ENERTRAG ENERGIE ECHO Weiterbetrieb nach 20 Jahren

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ENERTRAG ENERGIE ECHOWeiterbetrieb nach 20 JahrenErfahrungen und Herausforderungen als Eigenbetreiber mit über 600 WEA

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Agenda

ENERTRAG als Betreiber

Anforderungen an den Weiterbetrieb

Entscheidungssituation am Beispiel

Technische Erfahrungen aus der Praxis

Analyse gut, (fast) alles gut

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3

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Ausgangslage

Für Betreiber, deren Windkraftanlagen demnächst das 20.

Betriebsjahr erreichen, stellt sich die Frage, wie es nach dem

Ablauf der Betriebsdauer weitergehen soll.

Hierfür braucht es eine solide

Entscheidungsgrundlage.

Als Betreiber eigener Windkraftanlagen

konnten wir hier wertvolle Erfahrungen

sammeln.

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Erfolgsgeschichte ENERTRAG

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Entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Wer plant gewinnt

Wir planen erfolgreich

Projekte mit Weitblick und

nah am Bürger.

Läuft wie von selbst

Wir gewährleisten den

sicheren und erfolgreichen

Betrieb von Photovoltaik- und

Windenergieanlagen.

Es dreht voran

Wir halten Photovoltaik- und

Windenergieanlangen

zuverlässig in Stand und lösen

Probleme schnell und

unkompliziert.

Das Licht denkt mit

Wir statten Windenergie-

anlagen mit intelligenter

Flugsicherheitskenn-zeichnung

aus.

Wind ist mehr Wert

Wir bieten Kapitalanlagen mit

Sinn – erfolgreich und für eine

sichere Energie-versorgung.

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Dichtes Netzwerk

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Dichtes Netzwerk

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Unsere Dienstleistungen

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Windenergieanlagen im Eigenbetrieb

Enercon GE Vestas Nordex DeWind Senvion Fuhrländer Siemens

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nach Hersteller nach Inbetriebnahme

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Agenda

ENERTRAG als Betreiber

Anforderungen an den Weiterbetrieb

Entscheidungssituation am Beispiel

Technische Erfahrungen aus der Praxis

Analyse gut, (fast) alles gut

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Überblick

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Anforderungen an den Weiterbetrieb

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Praktischer Nachweis

Die praktische Methode ist

eine Prüfung durch Inspektion

der Windenergieanlage, dies

beinhaltet sowohl die visuelle

Inspektion als auch zerstörungs-

freie Prüfmethoden und, falls

erforderlich, auch eine

Probenahme aus dem Tragwerk

Analytischer Nachweis

Prüfung durch Neuberechnung

der Windenergieanlage unter

Berücksichtigung der

standortspezifischen Anlage

und deren lokalen

Randbedingungen

Alle im Rahmen der Beurteilung auf Weiterbetrieb gemäß dieser Richtlinie anfallenden

Inspektionen der WEA sowie Beurteilungen von Lasten und/oder Komponenten der WEA

müssen von geeigneten unabhängigen Sachverständigen für Windenergieanlagen

durchgeführt werden.

Die für die Beurteilung zum Weiterbetrieb von Windenergieanlagen eingeschalteten

Sachverständigen müssen eine entsprechende Ausbildung haben und die fachlichen

Anforderungen für die Beurteilung der Gesamtanlage erfüllen. Eine Akkreditierung nach DIN

EN ISO/IEC 17020 oder DIN EN 45011 oder gleichwertig ist erforderlich.

Anforderungen an den Weiterbetrieb

DIBt Richtlinie §17

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Anforderungen an den Weiterbetrieb

Entscheidungssituation am Beispiel

Technische Erfahrungen aus der Praxis

Analyse gut, (fast) alles gut

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Entscheidungssituation

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Entscheidungssituation

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Entscheidungssituation

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Entscheidungssituation

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Voraussetzungen für den Weiterbetrieb

• Weiterbetriebsgutachten

• Pachtvertrag: verlängert und nachverhandelt

• Haftpflichtversicherung

• Wartungsvertrag

• Instandsetzungen

• Stromabnahmevertrag / Geschäftsmodell

• Abdeckung der Betreiberverantwortung / Betriebsführung

• Buchführung / KBF, Jahresabschluss

• Vorgeschriebene Prüfungen

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Praxisbeispiel Windpark Musterfeld (8x E66)

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Praxisbeispiel Windpark Musterfeld (8x E66)

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Praxisbeispiel Windpark Musterfeld (8x E66)

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Praxisbeispiel Windpark Musterfeld (8x E66)

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Worauf kommt es an?

Repowering Zustand der WEA

Strompreisentwicklung

Optimierung der Betriebskosten

Förderung nach dem

Jahr 20?

Alternative Verwendungen

Großkomponenten

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Agenda

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Anforderungen an den Weiterbetrieb

Entscheidungssituation am Beispiel

Technische Erfahrungen aus der Praxis

Analyse gut, (fast) alles gut

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Inspektionen bisher

Technische Erfahrungen aus der Praxis

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Praktischer Nachweis

Instandhaltungs-

Management

Akkreditierte

Inspektionsstelle

Qualifizierte

Inspektoren

Kontinuierliche Weiterbildung

Überprüfung der Wirksamkeit

Ressourcen

Handlungsempfehlungen

Reparatur

Praktischer Nachweis

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Technische Erfahrungen aus der Praxis

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Technische Erfahrungen aus der Praxis

Schwingungsanalyse - CMS

Online Überwachung des kompletten

Triebstranges mittel Condition Monitoring

System von SKF

• 8 Schwingungssensoren pro Anlage

• Hardware mit eigenem Diagnosesystem

• Intelligente Datenbank

• 190 WEA mit CMS ausgerüstet

• Minimale Ausfallzeiten

• Volle Nutzung der Lebensdauer

• Zustandsorientierte Instandhaltung

• Früherkennung von Anlagenschäden

• Geplante Instandsetzung in

windschwachen Zeiten

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Kompetenz in Komponenten

Elektrotechnik – Frequenzumrichter

• Fehleranalyse

• Entwicklung von Verbesserungen

Steuerungssysteme

• Re Engineering der Steuerungssoftware

• Definition von Datenschnittstellen

Rotorblätter

• Analyse von Schäden und strukturellen

Schwächen

• Qualitätssicherung von Reparaturen

WEA Komponenten

• Analyse von Schwachstellen

• Lieferanten definieren

• CMS Antriebstrang (Getriebe)

Inspektionsstelle

• Kontrollinstrument für Externeeister

Technische Erfahrungen aus der Praxis

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Betriebsüberwachung

Betriebsüberwachung

• Sofortige Reaktion auf alle Meldungen,

rund um die Uhr

• Alle Windenergieanlagen online

• Permanente Information über den aktuellen

Zustand der Windkraftanlage

• Entscheidungshilfe für Reparaturen

Technische Erfahrungen aus der Praxis

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Instandhaltungskosten senken

Aktuelle Entwicklungen

• Rotorblattinspektion mittels Drohne

• Patentanmeldung für neues

Blitzschutzverfahren

• Verfahren und Vorrichtung zum

berührungslosen Prüfen einer

Blitzschutzeinrichtung eines Rotorblatts

einer Windenergieanlage

• Ziel: Effizienz steigern und gleichzeitig den Arbeitsschutz stärken

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UL RENEWABLESIhr globaler Partner für Dienstleistungen im Bereich

der Erneuerbaren Energien

20162012

ENERTRAG ENERGIE ECHO 2020

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Unterstützung bei

Projektentwicklung

Asset Management NetzanschlussDue Diligence

Vermessung und

InspektionZertifizierung

Cybersecurity

Software & Daten

UL BIETET HILFESTELLUNGEN FÜR ERNEUERBARE

ENERGIEN IN DEN FOLGENDEN BEREICHEN

Richtlinien Forschung und

Entwicklung

ENERTRAG ENERGIE ECHO 2020

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Erfahrungen Weiterbetrieb

Last-modellierung

Mechanische undElektrische

Vermessung

TechnologieSoftware, Daten,

Karten

Dispatch

Inspektion Zertifizierung

Wind-gutachten

RAMP

Betriebs-datenanalyse

20.624 MW 8776 WTs 322 WFsO

kto

ber

2020

ENERTRAG ENERGIE ECHO 2020

• Überblick über den Prozess zur Erlangung eines Weiterbetriebsgutachtens

• Konkrete Fallbeispiele

• Flexible Weiterbetriebsdauer durch Anpassung der Betriebsstrategie

Inhalt

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Weiterbetrieb – Notwendige Dokumentation

Folgende Unterlagen sollten geliefert werden:

• Windparkplan inkl. Anlagennummern

• Baugenehmigung

• Auflagen im Last- und Bodengutachten

• Typenprüfung (für jede WEA Konfiguration )

• Wartungspflichtenheft und die dazugehörigen Protokolle der durchgeführten Wartungen

• Berichte der durchgeführten technischen Prüfungen (Maschine)

• Berichte der durchgeführten technischen Prüfungen / Lebenslaufakte Rotorblätter

• Bedienungsanleitung

• Wartungsvertrag

• SCADA Daten (min. 5 Jahren als 10-min Mittelwerte)

• Historie / Nachweise Komponententausch

• Historie / Nachweise Standortentwicklung (Zubau / Abbau)

• Angaben zur Betriebsweise der Anlage (Einführung von Schall/Schatten/Nacht modi….)

• Error Log / Produktionswerte / Technische Verfügbarkeit

Die Qualität der Ergebnisse ist abhängig von der Qualität der Dokumentation

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Schritt 1/4 Weiterbetrieb – Bewertung - Standortbedingungen

1. Standortmodellierung

(Topographie, Layout, Komplexität,

Hindernisse) Standortwerte für die

Lastberechnung

2. Aeroelastisches Modell (generischesModell) für die Berechnung von Entwurf

und standortspezifischen Lasten

3. Berücksichtigung von WEA-spezifischen

Parametern (Stillstand, Technische

Verfügbarkeit, Komponententausch,

Betriebsmodi,…)

4. Lastvergleichund RND

Berechnung

RND = Restnutzungsdauer41

ENERTRAG ENERGIE ECHO 2020

Schritt 2/4 Weiterbetrieb – Bewertung – Aeroelastisches Modell

1. Standortmodellierung

(Topographie, Layout, Komplexität,

Hindernisse) Standortwerte für die

Lastberechnung

2. Aeroelastisches Modell (generischesModell) für die Berechung von Entwurf

und standortspezifischen Lasten

3. Berücksichtigung von WEA-spezifischen

Parametern (Stillstand, Technische

Verfügbarkeit, Komponententausch,

Betriebsmodi,…)

4. Lastvergleichund RND

Berechnung

RND = Restnutzungsdauer42

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Aeroelastisches Modell

- Geometrie

- Aerodynamik

- Massen

- Steifigkeiten

- Regelung

- …

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Schritt 3/4 Weiterbetrieb – Bewertung – WEA Parameter

1. Standortmodellierung

(Topographie, Layout, Komplexität,

Hindernisse) Standortwerte für die

Lastberechnung

2. Aeroelastisches Modell (generischesModell) für die Berechnung von Entwurf

und standortspezifischen Lasten

3. Berücksichtigung von WEA-spezifischen

Parametern (Stillstand, Technische

Verfügbarkeit, Komponententausch,

Betriebsmodi,…)

4. Lastvergleichund RND

Berechnung

RND = Restnutzungsdauer44

ENERTRAG ENERGIE ECHO 2020

Schritt 4/4 Weiterbetrieb – Bewertung – RND Berechnung

1. Standortmodellierung

(Topographie, Layout, Komplexität,

Hindernisse) Standortwerte für die

Lastberechnung

2. Aeroelastisches Modell (generischesModell) für die Berechnung von Entwurf

und standortspezifischen Lasten

3. Berücksichtigung von WEA-spezifischen

Parametern (Stillstand, Technische

Verfügbarkeit, Komponententausch,

Betriebsmodi,…)

4. Lastvergleichund RND

Berechnung

RND = Restnutzungsdauer45

ENERTRAG ENERGIE ECHO 2020

Berücksichtigten Komponenten

Die Restnutzungsdauer wird aus dem Verhältnis der DELs berechnet. Alle strukturrelevantem Komponenten werden einzeln betrachtet:

Rotorblatt

Rotorblattverschraubung

Nabe-Welle

Schraubverbindung

Welle

Maschinenträger

Turmkopf Schraubverbindung

Turm

Turmfuß

Fundament

Nabe

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ENERTRAG ENERGIE ECHO 2020

Zusammenarbeit Gutachten Weiterbetrieb

Analytik

WEA

Inspektion

Rotorblatt

Inspektion

• Das Gutachten fasst die Ergebnisse der praktischen Prüfungen (Maschine, Rotorblatt und ggf. weitere

Prüfungen) und die Ergebnisse der analytischen Bewertung zusammen.

• Auflagen für den Weiterbetrieb werden definiert.

• Das Gutachten ist anlagenspezifisch.

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ENERTRAG ENERGIE ECHO 2020

Prüfbescheinigung

Um die Kommunikation der Ergebnisse mit den

Behörden bzw. Bauämtern zu erleichtern, wird

zusätzlich eine Prüfbescheinigung ausgestellt.

Diese dient als Nachweis der durchgeführten

Prüfung und listet die identifizierten

Standsicherheitsmängel auf.

Die Prüfbescheinigung ist anlagenspezifisch.

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ENERTRAG ENERGIE ECHO 2020

Unsere Referenzen in Deutschland

Bewertung an 200+ WEA in

Deutschland

Wind World A/S

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ENERTRAG ENERGIE ECHO 2020

• Überblick über den Prozess zur Erlangung eines Weiterbetriebsgutachtens

• Konkrete Fallbeispiele

• Flexible Weiterbetriebsdauer durch Anpassung der Betriebsstrategie

Inhalt

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ENERTRAG ENERGIE ECHO 2020

3 Konkrete Beispiele durchgerechnet in DEU

1. Vestas V44 mit 53m NH (WEA Klasse III an Standorte der Klasse II)

VAuslegung = 8.1 m/s > VStandort = 6.44 m/s

TIAuslegung = 20% > TIStandort = 11.44 %

2. DeWind D4 mit 70m NH (WEA Klasse II an Standorte der Klasse II)

VAuslegung = 6.05 m/s > VStandort = 5.58 m/s

TIAuslegung = 20% > TIStandort = 12.84 %

*Die maximale bescheinigte Weiterbetriebsdauer beträgt 10 Jahre, anschließend erfolgt eine erneute Prüfung

Höchste Turbulenz

Niedrigste

Windgeschwindigkeit

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Rotorblattschraubverbindung

Restnutzungsdauer

ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6

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ENERTRAG ENERGIE ECHO 2020

3 Konkrete Beispiele durchgerechnet in DEU (2/2)

3. GE1.5sl mit 100m NH (WEA Klasse II an Standorte der Klasse II)

VAuslegung = 6.4 m/s < VStandort = 6,44 m/s

TIAuslegung = 20% > TIStandort = 11.44 %

*Die maximale bescheinigte Weiterbetriebsdauer beträgt 10 Jahre, anschließend erfolgt eine erneute Prüfung

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Rotorblatt Rotorblattschraubverbindung Nabe

Restnutzungsdauer

ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6 ID7

Höchste

WindgeschwindigkeitNiedrigste Windgeschwindigkeit,

Höchste Turbulenz

Niedrigste Turbulenz

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ENERTRAG ENERGIE ECHO 2020

• Überblick über den Prozess zur Erlangung eines Weiterbetriebsgutachtens

• Konkrete Fallbeispiele

• Flexible Weiterbetriebsdauer durch Anpassung der Betriebsstrategie

Inhalt

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ENERTRAG ENERGIE ECHO 2020

Bei der Erstellung von Weiterbetriebsprüfungen können Kundenanforderungen an die zukünftige Fahrweise

berücksichtigt werden.

Es besteht die Möglichkeit, durch Änderung der Fahrweise, andere Ergebnisse zu erzielen:

Ausgangslage: Optionen: Rahmenbedingungen:

Weiterbetriebszenarien

Optionen für

den

Weiterbetrieb

Verlängerung der

Weiterbetriebsdauer

Maximierung des Ertrags

PPAs bzw. Negative Preise im

Rahmen der Direktvermarktung

Geplantes Repowering

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ENERTRAG ENERGIE ECHO 2020

Anhand von verschiedenen Kriterien besteht die Möglichkeit die Weiterbetriebsdauer an

die gewünschten Ziele anzupassen:

Einfache Betriebsänderung

- Sektor Management

- Anpassung Ein/Ausschaltgeschwindigkeit

Komplexe Betriebsänderung

- Leistungsbegrenzung

- Peak-Shaving

- Anpassung der Regler

Auflagen zum Betrieb

Optimierung der Betriebsstrategie

Cit. Fischer, Boris & Shan, Martin. (2013). A survey on control methods for the mitigation of tower loads.

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ENERTRAG ENERGIE ECHO 2020

Zusammenfassung

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ENERTRAG ENERGIE ECHO 2020

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Sie fragen – wir antworten

Dr. Konrad Iffarth

Prokurist bei ENERTRAG Betrieb

Tel. +49 39854 6459 - 665Mobil +49 173 43 78 361Konrad.iffarth@enertrag.com

Leiter Geschäftsentwicklungbei ENERTRAG Betrieb

Tel. +49 39854 6459 - 814Mobil +49 173 44 54 961Joachim.grewe@enertrag.com

Leiter Bereich Weiterbetrieb bei UL Renewables

Tel. +49 4721-5088-18Mobil +49 151-17137723Federico.Osvald@ul.com

Dr. Joachim Grewe Federico Osvald

Geschäftsführer bei UL Renewables

Tel. +49 4721-5088-20Mobil +49 173-6808615Kai.grigutsch@ul.com

Kai Grigutsch

ENERTRAG ENERGIE ECHO 202051

Federico Osvald