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Die Liste der Windkraftanlagen von Enercon fuhrt alle Typen von Windkraftanlagen des Auricher Herstellers Enercon auf Sie umfasst neben technischen Daten zu den Typen auch Angaben zu Standorten einzelner Anlagen Inhaltsverzeichnis 1 EP 2 Klasse 1 1 E 82 1 1 1 E 82 E2 1 1 2 E 82 E4 2 EP 3 Klasse 2 1 E 115 EP3 2 2 E 138 EP3 3 EP 5 Klasse 3 1 E 160 EP5 3 2 E 175 EP5 4 Fruhere Anlagen 4 1 E 10 4 2 E 12 4 3 E 15 E 16 4 4 E 17 E 18 4 5 E 20 4 6 E 30 4 7 E 32 E 33 4 8 E 33 4 9 E 40 4 10 E 44 4 11 E 48 4 12 E 53 4 13 E 58 4 14 E 66 4 15 E 70 4 16 E 92 4 17 E 112 4 18 E 126 EP8 4 18 1 Geschichte 4 18 2 Technische Daten 4 18 3 Errichtete Anlagen 4 19 E 101 4 20 E 115 4 21 E 126 EP4 4 22 E 141 EP4 4 23 E 103 EP2 4 24 E 126 EP3 4 25 E 136 EP5 4 26 E 147 EP5 5 Weblinks 6 EinzelnachweiseEP 2 Klasse BearbeitenE 82 Bearbeiten nbsp E 82 in der Nahe von SommerhausenVon der E 82 existieren verschiedene Versionen mit unterschiedlicher Nennleistung und Windklassen Eignung Insgesamt wurden bis Dezember 2013 ca 5 300 Anlagen dieser Baureihe errichtet Nachfolgemodell der E 66 Binnenlandversion der E 70 mit 82 m Rotordurchmesser 1 neuem Rotorblattdesign und Maschinenhaus mit Aluminium Verkleidung bei den Vorgangern war es aus GFK Prototypen Dezember 2005 in Simonswolde Gemeinde Ihlow Ostfriesland zweite Anlage Anfang 2006 Steinkopfinsel Magdeburg Rothensee Markteinfuhrung Mitte 2006 Bis April 2019 wurden 4 006 Anlagen errichtet 2 Getriebelose Anlage Nennleistung 2000 kW Einschaltgeschwindigkeit 2 5 m s Abregelwindgeschwindigkeit 28 34 m s Nabenhohe 78 m 85 m 98 m 108 m 138 m E 82 E2 Bearbeiten nbsp E 82 E2 im Windpark NeuerkirchBei der E 82 E2 handelt es sich um eine Variante der E 82 die uber eine um 300 kW erhohte Nennleistung verfugt Die leichte Leistungssteigerung wird durch eine Optimierung der Luftkuhlung ermoglicht die Gusskomponenten wurden fur die halbautomatisierte Fertigung in der Enercon eigenen Giesserei optimiert Turmsysteme Rotorblatter und Windklasseneignung sind identisch zum Typ E 82 2 0 MW Der Prototyp wurde im Januar 2009 in Fiebing errichtet die Anlage befindet sich in Serienfertigung Laut Enercon betragt der Primarenergiebedarf fur den Lebenszyklus einer E 82 E2 auf einem 97 m Betonturm 2880 MWh Da eine E 82 E2 auf typischen Standorten im Binnenland 101 990 MWh erzeugen kann ergibt sich damit ein Erntefaktor von 35 4 In Kustennahe 117 500 MWh liegt der Erntefaktor bei 40 8 direkt an der Kuste 147 000 MWh bei 51 Damit betragt der Zeitraum bis zur energetischen Amortisation fur typische Binnenlandstandorte 6 8 Monate fur kustennahe Standorte 5 9 Monate und fur Kustenstandorte 4 7 Monate 3 Diese Zahlen wurden von TUV Rheinland bestatigt 4 Bis April 2019 wurden 3 260 Anlagen des Typs E 82 E2 mit 2 3 MW errichtet 2 Nennleistung 2000 kW 2300 kW Rotordurchmesser 82 m Nabenhohe in Meter 78 84 85 98 108 138 Windklasse IIA Max Schallleistungspegel 103 5 dB A 2000 kW 104 dB A 2300 kW E 82 E4 Bearbeiten Ebenfalls im Januar 2010 kundigte Enercon eine neue E 82 mit 3 0 MW Leistung an 5 Daraus entstanden die E 82 E3 und E 82 E4 die fur die Windklassen IEC IIA bzw IEC IA geeignet sind Beide Anlagen sind fur deutlich windreichere Standorte gedacht als die E 82 E1 E2 2 0 MW bzw E 82 E2 2 3 MW Da die Rotorkreisflache konstant bleibt soll vor allem bei starkerem Wind Windgeschwindigkeit grosser als 8 5 m s der Ertrag erhoht werden Die Leistungssteigerung wird durch eine Modifizierung des Generators moglich der neben der Luftkuhlung um eine Wasserkuhlung im Stator erganzt wird Diese Version der E 82 hat abgesehen von der Wasserkuhlung und einigen Details einer Verstarkung von Blattern Turm und Fundament im Wesentlichen denselben Aufbau wie die E 82 E2 2 3 MW Die E 82 E3 unterscheidet sich jedoch bei den Gusskomponenten und der Anordnung von Schaltschranken von der bereits fruher errichteten wassergekuhlten E 82 E1 mit 3 MW von der weit uber hundert Anlagen errichtet wurden Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal besteht darin dass bei der alten Version E 82 E1 3 MW die Warmetauscher der Wasserkuhlung auf dem Dach des Maschinenhauses montiert waren wohingegen die Warmetauscher der E 82 E3 im Inneren des Maschinenhauses sind Die Bauteilabmessungen werden im Vergleich zur E 82 2 0 MW und der E 70 weitgehend beibehalten Es soll an Windklasse IA Standorten ein neuer 85 m Stahlrohrturm zum Einsatz kommen Fur IIA Standorte sollen die bestehenden 78 m bis 138 m Turme verwendet werden Der Prototyp wurde im Fruhjahr 2010 errichtet die Anlage befindet sich in Serienfertigung Fur Anlagen an Starkwindstandorten werden die Hauptgurte in den drei Rotorblattern aus kohlenstofffaserverstarktem Kunststoff gefertigt Bisher errichtet wurden 504 Anlagen Stand April 2019 2 Nennleistung 2350 kW 3000 kW Rotordurchmesser 82 m Nabenhohe in Meter 59 69 78 84 Windklasse IA IIA Max Schallleistungspegel 104 dB A 2350 kW 106 dB A 3000 kW EP 3 Klasse BearbeitenE 115 EP3 Bearbeiten nbsp Aufbau des Prototyps der E 115 EP3 im Windkraftanlagentestfeld JannebyDie E 115 EP3 hat denselben Rotordurchmesser wie die altere E 115 und ist mit identischen Nabenhohen verfugbar Damit konnen Standorte fur die E 115 auf die neuere Plattform umgeplant werden Prototypen August 2020 in Leuze en Hainaut Belgien 6 November 2020 in Janneby Schleswig Holstein Nennleistung 2990 kW 4200 kW 4260 kW E4 Rotordurchmesser 115 7 Meter Nabenhohe in Meter 67 92 122 135 149 Windklasse IA IIAE 138 EP3 Bearbeiten nbsp Windkraftanlage Freimann in Munchen E 138 EP3Die E 138 EP3 teilt sich eine Baureihe mit der gemeinsam vorgestellten E 126 EP3 und weist technisch ahnliche Spezifikationen auf Wie diese verfugt die E 138 EP3 uber einteilige Rotorblatter in GfK Bauweise und einen direktangetriebenen Generator mit Aluminiumspulen zudem wurde die Gondel nicht mehr eiformig konstruiert Die Leistung betragt ebenfalls 3 5 MW der Rotordurchmesser wurde auf 138 m erhoht Der Generator verfugt uber den gleichen Durchmesser wie bei der E 126 EP3 erhoht aber das Spannungslevel des elektrischen Systems von 400 auf 630 Volt Die aktiven Gleichrichter und neuen Wechselrichter sollen bessere Netzeigenschaften und einen verbesserten Wirkungsgrad erzielen Ausgelegt ist die Anlage fur Schwachwindstandorte und einen Betriebszeitraum von 25 Jahren Das Rotorblatt mit 66 8 m Lange wurde in einem Teststand des Fraunhofer Institut fur Windenergiesysteme in Bremerhaven gemass IEC 61400 23 erprobt 7 Die Nabenhohe betragt zwischen 81 und 160 m das jahrliche Regelarbeitsvermogen gibt Enercon mit mehr als 13 2 GWh bei 131 m Nabenhohe und 7 m s an 8 Der Prototyp der Baureihe wurde im Windtestfeld Wieringermeer in den Niederlanden errichtet und nahm im Februar 2019 den Testbetrieb auf 9 Die Serienfertigung soll Ende 2019 anlaufen 10 Im September 2018 kundigte Enercon eine Version mit einer Nennleistung von 4 2 MW unter der Bezeichnung E 138 EP3 E2 an 11 Der Prototyp wurde der E2 Variante wurde Anfang 2020 in Janneby in Schleswig Holstein errichtet 12 201 Einheiten dieser Anlage sind im schwedischen Windpark Markbygden geplant Im Jahr 2021 war die E 138 EP3 der am haufigsten in Betrieb gegangene Anlagentyp in Deutschland 13 Prototypen E1 Windtestfeld Wieringermeer Niederlande E2 Janneby Schleswig Holstein Schwennenz Mecklenburg Vorpommern Nennleistung 3500 kW 4200 kW E2 4260 kW E3 Rotordurchmesser 138 6 Meter Nabenhohe in Meter 81 111 130 148 160 Windklasse IIIA IIA Drehzahl 4 4 10 8 min Abregelwindgeschwindigkeit 22 28 m sEP 5 Klasse BearbeitenIm Marz 2019 kundigte Enercon eine neue in Kooperation entwickelte Anlagenplattform mit der Bezeichnung EP5 an Die Plattform basiert auf der Lagerwey L136 und verfolgt einen ahnlich kompakten und kostenoptimierten Maschinenbau wie die EP 3 Klasse 14 Wesentlicher technischer Unterschied ist der Einsatz von Dauermagneten im Generator Die Betriebsspannung betragt 690 Volt Anlagen der EP 5 Plattform haben eine Bemessungslebensdauer von 20 Jahren E 160 EP5 Bearbeiten nbsp E 160 EP5 im Windtestfeld GrevenbroichDieser Anlagentyp wurde gemeinsam mit der E 147 EP5 angekundigt Anders als die E 147 EP5 weist die E 160 EP5 eine Nennleistung von 4 6 MW auf Sie ist fur Standorte mit schwacheren Windbedingungen konzipiert Der erste Prototyp wurde 2020 im niederlandischen Testfeld Wieringermeer errichtet Im Auftrag des chilenischen Energieversorgungsunternehmens Colbun befindet sich der Windpark Horizonte mit 132 Einheiten der E 160 EP5 mit einer Gesamtleistung von 607 Megawatt in der Atacama Wuste in Planung 15 Im Juli 2020 kundigte Enercon eine leistungsgesteigerte Variante mit der Bezeichnung E 160 EP5 E2 an Sie hat eine Nennleistung von 5 5 MW Enercon hat 2021 den Prototyp der E 160 EP5 E1 in Wieringermeer zur E2 umgebaut Im Dezember ging der zweite Prototyp im Windtestfeld Grevenbroich in Betrieb Im Dezember 2020 kundigte Enercon die E 160 EP5 E3 an 16 Bei dieser Anlage werden die benotigten Wechselrichter sowie der Transformator in einer neuen Sektion im Heck des Maschinenhauses angeordnet Enercon nennt diese Entwicklung E Gondel und passt sich damit der etablierten Konstruktion anderer Hersteller an Die auf Nabenhohe umgerichtete elektrische Energie wird durch eine Mittelspannungsleitung den Turm hinabgefuhrt Bis dahin befand sich die Technik in einem E Modul im Enercon Turmfuss Der Strom wurde uber insgesamt 48 Niederspannungsleitungen von oben nach unten ubertragen Die Umrichtung in der Nahe des Generators senkt die Kabelverluste und Materialkosten Die Errichtung des Prototyps erfolgte im Fruhjahr 2022 im niedersachsischen Hamelhausen Die E 160 EP5 ist vom internationalen Fachmagazin Windpower Monthly mit dem turbine of the year award 2020 in der Kategorie Best Onshore Turbine 4 5 MW ausgezeichnet worden 17 Prototyp 2020 E1 2021 E2 in Wieringermeer Niederlande 2022 E3 Hamelhausen Niedersachsen Nennleistung 4600 kW E1 5500 kW E2 5560 kW E3 Rotordurchmesser 160 Meter Nabenhohe in Meter 120 140 modularer Stahlturm 166 Hybrid Turm Windklasse IIIA Jahresenergieertrag 21 709 85 MWh bei 7 5 m s und 5560 kWE 175 EP5 Bearbeiten Auf der WindEnergy Hamburg 2022 stellte Enercon die E 175 EP5 vor Der Aufbau des Prototyps ist Q1 2024 geplant die Serienfertigung 2024 Nennleistung 6000 kW Rotordurchmesser 175 Meter Nabenhohe in Meter 112 132 162 Hybrid Turm Windklasse SFruhere Anlagen BearbeitenE 10 Bearbeiten nbsp Enercon E 10 an der Neumayer Station IIIPrototyp 11 2007 Aurich Bauzeit 2007 Anzahl errichteter Anlagen 3Nennleistung 30 kW Rotordurchmesser 10 m Einschaltgeschwindigkeit 2 m s Abregelwindgeschwindigkeit 30 35 m s GetriebelosEine Anlage dieses Typs wurde in der Antarktis beim Aufbau der Neumayer Station III errichtet Eine weitere Anlage entstand 2008 zur Vermessung im Windtestfeld bei Simonswolde in unmittelbarer Nahe zur A 31 bei Emden Die E 10 und E 20 wurden mittlerweile demontiert E 12 Bearbeiten Prototyp Bauzeit 1997 2000 Anzahl errichteter Anlagen 5Nennleistung 30 kW Rotordurchmesser 12 m Einschaltgeschwindigkeit 2 m s Abregelwindgeschwindigkeit 30 35 m s GetriebelosDie Enercon E 12 wurde zur Erprobung von permanentmagneterregten Generatoren entwickelt Dem Vorteil der Gewichtseinsparung bei Generator Maschinentrager Turm und Fundament standen bei der E 12 wie heute bei anderen Herstellern Nachteile bei der Regelbarkeit Effizienz Herstellung und Wartung entgegen Von den insgesamt nur funf errichteten Anlagen stand eine im sachsischen Lengenfeld 18 eine weitere im niedersachsischen Barssel Diese beiden Anlagen wurden mittlerweile demontiert Eine Anlage steht im baden wurttembergischen Schonach Die Anlage im bayerischen Mindelheim wurde mittlerweile demontiert E 15 E 16 Bearbeiten nbsp E 16 in NordenPrototyp 1984 Aurich Privatgrundstuck von Aloys Wobben Bauzeit 1985 1989 Anzahl errichteter Anlagen 46 Nennleistung 55 kW Nabenhohe 18 m 23 m 23 m 29 m Rotordurchmesser 15 16 m Einschaltgeschwindigkeit 2 m s Abregelwindgeschwindigkeit 30 35 m s Getriebeanlage mit Synchrongenerator und WechselrichterDie Enercon E 16 war die allererste von Enercon entwickelte Windkraftanlage Am 27 Mai 2015 wurde die Prototypen Anlage in Aurich demontiert und als Ausstellungsstuck in das nahegelegene Energie Bildungs und Erlebniszentrum gebracht 19 E 17 E 18 Bearbeiten nbsp E 18 in Ibbenburen nbsp E 17 am Firmensitz in Aurich Prototyp E 17 1989 Aurich nach abgelaufener Lebensdauer wurde diese im Mai 2019 abgebaut 20 Bauzeit 1989 1994 Anzahl errichteter Anlagen 158 Nennleistung 80 kW Rotordurchmesser 17 18 m Einschaltgeschwindigkeit 2 m s Abregelwindgeschwindigkeit 30 35 m s Getriebeanlage mit Synchrongenerator und VollumrichterDie Enercon E 17 E 18 war Anfang der 1990er Jahre als Hofanlage insbesondere in Niedersachsen und Nordrhein Westfalen weit verbreitet E 20 Bearbeiten Prototyp 09 2006 Aurich Walle 21 Bauzeit 2006 Anzahl errichteter Anlagen Nennleistung 100 kW Rotordurchmesser 20 m Einschaltgeschwindigkeit 2 m s Abregelwindgeschwindigkeit 30 35 m s GetriebelosDie Enercon E 20 wurde fur den Betrieb in Inselnetzen insbesondere an schwer zuganglichen Starkwindstandorten entwickelt und ausgelegt Daher kann die oberste Sektion des Stahlrohrturms fur den Transport im Uberseecontainer in die zweitoberste Sektion eingeschoben werden und so platzsparend verschifft werden Die Anlage wird zurzeit allerdings nicht in der Produktpalette gefuhrt Eine weitere E 20 befand sich in Simonswolde an der A31 nahe Emden E 30 Bearbeiten nbsp E 30 im Windpark AsselnPrototyp 1994 Indien Bauzeit 1994 2005 Anzahl errichteter Anlagen 576Nennleistung 230 kW E 30 2 30 300 kW E 30 3 30 Rotordurchmesser 30 m Einschaltgeschwindigkeit 2 m s Abregelwindgeschwindigkeit 30 35 m s GetriebelosIm Jahr 2005 wurde die Anlage auf das Modell E 33 mit neuem Rotorblattprofil umgestellt E 32 E 33 Bearbeiten nbsp E 32 in DornumPrototyp Bauzeit 1988 1993 Anzahl errichteter Anlagen 185Nennleistung 300 kW bei 11 5 m s Windgeschwindigkeit Rotordurchmesser 32 33 m Einschaltwindgeschwindigkeit 3 m s Abschaltwindgeschwindigkeit 25 m s Uberlebenswindgeschwindigkeit 68 m s Getriebeanlage mit Synchrongenerator und VollumrichterDie Enercon E 32 E 33 gehorte bei ihrer Markteinfuhrung Ende der 1980er Jahre zu den leistungsstarksten auf dem Markt verfugbaren Windkraftanlagen So wurde der Windpark Pilsum mit ihnen ausgestattet und war ab 1989 der leistungsstarkste Windpark Deutschlands Auch das erste Auslandsprojekt von Enercon der Windpark Roggenplaat in den Niederlanden in unmittelbarer Nahe des Oosterscheldekering wurde 1992 mit derartigen Anlagen ausgestattet zehn Enercon E 33 22 Diese wurden im Jahr 2011 durch vier Enercon E 82 E2 ersetzt E 33 Bearbeiten nbsp Enercon E 33 in Aurich SandhorstPrototyp 2004 Aurich Sandhorst Bauzeit 2004 2012 Anzahl errichteter Anlagen 84Nennleistung 330 kW Rotordurchmesser 33 m Einschaltgeschwindigkeit 2 m s Abregelwindgeschwindigkeit 30 35 m s GetriebelosLaut Enercon Homepage wurde der Verkauf der Enercon E 33 zum 21 Dezember 2012 eingestellt Nach Auskunft des Vertriebs war die Nachfrage zu gering E 40 Bearbeiten nbsp E 40 Gondeldesign bis 2001 Freiensteinau nbsp E 40 im Gondesdesign ab 2001 Mainz Ebersheim Prototyp 1992 Krummhorn Hamswehrum als E 36 mit 400 kW Nennleistung 23 Bauzeit 1993 2002 E 40 5 40 2000 2007 E 40 6 44 Anzahl errichteter Anlagen 1 887 E 40 5 40 3 992 E 40 6 44 Nennleistung 500 kW E 40 5 40 600 kW E 40 6 44 Rotordurchmesser 40 m E 40 5 40 44 m E 40 6 44 Einschaltgeschwindigkeit 2 m s Abregelwindgeschwindigkeit 30 35 m s GetriebelosMit der E 40 5 40 stellte Enercon seine Produktion komplett von Getriebeanlagen auf getriebelose Windenergieanlagen um Altere Anlagen haben statt der Enercon typischen Eiform eine Gondel mit Kragen siehe Foto Diese Anlagen verfugen uber einen 84 poligen Synchrongenerator und einen vollumrichtenden IGBT Wechselrichter Mittels Vorgabe einer regelbaren kapazitiven bis induktiven Blindleistung ist die Anlage in der Lage sich an die vorherrschende Netzparameter wie beispielsweise Netzspannung und Netzfrequenz anzupassen Der Rotordurchmesser betragt 40 3 m wodurch sich eine uberstrichene Rotorflache von 1 275 m ergibt Die Rotorblatter bestehen aus GfK und Epoxidharz und werden zur Leistungsregelung mittels dreier synchronisierter Pitch Motoren verstellt Die Masse eines Rotorblattes betragt 850 kg 24 Die Produktion wurde 2004 2005 auf das Nachfolgemodell E 48 umgestellt Weitere Versionen ab 2006 sind die E 44 und E 53 E 44 Bearbeiten nbsp E 44 im Windpark GutschDie E 44 ist fur Starkwindstandorte der Windklasse IEC Ia zertifiziert und beruht auf der E 48 Gondel Steuerung und Leistungselektronik sind mit der E 48 identisch der Generator ist jedoch modifiziert und liefert 900 kW Nennleistung Der Rotordurchmesser betragt 44 m Der Prototyp fur die notwendigen Zertifizierungen wurde im Oktober 2006 bei Izmir Turkei errichtet Bis April 2019 wurden 695 Anlagen errichtet 2 Einschaltgeschwindigkeit 2 m s Abregelwindgeschwindigkeit 30 35 m s E 48 Bearbeiten nbsp E 48 in PolenDie E 48 ist das Nachfolgemodell der E 40 Prototypen Juni 2004 in Indien August 2004 in Campen Ostfriesland Bis April 2019 wurden 2 066 Anlagen errichtet 2 Getriebelose Anlage Nennleistung 800 kW Rotordurchmesser 48 m Einschaltgeschwindigkeit 2 m s Abregelwindgeschwindigkeit 30 35 m s Windklasse IEC IIA E 53 Bearbeiten nbsp E 53 in FensdorfDie E 53 wurde wie die E 44 aus der E 48 fur Schwachwindstandorte entwickelt Gondel Steuerung und Leistungselektronik sind bis auf wenige Bauteile mit der E 48 identisch ebenso die Nennleistung von 800 kW Die Anlage verfugt uber eine gesonderte IEC S Zertifizierung mit etwas hoheren Auslegungslasten als Windklasse IEC IIIA Der Prototyp wurde im Sommer 2006 in Eggelingen bei Wittmund errichtet 21 Bauzeit 2006 2023 Einschaltgeschwindigkeit 2 m s Abregelwindgeschwindigkeit 30 35 m s Rotordurchmesser 53 m E 58 Bearbeiten nbsp E 58 in HoldorfPrototyp Bauzeit 1999 2006 Anzahl errichteter Anlagen 225Nennleistung 1 000 kW Rotordurchmesser 58 m Einschaltgeschwindigkeit 2 m s Abregelwindgeschwindigkeit 30 35 m s GetriebelosDer Anlagentyp wird seit Mitte 2006 nicht mehr produziert da die E 48 das gleiche Marktsegment kostengunstiger bedient E 66 Bearbeiten nbsp E 66 in EgelnPrototyp 1995 Aurich Bauzeit 1995 2005 Anzahl errichteter Anlagen 2 486 25 Nennleistung 1 500 kW E 66 15 66 1 800 kW E 66 18 70 ab 1999 2 000 kW E 66 20 70 ab 2002 Rotordurchmesser 66 m E 66 15 66 70 m E 66 18 70 70 m E 66 20 70 Einschaltgeschwindigkeit 2 m s Abregelwindgeschwindigkeit 30 35 m s GetriebelosDie Windenergieanlagen E 66 und E 70 sind bis auf die Rotorblatter und kleinere Details identisch Durch eine neuartige Rotorblattgestaltung konnte der Energieertrag der E 70 bei fast gleichem Rotordurchmesser um 10 15 gesteigert werden standortabhangig Dabei wird auch der innere nabennahe Rotorblattbereich zur Auftriebserzeugung genutzt Von der Enercon E 66 wurden auch einige Sonderanlagen errichtet wie Windkraftanlagen mit Aussichtsplattform In Weissandt Golzau wurde eine Enercon E 66 auf einem ehemaligen Industrieschornstein installiert E 70 Bearbeiten nbsp Enercon E 70 im Windpark KandrichBauzeit 2004 2023 Nachfolgemodell der E 66 Einfuhrung 2004 Bis April 2019 wurden 3 135 Anlagen E 70 E4 errichtet 2 Getriebelose Anlage Nennleistung 2000 kW 2300 kW E 70 E4 Rotordurchmesser 71 m Nabenhohe in Meter 57 64 75 85 98 114 Windklasse IA IIA Max Schallleistungspegel 104 5 dB A Einschaltgeschwindigkeit 2 m s Abregelwindgeschwindigkeit 30 35 m s Besonderheiten Eine E 70 ist die hochstgelegene Windkraftanlage Europas Stand Okt 2011 Sie steht im Windpark Gries am Griespass der den Kanton Wallis mit Italien verbindet auf 2465 m Hohe 26 Auch die hochstgelegene Windkraftanlage Deutschlands ist eine Enercon E 70 Sie steht auf der Hornisgrinde dem hochsten Berg des nordlichen Schwarzwaldes auf 1164 m Hohe und wurde im Oktober 2015 errichtet 27 E 92 Bearbeiten nbsp E 92 im Windpark AsselnIm April 2012 stellte Enercon den neu entwickelten Windkraftanlagentyp E 92 2 3 MW auf der Hannover Messe 2012 vor Die Anlage ist fur mittlere Windbedingungen IEC IIA konzipiert und soll laut Enercon durch die grossere Rotorflache den Energieertrag im Vergleich zur E 82 um bis zu 15 steigern 28 Technisch basiert die Windturbine dabei auf der E 82 mit der sie weitgehend baugleich ist allerdings mussten einige kleinere Veranderungen vorgenommen werden so z B am Generator Jedoch unterscheiden sich die Rotorblatter sowohl in der Lange als auch in der Form von anderen Enercon Maschinen wodurch die E 92 besser an Binnenlandstandorte angepasst ist Angeboten wurde die E 92 auf Turmen mit einer Nabenhohe zwischen 69 und 138 Metern 29 Der Prototyp wurde im Dezember 2012 bei Simonswolde errichtet Nach Abschluss der Leistungskurven Vermessung im ersten Quartal 2013 lief die Serienfertigung an 30 Das erste kommerzielle Projekt war ein Windpark bestehend aus 17 E 92 die 2013 im portugiesischen Prados errichtet wurden 31 Bis April 2019 wurden 1209 Anlagen errichtet 2 Nennleistung 2000 2350 kW Bauzeit 2012 2023 Rotordurchmesser 92 m Nabenhohe in Meter 69 78 84 85 98 104 108 138 Windklasse IIA Max Schallleistungspegel 105 dB A E 112 Bearbeiten nbsp E 112 im Emder HafenPrototyp 2002 Egeln Bauzeit 2002 2006 Anzahl errichteter Anlagen 9Nennleistung 4 500 kW Nur die ersten beiden Anlagen 6 000 kW Rotordurchmesser 112 m Nur Prototyp 114 m Einschaltgeschwindigkeit 2 m s Abregelwindgeschwindigkeit 30 35 m s GetriebelosDie E 112 war mit einer Nennleistung von zunachst 4 5 MW bei ihrer Errichtung die leistungsstarkste Windkraftanlage der Welt Es wurden neun Anlagen dieses Typs errichtet Die in Magdeburg produzierte Anlage hat bis auf den ersten Prototyp 112 m einen Rotordurchmesser von 114 m Die Rotorblatter fur die beiden Prototypen im Windpark Egeln Nord und im Jade Windpark wurden bei Abeking amp Rasmussen in Lemwerder gefertigt Die Serienfertigung der E 112 Rotorblatter erfolgte dann von Ende 2002 an in einer Rotorblattfertigung von Enercon in Magdeburg Rothensee im Handlaminierverfahren Von dort aus wurden die Rotorblatter mit Binnenschiffen uber die Elbe oder den Mittellandkanal ausgeliefert Ein Rotorblatt ist etwa 52 m lang und wiegt rund 22 t Es war das langste in einem Stuck von Enercon gefertigte Rotorblatt Die in den folgenden Jahren fur Nachfolgetypen entwickelten noch langeren Rotorblatter wurden aus Logistikgrunden geteilt konstruiert Stand Ende 2015 2005 erfolgte eine Weiterentwicklung der E 112 indem die Nennleistung auf 6 MW gesteigert wurde Das erste Exemplar wurde als die zu diesem Zeitpunkt wiederum leistungsstarkste Windkraftanlage der Welt im DEWI OCC Testfeld bei Cuxhaven in Betrieb genommen Die neunte und letzte E 112 wurde 2006 im Windpark Druiberg errichtet Die weitere Entwicklung der E 112 fuhrte in der Folge schliesslich zur E 126 als Nachfolgemodell E 126 EP8 Bearbeiten nbsp Baustelle des Prototyps der E 126 in Emden nbsp Fuss einer E 126 Anlage in GeorgsfeldGeschichte Bearbeiten Auf der Hannover Messe 2006 wurde fur 2007 die E 126 das Nachfolgemodell der E 112 angekundigt Durch einen uberarbeiteten Generator einen grosseren Rotordurchmesser eine grossere Nabenhohe und den Einsatz des neuen Enercon Rotorblattprofils sollte die Wirtschaftlichkeit weiter verbessert werden Die Verkleidung der Gondel ist wie schon bei der E 82 aus Aluminium Fur den zu erwartenden Energieertrag am Standort des Prototyps Windpark Rysumer Nacken bei Emden Ostfriesland wurden vom Hersteller rund 20 GWh pro Jahr veranschlagt 32 Die Herstellung und der Vertrieb der E 112 wurden auf die E 126 umgestellt Die Nabenhohe betragt 135 m auf einem Turm der aus Betonfertigteilringen zusammengesetzt und mit Stahllitzen auf Vorspannung gebracht wird Der Prototyp wurde im Herbst 2007 in Ostfriesland errichtet Fur das Fundament mit 64 Pfahlen von durchschnittlich 25 m Lange wurden rund 1500 m Beton und etwa 180 Tonnen Bewehrungsstahl verbaut Die Nennleistung wurde von Enercon mit 6 MW angegeben nbsp Windpark 11 E 126 Estinnes Belgien am 10 Oktober 2010 nach der Vollendung nbsp 2 E 126 in Hamburg Altenwerder im Hintergrund ein Windpark bestehend aus alteren AnlagenEnde 2009 kundigte Enercon an 5 dass durch leichte Modifikationen hauptsachlich an der Luftkuhlung des Generators die Leistung z T auch an den schon bestehenden Anlagen auf bis zu 7 6 MW gesteigert werden kann Diese E 126 sind seitdem fur die Windklasse IA bzw IB klassifiziert und waren bis Anfang 2014 als der Prototyp der Offshore Turbine Vestas V164 8 0 errichtet wurde die leistungsstarksten Windkraftanlagen der Welt Der Prototyp dieser auf 7 6 Megawatt leistungsgesteigerten E 126 wurde 2010 auf dem Firmengelande von Enercon in Magdeburg Rothensee aufgestellt Damit war die E 126 EP8 die erste und fur lange Zeit einzige Windkraftanlage der 7 MW Klasse Mit den seit Anfang der 2020er Jahren von diversen Herstellern in den Markt gebrachten Onshore Anlagen der 7 MW Klasse hat die E 126 technisch jedoch nur wenig Gemeinsamkeiten Diese neuen Anlagen haben bei einem weitaus grosseren Rotordurchmesser von teils uber 170 m viel schlankere und langere Rotorblatter und in aller Regel einen wesentlich kleineren Generator der oft auch uber eine etwas geringere Nennleistung als der Generator der E 126 verfugt 33 Im August 2013 berichtete die Fachzeitschrift Windpower Monthly dass Enercon einen Offshore Einsatz der E 126 in Erwagung ziehe Demnach verhandele Enercon daruber bis 2015 einen Offshore fahigen Prototyp Onshore in einem Testfeld im Hafen von Le Havre aufzustellen 34 Enercon bestatigte die Verhandlungen uber den Standort dementierte jedoch die Absicht eine Offshore Anlage zu entwickeln Stattdessen wolle man verdeutlichen dass man mit einer Anlage des geplanten Typs an Land genauso viel Strom erzeugen konne wie mit einer Offshore Anlage auf See Man bleibe aber an Land 35 Produziert wird die E 126 EP8 nicht mehr Der Grund dafur ist unbekannt Technische Daten Bearbeiten nbsp Grossenvergleich Enercon E 126 Kolner Dom und Sattelzug mit 40 ISO ContainerPrototyp Herbst 2007 Emden Windpark Rysumer Nacken Niedersachsen Triebstrang getriebelos mit elektrisch erregtem Synchrongenerator Nennleistung 7 6 MW erste Versionen 6 0 MW 5 Bisher errichtet 95 Anlagen Stand Herbst 2016 36 Rotordurchmesser 127 m Turmdurchmesser am Boden 16 5 m Nabenhohe 135 m auf Fertigbetonteilturm mit 131 m Hohe und 35 Ringen Zertifizierung Windklasse IEC IC bei 7 6 MW auch fur Windklassen IA und IB geeignet 37 Besonderheiten Gondelverkleidung aus Aluminium bei Markteinfuhrung weltweit leistungsstarkste Windenergieanlage zweigeteilte Rotorblatter aus Stahl und GFK der innere Teil des Rotorblattes besteht aus Stahlblech Lange ca 24 m der aussere Teil Lange ca 35 m ist aus GFK Infusionsbauweise mit der Enercon typischen Aluminiumblattspitze in Winglet Ausfuhrung Blattgewicht ca 65 t zum Vergleich ein Blatt der E 112 aus GFK hatte ca 22 t Fundament Durchmesser ca 29 m Hohe ca 4 m Betonvolumen ca 1400 m Bewehrungsstahl im Fundament ca 120 t Massen der Einzelteile Fundament ca 3 500 t Turm ca 2 800 t Maschinenhaus ca 128 t Generator ca 220 t Rotor inkl Nabe ca 364 t Gesamtgewicht komplettes Maschinenhaus ca 650 t Gesamthohe 198 5 mErrichtete Anlagen Bearbeiten Die ersten Prototypen der E 126 mit 6 MW Nennleistung wurden im Herbst 2007 im Emdener Windpark Rysumer Nacken errichtet Wenig spater wurde die zweite E 126 auf dem Grodener Testfeld der DEWI OCC bei Cuxhaven aufgebaut Diese Anlage wurde auf dem vorhandenen Turm der E 112 Nr 8 s o errichtet Gondel und Rotor der E 112 wurden auf einen hoheren Betonfertigteilturm in direkter Nahe umgesetzt Die dritte E 126 wurde im Februar 2008 neben dem ersten Prototyp an der Knock Emden errichtet Die Anlagen Nr 4 und 5 entstanden im Jahre 2008 im Windpark Georgsfeld im gleichnamigen Ortsteil der Stadt Aurich In der ersten Halfte des Jahres 2008 tat der wallonische Minister fur Wohnen Verkehr und territoriale Entwicklung Andre Antoine den ersten Spatenstich fur einen Windpark mit elf Anlagen des Typs E 126 6 MW Der Windpark entstand in Estinnes ca 30 km westlich von Charleroi Belgien Auf einer Flache von ca 3 km 3 km wurden die elf Windenergieanlagen bis Dezember 2009 errichtet Jede von ihnen liefert ca 17 bis 20 Mio kWh pro Jahr Zwei weitere Anlagen wurden im Fruhjahr 2009 in Hamburg Altenwerder errichtet In Einzelteilen wurden die Komponenten des Maschinenhauses auf dem Turm montiert Gehoben wurde erst die Gondel erster Tag dann der Generator zweiter Tag und spater die Nabe mit den inneren Blatteilen Bei der zweiten Anlage in Altenwerder wurde erstmals der Rotorstern am Boden vormontiert und mit Hilfe eines Raupenkrans CC 9800 von Terex Demag max Tragfahigkeit 364 t in einem Stuck Gewicht ca 320 t zum Maschinenhaus hochgezogen Im Wybelsumer Polder bei Emden wurde 2010 eine E 126 errichtet 2010 wurden im Windpark Stossen drei Anlagen direkt an der Autobahn A 9 errichtet Eine weitere E 126 entstand am Schneebergerhof in Rheinland Pfalz 38 und soll ebenfalls ca 18 GWh pro Jahr generieren In Magdeburg Rothensee wurde 2010 der Prototyp der leistungsgesteigerten E 126 aufgestellt Zusatzlich zu den beiden im Windpark Georgsfeld bereits vorhandenen E 126 wurde eine dritte Anlage Jahresende 2010 3 km nordwestlich von Aurich aufgestellt 39 Funfzehn E 126 befinden sich in Mecklenburg Vorpommern im Windpark Werder Kessin nordlich von Neubrandenburg 40 Der Beginn der Bauarbeiten war im Fruhjahr 2011 Der Windpark hat 140 MW Nennleistung Zum Einsatz kommen uberwiegend E 126 Anlagen mit je 7 5 MW Neben den Windkraftanlagen wurden ein Wasserstoffspeicher und ein Blockheizkraftwerk errichtet mit deren Hilfe die Windstromeinspeisung verstetigt werden soll Insgesamt wurden im Windpark Werder Kessin dreizehn E 82 mit je 2 3 MW und funfzehn E 126 aufgestellt 41 Bei Neubukow ebenfalls in Mecklenburg Vorpommern wurde im Mai 2012 eine E 126 fertiggestellt 42 Ebenfalls 2012 entstand eine E 126 im brandenburgischen Windpark Neuenfeld Eine 2012 errichtete Anlage steht am Lausitzring im brandenburgischen Klettwitz In Medemblik wurde 2012 eine E 126 errichtet und in Betrieb genommen Sie ist die erste E 126 in den Niederlanden und heisst de Ambtenaar In Diepenau im sudlichen Niedersachsen an der Grenze zu Nordrhein Westfalen befindet sich ein Windpark bestehend aus zwei E 126 und einer E 115 Baubeginn der ersten Anlage war Ende 2011 die Inbetriebnahme erfolgte kurze Zeit spater Die beiden weiteren Anlagen wurden im Laufe des Jahres 2014 ebenfalls gebaut und in Betrieb genommen In den Niederlanden begann Anfang 2012 der Bau von 38 E 126 Anlagen als Teil des Windparks Noordoostpolder Die Fertigstellung erfolgte 2017 43 Der Windpark Ellern im Soonwald mit funf E 126 Anlagen wurde Ende 2012 in Betrieb genommen 44 Zwei Anlagen mit 7 5 MW wurden in Potzneusiedl Osterreich durch die BEWAG Tochter AWP 45 im Februar 2012 in Betrieb genommen 46 Im Jahr 2013 wurde im Windpark Neuharlingersiel ein Repowering durchgefuhrt indem altere Enercon Anlagen durch vier E 126 ersetzt wurden 47 E 101 Bearbeiten nbsp E 101 bei GorminDie E 101 war die dritte Neuankundigung des Jahres 2010 5 48 Dabei handelt es sich um eine Weiterentwicklung der E 82 2 0 MW fur moderate Standorte der Windklasse IIA oder schwacher Die Anlage erreicht mit wassergekuhltem Stator eine Nennleistung von 3 MW Die Maschine wurde im April 2011 auf der Hannover Messe dem Publikum vorgestellt Erstmals kann man bei einer grossen Enerconmaschine nicht mehr durch den Generator steigen um in die Nabe zu gelangen Wenn es erforderlich ist kann auch die Lauferwicklung flussigkeitsgekuhlt werden Die dazu notwendigen Warmetauscher 3 Stuck werden dann aussen auf der Nabe parallel zur Aussenhaut montiert Das Maschinenhaus der E 101 wurde sehr stark vergrossert so dass Monteure nun aussen am Generator vorbei in den Spinner hinuberwechseln konnen Die Lange des Maschinenhauses betragt ca 15 m bei rund 6 5 m Durchmesser Der Flussigkeitskuhler fur den Stator wurde am hinteren Ende des Maschinenhauses in die Aussenhaut integriert Zwischenzeitlich wurde die Konstruktion des Flussigkeitskuhlers uberarbeitet er sitzt nun wie bei der E 82 E3 im Maschinenhaus und ist nur noch durch die Zu und Abluftoffnungen erkennbar Zusatzliche Kuhlungsluft wird nun wieder wie schon bei der E 66 in der ersten Generation durch eine Offnung hinten im Maschinenhaus angesaugt Die Zahl der Getriebemotoren die das Maschinenhaus in den Wind drehen wurde gegenuber der E 82 auf zwolf verdoppelt Mit ca 250 t ist das Maschinenhaus inkl Rotor wesentlich schwerer als das Maschinenhaus der E 82 Eine weitere Neuerung betrifft das sog Spinner Modul eine Montageplatte vor der Nabe im Inneren des Spinners Auf ihr sind samtliche elektrischen und elektronischen Komponenten der Rotorblattsteuerung inkl der drei grossen Notstrom Kondensator Schranke untergebracht Diese waren bisher auf dem Rotor Generator verbaut Die Anlage wird mit 99 135 oder 147 Meter hohem Betonfertigteilturm angeboten 49 und kann optional mit einer Rotorblattheizung ausgestattet werden die Ertragseinbussen aufgrund Eisbildung im Winter verhindert Der Prototyp wurde Mitte Juni 2011 bei Gormin Mecklenburg Vorpommern errichtet Zwei weitere Prototypen an denen bis 2012 die Vermessungen zum Erhalt der Einheitenzertifikate stattfinden werden entstanden bei Haren Ems Im August 2011 wurde bei Kleingladenbach die erste E 101 mit 135 Meter Nabenhohe fertiggestellt sie war zugleich die erste Kundenanlage die ausgeliefert wurde 50 2019 wurde die Produktion der E 101 eingestellt Bis April 2019 wurden 1415 Anlagen errichtet 2 Mit Stand 2015 verringert sich die Nachfrage nach der E 101 und verschiebt sich hin zur E 115 51 die fur gleiche Standorte ausgelegt ist aber durch die langeren Blatter hohere Ertrage ermoglicht Nennleistung 3050 kW Rotordurchmesser 101 Meter Nabenhohe in Meter 99 124 135 149 Windklasse IIA Max Schallleistungspegel 105 5 dB A E 115 Bearbeiten nbsp E 115 Gondel im Windpark EilerbergIm September 2012 kundigte Enercon die E 115 als neue Schwachwindanlage an Mit 115 Metern Rotordurchmesser 2 5 MW Nennleistung und Turmhohen zwischen 92 und 149 Metern sollte die Anlage vor allem fur Binnenlandstandorte mit weniger als 7 5 m s durchschnittlicher Windgeschwindigkeit ausgelegt sein Der Offentlichkeit vorgestellt wurde sie auf der HUSUM Wind 2012 Der Prototyp wurde im Dezember 2013 im niedersachsischen Windpark Lengerich errichtet Dieser ist entgegen den ursprunglichen Angaben jedoch mit einem 3 MW Generator ausgestattet und der Anlagentyp nun fur mittlere Windbedingungen der Klasse IEC 2a ausgelegt Auf einem Standort mit 6 5 m s mittlerer Jahreswindgeschwindigkeit soll die E 115 3 MW pro Jahr ca 9 3 GWh elektrischer Energie liefern was gegenuber der fur gleiche Windbedingungen zertifizierten E 101 3 MW einen Mehrertrag von 14 entspricht Der Mehrertrag des Prototyps lag nach Messdaten sogar bei 18 Die Serienfertigung lief Mitte 2014 an 52 53 Die ersten drei kommerziell genutzten Anlagen wurden im August 2014 brandenburgischen Windpark Feldheim im Zuge eines Repowerings auf einem 149 Meter hohen Turm errichtet Die nachsten Projekte folgten in Garrel 1 Anlage Brockhausen 3 Anlagen und Weiskirchen 4 Anlagen 54 Die E 115 basiert auf der E 101 mit der sie einige Komponenten teilt Allerdings weist sie im Gegensatz zu dieser ein neues Generatorkonzept auf zudem wurden die Rotorblatter ganzlich neu entwickelt So weist die E 115 ein geteiltes Rotorblatt aus glasfaserverstarktem Kunststoff auf wodurch sich der Transport der Bauteile laut Enercon wesentlich vereinfachen soll Wahrend die ausseren Blattteile konventionell im manuellen Vakuuminfusionsverfahren gefertigt werden setzt Enercon fur die inneren Blattsegmente auf eine maschinelle Wickeltechnik die eine Kostensenkung in der Produktion ermoglichen soll 55 Mit 207 Metern Gesamthohe bei 149 m Turm ist die Enercon E 115 zudem zwei Meter hoher als die Windkraftanlage Laasow die bei ihrer Errichtung die hochste Windkraftanlage der Welt war Im November 2015 kundigte Enercon eine Leistungssteigerung von 3 0 auf 3 2 MW an 56 Wie auch die 3 MW Variante ist die leistungsgesteigerte Version auf einen Betriebszeitraum von 25 Jahren ausgelegt 57 In den Jahren 2016 58 2017 59 und 2018 60 war die E 115 der am haufigsten in Betrieb gegangene Anlagentyp in Deutschland Nennleistung 3000 kW 3200 kW E2 Rotordurchmesser 115 7 Meter Nabenhohe in Meter 92 122 135 149 Windklasse IIA Max Schallleistungspegel 105 dB A 3000 kW 105 5 dB A 3200 kW Bis Marz 2019 wurden 1016 Anlagen errichtet E 126 EP4 Bearbeiten nbsp E 126 EP4 auf 135 m Turm HoldorfIm Dezember 2014 kundigte Enercon die Entwicklung und Produktion einer neuen Anlagenplattform mit rund 4 MW an Demnach sollen drei unterschiedliche Baureihen fur Starkwind Mittelwind und Schwachwindstandorte auf einer gemeinsamen Basis entwickelt werden Ausgelegt sind die Anlagen fur einen Betriebszeitraum von 30 Jahren wahrend gangige Windkraftanlagen bisher ublicherweise fur 20 oder 25 Jahre konzipiert sind Von der verlangerten Betriebsdauer verspricht sich Enercon niedrigere Stromgestehungskosten 61 Gegenuber der fruheren E 126 mit 7 6 MW wurde der Durchmesser des Generators von etwa 12 m auf rund 9 m verkleinert Das Blattprofil ahnelt dem der E 115 Die Rotorblatter werden mit einer speziellen Oberflache fur bessere Schmutzabweisung geringeren Erosionsverschleiss und niedrigere Schallemissionen beschichtet Sie sind wie bei der E 115 fur einfacheren Transport in zwei Segmente geteilt Der Generator lasst sich aus dem gleichen Grund in zwei 180 Segmente zerlegen Zudem ist die Anlage leiser als Vorgangerbaureihen geringerer Schallleistungspegel 61 Die EP4 Plattform wird unterdessen nicht mehr zum Verkauf angeboten Dafur werden die kostengunstigeren E 126 EP3 und E 138 EP3 E2 im gleichen Marktsegment 4MW angeboten Das erste Modell der EP4 Plattform war die E 126 EP4 und war zunachst fur mittlere Windgeschwindigkeiten IEC IIA ausgelegt Bei einem Rotordurchmesser von 127 m verfugt es uber eine Nennleistung von 4 2 MW und ist mit Nabenhohen von 99 m 135 m und 159 m verfugbar Bei der E 126 EP4 erwartet Enercon Stromgestehungskosten von 4 bis 4 5 ct kWh an guten IEC II Standorten 62 Bei einer mittleren Windgeschwindigkeit von 7 5 m s soll die Anlage ca 15 GWh Strom pro Jahr erzeugen Der erste Prototyp der E 126 EP4 wurde im April 2016 im Windtestfeld in Lelystad errichtet 63 Der zweite im September 2016 im Windtestfeld Sudermarsch 64 Die Serienfertigung lief im Jahr 2016 an 36 Bis April 2019 wurden 51 Anlagen errichtet E 141 EP4 Bearbeiten nbsp E 141 EP4 mit 159 m Nabenhohe ScharmedeIm November 2015 wurde eine Schwachwindanlage auf Basis der 2014 eingefuhrten EP4 Plattform angekundigt Der Prototyp der E 141 EP4 wurde Ende 2016 im thuringischen Bucha Coppanz nahe der A 4 auf einem 129 m hohen Hybridturm aufgestellt 65 Nach Vermessung der Prototypen gab Enercon 2017 eine Zertifizierung auf IEC IIA bekannt sodass die Anlage auch fur mittelstarke Standorte geeignet ist 66 Die E 141 EP4 verfugt wie die E 126 EP4 uber eine Nennleistung von 4 2 MW Der maximale Schallpegel wird mit 105 5 dB A angegeben Die Anlage ist auf zwei verschiedenen Nabenhohen von 129 bzw 159 m verfugbar und soll bei einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 6 5 m s pro Jahr ca 13 GWh Strom produzieren 56 Mit 129 m Turm liegt der jahrliche Stromertrag bei ca 16 4 GWh bei 7 5 m s Jahresdurchschnittsgeschwindigkeit bzw bei 19 2 Mio kWh bei 8 5 m s 66 Technisch ist die E 141 EP4 grosstenteils baugleich mit der E 126 EP4 Unter anderem sind Maschinenhaus Maschinenbau Generator elektrisches System und das innere Rotorblattsegment identisch Im Jahr 2016 wurde die E 141 EP4 vom Fachmagazin Windpower Monthly zur Windkraftanlage des Jahres in der Kategorie Onshore Anlagen 3MW plus gewahlt 67 Die Serienproduktion lief 2017 an 68 Bis April 2019 wurden 41 Anlagen errichtet E 103 EP2 Bearbeiten nbsp E 103 EP2 beim Aufbau in Pougny FrankreichIm November 2015 kundigte Enercon mit der E 103 EP2 eine weitere Evolutionsstufe der 2 MW Klasse an Die Anlage verfugt uber eine Nennleistung von 2 35 MW und einen Rotordurchmesser von 103 m Verfugbar sind zwei Nabenhohen von 98 und 138 m womit sich eine Gesamthohe von 150 und 190 m ergibt Ausgelegt ist die Anlage fur schwachere Windstandorte Gegenuber der E 92 soll sie einen Mehrertrag von ca 10 ermoglichen 56 Ausgelegt und zertifiziert ist die E 103 fur eine Betriebsdauer von 25 Jahren 69 Bei einer Windgeschwindigkeit von durchschnittlich 7 m s auf 138 m Nabenhohe gibt Enercon ein jahrliches Regelarbeitsvermogen von ca 8 GWh an Zwei Prototypen der E 103 wurden 2017 in Pougny Nievre in Burgund errichtet In Caulieres in Hauts de France wurden ebenfalls Prototypen errichtet 25 Die Serienfertigung lief im Jahr 2017 an 51 Nennleistung 2350 kW Rotordurchmesser 103 m Nabenhohe in Meter 78 85 98 108 138 Windklasse IIIA Max Schallleistungspegel 105 dB A Bis April 2019 wurden 139 Anlagen errichtet E 126 EP3 Bearbeiten nbsp Aufbau einer E 126 EP3 im Jade WindparkDas Maschinenhaus der EP3 Plattform ist nicht mehr eiformig und nur 3 90 Meter hoch 4 99 Meter breit und 14 01 Meter lang Die 61 Meter langen Rotorblatter sind im Gegensatz zu anderen Enercon Anlagen mit Blattern dieser Lange einteilig gefertigt und bestehen aus GFK Kohlenstofffaserverstarkter Kunststoff kommt nicht zum Einsatz Begrundet wird der Ubergang von zweigeteilten zu einteiligen Rotorblattern mit Fortschritten in der Transportlogistik z B Einsatz von Selbstfahrern Ausgelegt ist der Anlagentyp fur 25 Jahre Betriebsdauer Auf Basis der E 115 wurde im April 2018 ein EP3 Versuchstrager im Testfeld Lelystad installiert Im August 2018 folgte die Inbetriebnahme des Prototyps in Kirch Mulsow 11 Die Serienfertigung soll dann zum Jahresende aufgenommen werden 10 Das jahrliche Regelarbeitsvermogen gibt Enercon mit mehr als 14 5 GWh bei einer mittleren Windgeschwindigkeit von 8 0 m s in 135 m Nabenhohe an Errichtet werden die Anlagen auf verschiedenen Turmkonzepten mit Nabenhohen zwischen 86 und 135 Metern 8 Prototypen August 2018 in Kirch Mulsow Dezember 2018 in Rolvede Nordrhein Westfalen 11 Nennleistung 3000 kW 3500 kW 4000 kW Rotordurchmesser 127 Meter Nabenhohe in Meter 86 116 135 Windklasse IIA Drehzahl 4 4 12 4 min Abregelwindgeschwindigkeit 24 30 m sE 136 EP5 Bearbeiten Die E 136 EP5 entspricht der Lagerwey L136 mit etwas mehr Nennleistung unter Enercons E Baureihenbezeichnung Die erste Anlage dieses Typs wurde 2017 im niederlandischen Eemshaven errichtet 70 Nennleistung 4650 kW ehemals 4500 kW Rotordurchmesser 136 Meter Nabenhohe in Meter 109 120 132 155 modularer Stahlturm Windklasse IAE 147 EP5 Bearbeiten Im Marz 2019 kundigte Enercon die E 147 EP5 als einen der ersten Anlagentypen im 5 Megawatt Segment an Sie ist fur Standorte mit mittleren Windgeschwindigkeiten ausgelegt Die ersten E 147 EP5 inklusive Prototyp wurden Ende 2019 im Auftrag von Energiequelle im Windpark Paltusmaki in der finnischen Gemeinde Pyhajoki errichtet 15 Der Prototyp fur die E2 Variante ist fur das 2 Quartal 2020 an einem Standort in Jepua an der Westkuste Finnlands geplant Prototyp 2019 in Pyhajoki Nennleistung 4300 kW E1 5000 kW E2 Rotordurchmesser 147 Meter Nabenhohe in Meter 126 155 modularer Stahlturm Windklasse IIA Drehzahl 3 9 10 4 min Ausschaltwindgeschwindigkeit 25 m s Jahresenergieertrag 17 2 GWh bei 7 5 m s und 4300 kWWeblinks Bearbeiten nbsp Commons Enercon Windkraftanlagen Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Webprasenz der Enercon GmbH Windkraft Gigant am Haken 6 MW Windenergieanlage in Cuxhaven Pressemitteilung vom 29 November 2005 Georgsfeld Aufbau von drei E 126 noch 2007 Artikel in den Ostfriesischen Nachrichten vom 22 August 2007 Grenzenlose Windkraft Windkraftanlagen werden gross wie Fernsehturme Fernsehbeitrag von 3sat der die Montage eines E 126 zeigt 28 30 Min E 92 Installation im Zeitraffer Luftaufnahmen der E 126 EP3 und E 141 EP4 E 126 EP4 InstallationEinzelnachweise Bearbeiten ENERCON E 82 In enercon de Abgerufen am 21 September 2018 a b c d e f g h Windenergieanlagen In Windindustrie in Deutschland Bundesverband Windenergie abgerufen am 30 April 2019 Mehr Windkraft an Land ruckt Okologie ins Blickfeld In vdi Nachrichten 2 September 2011 Abgerufen am 14 September 2011 Windblatt 04 2011 PDF Enercon abgerufen am 23 April 2020 a b c d Windblatt 01 2010 PDF 1 6 MB Enercon abgerufen am 9 April 2019 Nicole Weinhold Enercon hat den Prototyp seiner neuen Starkwindanlage installiert In Erneuerbare Energien Das Magazin 22 August 2020 abgerufen am 25 August 2020 Windblatt 01 2019 PDF Enercon abgerufen am 8 April 2019 a b Nicole Weinhold Neue Enercon Turbinen mit ungewohnlichem Design In Erneuerbare Energien Das Magazin 1 September 2017 abgerufen am 2 September 2017 Enercon E 138 EP3 prototype starts testing In Windpower Monthly 27 Februar 2019 Abgerufen am 27 Februar 2019 a b Exclusive Enercon transforms with modular approach In Windpower Monthly 25 August 2017 Abgerufen am 2 September 2017 a b c E 126 EP3 Prototyp in Betrieb 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dritter E 126 in Georgsfeld https www heise de newsticker meldung Windpark mit groesster Wasserstoffspeicheranlage am Netz 1961787 html http www enercon de p downloads WB 01 2012 de web pdf http www hansebubeforum de showtopic php threadid 16365 amp pagenum 5 360800 Windpark Noordoostpolder Abgerufen am 12 September 2014 Neuer Hunsruck Windpark vereint Energiewende und Naturschutz Memento des Originals vom 23 Juli 2012 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www juwi de www burgenland at Aktuell Memento des Originals vom 19 Januar 2012 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www burgenland at ORF ON Grosste Windkraftanlagen offiziell in Betrieb 22 Februar 2012 Der Repowering Windpark ist fertiggestellt Extreme World and Engineering Enercon E126 The Most Powerful Wind Turbine in The World Fehlerhafter Titel Tatsachlich wird eine Anlage E 101 aufgebaut 1 Juli 2015 abgerufen 14 Marz 2017 http www enercon de p downloads WB 01 2012 de web pdf Windblatt 03 2011 PDF Enercon abgerufen am 23 April 2020 a b Neuer Auftrag fur Enercon Werk in Haren In Neue Osnabrucker Zeitung 17 November 2015 Abgerufen am 19 November 2015 Enercon installs first E115 prototype In Windpower Monthly 16 Dezember 2013 Abgerufen am 18 Dezember 2013 Serienstart fur Enercons neue E 115 In Ostfriesen Zeitung 3 September 2014 Abgerufen am 9 September 2014 Windblatt 03 2014 PDF Enercon abgerufen am 23 April 2020 Windblatt 04 2012 PDF Enercon abgerufen am 23 April 2020 a b c Enercon adds low wind models to 2MW and 4MW range In Windpower Monthly 19 November 2015 Abgerufen am 19 November 2015 Enercon kundigt neue Schwachwind Spezialisten an Memento vom 24 Mai 2016 im 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