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Die Siemens D7 Plattform bezeichnet eine speziell fur Offshore Windparks entwickelte getriebelose Windkraftanlagenplattform der Firma Siemens Windenergie jetzt Siemens Gamesa Es existieren verschiedene technisch verwandte Untervarianten mit einer Nennleistung von 6 und 7 MW Der Durchmesser des 3 Blatt Rotors liegt bei 154 Metern bei der 6 MW Variante ist auch eine Lieferung mit einem Rotordurchmesser von 120 Metern moglich Zertifiziert sind die Anlagen fur einen Betrieb von 25 Jahren 1 SWT 6 0 154 Prototyp in SengwardenDer im danischen Windkraftanlagentestfeld Osterild errichtete Prototyp der Version SWT 6 0 154 Siemens Wind Turbine der Anfang Oktober 2012 den Betrieb aufnahm war bis Oktober 2013 die Windkraftanlage mit dem grossten Rotordurchmesser der Welt Dann wurde sie von der Samsung Heavy Industries S7 0 171 abgelost die bei 7 MW Nennleistung einen Rotordurchmesser von 171 Metern hat 2 und diese leistungsmassig 2014 wieder von der Vestas V164 8 0 mit 8 MW Im Marz 2015 kundigte Siemens an dass die SWT 6 0 154 zukunftig ebenfalls mit 7 MW erhaltlich sein wird Durch die Leistungssteigerung soll ein Mehrertrag von rund 10 bei Offshore Bedingungen moglich sein Technisch ist die Anlage weitgehend identisch mit der auch weiterhin erhaltlichen 6 MW Variante nur das elektrische System wurde fur die hohere Nennleistung entsprechend angepasst 3 Im Mai 2015 wurde der Prototyp dieser Anlage errichtet 4 im Februar 2016 erhielt die Baureihe das Typenzertifikat 5 Im Juli 2016 wurde eine weitere Untervariante vorgestellt die bei unverandertem Rotordurchmesser von 154 m eine Nennleistung von 8 MW aufweist und gegenuber der SWT 7 0 154 einen ca 10 hoheren Stromertrag erwirtschaften soll 6 Der Prototyp wurde im Januar 2017 in Betrieb genommen 7 In den Jahren 2015 und 2016 wurde die SWT 7 0 154 von dem Fachmagazin Windpower Monthly als Windkraftanlage des Jahres in der Klasse Offshore Windturbinen ausgezeichnet 8 9 Inhaltsverzeichnis 1 Technik 1 1 Maschinenhaus 1 2 Rotor 2 Standort und Ertrag 3 Einsatz 4 Sonstiges 5 Weiterentwicklung und Nachfolger 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseTechnik BearbeitenTechnische Daten SWT 6 0 154 SWT 7 0 154 10 Nennleistung kW 6 000 7 000Einschaltwindgeschwindigkeit m s 3 5Abschaltwindgeschwindigkeit m s 25Uberlebenswindgeschwindigkeit m s 70Rotordurchmesser m 3 Flugel 154uberstrichene Flache m 18 600Flache m pro MW 3100 2657Drehzahl 5 11 min Leistungsregelung PitchGetriebe neinGenerator Permanentmagnet Synchrongenerator PMSG Netzspannung frequenz 34 kV 50 HertzMaschinenhaus Bearbeiten Die Lange des Maschinenhauses auf dem eine Hubschrauberplattform befestigt ist betragt bei einem Gewicht von rund 200 Tonnen etwa 15 Meter der Durchmesser 6 5 Meter In ihm ist der Grossteil der Technik der Windturbine untergebracht Neben dem mechanischen Triebstrang dem Generator zwei Umrichtern sowie weiterer technischer Ausrustung wie z B den Stellmotoren oder der Klimatisierung ist ebenfalls ein Transformator vorhanden der den Strom auf Mittelspannung von 34 kV AC transformiert der Spannungsebene auf der die Windkraftanlagen windparkintern verkabelt sind Herzstuck der Windkraftanlage ist der Generator der uber die Rotorwelle direkt mit der Rotornabe verbunden ist an der die Rotorblatter befestigt sind ein Ubersetzungsgetriebe ist nicht vorhanden Zum Einsatz kommt ein synchroner Ringgenerator mit Permanentmagneterregung und einem Durchmesser von 6 5 Metern der Wechselstrom mit einer Spannung von 690 V produziert Der Strom wird anschliessend mittels zweier Stromrichter die identisch mit dem einzelnen Stromrichter der SWT 3 0 101 sind auf eine Frequenz von 50 Hertz gebracht Diese doppelte Ausfuhrung ermoglicht zudem beim Ausfall eines Umrichters den Weiterbetrieb der Anlage mit halbierter Leistung 11 Das Gesamtgewicht des Turmkopfes also des Maschinenhauses inklusive des Rotors betragt rund 350 Tonnen womit die Anlage laut Siemens die leichteste ihrer Leistungsklasse ist 12 Rotor Bearbeiten Zum Einsatz kommen zwei Rotorvarianten ein 120 Meter Rotor sowie ein Rotor mit 154 Metern Durchmesser Wahrend das B75 Rotorblatt des Typs SWT 6 0 154 speziell fur diese Anlage entwickelt wurde kam der 120 Meter Rotor bereits bei der Windkraftanlage SWT 3 6 120 zum Einsatz die seit 2009 produziert wird Die Variante mit dem kleineren Rotor soll vor allem bei Standorten mit Hohenrestriktionen z B durch Luftverkehrsbestimmung eingesetzt werden da die Gesamthohe der Anlage unter 150 Metern bleibt Das B 75 Rotorblatt der SWT 6 0 154 ist laut Siemens die weltweit grosste aus Glasfaser hergestellte Komponente aus einem Guss das Gewicht betragt etwa 25 Tonnen pro Blatt 13 Im Gegensatz zu einer Reihe weiterer Hersteller verwendet Siemens in seinen Rotorblattern kein CFK Mit diesem hatte zwar das Blattgewicht um 10 20 reduziert werden konnen aus Kostengrunden entschied sich Siemens aber fur die Herstellung aus GFK und Balsaholz Auf Standorten mit einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 9 10 m s soll das B 75 Rotorblatt gegenuber dem B58 Blatt einen Mehrertrag von 20 bis 24 ermoglichen 11 Standort und Ertrag BearbeitenGeeignet ist die SWT 6 0 laut Siemens fur jeden denkbaren Offshore Standort An einem durchschnittlichen Offshore Standort mit einer mittleren Windgeschwindigkeit von 8 5 Metern pro Sekunde soll eine SWT 6 0 154 jahrlich etwa 23 Millionen kWh an elektrischer Energie produzieren entsprechend dem Jahresverbrauch von 5500 deutschen Haushalten 13 Die 7 MW Variante soll hingegen unter Offshore Bedingungen bis zu 32 Millionen kWh elektrischer Energie pro Jahr liefern konnen 4 Einsatz BearbeitenDer Prototyp der SWT 6 0 wurde in der Version SWT 6 0 120 im Juni 2011 im Windanlagentestfeld Hovsore in Danemark errichtet 14 anschliessend wurden weitere Vorserienmaschinen aufgestellt Zwei weitere Testanlagen mit dem gleichen Rotortyp wurden im Januar 2013 im britischen Offshore Windpark Gunfleet Sands installiert 15 16 Der Prototyp der SWT 6 0 154 nahm im Oktober 2012 den Testbetrieb auf 17 Da die Gesamtlange des Spezialtransportes mit seiner nicht fur Transporte uber Land konstruierten Fracht 85 Meter betrug mussten hierfur grosse Umwege in Kauf genommen werden In Serie ging die SWT 6 0 im Jahr 2014 Eine Ubersicht uber die bestellten Anlagen findet sich im Artikel Liste der Offshore Windparks Im Juli 2012 erhielt Siemens vom danischen Energiekonzern Dong Energy einen Grossauftrag uber 300 Anlagen des Typs SWT 6 0 154 im Wert von ca 2 5 Mrd Euro die zwischen 2014 und 2017 in Offshore Windparks in Grossbritannien errichtet werden sollen 18 Das erste kommerzielle Projekt mit insgesamt 35 Turbinen und 210 MW war der Offshore Windpark Westermost Rough der im Mai 2015 den Betrieb aufnahm 1 Im April 2013 schloss Dong einen weiteren Rahmenauftrag mit Siemens uber die Lieferung von 154 Turbinen ab die ab 2015 veraltet in den deutschen Offshore Windparks Gode Wind I Gode Wind II und Gode Wind III zum Einsatz kommen sollen 19 Im November 2013 rief Dong Energy davon 97 Anlagen fur die Offshore Windparks Gode Wind I und II ab 20 Im Oktober 2013 wurde eine erste Serienmaschine der Turbine im vom Energieversorger Scottish and Southern Energy betriebenen Testwindpark Hunterston errichtet An diesem Landstandort herrschen ahnliche Windbedingungen wie in einem Offshore Windpark 21 Im Januar 2014 bestellte Statoil Norwegen 67 Anlagen der SWT 6 0 154 fur den Offshore Windpark Dudgeon vor Norfolk UK Die Turbinen wurden 2017 in Betrieb genommen Im Dezember 2014 wurden zwei SWT 6 0 154 bei Wehlens nahe Wilhelmshaven errichtet Es handelt sich um die ersten Anlagen dieses Typs in Deutschland 2015 wurden u a 67 SWT 6 0 154 fur den Offshore Windpark Veja Mate bestellt der Ende 2017 in Betrieb genommen wurde Sonstiges BearbeitenEine SWT 6 0 soll als Testmaschine fur ein Forschungsprojekt des britischen Energy Technologies Institute sowie des Blattherstellers Blade Dynamics dienen Ziel dieses Forschungsvorhabens ist der Bau eines 100 Meter langen modularen Rotorblattes auf CFK Basis Langere Rotorblatter gelten als Schlusseltechnologie zur Senkung der Stromgestehungskosten der Offshore Windenergie Ein im Massstab verkleinertes Blatt mit 80 Metern Lange wurde entwickelt und soll Ende 2014 statischen und dynamischen Tests unterzogen werden Anschliessend soll es an einer SWT 6 0 zum Testeinsatz kommen Ob die SWT 6 0 schliesslich auch das 100 Meter Blatt tragen soll ist derzeit unbekannt 22 Weiterentwicklung und Nachfolger BearbeitenDie D7 Plattform war auch Ausgangsbasis fur die 2017 vorgestellte SG 8 0 167 die eine Evolutionsstufe der Plattform darstellt und den gleichen Generatordurchmesser hat aber einen grosseren Rotordurchmesser von 167 Metern besitzt Ihr Prototyp wurde 2018 aufgestellt die Serienfertigung soll 2020 beginnen Als Nachfolger kundigte Siemens Gamesa Anfang 2019 die SG 10 0 193 eine 10 MW Anlage mit 193 Metern Rotordurchmesser die komplett neu entwickelt wurde und neben langeren Rotorblattern auch einen grosseren Generatordurchmesser haben wird Der Prototyp dieser Anlage soll 2019 errichtet werden die Serienfertigung 2022 anlaufen 23 24 Weblinks BearbeitenSiemens D7 Plattform Siemens SWT 7 0 154 Umweltbilanz der SWT 6 0 154 Fact Sheet Die neue SWT 6 0 PDF 211 kB Fact Sheet B75 Rotorblatt PDF 247 kB Windpower Monthly Reputation on the line with new 6MW Fotos und Daten zur Turbine Video about Siemens 6 0MW direct drive offshore wind turbine Siemens SWT 6 0 154 Prototyp in BetriebEinzelnachweise Bearbeiten a b Patrick Smith 24 July 2014 Siemens 6MW turbine certified Abgerufen am 11 November 2023 englisch Weltgrosste Offshore Turbine errichtet Windenergie Erneuerbare Energien Nicht mehr online verfugbar 29 November 2015 archiviert vom Original abgerufen am 11 November 2023 Siemens stellt neue 7 MW Offshore Turbine vor Abgerufen am 11 November 2023 deutsch a b Siemens errichtet Windturbine mit sieben Megawatt Leistung Abgerufen am 11 November 2023 deutsch David Weston 16 February 2016 Siemens and Adwen gain type certificates 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oldid 239017056