WO2023083426 - WIND POWER PLANT CONTROL SCHEME
National phase entry is expected:
Publication Number
WO/2023/083426
Publication Date
19.05.2023
International Application No.
PCT/DK2022/050237
International Filing Date
10.11.2022
Title **
[English]
WIND POWER PLANT CONTROL SCHEME
[French]
SCHÉMA DE COMMANDE D'UN PARC ÉOLIEN
Applicants **
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
Inventors
MIRZAEI, Mahmood
MACHEFAUX, Ewan
CHRISTENSEN, Poul Brandt
Priority Data
PA202170554
12.11.2021
DK
Application details
| Total Number of Claims/PCT | * |
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International Searching Authority |
EPO
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| Recordal of a Change of the Applicant's Name/Address |
Change of Applicant's Name and Address
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| Type of Assignment |
The Standard Agent's Assignment
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| Applicant's Legal Status |
Legal Entity
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| Entry into National Phase under |
Chapter I
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| Patent Delivery |
Send the Letters Patent by Courier
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| Translation |
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Quotation for National Phase entry
| Country | Stages | Total | |
|---|---|---|---|
| China | Filing, Examination, Granting | 2102 | |
| EPO | Filing, Examination, Granting | 9616 | |
| Japan | Filing, Examination, Granting | 2323 | |
| South Korea | Filing, Examination, Granting | 2343 | |
| USA | Filing, Examination, Granting | 4740 |

Total:
21,124
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Abstract[English]
A control system, for controlling a flow of wind through a wind power plant comprising a plurality of wind turbine generators, comprising: a first controller, local to the wind power plant, configured to: receive operational data relating to the wind power plant and, in 5response, to send control signals to the plurality of wind turbine generators based on an implemented wind power plant control function, and a second controller. The second controller is configured to: receive operational data from the wind power plant; train a wind power plant model using the received operational data; generate a trained wind power plant control function based on the trained wind power plant model; and transmit the 10trained wind power plant control function to the first controller. Following the transmission of the trained wind power plant control function to the first controller, the first controller is further configured to: update the wind power plant control function with the trained wind power plant control function. The invention has particular utility in the context of controlling the flow of wind through the wind power plant, for example by controlling the wake steering 15and/or axial induction factor of the wind turbines in the power plant. A complex dynamic relationship exists between the control actions of wind turbines and the resultant wind flow through the power plant which is difficult to control accurately through conventional control approaches. The invention implements a machine learning approach to improve the operational performance of the control function over time, thereby to optimise the flow of 20wind through the wind park by controlling the yaw offset/axial induction factors of the wind turbines, which may achieve improved power production.[French]
L'invention concerne un système de commande, pour commander un flux de vent à travers un parc éolien comprenant une pluralité de générateurs éoliens. Ledit système comprend : un premier dispositif de commande, local au parc éolien, configuré pour recevoir des données opérationnelles relatives au parc éolien et, en réponse, pour envoyer des signaux de commande à la pluralité de générateurs éoliens sur la base d'une fonction de commande de parc éolien mise en œuvre, et un second dispositif de commande. Le second dispositif de commande est configuré pour : recevoir des données opérationnelles provenant du parc éolien ; entraîner un modèle de parc éolien à l'aide des données opérationnelles reçues ; générer une fonction de commande de parc éolien entraînée sur la base du modèle de parc éolien entraîné ; et transmettre la fonction de commande de parc éolien entraînée à la première unité de commande. Suite à la transmission de la fonction de commande de parc éolien entraînée au premier dispositif de commande, ledit premier dispositif de commande est en outre configuré pour : mettre à jour la fonction de commande de parc éolien avec la fonction de commande de parc éolien entraînée. L'invention trouve une utilité particulière dans le contexte de la régulation du flux de vent à travers le parc éolien, par exemple en commandant la direction de sillage et le facteur d'induction axial des éoliennes dans la centrale électrique. Une relation dynamique complexe existe entre les actions de commande des éoliennes et le flux de vent résultant à travers la centrale électrique qui est difficile à commander avec précision par l'intermédiaire d'approches de commande classiques. L'invention met en œuvre une approche d'apprentissage automatique pour améliorer les performances opérationnelles de la fonction de commande dans le temps, ce qui permet d'optimiser le flux de vent à travers le parc éolien en commandant les facteurs d'induction axiale/décalage d'orientation des éoliennes, ce qui permet d'obtenir une production d'énergie améliorée.