Einführung in die Windenergietechnik:
Windenergie ist eine wichtige erneuerbare Energiequelle in der Stromerzeugung. Ihre Bedeutung wird angesichts der aktuellen Entwicklungen weiter zunehmen. Mit diesem Lehrbuch bekommen Sie die Möglichkeit, den Stand der Technik kennenzulernen und einen Überblick über die vielfältigen Aspekte dieser e...
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Weitere Verfasser: | |
---|---|
Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
München
Hanser
[2022]
|
Ausgabe: | 3., überarbeitete Auflage |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Zusammenfassung: | Windenergie ist eine wichtige erneuerbare Energiequelle in der Stromerzeugung. Ihre Bedeutung wird angesichts der aktuellen Entwicklungen weiter zunehmen. Mit diesem Lehrbuch bekommen Sie die Möglichkeit, den Stand der Technik kennenzulernen und einen Überblick über die vielfältigen Aspekte dieser erneuerbaren Energieform zu gewinnen: - Geschichte und internationale Entwicklung der Windenergie - Der Wind – von der Theorie zur Praxis - Aerodynamik, Blattentwurf - Rotorblattstruktur, Triebstrang, Turm und Gründung - Leistungselektronik-Generatorsysteme - Steuerung und Regelung von Windenergiesystemen - Netzintegration, Offshore-Windenergie Das Wissen wird leicht verständlich vermittelt und durch Beispiele und Übungsaufgaben gefestigt. In der 3., überarbeiteten Auflage wurde das Kapitel zu den Grundlagen der Windkraftnutzung völlig neu gestaltet. Mit den sechs Schritten Standortidentifikation, Erfassung des Windklimas, Datenanalyse, räumliche Exploration, Auswahl der Windenergieanlage und Bewertung des Energieertrags werden die wichtigsten Planungsaspekte der Windparkentwicklung aufgezeigt. Alle anderen Kapitel wurden gründlich überarbeitet und den aktuellen Standards angepasst. Dieses Lehrbuch unterstützt Sie im Studium und in der berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung beim Einstieg in die Windenergietechnik. |
Beschreibung: | XX, 553 Seiten Illustrationen, Diagramme 24 cm |
ISBN: | 9783446465763 3446465766 |
Internformat
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775 | 0 | 8 | |i Parallele Sprachausgabe |t Wind Power Technology |b 2. Auflage |d Springer Nature |z 978-3-031-20331-2 |
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adam_text | VORWORT
.........................................................................................................
XVII
VORWORT
ZUR
ZWEITEN
AUFLAGE
.............................................................................................
XVIII
VORWORT
ZUR
DRITTEN
AUFLAGE
.............................................................................................
XVIII
DIE
AUTOREN
........................................................................................................................
XVIII
DANKSAGUNG
.....................................................................................................................
XX
1
DIE
GESCHICHTE
DER
WINDENERGIE
.......................................................
1
JOS
BEURSKENS
1.1
EINLEITUNG
...............................................................................................................
1
1.2
DIE
ERSTEN
WINDMUEHLEN:
600-1890
....................................................................
2
1.3
STROMERZEUGUNG
DURCH
WINDMUEHLEN:
WINDKRAFTANLAGEN
1890-1930
..............
9
1.4
DER
ERSTE
INNOVATIONSZEITRAUM:
1930-1960
.......................................................
13
1.5
DER
ZWEITE
INNOVATIONSZEITRAUM
UND
DIE
VOLLE
KOMMERZIALISIERUNG:
AB
1960
BIS
HEUTE
.................................................................................................
20
2
DIE
INTERNATIONALE
ENTWICKLUNG
DER
WINDENERGIE
..............................
41
KLAUS
RAVE
2.1
DER
BEGINN
DER
MODERNEN
ENERGIEDEBATTE
...........................................................
41
2.2
ZUR
ERNEUERUNG
DER
ENERGIEMAERKTE
....................................................................
45
2.3
ZUR
BEDEUTUNG
DER
STROMNETZE
............................................................................
47
2.4
DIE
ERNEUERTE
WERTSCHOEPFUNGSKETTE
....................................................................
51
2.5
INTERNATIONALE
PERSPEKTIVEN
..................................................................................
54
2.6
DER
AUSBAU
IN
AUSGEWAEHLTEN
LAENDERN
................................................................
57
2.7
ZUR
ROLLE
DER
EU
...................................................................................................
59
2.8
INTERNATIONALE
INSTITUTIONEN
UND
ORGANISATIONEN
...............................................
60
2.9
GLOBAL
WIND
ENERGY
OUTLOOK
2010
-
DER
GLOBALE
BLICK
IN
DIE
ZUKUNFT
..............
64
2.10
AKTUALISIERUNG
AUF
DER
BASIS
VON
2015
..............................................................
65
3
DER
WIND
-
VON
DER
THEORIE
ZUR
PRAXIS
............................................
73
WIEBKE
LANGREDER
3.1
ATMOSPHAERISCHE
SKALEN
IN
ZEIT
UND
RAUM
.........................................................
73
3.1.1
EINLEITUNG
..................................................................................................
73
3.1.2
GLOBALE
SKALEN
-
ENTSTEHUNG
GLOBALER
WINDSYSTEME
..............................
74
3.1.3
MESOSKALARE
PHAENOMENE
-
ENTSTEHUNG
LOKALER
WINDSYSTEME
..............
75
3.1.4
MIKROSKALARE
PHAENOMENE
-
DIE
TURBULENZ
.............................................
76
3.2
DIE
ATMOSPHAERISCHE
GRENZSCHICHT
........................................................................
78
3.2.1
DAS
VERTIKALE
WINDPROFIL
..........................................................................
80
3.2.2
EINFLUSS
DER
RAUIGKEIT
AUF
DAS
WINDPROFIL
...............................................
82
3.2.3
EINFLUSS
DER
ATMOSPHAERISCHEN
STABILITAET
AUF
DAS
WINDPROFIL
..................
83
3.2.4
EINFLUSS
DER
OROGRAPHIE
AUF
DAS
WINDPROFIL
...........................................
85
3.2.5
EINFLUSS
VON
HINDERNISSEN
AUF
DAS
WINDPROFIL
.......................................
85
3.3
STATISTISCHE
DARSTELLUNG
DES
WINDES
....................................................................
86
3.3.1
DAS
LEISTUNGSSPEKTRUM
............................................................................
86
3.3.2
HAEUFIGKEITSVERTEILUNG
DER
WINDGESCHWINDIGKEIT
...................................
88
3.3.3
WINDRICHTUNGSVERTEILUNG
..........................................................................
90
3.4
STROEMUNGSMODELLE
................................................................................................
90
3.4.1
REANALYSEMODELLE
......................................................................................
91
3.4.2
MESOSKALIGE
MODELLE
................................................................................
91
3.4.3
MIKROSKALIGE
MODELLE
................................................................................
92
3.4.3.1
LINEARISIERTE
MODELLE
-
WASP
...................................................
92
3.4.3.2
NICHT-LINEARISIERTE
MODELLE
.......................................................
95
3.5
DER
ERSTE
SCHRITT:
STANDORTIDENTIFIKATION
.............................................................
95
3.6
DER
ZWEITE
SCHRITT:
ERFASSUNG
DES
WINDKLIMAS
...................................................
96
3.6.1
EINLEITUNG
..................................................................................................
96
3.6.2
ANEMOMETER
..............................................................................................
97
3.6.2.1
SCHALENKREUZANEMOMETER
(ENGL.
CUP
ANEMOMETER)
..................
97
3.OE.2.2
ULTRASCHALLANEMOMETER
(ENGL.
SONIC
ANEMOMETER)
....................
98
3.6.2.3
MESSMASTGEOMETRIE
..................................................................
99
3.6.3
FERNERKUNDUNGSSYSTEME
(ENGL.
REMOTE
SENSING)
.....................................
101
3.6.3.1
LIDAR..........................................................................................
102
3.6.3.2
SODAR
.........................................................................................
105
3.6.4
PRODUKTIONSDATEN
......................................................................................
106
3.6.5
MESSPERIODE
UND
MITTELUNGSZEIT
.............................................................
107
3.7
DER
DRITTE
SCHRITT:
DATENANALYSE
..........................................................................
108
3.7.1
QUALITAETSKONTROLLE
........................................................................................
108
3.7.2
DATENKORREKTUREN
........................................................................................
108
3.7.3
LANGZEITKORREKTUR
........................................................................................
108
3.8
DER
VIERTE
SCHRITT:
RAEUMLICHE
EXTRAPOLATION
.........................................................
110
3.9
DER
FUENFTE
SCHRITT:
WAHL
DER
WINDENERGIEANLAGE
...................................................
111
3.9.1
TURBULENZ
....................................................................................................
112
3.9.2
VERTIKALER
GRADIENT
(SCHERUNG)
...................................................................
113
3.9.3
SCHRAEGANSTROEMUNG
......................................................................................
115
3.9.4
EXTREMWINDE
................................................................................................
117
3.10
DER
SECHSTE
SCHRITT:
ENERGIEERTRAG
........................................................................
118
3.10.1
ENERGIEERTRAG
DER
EINZELANLAGE
...................................................................
118
3.10.2
ENERGIEERTRAGDESWINDPARKS
.....................................................................
119
3.10.3
WEITERE
PRODUKTIONSVERLUSTE
.....................................................................
121
3.10.4
UNSICHERHEITSANALYSE
..................................................................................
123
4
AERODYNAMIK
UND
BLATTENTWURF
...........................................................
127
ALOIS
P.
SCHAFFARCZYK
4.1
ZUSAMMENFASSUNG
..................................................................................................
127
4.2
EINLEITUNG
.................................................................................................................
128
4.3
HORIZONTALANLAGEN
....................................................................................................
128
4.3.1
ALLGEMEINES
..................................................................................................
128
4.3.2
AERODYNAMISCHE
GRUNDBEGRIFFE
.................................................................
129
4.4
INTEGRALELMPULSVERFAHREN
......................................................................................
132
4.4.1
IMPULSTHEORIE
DER
WINDTURBINE:
DER
BETZ
SCHE
GRENZWERT
........................
132
4.4.2
AENDERUNG
DER
LUFTDICHTE
DURCH
TEMPERATUR
UND
HOEHE
............................
134
4.4.3
EINFLUSS
DER
ENDLICHEN
BLATTZAHL
.................................................................
134
4.4.4
DRALLVERLUSTE
UND
LOKALE
OPTIMIERUNG
DES
FLUEGELS
NACH
GLAUERT
.............
136
4.4.5
VERLUSTE
DURCH
PROFILWIDERSTAND
.................................................................
138
4.5
IMPULSTHEORIE
DER
BLATTSCHNITTE
..............................................................................
138
4.5.1
DIE
FORMULIERUNG
........................................................................................
138
4.5.2
BEISPIEL
EINER
IMPLEMENTIERUNG:
WT-PERF
.................................................
140
4.5.3
OPTIMIERUNG
UND
ENTWURFSREGELN
FUER
BLAETTER
...........................................
140
4.5.4
ERWEITERUNG
DER
BLATTSCHNITTVERFAHREN:
DIE
DIFFERENZIELLE
FORMULIERUNG,
ACTUATOR
LINE
VERFAHREN
....................................................
141.
4.5.5
DREIDIMENSIONALE
STROEMUNGSSIMULATION
-
CFD
.......................................
144
4.5.6
ZUSAMMENFASSUNG:
HORIZONTALANLAGEN
...................................................
144
4.6
VERTIKALANLAGEN
......................................................................................................
144
4.6.1
ALLGEMEINES
................................................................................................
144
4.6.2
AERODYNAMIK
DER
H-ROTOREN
....................................................................
146
4.6.3
AEROELASTIK
DER
VERTIKALROTOREN
.................................................................
151
4.6.4
EIN
50-KW-ROTOR
ALS
BEISPIEL
....................................................................
152
4.6.5
ENTWURFSREGELN
FUER
KLEINWINDANLAGEN
NACH
DEM
H-DARRIEUS-TYP
........
153
4.6.6
ZUSAMMENFASSUNG:
VERTIKALROTOREN
.........................................................
153
4.7
WINDANGETRIEBENE
FAHRZEUGE
MIT
ROTOR
...............................................................
154
4.7.1
EINLEITUNG
..................................................................................................
154
4.7.2
ZUR
THEORIE
DER
WINDGETRIEBENEN
FAHRZEUGE
.........................................
155
4.7.3
EIN
ZAHLENBEISPIEL
....................................................................................
155
4.7.4
DAS
KIELER
AUSLEGUNGSVERFAHREN
.............................................................
156
4.7.5
AUSWERTUNG
................................................................................................
156
4.7.6
REALISIERTE
FAHRZEUGE
................................................................................
158
4.7.7
ZUSAMMENFASSUNG:
WINDAUTOS
................................................................
159
4.8
UEBUNGSAUFGABEN
....................................................................................................
160
5
ROTORBLATTSTRUKTUR
..............................................................................
169
MALO
ROSEMEIER,
ALEXANDER
KRIMMER
5.1
EINFUEHRUNG
.............................................................................................................
169
5.2
NORMATIVE
ANFORDERUNGEN
....................................................................................
170
5.2.1
ZERTIFIZIERUNG
............................................................................................
170
5.2.2
SICHERHEITSKONZEPT
....................................................................................
172
5.2.3
ENTWICKLUNGSZYKLUS
DES
ROTORBLATTES
........................................................
174
5.3
BELASTUNGEN
...........................................................................................................
174
5.3.1
BELASTUNGSARTEN
........................................................................................
174
5.3.2
LASTRECHNUNG
............................................................................................
177
5.3.3
AUSLEGUNGSLASTFAELLE
..............................................................................
178
5.3.4
SKALIERUNGSEFFEKTE
....................................................................................
179
5.4
MATERIALIEN
.............................................................................................................
180
5.4.1
FASER-KUNSTSTOFF-VERBUNDE
........................................................................
181
5.4.2
TEXTILE
HALBZEUGE
......................................................................................
182
5.4.3
MATERIALPRUEFUNG
........................................................................................
184
5.4.4
ELASTIZITAETEN
DER
UNIDIREKTIONALEN
EINZELSCHICHT
(ES)
...........................
185
5.4.5
KERNMATERIALIEN
........................................................................................
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5.4.6
KLEBSTOFFE
....................................................................................................
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5.4.7
BESCHICHTUNG
..............................................................................................
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5.4.8
METALLE
.......................................................................................................
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5.5
STRUKTURMODELLE
....................................................................................................
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5.5.1
GEOMETRIE
UND
STRUKTUR
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5.5.2
QUERSCHNITTSEIGENSCHAFTEN
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5.5.4
MODELLE
FUER
DUENNWANDIGE
STRUKTUREN
.....................................................
194
5.5.5
GANZBLATT-UND
DETAILMODELLE
..................................................................
194
5.6
BLATTANSCHLUSSKONZEPTE
........................................................................................
195
5.7
STRUKTURNACHWEISE
................................................................................................
196
5.7.1
FESTIGKEITSNACHWEISE
FUER
FASER-KUNSTSTOFF-VERBUNDE
.............................
196
5.7.2
STABILITAETSNACHWEISE
..................................................................................
199
5.7.3
NACHWEISE
DER
KLEBVERBINDUNG
...............................................................
200
5.7.4
NACHWEISE
DES
SANDWICHKERNS
.................................................................
200
5.7.5
NACHWEISE
DER
DEHNSCHRAUBE
...................................................................
200
5.7.6
GEBRAUCHSTAUGLICHKEITSNACHWEISE
...........................................................
201
5.8
FERTIGUNG
...............................................................................................................
201
5.8.1
VERFAHREN
...................................................................................................
202
5.8.2
ABWEICHUNGEN
............................................................................................
203
5.9
TOPOLOGIEOPTIMIERUNG
............................................................................................
204
5.9.1
OPTIMIERUNGSZIELE
....................................................................................
205
5.9.2
AEROELASTISCHE EIGENSCHAFTEN
..................................................................
206
5.9.3
FERTIGUNGSBEZOGENE
ENTWICKLUNG
.............................................................
207
5.9.4
BLATTANSCHLUSS
............................................................................................
208
5.9.5
BLATTSEGMENTIERUNG
..................................................................................
208
5.10
NACHHALTIGKEIT
.......................................................................................................
209
6
DER
TRIEBSTRANG
....................................................................................
221
HANS
KYLING
6A
EINLEITUNG
................................................................................................................
221
6.2
BLATTWINKELVERSTELLSYSTEME
..................................................................................
222
6.3
ROTORNABE
...............................................................................................................
228
6.4
TRIEBSTRANGKOMPONENTEN
......................................................................................
229
6.4.1
ROTORARRETIERUNGEN
UND
ROTORDREHVORRICHTUNGEN
...................................
229
6.4.2
ROTORWELLE
.................................................................................................
230
6.4.3
ROTORLAGERUNG
............................................................................................
232
6.4.4
GETRIEBE
......................................................................................................
236
6.4.5
BREMSE
UND
KUPPLUNG
..............................................................................
239
6.4.6
GENERATOR
....................................................................................................
242
6.4.7
WINDRICHTUNGSNACHFUEHRUNG
....................................................................
244
6.5
TRIEBSTRANGKONZEPTE
..............................................................................................
251
6.5.1
DIREKTGETRIEBEN
-
DOPPELTE
LAGERUNG
.....................................................
251
6.5.2
DIREKTGETRIEBEN
-
MOMENTENLAGER
...........................................................
255
6.5.3
1-2-STUFENGETRIEBE
-
DOPPELTE
LAGERUNG
.................................................
257
6.5.4
1-2-STUFENGETRIEBE
-
MOMENTENLAGERUNG
.................................................
258
6.5.5
3-4-STUFENGETRIEBE
-
DOPPELTE
LAGERUNG
.................................................
260
6.5.6
3-4-STUFENGETRIEBE
-
DREIPUNKTLAGERUNG
.................................................
262
6.5.7
3-4-STUFENGETRIEBE
-
MOMENTENLAGERUNG
.................................................
263
6.6
SCHAEDEN
UND
SCHADENSURSACHEN
..........................................................................
264
6.7
AUSLEGUNG
VON
TRIEBSTRANGKOMPONENTEN
.............................................................
266
6.8
VALIDIERUNG
...........................................................................................................
270
6.9
SCHUTZRECHTE
IN
DER
WINDENERGIE
........................................................................
271
7
TURM
UND
GRUENDUNG
.............................................................................
279
TORSTEN
FABER
7.1
EINLEITUNG
...............................................................................................................
279
7.2
RICHTLINIEN
UND
NORMEN
........................................................................................
281
7.3
BEANSPRUCHUNG
VON
TUERMEN
................................................................................
282
7.3.1
ERMUEDUNGSLASTEN
......................................................................................
282
7.3.2
EXTREMLASTEN
..............................................................................................
284
7.4
NACHWEISE
DES
TURMS
............................................................................................
284
7.4.1
TRAGFAEHIGKEITSNACHWEISE
..........................................................................
285
7.4.2
GEBRAUCHSTAUGLICHKEITSNACHWEISE
..........................................................
286
7.4.3
SCHWINGUNGSBERECHNUNGEN
(EIGENFREQUENZEN)
......................................
286
7.5
KONSTRUKTIONSDETAILS
.............................................................................................
289
7.5.1
OEFFNUNGEN
IN
DER
WAND
VON
STAHLROHRTUERMEN
..........................................
289
7.5.2
RINGFLANSCHVERBINDUNGEN
..
......................................................................
290
7.5.3
SCHWEISSVERBINDUNGEN
..............................................................................
290
7.6
WERKSTOFFE
FUER
TUERME
............................................................................................
291
7.6.1
STAHL
...........................................................................................................
291
7.6.2
BETON
.........................................................................................................
292
7.6.3
HOLZ
...........................................................................................................
293
7.6.4
GLASFASERVERSTAERKTER
KUNSTSTOFF
...............................................................
293
7.7
AUSFUEHRUNGSFORMEN
..............................................................................................
293
7.7.1
ROHRTUERME
..................................................................................................
294
7.7.2
GITTERMASTEN
..............................................................................................
294
7.7.3
ABGESPANNTE
TUERME
..................................................................................
294
7.7.4
VERSCHIEDENE
TURMKONZEPTE
IM
VERGLEICH
.............................................
294
7.8
GRUENDUNGEN
VON
ONSHORE-WEA
..........................................................................
296
7.8.1
GRUENDUNGEN
UND
FUNDAMENTBAUTYPEN
...................................................
296
7.8.2
UEBERGANG
ZWISCHEN
TURM
UND
FUNDAMENT
.............................................
298
7.8.3
NACHWEISE
FUER
DIE
GRUENDUNG
....................................................................
298
8
LEISTUNGSELEKTRONIK-GENERATORSYSTEME
FUER
WINDENERGIEANLAGEN
305
FRIEDRICH
FUCHS
8.1
EINFUEHRUNG
.............................................................................................................
305
8.2
WECHSELSPANNUNGS-UND
DREHSPANNUNGSSYSTEM
...............................................
308
8.3
TRANSFORMATOR
.......................................................................................................
310
8.3.1
PRINZIP,
GLEICHUNGEN
................................................................................
310
8.3.2
ERSATZSCHALTBILD,
ZEIGERDIAGRAMM
...........................................................
312
8.3.3
VEREINFACHTES
ERSATZSCHALTBILD
................................................................
313
8.3.4
DREHSTROMTRANSFORMATOREN
......................................................................
314
8.4
GENERATOREN
FUER
WINDENERGIEANLAGEN
................................................................
316
8.4.1
ASYNCHRONMASCHINE
MIT
KURZSCHLUSSLAEUFER
...........................................
317
8.4.1.1
AUFBAU
........................................................................................
317
8.4.1.2
GRUNDLEGENDE
FUNKTION
.............................................................
318
8.4.1.3
SPANNUNGSGLEICHUNGEN
.............................................................
319
8.4.1.4
ERSATZSCHALTBILD
.........................................................................
319
8.4.1.5
ZEIGERDIAGRAMM
.........................................................................
320
8.4.1.6
HEYLANDKREIS
..............................................................................
321
8.4.1.7
LEISTUNG
......................................................................................
323
8.4.1.8
MOMENT
......................................................................................
324
8.4.1.9
DREHZAHLREGELUNG
DER
ASYNCHRONMASCHINE
MIT
KURZSCHLUSSLAEUFER
......................................................................
325
8.4.2
ASYNCHRONMASCHINE
MIT
SCHLEIFRINGLAEUFER
.............................................
327
8.4.2.1
AUFBAU
........................................................................................
328
8.4.2.2
GRUNDLEGENDE
FUNKTION
.............................................................
329
8.4.2.3
SPANNUNGSGLEICHUNGEN
............................................................
330
8.4.2.4
ERSATZSCHALTBILD
........................................................................
330
8.4.2.5
ZEIGERDIAGRAMM
UND
STROMORTSKURVE
.....................................
331
8.4.2.OE
DREHZAHLREGELUNG
......................................................................
334
8.5
SYNCHRONMASCHINEN
..............................................................................................
336
8.5.1
GENERELLE
FUNKTION
....................................................................................
336
8.5.2
SPANNUNGSGLEICHUNGEN
UND
ERSATZSCHALTBILD
.........................................
337
8.5.3
LEISTUNG
UND
MOMENT
..............................................................................
339
8.5.4
AUSFUEHRUNGSFORMEN
FREMDERREGTER
SYNCHRONMASCHINEN
......................
340
8.5.5
PERMANENTERREGTE
SYNCHRONMASCHINEN
...................................................
341
8.5.6
DREHZAHLVARIABLER
BETRIEB
DER
SYNCHRONMASCHINE
.................................
341
8.6
UMRICHTERSYSTEME
FUER
WINDENERGIEANLAGEN
.......................................................
343
8.6.1
GENERELLE
FUNKTION
....................................................................................
343
8.6.2
FREQUENZUMRICHTER
IN
ZWEISTUFENSCHALTUNG
...........................................
344
8.6.2.1
SCHALTUNG
....................................................................................
344
8.6.2.2
PULSWEITENMODULATION
..............................................................
345
8.6.3
FREQUENZUMRICHTER
IN
MEHRSTUFENSCHALTUNG
...........................................
350
8.7
REGELUNG
VON
DREHZAHLVARIABLEN
UMRICHTER-GENERATORSYSTEMEN
......................
351
8.7.1
REGELUNG
DES
UMRICHTERGESPEISTEN
ASYNCHRONGENERATORS
MIT
KURZSCHLUSSLAEUFER
......................................................................................
353
8.7.2
REGELUNG
DER
DOPPELTGESPEISTEN
ASYNCHRONMASCHINE
...........................
358
8.7.3
REGELUNG
DER
SYNCHRONMASCHINE
.............................................................
359
8.7.4
REGELUNG
DES
NETZSEITIGEN
UMRICHTERS
.....................................................
359
8.7.5
AUSLEGUNG
DER
REGELUNG
..........................................................................
362
8.8
NETZINTEGRATION
.....................................................................................................
362
8.9
WEITERE
ELEKTROTECHNISCHE
KOMPONENTEN
.............................................................
365
8.10
EIGENSCHAFTEN
DER
LEISTUNGSELEKTRONIK-GENERATORSYSTEME
IN
DER
UEBERSICHT
...
366
8.11
UEBUNGSAUFGABEN
....................................................................................................
367
9
STEUERUNG
UND
REGELUNG
VON
WINDENERGIESYSTEMEN
.......................
375
REINER
SCHUETT
9.1
GRUNDLEGENDE
ZUSAMMENHAENGE
...........................................................................
376
9.1.1
EINORDNUNG
DER
WES-AUTOMATION
............................................................
376
9.1.2
SYSTEMEIGENSCHAFTEN
DER
ENERGIEWANDLUNG
IN
WEA
.............................
379
9.1.3
ENERGIEWANDLUNG
DES
ROTORS
....................................................................
379
9.1.4
ENERGIEWANDLUNG
DES
ANTRIEBSSTRANGS
...................................................
382
9.1.5
ENERGIEWANDLUNG
DES
GENERATOR-UMRICHTERSYSTEMS
...............................
383
9.1.6
IDEALISIERTE
BETRIEBSKENNLINIEN
VON
WEA
...............................................
387
9.2
REGELSYSTEME
DER
WEA
..........................................................................................
388
9.2.1
GIERWINKELREGELUNG
..................................................................................
388
9.2.2
BLATTWINKELREGELUNG
..................................................................................
389
9.2.3
WIRKLEISTUNGSREGELUNG
..............................................................................
391
9.2.4
BLINDLEISTUNGSREGELUNG
............................................................................
393
9.2.5
ZUSAMMENFASSUNG
DES
REGELVERHALTENS
UND
ERWEITERTE
BETRIEBSBEREICHE
DER
WEA
........................................................
394
9.3
BETRIEBSFUEHRUNGSSYSTEME
FUER
WEA
......................................................................
396
9.3.1
STEUERUNG
DES
BETRIEBSABLAUFS
VON
WEA
.................................................
396
9.3.2
SICHERHEITSSYSTEME
....................................................................................
399
9.4
WINDPARKSTEUER-UND-REGELSYSTEME
....................................................................
400
9.5
FERNBEDIENUNG
UND-UEBERWACHUNG
......................................................................
402
9.6
KOMMUNIKATIONSSYSTEME
FUER
WES
......................................................................
403
10
NETZINTEGRATION
VON
WINDENERGIEANLAGEN
.........................................
407
CLEMENS
JAUCH
10.1
EINFUEHRUNG
IN
NETZINTEGRATION
VON
WEA
.............................................................
408
10.1.1
EINFUEHRUNG
IN
ELEKTRISCHE
NETZE
...............................................................
408
10.1.1.1
NETZTOPOLOGIE
............................................................................
409
10.1.1.2
DREIPHASENSYSTEME
UND
EINPHASIGE
AEQUIVALENZEN
................
412
10.1.1.3
PER-UNIT-SYSTEM
........................................................................
413
10.1.1.4
GRUNDLEGENDE
GROESSEN
ELEKTRISCHER
NETZE
...............................
415
10.1.1.5
WECHSELSPANNUNGSLEISTUNG
.......................................................
419
10.1.1.6
NETZSTABILITAET
..............................................................................
422
10.1.2
STANDARD
WEA-TYPEN
NACH
NETZVERHALTEN
...............................................
423
10.1.2.1
TYP
I
-
DREHZAHLSTARRE
WEA
MIT
ASYNCHRONGENERATOR
MIT
KURZSCHLUSSLAEUFER
......................................................................
424
10.1.2.2
TYP
II
-
SEMI-DREHZAHLVARIABLE
WEA
MIT
SCHLEIFRINGLAEUFER
ASYNCHRONGENERATOR
..................................................................
425
10.1.2.3
TYP
III
-
SEMI-DREHZAHLVARIABLE
WEA
MIT
DOPPELT
GESPEISTEM
ASYNCHRONGENERATOR
..................................................................
425
10.1.2.4
TYP
IV
-
DREHZAHLVARIABLE
WEA
MIT
VOLLUMRICHTER
................
426
10.1.2.5
TYP
V
-
WEA
MIT
NETZGEKOPPELTEM
SYNCHRONGENERATOR
........
427
10.1.3
TRADITIONELLE ASPEKTE
DER
NETZINTEGRATION
VON
WEA
.............................
428
10.1.4
UEBERBLICK
UEBER
AKTUELLE
HERAUSFORDERUNGEN
IN
DER
NETZINTEGRATION
VON
WEA
........................................................................................
429
10.1.4.1
NETZTOPOLOGIE
UND
AUSLASTUNG
VON
LEITUNGEN
..........................
430
10.1.4.2
NETZSTABILITAET
MIT
WEA
.............................................................
430
10.1.4.3
TRAEGHEITSBEREITSTELLUNG
UND
KURZSCHLUSSSTROMBEITRAG
..........
431
10.1.4.4
NETZANSCHLUSSREGELN
................................................................
431
10.1.4.5
MECHANISCHE
WEA-BELASTUNGEN
AUS
NETZDIENSTLEISTUNGEN
...
432
10.2
NETZSPANNUNG
........................................................................................................
432
10.2.1
ERSATZSCHALTBILDER
VON
NETZKOMPONENTEN
...............................................
432
10.2.1.1
GENERATOREN
..............................................................................
433
10.2.1.2
LEITUNGEN
....................................................................................
434
10.2.1.3
TRANSFORMATOREN
........................................................................
435
10.2.2
SPANNUNGSSTEIFIGKEIT
UND
KURZSCHLUSSLEISTUNG
.....................................
436
10.2.3
SPANNUNGSSTABILITAET
..................................................................................
439
10.2.4
TRANSIENTE
NETZSPANNUNGSEINBRUECHE
.......................................................
441
10.3
SPANNUNGSSTABILITAET
MIT
WEA
..............................................................................
443
10.3.1
SPANNUNGSSTUETZUNG
MIT
WEA
..................................................................
443
10.3.2
DURCHFAHREN
TRANSIENTER
NETZSPANNUNGSEINBRUECHE
...............................
445
10.3.2.1
TRIEBSTRANGBESCHLEUNIGUNG
UND
WIRKLEISTUNGSWIEDERKEHR
..
445
10.3.2.2
BLINDSTROMBEREITSTELLUNG
...........................................................
449
10.3.2.3
KURZSCHLUSSSTROMBEITRAG
...........................................................
450
10.4
NETZFREQUENZ
.....................................
451
10.4.1
FREQUENZREGELUNG
......................................................................................
452
10.4.2
NETZTRAEGHEIT
................................................................................................
453
10.4.2.1
TRAEGHEITSKONSTANTE,
H
...............................................................
454
10.4.2.2
LEISTUNG
AUS
TRAEGHEITSBEREITSTELLUNG
.......................................
456
10.4.3
DAEMPFUNG
UNTERSYNCHRONER
NETZFREQUENZSCHWINGUNGEN
......................
457
10.4.4
NETZFREQUENZSTABILITAET
..............................................................................
460
10.5
NETZFREQUENZSTABILITAET
MIT
WEA
..........................................................................
461
10.5.1
TRAEGHEITSBEREITSTELLUNG
DURCH
WEA
.........................................................
462
10.5.2
SCHNELLE
REGELLEISTUNGSBEREITSTELLUNG
DURCH
WEA
.................................
464
10.5.3
PENDELDAEMPFUNG
MIT
WEA
........................................................................
467
11
OFFSHORE-WINDENERGIE
.......................................................................
473
CHRISTIAN
KEINDORF
11.1
EINFUEHRUNG
.............................................................................................................
473
11.1.1
HISTORIE
UND
ENTWICKLUNGSTRENDS
............................................................
473
11.1.2
UNTERSCHIEDE
ZWISCHEN
ONSHORE
UND
OFFSHORE-WEA.............................
476
11.1.3
PLANUNGSGRUNDLAGEN
FUER
OFFSHORE-WINDPARKS
.........................................
477
11.1.4
UMWELTSCHUTZ
UND
ARBEITSSICHERHEIT
.......................................................
478
11.2
WESENTLICHE
KOMPONENTEN
EINES
OFFSHORE-WINDPARKS
.......................................
479
11.2.1
TURBINEN
FUER
OWEA
..................................................................................
480
11.2.2
TRAGSTRUKTUREN
FUER
OWEA
........................................................................
480
11.2.2.1
TURM
..........................................................................................
481
11.2.2.2
TRANSITION
PIECE
........................................................................
482
11.2.3
FEST
VERANKERTE
GRUENDUNGSTRUKTUREN
FUER
OWEA
...................................
482
11.2.3.1
MONOPILE
....................................................................................
483
11.2.3.2
SCHWERKRAFT
..............................................................................
484
11.2.3.3
JACKET
..........................................................................................
485
11.2.3.4
TRIPOD
........................................................................................
485
11.2.3.5
TRIPILE
........................................................................................
486
11.2.3.6
SUCTION-BUCKET
..........................................................................
486
11.2.4
SCHWIMMENDE
GRUENDUNGSTRUKTUREN
FUER
OWEA
.....................................
488
11.2.4.1
SPARBUOY
..................................................................................
488
11.2.4.2
TENSION
LEG
PLATTFORM
(TLP)
.....................................................
489
11.2.4.3
HALBTAUCHER
(SEMI-SUBMERSIBLE
PLATFORM)
.............................
490
11.2.5
OFFSHORE-STATIONEN
....................................................................................
492
11.2.6
SEEKABEL
.....................................................................................................
493
11.2.7
FORSCHUNGSPLATTFORMEN
UND
MESSMASTEN
...............................................
494
11.3
EINWIRKUNGEN
AUF
OWEA
......................................................................................
495
11.3.1
STAENDIGE
EINWIRKUNGEN
............................................................................
497
11.3.2
AERODYNAMISCHE
LASTEN
............................................................................
498
11.3.3
HYDROSTATISCHE
LASTEN
..............................................................................
498
11.3.4
HYDRODYNAMISCHE
LASTEN
........................................................................
499
11.3.4.1
STROEMUNGEN
................................................................................
499
11.3.4.2
BELASTUNGEN
DURCH
STROEMUNGEN
................................................
500
11.3.4.3
WELLEN
........................................................................................
502
11.3.4.4
LINEARE
WELLENTHEORIEN
............................................................
504
11.3.4.5
NICHTLINEARE
WELLENTHEORIEN
.....................................................
509
11.3.4.6
BELASTUNGEN
DURCH
WELLEN
........................................................
511
11.3.4.7
REGELMAESSIGER
SEEGANG
...............................................................
515
11.3.4.8
UNREGELMAESSIGER
ODER
NATUERLICHER
SEEGANG
..............................
516
11.3.4.9
SEEGANGSSPEKTREN
.......................................................................
516
11.3.5
EINWIRKUNGEN
INFOLGE
TEMPERATUR
...........................................................
521
11.3.6
EINWIRKUNGEN
INFOLGE
EIS
..........................................................................
522
11.3.7
FUNKTIONALE
EINWIRKUNGEN
......................................................................
523
11.3.8
AUSSERGEWOEHNLICHE
EINWIRKUNGEN
.............................................................
523
11.4
BEMESSUNG
VON
OFFSHORE-BAUWERKEN
FUER
DIE
WINDENERGIE
...............................
524
11.4.1
ENTWURFSGRUNDLAGEN
................................................................................
524
11.4.2
STANDORTBEDINGUNGEN
................................................................................
525
11.4.2.1
METEOROLOGISCHE
UND
OZEANOGRAPHISCHE
BEDINGUNGEN
...........
525
11.4.2.2
BAUGRUNDERKUNDUNG
UND
BODENEIGENSCHAFTEN
........................
525
11.4.2.3
KOLKBILDUNG
................................................................................
529
11.4.2.4
EISBILDUNG
..................................................................................
530
11.4.2.5
MARINER
BEWUCHS
......................................................................
531
11.4.2.6
KORROSION
....................................................................................
532
11.4.3
SICHERHEITSKONZEPT
....................................................................................
534
11.4.3.1
TEILSICHERHEITSBEIWERTE
.............................................................
534
11.4.3.2
CHARAKTERISTISCHE
WERTE
DER
EINWIRKUNGEN
............................
535
11.4.3.3
CHARAKTERISTISCHE
WERTE
DER
MATERIALWIDERSTAENDE
.................
536
11.4.3.4
BEMESSUNGSKONZEPT
...................................................................
536
11.4.4
LASTFAELLE
UND
LASTFAILKOMBINATIONEN
.....................................................
537
11.4.5
BERECHNUNGSMETHODEN
............................................................................
538
11.4.6
NACHWEISMETHODEN
UND
GRENZZUSTAENDE
.................................................
539
11.4.6.1
GRENZZUSTAND
DER
TRAGFAEHIGKEIT
...............................................
539
11.4.6.2
GRENZZUSTAND
DER
ERMUEDUNG
...................................................
539
11.4.6.3
GRENZZUSTAND
DER
GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT
...............................
540
11.4.6.4
GRENZZUSTAND
DER
AUSSERGEWOEHNLICHEN
BEANSPRUCHUNG
..........
541
11.4.6.5
ZUSAETZLICHE
NACHWEISE
...............................................................
541
INDEX
..............................................................................................................
543
|
adam_txt |
VORWORT
.
XVII
VORWORT
ZUR
ZWEITEN
AUFLAGE
.
XVIII
VORWORT
ZUR
DRITTEN
AUFLAGE
.
XVIII
DIE
AUTOREN
.
XVIII
DANKSAGUNG
.
XX
1
DIE
GESCHICHTE
DER
WINDENERGIE
.
1
JOS
BEURSKENS
1.1
EINLEITUNG
.
1
1.2
DIE
ERSTEN
WINDMUEHLEN:
600-1890
.
2
1.3
STROMERZEUGUNG
DURCH
WINDMUEHLEN:
WINDKRAFTANLAGEN
1890-1930
.
9
1.4
DER
ERSTE
INNOVATIONSZEITRAUM:
1930-1960
.
13
1.5
DER
ZWEITE
INNOVATIONSZEITRAUM
UND
DIE
VOLLE
KOMMERZIALISIERUNG:
AB
1960
BIS
HEUTE
.
20
2
DIE
INTERNATIONALE
ENTWICKLUNG
DER
WINDENERGIE
.
41
KLAUS
RAVE
2.1
DER
BEGINN
DER
MODERNEN
ENERGIEDEBATTE
.
41
2.2
ZUR
ERNEUERUNG
DER
ENERGIEMAERKTE
.
45
2.3
ZUR
BEDEUTUNG
DER
STROMNETZE
.
47
2.4
DIE
ERNEUERTE
WERTSCHOEPFUNGSKETTE
.
51
2.5
INTERNATIONALE
PERSPEKTIVEN
.
54
2.6
DER
AUSBAU
IN
AUSGEWAEHLTEN
LAENDERN
.
57
2.7
ZUR
ROLLE
DER
EU
.
59
2.8
INTERNATIONALE
INSTITUTIONEN
UND
ORGANISATIONEN
.
60
2.9
GLOBAL
WIND
ENERGY
OUTLOOK
2010
-
DER
GLOBALE
BLICK
IN
DIE
ZUKUNFT
.
64
2.10
AKTUALISIERUNG
AUF
DER
BASIS
VON
2015
.
65
3
DER
WIND
-
VON
DER
THEORIE
ZUR
PRAXIS
.
73
WIEBKE
LANGREDER
3.1
ATMOSPHAERISCHE
SKALEN
IN
ZEIT
UND
RAUM
.
73
3.1.1
EINLEITUNG
.
73
3.1.2
GLOBALE
SKALEN
-
ENTSTEHUNG
GLOBALER
WINDSYSTEME
.
74
3.1.3
MESOSKALARE
PHAENOMENE
-
ENTSTEHUNG
LOKALER
WINDSYSTEME
.
75
3.1.4
MIKROSKALARE
PHAENOMENE
-
DIE
TURBULENZ
.
76
3.2
DIE
ATMOSPHAERISCHE
GRENZSCHICHT
.
78
3.2.1
DAS
VERTIKALE
WINDPROFIL
.
80
3.2.2
EINFLUSS
DER
RAUIGKEIT
AUF
DAS
WINDPROFIL
.
82
3.2.3
EINFLUSS
DER
ATMOSPHAERISCHEN
STABILITAET
AUF
DAS
WINDPROFIL
.
83
3.2.4
EINFLUSS
DER
OROGRAPHIE
AUF
DAS
WINDPROFIL
.
85
3.2.5
EINFLUSS
VON
HINDERNISSEN
AUF
DAS
WINDPROFIL
.
85
3.3
STATISTISCHE
DARSTELLUNG
DES
WINDES
.
86
3.3.1
DAS
LEISTUNGSSPEKTRUM
.
86
3.3.2
HAEUFIGKEITSVERTEILUNG
DER
WINDGESCHWINDIGKEIT
.
88
3.3.3
WINDRICHTUNGSVERTEILUNG
.
90
3.4
STROEMUNGSMODELLE
.
90
3.4.1
REANALYSEMODELLE
.
91
3.4.2
MESOSKALIGE
MODELLE
.
91
3.4.3
MIKROSKALIGE
MODELLE
.
92
3.4.3.1
LINEARISIERTE
MODELLE
-
WASP
.
92
3.4.3.2
NICHT-LINEARISIERTE
MODELLE
.
95
3.5
DER
ERSTE
SCHRITT:
STANDORTIDENTIFIKATION
.
95
3.6
DER
ZWEITE
SCHRITT:
ERFASSUNG
DES
WINDKLIMAS
.
96
3.6.1
EINLEITUNG
.
96
3.6.2
ANEMOMETER
.
97
3.6.2.1
SCHALENKREUZANEMOMETER
(ENGL.
CUP
ANEMOMETER)
.
97
3.OE.2.2
ULTRASCHALLANEMOMETER
(ENGL.
SONIC
ANEMOMETER)
.
98
3.6.2.3
MESSMASTGEOMETRIE
.
99
3.6.3
FERNERKUNDUNGSSYSTEME
(ENGL.
REMOTE
SENSING)
.
101
3.6.3.1
LIDAR.
102
3.6.3.2
SODAR
.
105
3.6.4
PRODUKTIONSDATEN
.
106
3.6.5
MESSPERIODE
UND
MITTELUNGSZEIT
.
107
3.7
DER
DRITTE
SCHRITT:
DATENANALYSE
.
108
3.7.1
QUALITAETSKONTROLLE
.
108
3.7.2
DATENKORREKTUREN
.
108
3.7.3
LANGZEITKORREKTUR
.
108
3.8
DER
VIERTE
SCHRITT:
RAEUMLICHE
EXTRAPOLATION
.
110
3.9
DER
FUENFTE
SCHRITT:
WAHL
DER
WINDENERGIEANLAGE
.
111
3.9.1
TURBULENZ
.
112
3.9.2
VERTIKALER
GRADIENT
(SCHERUNG)
.
113
3.9.3
SCHRAEGANSTROEMUNG
.
115
3.9.4
EXTREMWINDE
.
117
3.10
DER
SECHSTE
SCHRITT:
ENERGIEERTRAG
.
118
3.10.1
ENERGIEERTRAG
DER
EINZELANLAGE
.
118
3.10.2
ENERGIEERTRAGDESWINDPARKS
.
119
3.10.3
WEITERE
PRODUKTIONSVERLUSTE
.
121
3.10.4
UNSICHERHEITSANALYSE
.
123
4
AERODYNAMIK
UND
BLATTENTWURF
.
127
ALOIS
P.
SCHAFFARCZYK
4.1
ZUSAMMENFASSUNG
.
127
4.2
EINLEITUNG
.
128
4.3
HORIZONTALANLAGEN
.
128
4.3.1
ALLGEMEINES
.
128
4.3.2
AERODYNAMISCHE
GRUNDBEGRIFFE
.
129
4.4
INTEGRALELMPULSVERFAHREN
.
132
4.4.1
IMPULSTHEORIE
DER
WINDTURBINE:
DER
BETZ
'
SCHE
GRENZWERT
.
132
4.4.2
AENDERUNG
DER
LUFTDICHTE
DURCH
TEMPERATUR
UND
HOEHE
.
134
4.4.3
EINFLUSS
DER
ENDLICHEN
BLATTZAHL
.
134
4.4.4
DRALLVERLUSTE
UND
LOKALE
OPTIMIERUNG
DES
FLUEGELS
NACH
GLAUERT
.
136
4.4.5
VERLUSTE
DURCH
PROFILWIDERSTAND
.
138
4.5
IMPULSTHEORIE
DER
BLATTSCHNITTE
.
138
4.5.1
DIE
FORMULIERUNG
.
138
4.5.2
BEISPIEL
EINER
IMPLEMENTIERUNG:
WT-PERF
.
140
4.5.3
OPTIMIERUNG
UND
ENTWURFSREGELN
FUER
BLAETTER
.
140
4.5.4
ERWEITERUNG
DER
BLATTSCHNITTVERFAHREN:
DIE
DIFFERENZIELLE
FORMULIERUNG,
ACTUATOR
LINE
VERFAHREN
.
141.
4.5.5
DREIDIMENSIONALE
STROEMUNGSSIMULATION
-
CFD
.
144
4.5.6
ZUSAMMENFASSUNG:
HORIZONTALANLAGEN
.
144
4.6
VERTIKALANLAGEN
.
144
4.6.1
ALLGEMEINES
.
144
4.6.2
AERODYNAMIK
DER
H-ROTOREN
.
146
4.6.3
AEROELASTIK
DER
VERTIKALROTOREN
.
151
4.6.4
EIN
50-KW-ROTOR
ALS
BEISPIEL
.
152
4.6.5
ENTWURFSREGELN
FUER
KLEINWINDANLAGEN
NACH
DEM
H-DARRIEUS-TYP
.
153
4.6.6
ZUSAMMENFASSUNG:
VERTIKALROTOREN
.
153
4.7
WINDANGETRIEBENE
FAHRZEUGE
MIT
ROTOR
.
154
4.7.1
EINLEITUNG
.
154
4.7.2
ZUR
THEORIE
DER
WINDGETRIEBENEN
FAHRZEUGE
.
155
4.7.3
EIN
ZAHLENBEISPIEL
.
155
4.7.4
DAS
KIELER
AUSLEGUNGSVERFAHREN
.
156
4.7.5
AUSWERTUNG
.
156
4.7.6
REALISIERTE
FAHRZEUGE
.
158
4.7.7
ZUSAMMENFASSUNG:
WINDAUTOS
.
159
4.8
UEBUNGSAUFGABEN
.
160
5
ROTORBLATTSTRUKTUR
.
169
MALO
ROSEMEIER,
ALEXANDER
KRIMMER
5.1
EINFUEHRUNG
.
169
5.2
NORMATIVE
ANFORDERUNGEN
.
170
5.2.1
ZERTIFIZIERUNG
.
170
5.2.2
SICHERHEITSKONZEPT
.
172
5.2.3
ENTWICKLUNGSZYKLUS
DES
ROTORBLATTES
.
174
5.3
BELASTUNGEN
.
174
5.3.1
BELASTUNGSARTEN
.
174
5.3.2
LASTRECHNUNG
.
177
5.3.3
AUSLEGUNGSLASTFAELLE
.
178
5.3.4
SKALIERUNGSEFFEKTE
.
179
5.4
MATERIALIEN
.
180
5.4.1
FASER-KUNSTSTOFF-VERBUNDE
.
181
5.4.2
TEXTILE
HALBZEUGE
.
182
5.4.3
MATERIALPRUEFUNG
.
184
5.4.4
ELASTIZITAETEN
DER
UNIDIREKTIONALEN
EINZELSCHICHT
(ES)
.
185
5.4.5
KERNMATERIALIEN
.
186
5.4.6
KLEBSTOFFE
.
187
5.4.7
BESCHICHTUNG
.
188
5.4.8
METALLE
.
189
5.5
STRUKTURMODELLE
.
190
5.5.1
GEOMETRIE
UND
STRUKTUR
.
190
5.5.2
QUERSCHNITTSEIGENSCHAFTEN
.
191
5.5.3
BALKENMODELLE
.
193
5.5.4
MODELLE
FUER
DUENNWANDIGE
STRUKTUREN
.
194
5.5.5
GANZBLATT-UND
DETAILMODELLE
.
194
5.6
BLATTANSCHLUSSKONZEPTE
.
195
5.7
STRUKTURNACHWEISE
.
196
5.7.1
FESTIGKEITSNACHWEISE
FUER
FASER-KUNSTSTOFF-VERBUNDE
.
196
5.7.2
STABILITAETSNACHWEISE
.
199
5.7.3
NACHWEISE
DER
KLEBVERBINDUNG
.
200
5.7.4
NACHWEISE
DES
SANDWICHKERNS
.
200
5.7.5
NACHWEISE
DER
DEHNSCHRAUBE
.
200
5.7.6
GEBRAUCHSTAUGLICHKEITSNACHWEISE
.
201
5.8
FERTIGUNG
.
201
5.8.1
VERFAHREN
.
202
5.8.2
ABWEICHUNGEN
.
203
5.9
TOPOLOGIEOPTIMIERUNG
.
204
5.9.1
OPTIMIERUNGSZIELE
.
205
5.9.2
AEROELASTISCHE EIGENSCHAFTEN
.
206
5.9.3
FERTIGUNGSBEZOGENE
ENTWICKLUNG
.
207
5.9.4
BLATTANSCHLUSS
.
208
5.9.5
BLATTSEGMENTIERUNG
.
208
5.10
NACHHALTIGKEIT
.
209
6
DER
TRIEBSTRANG
.
221
HANS
KYLING
6A
EINLEITUNG
.
221
6.2
BLATTWINKELVERSTELLSYSTEME
.
222
6.3
ROTORNABE
.
228
6.4
TRIEBSTRANGKOMPONENTEN
.
229
6.4.1
ROTORARRETIERUNGEN
UND
ROTORDREHVORRICHTUNGEN
.
229
6.4.2
ROTORWELLE
.
230
6.4.3
ROTORLAGERUNG
.
232
6.4.4
GETRIEBE
.
236
6.4.5
BREMSE
UND
KUPPLUNG
.
239
6.4.6
GENERATOR
.
242
6.4.7
WINDRICHTUNGSNACHFUEHRUNG
.
244
6.5
TRIEBSTRANGKONZEPTE
.
251
6.5.1
DIREKTGETRIEBEN
-
DOPPELTE
LAGERUNG
.
251
6.5.2
DIREKTGETRIEBEN
-
MOMENTENLAGER
.
255
6.5.3
1-2-STUFENGETRIEBE
-
DOPPELTE
LAGERUNG
.
257
6.5.4
1-2-STUFENGETRIEBE
-
MOMENTENLAGERUNG
.
258
6.5.5
3-4-STUFENGETRIEBE
-
DOPPELTE
LAGERUNG
.
260
6.5.6
3-4-STUFENGETRIEBE
-
DREIPUNKTLAGERUNG
.
262
6.5.7
3-4-STUFENGETRIEBE
-
MOMENTENLAGERUNG
.
263
6.6
SCHAEDEN
UND
SCHADENSURSACHEN
.
264
6.7
AUSLEGUNG
VON
TRIEBSTRANGKOMPONENTEN
.
266
6.8
VALIDIERUNG
.
270
6.9
SCHUTZRECHTE
IN
DER
WINDENERGIE
.
271
7
TURM
UND
GRUENDUNG
.
279
TORSTEN
FABER
7.1
EINLEITUNG
.
279
7.2
RICHTLINIEN
UND
NORMEN
.
281
7.3
BEANSPRUCHUNG
VON
TUERMEN
.
282
7.3.1
ERMUEDUNGSLASTEN
.
282
7.3.2
EXTREMLASTEN
.
284
7.4
NACHWEISE
DES
TURMS
.
284
7.4.1
TRAGFAEHIGKEITSNACHWEISE
.
285
7.4.2
GEBRAUCHSTAUGLICHKEITSNACHWEISE
.
286
7.4.3
SCHWINGUNGSBERECHNUNGEN
(EIGENFREQUENZEN)
.
286
7.5
KONSTRUKTIONSDETAILS
.
289
7.5.1
OEFFNUNGEN
IN
DER
WAND
VON
STAHLROHRTUERMEN
.
289
7.5.2
RINGFLANSCHVERBINDUNGEN
.
.
290
7.5.3
SCHWEISSVERBINDUNGEN
.
290
7.6
WERKSTOFFE
FUER
TUERME
.
291
7.6.1
STAHL
.
291
7.6.2
BETON
.
292
7.6.3
HOLZ
.
293
7.6.4
GLASFASERVERSTAERKTER
KUNSTSTOFF
.
293
7.7
AUSFUEHRUNGSFORMEN
.
293
7.7.1
ROHRTUERME
.
294
7.7.2
GITTERMASTEN
.
294
7.7.3
ABGESPANNTE
TUERME
.
294
7.7.4
VERSCHIEDENE
TURMKONZEPTE
IM
VERGLEICH
.
294
7.8
GRUENDUNGEN
VON
ONSHORE-WEA
.
296
7.8.1
GRUENDUNGEN
UND
FUNDAMENTBAUTYPEN
.
296
7.8.2
UEBERGANG
ZWISCHEN
TURM
UND
FUNDAMENT
.
298
7.8.3
NACHWEISE
FUER
DIE
GRUENDUNG
.
298
8
LEISTUNGSELEKTRONIK-GENERATORSYSTEME
FUER
WINDENERGIEANLAGEN
305
FRIEDRICH
FUCHS
8.1
EINFUEHRUNG
.
305
8.2
WECHSELSPANNUNGS-UND
DREHSPANNUNGSSYSTEM
.
308
8.3
TRANSFORMATOR
.
310
8.3.1
PRINZIP,
GLEICHUNGEN
.
310
8.3.2
ERSATZSCHALTBILD,
ZEIGERDIAGRAMM
.
312
8.3.3
VEREINFACHTES
ERSATZSCHALTBILD
.
313
8.3.4
DREHSTROMTRANSFORMATOREN
.
314
8.4
GENERATOREN
FUER
WINDENERGIEANLAGEN
.
316
8.4.1
ASYNCHRONMASCHINE
MIT
KURZSCHLUSSLAEUFER
.
317
8.4.1.1
AUFBAU
.
317
8.4.1.2
GRUNDLEGENDE
FUNKTION
.
318
8.4.1.3
SPANNUNGSGLEICHUNGEN
.
319
8.4.1.4
ERSATZSCHALTBILD
.
319
8.4.1.5
ZEIGERDIAGRAMM
.
320
8.4.1.6
HEYLANDKREIS
.
321
8.4.1.7
LEISTUNG
.
323
8.4.1.8
MOMENT
.
324
8.4.1.9
DREHZAHLREGELUNG
DER
ASYNCHRONMASCHINE
MIT
KURZSCHLUSSLAEUFER
.
325
8.4.2
ASYNCHRONMASCHINE
MIT
SCHLEIFRINGLAEUFER
.
327
8.4.2.1
AUFBAU
.
328
8.4.2.2
GRUNDLEGENDE
FUNKTION
.
329
8.4.2.3
SPANNUNGSGLEICHUNGEN
.
330
8.4.2.4
ERSATZSCHALTBILD
.
330
8.4.2.5
ZEIGERDIAGRAMM
UND
STROMORTSKURVE
.
331
8.4.2.OE
DREHZAHLREGELUNG
.
334
8.5
SYNCHRONMASCHINEN
.
336
8.5.1
GENERELLE
FUNKTION
.
336
8.5.2
SPANNUNGSGLEICHUNGEN
UND
ERSATZSCHALTBILD
.
337
8.5.3
LEISTUNG
UND
MOMENT
.
339
8.5.4
AUSFUEHRUNGSFORMEN
FREMDERREGTER
SYNCHRONMASCHINEN
.
340
8.5.5
PERMANENTERREGTE
SYNCHRONMASCHINEN
.
341
8.5.6
DREHZAHLVARIABLER
BETRIEB
DER
SYNCHRONMASCHINE
.
341
8.6
UMRICHTERSYSTEME
FUER
WINDENERGIEANLAGEN
.
343
8.6.1
GENERELLE
FUNKTION
.
343
8.6.2
FREQUENZUMRICHTER
IN
ZWEISTUFENSCHALTUNG
.
344
8.6.2.1
SCHALTUNG
.
344
8.6.2.2
PULSWEITENMODULATION
.
345
8.6.3
FREQUENZUMRICHTER
IN
MEHRSTUFENSCHALTUNG
.
350
8.7
REGELUNG
VON
DREHZAHLVARIABLEN
UMRICHTER-GENERATORSYSTEMEN
.
351
8.7.1
REGELUNG
DES
UMRICHTERGESPEISTEN
ASYNCHRONGENERATORS
MIT
KURZSCHLUSSLAEUFER
.
353
8.7.2
REGELUNG
DER
DOPPELTGESPEISTEN
ASYNCHRONMASCHINE
.
358
8.7.3
REGELUNG
DER
SYNCHRONMASCHINE
.
359
8.7.4
REGELUNG
DES
NETZSEITIGEN
UMRICHTERS
.
359
8.7.5
AUSLEGUNG
DER
REGELUNG
.
362
8.8
NETZINTEGRATION
.
362
8.9
WEITERE
ELEKTROTECHNISCHE
KOMPONENTEN
.
365
8.10
EIGENSCHAFTEN
DER
LEISTUNGSELEKTRONIK-GENERATORSYSTEME
IN
DER
UEBERSICHT
.
366
8.11
UEBUNGSAUFGABEN
.
367
9
STEUERUNG
UND
REGELUNG
VON
WINDENERGIESYSTEMEN
.
375
REINER
SCHUETT
9.1
GRUNDLEGENDE
ZUSAMMENHAENGE
.
376
9.1.1
EINORDNUNG
DER
WES-AUTOMATION
.
376
9.1.2
SYSTEMEIGENSCHAFTEN
DER
ENERGIEWANDLUNG
IN
WEA
.
379
9.1.3
ENERGIEWANDLUNG
DES
ROTORS
.
379
9.1.4
ENERGIEWANDLUNG
DES
ANTRIEBSSTRANGS
.
382
9.1.5
ENERGIEWANDLUNG
DES
GENERATOR-UMRICHTERSYSTEMS
.
383
9.1.6
IDEALISIERTE
BETRIEBSKENNLINIEN
VON
WEA
.
387
9.2
REGELSYSTEME
DER
WEA
.
388
9.2.1
GIERWINKELREGELUNG
.
388
9.2.2
BLATTWINKELREGELUNG
.
389
9.2.3
WIRKLEISTUNGSREGELUNG
.
391
9.2.4
BLINDLEISTUNGSREGELUNG
.
393
9.2.5
ZUSAMMENFASSUNG
DES
REGELVERHALTENS
UND
ERWEITERTE
BETRIEBSBEREICHE
DER
WEA
.
394
9.3
BETRIEBSFUEHRUNGSSYSTEME
FUER
WEA
.
396
9.3.1
STEUERUNG
DES
BETRIEBSABLAUFS
VON
WEA
.
396
9.3.2
SICHERHEITSSYSTEME
.
399
9.4
WINDPARKSTEUER-UND-REGELSYSTEME
.
400
9.5
FERNBEDIENUNG
UND-UEBERWACHUNG
.
402
9.6
KOMMUNIKATIONSSYSTEME
FUER
WES
.
403
10
NETZINTEGRATION
VON
WINDENERGIEANLAGEN
.
407
CLEMENS
JAUCH
10.1
EINFUEHRUNG
IN
NETZINTEGRATION
VON
WEA
.
408
10.1.1
EINFUEHRUNG
IN
ELEKTRISCHE
NETZE
.
408
10.1.1.1
NETZTOPOLOGIE
.
409
10.1.1.2
DREIPHASENSYSTEME
UND
EINPHASIGE
AEQUIVALENZEN
.
412
10.1.1.3
PER-UNIT-SYSTEM
.
413
10.1.1.4
GRUNDLEGENDE
GROESSEN
ELEKTRISCHER
NETZE
.
415
10.1.1.5
WECHSELSPANNUNGSLEISTUNG
.
419
10.1.1.6
NETZSTABILITAET
.
422
10.1.2
STANDARD
WEA-TYPEN
NACH
NETZVERHALTEN
.
423
10.1.2.1
TYP
I
-
DREHZAHLSTARRE
WEA
MIT
ASYNCHRONGENERATOR
MIT
KURZSCHLUSSLAEUFER
.
424
10.1.2.2
TYP
II
-
SEMI-DREHZAHLVARIABLE
WEA
MIT
SCHLEIFRINGLAEUFER
ASYNCHRONGENERATOR
.
425
10.1.2.3
TYP
III
-
SEMI-DREHZAHLVARIABLE
WEA
MIT
DOPPELT
GESPEISTEM
ASYNCHRONGENERATOR
.
425
10.1.2.4
TYP
IV
-
DREHZAHLVARIABLE
WEA
MIT
VOLLUMRICHTER
.
426
10.1.2.5
TYP
V
-
WEA
MIT
NETZGEKOPPELTEM
SYNCHRONGENERATOR
.
427
10.1.3
TRADITIONELLE ASPEKTE
DER
NETZINTEGRATION
VON
WEA
.
428
10.1.4
UEBERBLICK
UEBER
AKTUELLE
HERAUSFORDERUNGEN
IN
DER
NETZINTEGRATION
VON
WEA
.
429
10.1.4.1
NETZTOPOLOGIE
UND
AUSLASTUNG
VON
LEITUNGEN
.
430
10.1.4.2
NETZSTABILITAET
MIT
WEA
.
430
10.1.4.3
TRAEGHEITSBEREITSTELLUNG
UND
KURZSCHLUSSSTROMBEITRAG
.
431
10.1.4.4
NETZANSCHLUSSREGELN
.
431
10.1.4.5
MECHANISCHE
WEA-BELASTUNGEN
AUS
NETZDIENSTLEISTUNGEN
.
432
10.2
NETZSPANNUNG
.
432
10.2.1
ERSATZSCHALTBILDER
VON
NETZKOMPONENTEN
.
432
10.2.1.1
GENERATOREN
.
433
10.2.1.2
LEITUNGEN
.
434
10.2.1.3
TRANSFORMATOREN
.
435
10.2.2
SPANNUNGSSTEIFIGKEIT
UND
KURZSCHLUSSLEISTUNG
.
436
10.2.3
SPANNUNGSSTABILITAET
.
439
10.2.4
TRANSIENTE
NETZSPANNUNGSEINBRUECHE
.
441
10.3
SPANNUNGSSTABILITAET
MIT
WEA
.
443
10.3.1
SPANNUNGSSTUETZUNG
MIT
WEA
.
443
10.3.2
DURCHFAHREN
TRANSIENTER
NETZSPANNUNGSEINBRUECHE
.
445
10.3.2.1
TRIEBSTRANGBESCHLEUNIGUNG
UND
WIRKLEISTUNGSWIEDERKEHR
.
445
10.3.2.2
BLINDSTROMBEREITSTELLUNG
.
449
10.3.2.3
KURZSCHLUSSSTROMBEITRAG
.
450
10.4
NETZFREQUENZ
.
451
10.4.1
FREQUENZREGELUNG
.
452
10.4.2
NETZTRAEGHEIT
.
453
10.4.2.1
TRAEGHEITSKONSTANTE,
H
.
454
10.4.2.2
LEISTUNG
AUS
TRAEGHEITSBEREITSTELLUNG
.
456
10.4.3
DAEMPFUNG
UNTERSYNCHRONER
NETZFREQUENZSCHWINGUNGEN
.
457
10.4.4
NETZFREQUENZSTABILITAET
.
460
10.5
NETZFREQUENZSTABILITAET
MIT
WEA
.
461
10.5.1
TRAEGHEITSBEREITSTELLUNG
DURCH
WEA
.
462
10.5.2
SCHNELLE
REGELLEISTUNGSBEREITSTELLUNG
DURCH
WEA
.
464
10.5.3
PENDELDAEMPFUNG
MIT
WEA
.
467
11
OFFSHORE-WINDENERGIE
.
473
CHRISTIAN
KEINDORF
11.1
EINFUEHRUNG
.
473
11.1.1
HISTORIE
UND
ENTWICKLUNGSTRENDS
.
473
11.1.2
UNTERSCHIEDE
ZWISCHEN
ONSHORE
UND
OFFSHORE-WEA.
476
11.1.3
PLANUNGSGRUNDLAGEN
FUER
OFFSHORE-WINDPARKS
.
477
11.1.4
UMWELTSCHUTZ
UND
ARBEITSSICHERHEIT
.
478
11.2
WESENTLICHE
KOMPONENTEN
EINES
OFFSHORE-WINDPARKS
.
479
11.2.1
TURBINEN
FUER
OWEA
.
480
11.2.2
TRAGSTRUKTUREN
FUER
OWEA
.
480
11.2.2.1
TURM
.
481
11.2.2.2
TRANSITION
PIECE
.
482
11.2.3
FEST
VERANKERTE
GRUENDUNGSTRUKTUREN
FUER
OWEA
.
482
11.2.3.1
MONOPILE
.
483
11.2.3.2
SCHWERKRAFT
.
484
11.2.3.3
JACKET
.
485
11.2.3.4
TRIPOD
.
485
11.2.3.5
TRIPILE
.
486
11.2.3.6
SUCTION-BUCKET
.
486
11.2.4
SCHWIMMENDE
GRUENDUNGSTRUKTUREN
FUER
OWEA
.
488
11.2.4.1
SPARBUOY
.
488
11.2.4.2
TENSION
LEG
PLATTFORM
(TLP)
.
489
11.2.4.3
HALBTAUCHER
(SEMI-SUBMERSIBLE
PLATFORM)
.
490
11.2.5
OFFSHORE-STATIONEN
.
492
11.2.6
SEEKABEL
.
493
11.2.7
FORSCHUNGSPLATTFORMEN
UND
MESSMASTEN
.
494
11.3
EINWIRKUNGEN
AUF
OWEA
.
495
11.3.1
STAENDIGE
EINWIRKUNGEN
.
497
11.3.2
AERODYNAMISCHE
LASTEN
.
498
11.3.3
HYDROSTATISCHE
LASTEN
.
498
11.3.4
HYDRODYNAMISCHE
LASTEN
.
499
11.3.4.1
STROEMUNGEN
.
499
11.3.4.2
BELASTUNGEN
DURCH
STROEMUNGEN
.
500
11.3.4.3
WELLEN
.
502
11.3.4.4
LINEARE
WELLENTHEORIEN
.
504
11.3.4.5
NICHTLINEARE
WELLENTHEORIEN
.
509
11.3.4.6
BELASTUNGEN
DURCH
WELLEN
.
511
11.3.4.7
REGELMAESSIGER
SEEGANG
.
515
11.3.4.8
UNREGELMAESSIGER
ODER
NATUERLICHER
SEEGANG
.
516
11.3.4.9
SEEGANGSSPEKTREN
.
516
11.3.5
EINWIRKUNGEN
INFOLGE
TEMPERATUR
.
521
11.3.6
EINWIRKUNGEN
INFOLGE
EIS
.
522
11.3.7
FUNKTIONALE
EINWIRKUNGEN
.
523
11.3.8
AUSSERGEWOEHNLICHE
EINWIRKUNGEN
.
523
11.4
BEMESSUNG
VON
OFFSHORE-BAUWERKEN
FUER
DIE
WINDENERGIE
.
524
11.4.1
ENTWURFSGRUNDLAGEN
.
524
11.4.2
STANDORTBEDINGUNGEN
.
525
11.4.2.1
METEOROLOGISCHE
UND
OZEANOGRAPHISCHE
BEDINGUNGEN
.
525
11.4.2.2
BAUGRUNDERKUNDUNG
UND
BODENEIGENSCHAFTEN
.
525
11.4.2.3
KOLKBILDUNG
.
529
11.4.2.4
EISBILDUNG
.
530
11.4.2.5
MARINER
BEWUCHS
.
531
11.4.2.6
KORROSION
.
532
11.4.3
SICHERHEITSKONZEPT
.
534
11.4.3.1
TEILSICHERHEITSBEIWERTE
.
534
11.4.3.2
CHARAKTERISTISCHE
WERTE
DER
EINWIRKUNGEN
.
535
11.4.3.3
CHARAKTERISTISCHE
WERTE
DER
MATERIALWIDERSTAENDE
.
536
11.4.3.4
BEMESSUNGSKONZEPT
.
536
11.4.4
LASTFAELLE
UND
LASTFAILKOMBINATIONEN
.
537
11.4.5
BERECHNUNGSMETHODEN
.
538
11.4.6
NACHWEISMETHODEN
UND
GRENZZUSTAENDE
.
539
11.4.6.1
GRENZZUSTAND
DER
TRAGFAEHIGKEIT
.
539
11.4.6.2
GRENZZUSTAND
DER
ERMUEDUNG
.
539
11.4.6.3
GRENZZUSTAND
DER
GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT
.
540
11.4.6.4
GRENZZUSTAND
DER
AUSSERGEWOEHNLICHEN
BEANSPRUCHUNG
.
541
11.4.6.5
ZUSAETZLICHE
NACHWEISE
.
541
INDEX
.
543 |
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Ihre Bedeutung wird angesichts der aktuellen Entwicklungen weiter zunehmen. Mit diesem Lehrbuch bekommen Sie die Möglichkeit, den Stand der Technik kennenzulernen und einen Überblick über die vielfältigen Aspekte dieser erneuerbaren Energieform zu gewinnen: - Geschichte und internationale Entwicklung der Windenergie - Der Wind – von der Theorie zur Praxis - Aerodynamik, Blattentwurf - Rotorblattstruktur, Triebstrang, Turm und Gründung - Leistungselektronik-Generatorsysteme - Steuerung und Regelung von Windenergiesystemen - Netzintegration, Offshore-Windenergie Das Wissen wird leicht verständlich vermittelt und durch Beispiele und Übungsaufgaben gefestigt. In der 3., überarbeiteten Auflage wurde das Kapitel zu den Grundlagen der Windkraftnutzung völlig neu gestaltet. Mit den sechs Schritten Standortidentifikation, Erfassung des Windklimas, Datenanalyse, räumliche Exploration, Auswahl der Windenergieanlage und Bewertung des Energieertrags werden die wichtigsten Planungsaspekte der Windparkentwicklung aufgezeigt. Alle anderen Kapitel wurden gründlich überarbeitet und den aktuellen Standards angepasst. 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spelling | Einführung in die Windenergietechnik Alois Schaffarczyk (Hrsg.) 3., überarbeitete Auflage München Hanser [2022] © 2022 XX, 553 Seiten Illustrationen, Diagramme 24 cm txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Windenergie ist eine wichtige erneuerbare Energiequelle in der Stromerzeugung. Ihre Bedeutung wird angesichts der aktuellen Entwicklungen weiter zunehmen. Mit diesem Lehrbuch bekommen Sie die Möglichkeit, den Stand der Technik kennenzulernen und einen Überblick über die vielfältigen Aspekte dieser erneuerbaren Energieform zu gewinnen: - Geschichte und internationale Entwicklung der Windenergie - Der Wind – von der Theorie zur Praxis - Aerodynamik, Blattentwurf - Rotorblattstruktur, Triebstrang, Turm und Gründung - Leistungselektronik-Generatorsysteme - Steuerung und Regelung von Windenergiesystemen - Netzintegration, Offshore-Windenergie Das Wissen wird leicht verständlich vermittelt und durch Beispiele und Übungsaufgaben gefestigt. In der 3., überarbeiteten Auflage wurde das Kapitel zu den Grundlagen der Windkraftnutzung völlig neu gestaltet. Mit den sechs Schritten Standortidentifikation, Erfassung des Windklimas, Datenanalyse, räumliche Exploration, Auswahl der Windenergieanlage und Bewertung des Energieertrags werden die wichtigsten Planungsaspekte der Windparkentwicklung aufgezeigt. Alle anderen Kapitel wurden gründlich überarbeitet und den aktuellen Standards angepasst. Dieses Lehrbuch unterstützt Sie im Studium und in der berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung beim Einstieg in die Windenergietechnik. Windenergie (DE-588)4079329-1 gnd rswk-swf Energieerzeugung (DE-588)4070813-5 gnd rswk-swf Energiezufuhr (DE-588)4315201-6 gnd rswk-swf Kraftwerkstechnik (DE-588)4165467-5 gnd rswk-swf Technik (DE-588)4059205-4 gnd rswk-swf Erneuerbare Energien (DE-588)4068598-6 gnd rswk-swf Elektrizitätserzeugung (DE-588)4133665-3 gnd rswk-swf Energietechnik (DE-588)4014725-3 gnd rswk-swf Energiemanagement (DE-588)4124833-8 gnd rswk-swf Windkraftwerk (DE-588)4128839-7 gnd rswk-swf windenergietechnik windkraft offshore (DE-588)4151278-9 Einführung gnd-content (DE-588)4123623-3 Lehrbuch gnd-content Windenergie (DE-588)4079329-1 s Windkraftwerk (DE-588)4128839-7 s Kraftwerkstechnik (DE-588)4165467-5 s DE-604 Erneuerbare Energien (DE-588)4068598-6 s Energieerzeugung (DE-588)4070813-5 s Energiezufuhr (DE-588)4315201-6 s Energiemanagement (DE-588)4124833-8 s Elektrizitätserzeugung (DE-588)4133665-3 s Energietechnik (DE-588)4014725-3 s Technik (DE-588)4059205-4 s Schaffarczyk, Alois 1956- (DE-588)102623929X edt Parallele Sprachausgabe Wind Power Technology 2. Auflage Springer Nature 978-3-031-20331-2 Erscheint auch als Online-Ausgabe 978-3-446-47322-5 (DE-604)BV048200544 DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=033276878&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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