 Juho Jaakkola n86633. Dynaaminen Kenttäteoria GENERAATTORI.

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Jouko Esko n85748 Juho Jaakkola n86633. Dynaaminen Kenttäteoria GENERAATTORI. VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Jouko Esko n85748 Juho Jaakkola n86633 Dynaaminen Kenttäteoria GENERAATTORI Sivumäärä: 10 Jätetty tarkastettavaksi: 06.03.2008 Työn tarkastaja Maarit

Lisätiedot

Raportti 31.3.2009. Yksivaiheinen triac. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

Raportti 31.3.2009. Yksivaiheinen triac. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi Raportti 31.3.29 Yksivaiheinen triac xxxxxxx nimi nimi 278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi 1 Sisältö KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET... 2 1. JOHDANTO... 3 2. KIRJALLISUUSTYÖ... 4 2.1 Triacin toimintaperiaate...

Lisätiedot

KESTOMAGNEETTI VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Jani Vitikka p87434 Hannu Tiitinen p87432. Dynaaminen kenttäteoria SATE2010

KESTOMAGNEETTI VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Jani Vitikka p87434 Hannu Tiitinen p87432. Dynaaminen kenttäteoria SATE2010 VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Jani Vitikka p87434 Hannu Tiitinen p87432 Dynaaminen kenttäteoria SATE2010 KESTOMAGNEETTI Sivumäärä: 10 Jätetty tarkastettavaksi: 16.1.2008 Työn tarkastaja

Lisätiedot

VOIMALASÄÄTIMET Sivu 1/5 10.6.2009. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

VOIMALASÄÄTIMET Sivu 1/5 10.6.2009. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 VOIMALASÄÄTIMET Sivu 1/5 VOIMALASÄÄTIMET Sivu 2/5 YLEISTÄ VOIMALASÄÄTIMISTÄ Miksi säädin tarvitaan ja mitä se tekee? Tuulesta saatava teho vaihtelee suuresti tuulen nopeuden mukaan lähes nollasta aina

Lisätiedot

DEE Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt. Tasavirtakäyttö

DEE Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt. Tasavirtakäyttö Tasavirtakäyttö 1 Esiselostus 1.1 Mitä laitteita kuuluu Leonard-käyttöön, mikä on sen toimintaperiaate ja mihin ja miksi niitä käytetään? Luettele myös Leonard-käytön etuja ja haittoja. Kuva 1.1 Leonard-käyttö.

Lisätiedot

Wind Power in Power Systems

Wind Power in Power Systems Jatko-opintoseminaari kirjasta: Referaatti kirjan kappaleesta 11: 11. Tuulivoima Saksan sähköjärjestelmässä: Nykyinen tilanne ja tulevaisuuden haasteet sähköverkon luotettavuuden kannalta (Wind Power in

Lisätiedot

Harjoitustyö, joka on jätetty tarkastettavaksi Vaasassa 10.12.2008

Harjoitustyö, joka on jätetty tarkastettavaksi Vaasassa 10.12.2008 VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Janne Lehtonen, m84554 GENERAATTORI 3-ULOTTEISENA Dynaaminen kenttäteoria SATE2010 Harjoitustyö, joka on jätetty tarkastettavaksi Vaasassa 10.12.2008

Lisätiedot

SaSun VK1-tenttikysymyksiä 2019 Enso Ikonen, Älykkäät koneet ja järjestelmät (IMS),

SaSun VK1-tenttikysymyksiä 2019 Enso Ikonen, Älykkäät koneet ja järjestelmät (IMS), SaSun VK1-tenttikysymyksiä 2019 Enso Ikonen, Älykkäät koneet ja järjestelmät (IMS), 5.2.2019 Tentin arvosteluperusteita: o Kurssin alku on osin kertausta SäAn ja prosessidynamiikkakursseista, jotka oletetaan

Lisätiedot

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Pienjännitesähköasennukset standardin osassa SFS6000-5-5 esitetään johtojen mitoitusperusteet johtimien ja kaapelien kuormitettavuudelle. Lähtökohtana

Lisätiedot

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä 1 DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä JK 23.10.2007 Johdanto Harrasteroboteissa käytetään useimmiten voimanlähteenä DC-moottoria. Tämä moottorityyppi on monessa suhteessa kätevä

Lisätiedot

SÄÄTÖJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU

SÄÄTÖJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU ENSO IKONEN PYOSYS 1 SÄÄTÖJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU Enso Ikonen professori säätö- ja systeemitekniikka http://cc.oulu.fi/~iko Oulun yliopisto Älykkäät koneet ja järjestelmät / systeemitekniikka Jan 019

Lisätiedot

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteet o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva

Lisätiedot

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteita o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva

Lisätiedot

Seurantalaskimen simulointi- ja suorituskykymallien vertailu (valmiin työn esittely) Joona Karjalainen

Seurantalaskimen simulointi- ja suorituskykymallien vertailu (valmiin työn esittely) Joona Karjalainen Seurantalaskimen simulointi- ja suorituskykymallien vertailu (valmiin työn esittely) Joona Karjalainen 08.09.2014 Ohjaaja: DI Mikko Harju Valvoja: Prof. Kai Virtanen Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012 Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta 30.8.2012 Esa.Eklund@KodinEnergia.fi Kodin vihreä energia Oy Mitä tuulivoimala tekee Tuulivoimala muuttaa tuulessa olevan liikeenergian sähköenergiaksi. Tuulesta saatava

Lisätiedot

FYS206/5 Vaihtovirtakomponentit

FYS206/5 Vaihtovirtakomponentit FYS206/5 Vaihtovirtakomponentit Tässä työssä pyritään syventämään vaihtovirtakomponentteihin liittyviä käsitteitä. Tunnetusti esimerkiksi käsitteet impedanssi, reaktanssi ja vaihesiirto ovat aina hyvin

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemianalyysin laboratorio. Mat Systeemien Identifiointi. 4. harjoitus

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemianalyysin laboratorio. Mat Systeemien Identifiointi. 4. harjoitus TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemianalyysin laboratorio Mat-2.4129 Systeemien Identifiointi 4. harjoitus 1. a) Laske valkoisen kohinan spektraalitiheys. b) Tarkastellaan ARMA-prosessia C(q 1 )y = D(q 1 )e,

Lisätiedot

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi Physica 9. painos (0) RATKAST. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi RATKAST:. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi. a) Vaihtovirran tehollinen arvo on yhtä suuri kuin sellaisen tasavirran arvo, joka tuottaa vastuksessa

Lisätiedot

Voimalaitoksen lisästabiloinnin virittämisohje. Voimalaitospäivä Scandic Park Antti Harjula

Voimalaitoksen lisästabiloinnin virittämisohje. Voimalaitospäivä Scandic Park Antti Harjula Voimalaitoksen lisästabiloinnin virittämisohje Voimalaitospäivä Scandic Park 24.2.2016 Antti Harjula Sisältö Pohjoismainen voimajärjestelmä ja lisästabiloinnit VJV 2013, vaatimukset lisästabiloinnille

Lisätiedot

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Seppo Suurinkeroinen sähkönlaatuasiantuntija Oy Urakoitsijapäivä Kouvola Yhteydenotto paneeleiden asentajalta: Kun paneelit tuottaa sähköä enemmän, jännite

Lisätiedot

KULJETUSSUUREET Kuljetussuureilla tai -ominaisuuksilla tarkoitetaan kaasumaisen, nestemäisen tai kiinteän väliaineen kykyä siirtää ainetta, energiaa, tai jotain muuta fysikaalista ominaisuutta paikasta

Lisätiedot

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET Tuulivoima Kotkassa 28.11.2013 Jani Kankare Puh. 040 574 0028 Jani.Kankare@promethor.fi Promethor Oy Vuonna 1995 perustettu asiantuntijayritys, jonka yhtenä toimialueena

Lisätiedot

TUULIVOIMAMELUN MITTAUS- JA MALLINNUSTULOSTEN

TUULIVOIMAMELUN MITTAUS- JA MALLINNUSTULOSTEN TUULIVOIMAMELUN MITTAUS- JA MALLINNUSTULOSTEN VERTAILUA WSP Finland Oy Heikkiläntie 7 00210 Helsinki tuukka.lyly@wspgroup.fi Tiivistelmä WSP Finland Oy on yhdessä WSP Akustik Göteborgin yksikön kanssa

Lisätiedot

VJV Voimalaitosten mallintaminen. Voimalaitospäivä Scandic Park Ilkka Luukkonen

VJV Voimalaitosten mallintaminen. Voimalaitospäivä Scandic Park Ilkka Luukkonen VJV Voimalaitosten mallintaminen Voimalaitospäivä Scandic Park 24.2.2016 Ilkka Luukkonen Mallinnustietojen kerääminen on yhteinen etu Riittävät mallinnustiedot suunnittelun lähtökohdaksi Oikein mitoitetut

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

Matemaattisesta mallintamisesta

Matemaattisesta mallintamisesta Matemaattisesta mallintamisesta (Fysikaalinen mallintaminen) 1. Matemaattisen mallin konstruointi dynaamiselle reaalimaailman järjestelmälle pääpaino fysikaalisella mallintamisella samat periaatteet pätevät

Lisätiedot

2. kierros. 1. Lähipäivä

2. kierros. 1. Lähipäivä 2. kierros. Lähipäivä Viikon aihe Vahvistimet, kohina, lineaarisuus Siirtofunktiot, tilaesitys Mitoitus Kontaktiopetusta: 8 tuntia Kotitehtäviä: 4 + 4 tuntia Tavoitteet: tietää Yhden navan vasteen ekvivalentti

Lisätiedot

Tulos2 sivulla on käyttöliittymä jolla voidaan laskea sulakkeen rajoittava vaikutus. Ilman moottoreita Moottorikuormalla Minimi vikavirrat

Tulos2 sivulla on käyttöliittymä jolla voidaan laskea sulakkeen rajoittava vaikutus. Ilman moottoreita Moottorikuormalla Minimi vikavirrat Sähkötekniset laskentaohjelmat. Vikavirrat (1-0-19)ohjelman esittely Vikavirrat ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft Office Excel 2007 XML-pohjaisessa,

Lisätiedot

ELEC-E8419 syksy 2016 Jännitteensäätö

ELEC-E8419 syksy 2016 Jännitteensäätö ELEC-E849 syksy 06 Jännitteensäätö. Tarkastellaan viittä rinnakkaista siirtojohtoa. Jännite johdon loppupäässä on 400, pituus on 00 km, reaktanssi on 0,3 ohm/km (3 ohmia/johto). Kunkin johdon virta on

Lisätiedot

TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ

TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ SISÄLTÖ Tuulivoimalamelun synty ja ominaisuudet Tuulivoimalamelun mallinnuksen haasteet Olhavan tuulipuiston melumittaukset MELUN SYNTY JA OMINAISUUDET

Lisätiedot

Tuulivoimaloiden ympäristövaikutukset

Tuulivoimaloiden ympäristövaikutukset 25.10.2012 1 (6) Tilaaja Suomen Tuulivoima Oy y-tunnus 24098903 Tuulivoimaloiden ympäristövaikutukset Savonrannan Syvälahden tuulivoimalat 25.10.2012 2 (6) Turbiinien varjovaikutus Turbiinin pyörivä roottori

Lisätiedot

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS Sopijaosapuolet Köyliön-Säkylän Sähkö Oy (KSS) verkonhaltijana (Tuottaja) sähköntuottajana 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS 2. SÄHKÖVERKKOON LIITTÄMINEN 2.1. Yleistä Tämän käyttösopimuksen

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Neljännen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan rakenne. Roottorin toimintaperiaate TUULIVOIMALAN RAKENNE

SMG-4500 Tuulivoima. Neljännen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan rakenne. Roottorin toimintaperiaate TUULIVOIMALAN RAKENNE SMG-4500 Tuulivoima Neljännen luennon aihepiirit Tuulivoimalan rakenne Roottorin toimintaperiaate Roottorin teho Nostovoima ja vastusvoima Suhteellinen tuuli Pintasuhde Tuulivoimalan tehonsäätö 1 TUULIVOIMALAN

Lisätiedot

2. kierros. 2. Lähipäivä

2. kierros. 2. Lähipäivä 2. kierros 2. Lähipäivä Viikon aihe Vahvistimet, kohina, lineaarisuus Siirtofunktiot, tilaesitys Tavoitteet: tietää Yhden navan vasteen ekvivalentti kohinakaistaleveys Vastuksen terminen kohina Termit

Lisätiedot

Siirtokapasiteetin määrittäminen

Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 (5) Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 Suomen sähköjärjestelmän siirtokapasiteetit Fingrid antaa sähkömarkkinoiden käyttöön kaiken sen siirtokapasiteetin, joka on mahdollinen sähköjärjestelmän käyttövarmuuden

Lisätiedot

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon TUOTANTOLAITOKSEN SUOJA-, SÄÄTÖ- JA KYTKENTÄLAITTEET SEKÄ ENERGIAN MITTAUS Tämä ohje täydentää Energiateollisuuden ohjeen sähköntuotantolaitoksen

Lisätiedot

AUTON LIIKETEHTÄVIÄ: KESKIKIIHTYVYYS ak JA HETKELLINEN KIIHTYVYYS a(t) (tangenttitulkinta) sekä matka fysikaalisena pinta-alana (t,

AUTON LIIKETEHTÄVIÄ: KESKIKIIHTYVYYS ak JA HETKELLINEN KIIHTYVYYS a(t) (tangenttitulkinta) sekä matka fysikaalisena pinta-alana (t, AUTON LIIKETEHTÄVIÄ: KESKIKIIHTYVYYS ak JA HETKELLINEN KIIHTYVYYS a(t) (tangenttitulkinta) sekä matka fysikaalisena pinta-alana (t, v)-koordinaatistossa ruutumenetelmällä. Tehtävä 4 (~YO-K97-1). Tekniikan

Lisätiedot

Luento 4: Liikkeen kuvausta, differentiaaliyhtälöt

Luento 4: Liikkeen kuvausta, differentiaaliyhtälöt Luento 4: Liikkeen kuvausta, differentiaaliyhtälöt Digress: vakio- vs. muuttuva kiihtyvyys käytännössä Kinematiikkaa yhdessä dimensiossa taustatietoa Matlab-esittelyä 1 / 20 Luennon sisältö Digress: vakio-

Lisätiedot

Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992. Liisa Haarla

Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992. Liisa Haarla Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992 Liisa Haarla Pohjoismainen voimajärjestelmä 1992 Siirtoverkko: Siirtoyhteydet pitkiä, kulutus enimmäkseen etelässä, vesivoimaa pohjoisessa (Suomessa ja Ruotsissa),

Lisätiedot

Kuva 1. Ohmin lain kytkentäkaavio. DC; 0 6 V.

Kuva 1. Ohmin lain kytkentäkaavio. DC; 0 6 V. TYÖ 37. OHMIN LAKI Tehtävä Tutkitaan metallijohtimen päiden välille kytketyn jännitteen ja johtimessa kulkevan sähkövirran välistä riippuvuutta. Todennetaan kokeellisesti Ohmin laki. Välineet Tasajännitelähde

Lisätiedot

SÄHKÖÄ TUOTTAVAN TUULIMYLLYN RAKENNUSOHJEET

SÄHKÖÄ TUOTTAVAN TUULIMYLLYN RAKENNUSOHJEET SÄHKÖÄ TUOTTAVAN TUULIMYLLYN RAKENNUSOHJEET Ohjekirja kertoo omista kolmea tuulimyllyä käsittelevistä tuulivoimakokemuksistani pitkältä ajalta. Kirjassa on esitetty täydelliset 6-siipisen ( Ø 4m ) ja 3-siipisen

Lisätiedot

Harjoitustyö 3. Heiluri-vaunusysteemin parametrien estimointi

Harjoitustyö 3. Heiluri-vaunusysteemin parametrien estimointi Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Systeemianalyysin laboratorio Mat-2.4129 Systeemien identifiointi Harjoitustyö 3 Heiluri-vaunusysteemin parametrien estimointi Yleistä Systeemianalyysin laboratoriossa

Lisätiedot

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Kompleksilukujen hyödyntäminen vaihtosähköpiirien analyysissä Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet Osoitin eli kompleksiluku: Trigonometrinen muoto

Lisätiedot

1. Projektin status. 1.1 Tavoitteiden päivitys. 1.2 Tulokset Mallinnus

1. Projektin status. 1.1 Tavoitteiden päivitys. 1.2 Tulokset Mallinnus Sisällysluettelo Sisällysluettelo. Projektin status. Tavoitteiden päivitys.2 Tulokset.2. Mallinnus.2. Kirjallisuuskatsaus 2. Projektin aikataulun ja työnjaon päivitys 3. Riskien arviointi 2 . Projektin

Lisätiedot

Harjoitus (15min) Prosessia P säädetään yksikkötakaisinkytkennässä säätimellä C (s+1)(s+0.02) 50s+1

Harjoitus (15min) Prosessia P säädetään yksikkötakaisinkytkennässä säätimellä C (s+1)(s+0.02) 50s+1 ENSO IKONEN PYOSYS Harjoitus (15min) Prosessia P säädetään yksikkötakaisinkytkennässä säätimellä C. 1 P(s) = -----------------(s+1)(s+0.02) C(s) = 50s+1 --------50s Piirrä vasteet asetusarvosta. Kommentoi

Lisätiedot

Luodin massajakauman optimointi

Luodin massajakauman optimointi Luodin massajakauman optimointi Janne Lahti 01.09.2017 Ohjaaja: DI Mikko Harju Valvoja: Prof. Kai Virtanen Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta osin kaikki

Lisätiedot

Yleistä ebmpapst-puhaltimista - Kuvaus teknisistä tiedoista AC

Yleistä ebmpapst-puhaltimista - Kuvaus teknisistä tiedoista AC Yleistä ebmpapst-puhaltimista - Kuvaus teknisistä tiedoista AC ULKOROOTTORIMOOTTORI Ulkoroottorimoottorin toimintaperiaate - esimerkkinä keskipakopuhallin eteenpäin kaartuvin siivin. Ulkoroottorimoottorissa

Lisätiedot

Tehtävä 1. TEL-1360 Sähkömoottorikäytöt Laskuharjoitus 4/2011

Tehtävä 1. TEL-1360 Sähkömoottorikäytöt Laskuharjoitus 4/2011 TE-1360 Sähkömoottorikäytöt askuharjoitus 4/2011 Tehtävä 1. n = 750 V ; I n = 200 A ; a = 8 mh ; R a = 0,16 Ohm ; I max = 500 A ; i max0 = 60 A ; f s = 100 Hz astart = 30 V ; = 500 750 V ; cos φ = 1 Kyseessä

Lisätiedot

REAALIAIKAINEN TIEDONVAIHTO

REAALIAIKAINEN TIEDONVAIHTO REAALIAIKAINEN TIEDONVAIHTO Sovellusohje 1 (4) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Asiakkaalta tarvittavat kantaverkon käyttövarmuuden ylläpitoa koskevat tiedot... 2 3 Fingridin toimittamat tiedot Asiakkaalle...

Lisätiedot

Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen DEE-11000 Piirianalyysi Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet 1 Vaihtovirta vs tasavirta Sähkömagneettinen induktio tuottaa kaikissa pyörivissä generaattoreissa vaihtojännitettä. Vaihtosähköä on

Lisätiedot