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초록
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본 연구는 5MW급 해상풍력 하부구조물개발에 있어 설계에 필요한 다양한 해양환경 조건에 대하여 높은 안정성 확보가 요구되는 해상용 풍력발전 하부구조물과 관련, 구조물의 설계방법을 제시하고 그 안정성을 고찰하여 관련 기술 분야에 기여함을 목표로 한다. 특히, 5MW급 해상풍력발전 시스템에 대해 시험영역에서 큰 바람의 방향이 지속되고 있는 동안에 동시에 발달된 파도의 계산에 대한 정보를 제공한다. 그러므로 바람의 영역과 접근하는 파동 행열간의 관련성을 검토하여 강도, 방향 그리고 시간의 이동성을 계산할 수 있음을 확인하였다. 쇄파에서의 국부적인 압력분포를 물리적인 모델링과 수치적 모델링을 통해 조사하는 것이 가능하다. 해상 풍력 에너지 변환장치의 지지구조물들에 대해 최근 적용된 구조 및 피로에 대한 평가는 일반 설계규칙에 근거했다. 5MW 해상풍력 하부구조물은 제약조건이 많아 단일구조로 취급하는데 이는 생산에서 높은 안전계수를 고려해야함을 의미한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study aims at dedicating to relevant technology fields by suggesting design methods of structures and estimating their safety in relation to substructure for offshore wind power requiring high safety to various environment conditions. Especially, with respect to 5MW Offshore Wind Power System, ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 우리나라 해상 풍력단지에 적합한 형태인 Jacket type substructure의 설계 조건과 해양 환경 하중에 대한 하부구조물의 모델링과 구조해석을 진행하였다. 해양데이터 조사 및 분석을 통하여 해상환경을 고려한 통합 하중해석 결과를 ANSYS tool을 사용하여 해석하였으며, 최대 하중에 대한 구조물의 안전성 평가를 실시하였다.
  • 이에 본 연구에서는, 설치 지역의 해양환경 특성을 고려하여, 5MW 급 해상풍력발전 하부구조물의 설계방법을 제시하고 그 안전성을 고찰하여 관련기술 분야에 기여하고자 한다. 해상풍력발전 하부구조물은 수심과 지반 여건에 따라 일반적으로 Figure 1과 같이 Gravity type, Monopile type, Jacket type, Tripod type 등으로 나눌 수 있다[4].

가설 설정

  • (z = 10m)는 해수면 10 m 고도에서의한 시간 평균 풍속을 나타낸다. 방향별로 연 최대풍속을 구하고, Weibull 분포로 가정하여 극치분석을 수행하였으며, 재현주기 50년 빈도의 풍속을 결정하였다. 재현주기 1년 빈도 풍속은 24년간의 파랑역추산 자료-한국 해양연구원(2005), 1979.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
신재생 에너지 분야에서 주목을 받아왔던 풍력발전 중 해상풍력의 이점은? 이처럼 각국이 해상풍력에 적극적인 이유는 육상풍력에 비하여 대규모 단지 구성이 용이하고 바람의 질이 우수하며, 대형 풍력 발전기 부품 운송에 제약이 없는 등의 이점이 있기 때문이다.
풍력발전은 무엇을 중심으로 변모하고 있는가? 지속 가능한 신재생 에너지 분야에서 주목을 받아왔던 풍력발전이 해상풍력을 중심으로 급격하게 변모하고 있다. 유럽에서 뿐만 아니라 일본, 미국에서도 해상풍력을 적극 육성하는 방향으로 전환하여 대규모 단지 개발에 나서고 있으며, 우리나라 또한 [서남해 2.
해상풍력을 적극 육성하는 나라들은? 지속 가능한 신재생 에너지 분야에서 주목을 받아왔던 풍력발전이 해상풍력을 중심으로 급격하게 변모하고 있다. 유럽에서 뿐만 아니라 일본, 미국에서도 해상풍력을 적극 육성하는 방향으로 전환하여 대규모 단지 개발에 나서고 있으며, 우리나라 또한 [서남해 2.5GW해상 풍력 종합 추진 계획]을 발표하면서 국내 기업의 경쟁력 강화와 국내 기술의 수출 산업화를 위한 지원이 본격적으로 이루어지고 있다.
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참고문헌 (13)

  1. M. Hartnett, T. Mullarkey, and G. Keane, "Modal analysis of an existing oshore platform," Engineering Structures, vol. 19, pp. 487-498, 1997. 

  2. A. S. Elliott, "Analyzing rotor dynamics with a general-purpose code," Mechanical Engineering, vol. 112, no. 12, pp. 21-25, 1990. 

  3. IEC 61400-1 Ed. 3, Wind Turbines - Part 1: Design Requirements, International Electrotechnical Commission (IEC), 2005. 

  4. A. I. Korotkin, Added Masses of Ship Structures. Springer Science and Business Media B:V, 2009. 

  5. M. Seidel, "Jacket substructures for the repower 5MW wind turbine," Proceedings European Offshore Wind Conference, p. 32, 2007. 

  6. W. Musial, S. Butterfield, and B. Ram, "Energy from offshore wind," Proceedings of the Offshore Technology Conference, Houston, pp. 1-4, 2006. 

  7. G. Watson, A Framework for Offshore Wind Energy Development in the United States, Massachusetts Technology Collaborative, USA, 2005. 

  8. M. L. Buhl, "CombEEv user's guide," NREL/EL-500-31664, Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory, October 2003. 

  9. D. T. Greenwood, Principles of Dynamics, 2nd ed., Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ, USA, 1998. 

  10. J. N. Newman, Marine Hydrodynamics, The MIT Press, Cambridge, MA, USA, 1997. 

  11. B. J. Jonkman and M. L. Buhl, "TurbSim user's guide," NREL/EL-500-41136, Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory, March 2007. 

  12. P. J. Moriarty, and A. C. Hansen, "AeroDyn theory manual," NREL/EL-500-36881, Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory, December 2005. 

  13. O. M. Faltinsen, Sea Loads on Ships and Offshore Structures, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1990. 

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