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Innovationsbereich IV

Systemdienliche Integration und Aerodynamik von Offshore Windenergieanlagen und -parks

Die Schwerpunkte liegen auf mehreren Offshore Messkampagnen in Windpark-Clustern. Auf dieser Datenbasis sollen Strömungsdynamiken auf unterschiedlichen Skalen rekonstruiert und eine Vorhersage ermöglicht werden.

Höhere Windenergieanlagen werden in starke, laminare Winde hineinreichen. Der Interaktion dieser Strömungsbedingungen mit Anlagen und deren Nachläufe wird in anhand von Windkanaluntersuchungen genauer betrachtet.

  • Qualitätsgesicherte in-situ Messkampagne in zwei Windparkclustern
  • Betriebsoptimierung: Leistung - Netzintegration - Lasten (Betriebsdauer/ kosten)

TP IV.1

Offshore-Messkampagnen in Windpark-Clustern

Mehrere meteorologische Messkampagnen und die hochaufgelösten Windparkbetriebsdaten (SCADA) bilden die Grundlage für die weiteren Teilprojekte sowie die Unterstützung des Structural Health Monitoring im IB III und der ozeanographischen Messungen im IB V.

Auf Basis der mit den Stakeholdern erarbeiten Messspezifikation werden die Messungen durchgeführt.

Forschende

Prof. Dr. Martin Kühn
Universität Oldenburg/ForWind

TP IV.2

Rekonstruktion der Dynamik von Offshore-Windpark-Clustern

Fluktuationen der Windströmung, besonders Windrampen, behindern den systemdienlichen Windparkbetrieb und Stromhandel. Beobachtergestützte Prognosen im Minutenbereich können deren Vorhersage unterstützen.

Hochaufgelöste Lidar-Windmessungen ermöglichen die Erforschung der Vorhersage der lokalen Winddynamik in kürzeren, hochfrequenten Zeitskalen.

So könnten nachlaufinduzierte Ertragsverluste und Lasten reduziert und Systemdienstleistungen genauer bereitgestellt werden.

Forschende

Dr. Andreas Rott
Universität Oldenburg/ForWind

Dr. Martin Dörenkämper
Fraunhofer IWES

TP IV.3

Strömungsbedingungen zukünftiger Windenergieanlagen

Offshore-Windenergieanlagen werden immer höher und erreichen bald atmosphärisch gänzlich andere Windbedingungen. Wie sich diese laminar-turbulenten Winde anstelle der bekannten turbulenten Winde auf die Anlagenleistung und -lasten sowie die Nachläufe auswirken, ist nahezu unbekannt.

Ziel ist es, die komplexen Strömungsdynamiken zu erfassen, erste Prognosen für Leistung, Lasten und insbesondere Nachläufe zu erstellen und schließlich zu überprüfen.

Forschende

Prof. Dr. Kerstin Avila
Universität Oldenburg/ForWind

TP IV.4

Kohärente Strömungsstrukturen in Windparks

Die Strömungsbedingungen, Belastungen und abgegebene Leistung eines Windparks werden unter anderem durch kohärente Strukturen in der Einströmung beeinflusst.

Ein verbessertes Verständnis des Zusammenspiels dieser Strukturen mit den Anlagen ist nötig, um zukünftige Windparks effizienter und langlebiger zu gestalten.

Ziel dieses Teilprojekts ist es, zu untersuchen, wie sich kohärente Strömungsstrukturen durch einen Windpark hindurchbewegen.

Forschende

Dr. Michael Hölling
Universität Oldenburg/ForWind

TP IV.5

Auslegung und Regelung von Offshore-Windpark-Clustern

Zur Integration der über Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) angebundenen Offshore-Windparks in das Stromnetz müssen diese zukünftig die Bereitstellung von Systemdienstleistungen für das Onshore-Übertragungsnetz übernehmen.

Weiterhin wird erwartet, dass in Zukunft netzbildende Umrichter auch in OWPs eingesetzt werden, wodurch sich das durch die Regelung bestimmte Einspeiseverhalten und damit auch die Erbringung von Systemdienstleistungen durch die Windparks grundlegend ändert bzw. teilweise erst ermöglicht wird.


Entwickelt werden somit Regelungen für die Bereitstellung von Wirkleistung insbesondere zur Frequenzregelung mit netzstützenden oder netzbildenden Umrichtern zur Sicherung der Netzstabilität durch Anpassung der mechanischen Leistung und gleichzeitigen mechanischen Entlastung der einzelnen WEA zur Verbesserung der Wartung und Verlängerung der Lebensdauer. Dabei müssen die HGÜ diese Erbringungen für das Onshore-Übertragungsnetz ermöglichen.

Forschende

Prof. Dr.-Ing. habil.
Lutz Hofmann

Universität Hannover/ForWind

Dr.-Ing. Thomas Leveringhaus
Universität Hannover/ForWind

Dr. sc. Vlaho Petrovic
Universität Oldenburg/ForWind