合理的风机操纵正脸对道上和风力发电运用的挑戰。大中型的陆地V150-4.2MW风机开发设计便是在维斯塔斯自做的自动控制系统升級来完成的。
一切的风机自动控制系统优化算法全是根据一组方程组,逐渐调节为特殊的风机实体模型和运用。那样做的关键益处取决于可依据发电机组额定值扭距和事先设置的进入/切出来风力来操纵风机的载荷。风机操纵将和硬件配置相集成化,尤其是变桨、偏航、发电机组和变流器硬件软件的集成化。
最开始的变桨调速风机技术和风轮直徑相符合,变桨反映那时候全新的技术水准。控制系统依然选用最开始的基本上的优化算法,輸出做为主函数。伴随着风轮的提升,功效在风轮叶片上的载荷因高宽比不一样而不一样,这一点造成了规律性的、单独变桨IPC技术科学研究开发设计,并于2003年该技术第 一次得到 商业化的运用。传统式的IPC是依据风轮每旋转一圈风轮所在的部位来调节叶片的变桨视角,现阶段根据叶片根处时刻载荷精 确测量技术的高級的IPC技术也已经运用中。
维斯塔斯在其V90-3.0MW陆地和水上风机上就应用了根据载荷的IPC技术,管道式离心风机厂家而且早已在好几千台风机上获得运用。MHIVestasV164风机应用了历经反复证明的独有优化算法,调节主要参数以求融入特殊风机种类和运作工作状况。
水上风机载荷操纵与陆地风机各有不同,小型耐高温离心风机风机支撑点构造(包含塔筒和基本)受波浪纹頻率,来自于风的作用在叶片上的一阶风轮转动鼓励頻率和三只叶片根据的3p頻率一同功效。