CNO - anexo 1 acuerdo 1754 de 2023
CNO - Consejo Nacional de Operación
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Detalles
- Título
- CNO - anexo 1 acuerdo 1754 de 2023
- Autor
- CNO - Consejo Nacional de Operación
- Categoría
- Infralegal
- Área del derecho
- Servicios Públicos
- Año
- 2023
Protocolos correspondientes a la resolucí on 167 de 2017
Universidad de los Andes: PhD. Álvaro Pinilla Sepulveda PhD. Andr es Gonz alez
MSc. Ang elica Pedraza MSc. Carlos Ram ırez MSc. Juan Camilo Casta˜ no Consejo Nacional de Operací on (CNO) 29 de agosto de 2018 Índice
1. Protocolo 1. Gú ıa de buenas pr acticas y requerimientos m ınimos de medicí on 4
2. Protocolo 2. Modelo de Parque, C alculo de Energ ıa Mensual de Parque, C alculo de la ENFICC y Funcí on de Parque 20 2.1. Procesamiento de datos por torre meteorol ogica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.2. Asignací on de los datos a cada turbina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.3. C alculo del cableado el ectrico para p erdidas el ectricas . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.4. C alculo de la estela para cada dato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.5. C alculo de la energ ıa mensual del parque é olico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.6. C alculo de la funcí on de parque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.7. C alculo de la ENFICC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3. Protocolo 3. Uso de Modelos de Extrapolací on por Altura 27
4. Protocolo 4. Metodolog ıa para la reconstruccí on de series de velocidad y direccí on de viento 29 4.1. Pre-procesamiento y evaluací on de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1ÍNDICE 4.2. Aplicací on modelo MCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Definicí on de variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ANEXO 1. Documento soporte Protocolo 1 35
1. Mejores Pr acticas para Campa˜ nas de Medicí on de Viento 35
2. Seleccí on de la Zona de Instalací on 37
3. Seleccí on de Instrumentos de Medicí on 42 3.1. Velocidad Horizontal de Viento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Uso de Sistemas de Medicí on Remota: Sodar y Lidar . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Proteccí on a Condiciones Ambientales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.2. Direccí on del Viento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.3. Temperatura del Aire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.4. Presí on Barom etrica y Humedad Relativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4. Instalací on 49 4.1. Seleccí on de la Torre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 4.2. Montaje de Torre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 4.3. Alturas, Configuraciones y Montaje de Sensores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 4.4. Seleccí on del Sistema de Registro de Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 4.5. Montaje de Sistema de Datos, Cableado y Proteccí on contra Rayos . . . . . . . . . 57
5. Calibrací on y Verificací on 59
6. Operací on y Mantenimiento 63
7. Configuraciones de Torre Meteorol ogica 64
ANEXO 2. Documento soporte Protocolo 2 67
1. Pseudo-c odigo 67
2. Descripcí on de los modelos usados 81 2.1. Modelo de Estela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Consideraciones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Modelo de estela de Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Efecto de la estela de Koch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Correccí on para Grandes Parques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 2.2. Modelo de Turbina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Consideraciones Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
M etodos de C alculo de la Energ ıa Mensual de Turbina . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Efectos de Condiciones Atmosf ericas en la Energ ıa Mensual de Turbina . . . . . . 94 2.3. P erdidas El ectricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2ÍNDICE
3. Validací on de Modelos 100 3.1. Descripcí on del parque de prueba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3.2. Modelo de estela y energ ıa entregada por turbina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 3.3. Modelo de Grandes Parques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
ANEXO 3. Documento soporte Protocolo 3 104
1. Perfil Vertical de Viento y la Capa L ımite Atmosf erica 104
2. Clasificací on de Modelos de Extrapolací on por Altura 105 2.1. Modelos Basados en la Ley Logar ıtmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Determinací on de la Longitud de Rugosidad aerodin amica . . . . . . . . . . . . . . 108
2.2. Modelos Basados en la Ley de Potencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 M etodos para la determinací on del Coeficiente de Cortante del Viento . . . . . . . 112 2.3. Validací on de Modelos: Comparací on de la Ley Logar ıtmica con la Ley de Potencias114 Revisí on de la Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Validací on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
3. Modificaciones de la Ley Logar ıtmica 128 3.1. Modificací on por la Altura de Desplazamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 3.2. Modificací on de Monin-Obukhov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 3.3. Modelo de Monin-Obukhov Extendida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
4. Consideraciones para la Capa L ımite Interna 129
5. M etodos Morfom etricos para la Estimací on dez0 130
6. Correlaciones Basadas en Altura, Velocidad y Rugosidad Superficial 133
ANEXO 4. Documento soporte Protocolo 4 135
1. Descripcí on algoritmos MCP 135 1.1. Clima é olico y correlací on de series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 1.2. M etodos MCP de primer orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 1.3. Incorporací on de direccí on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
2. Descripcí on modelo implementado 142
APÉNDICE: Principales Empresas de Equipos para Medicí on de Velocidades de
Viento 143 Referencias 143
31. Protocolo 1. Gú ıa de buenas pr acticas y requerimientos m ınimos de medicí on La precisí on y exactitud en la medicí on de variables meteorol ogicas son esenciales para la evaluací on y modelamiento energ etico de cualquier proyecto de energ ıa é olica. La informací on meteorol ogica necesaria incluye la velocidad y la direccí on de viento principalmente, adem as de mediciones de temperatura, presí on atmosf erica y humedad. En la resolucí on 167 de 2017 de la
Comisí on de Regulací on de Energ ıa y Gas (CREG), la cual determina la metodolog ıa para el c alculo de energ ıa firme de plantas é olicas, se exige el suministro de informací on de largo plazo (10 a˜ nos o superior), para el cual debe existir por lo menos un (1) a˜ no de mediciones in situ [1]. Mientras las mediciones en sitio de buena calidad permiten validar y adaptar la informací on de fuentes secundarias, mediciones de calidad deficiente pueden resultar en la sobre o subestimací on del recurso é olico. Se estima que errores de exactitud del±5 % en mediciones de velocidad de viento pueden llevar a imprecisiones del ±10 % en la energ ıa producida por las plantas é olicas [2], lo cual afecta fuertemente las estimaciones de la ENFICC y tiene repercusiones directas en la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Por lo tanto, es importante hacer enfasis en la calidad de la informací on recopilada y en los est andares que deben cumplir las campa˜ nas de medicí on en t erminos de calibrací on, operací on y mantenimiento de los instrumentos de medicí on. Al respecto, se han desarrollado diversas normas, est andares y gú ıas de mejores pr acticas relacionadas con la medicí on de viento, entre las que destacan y se usan principalmente en la industria: • La Gú ıa de Instrumentos Meteorol ogicos y M etodos de Observací on(Edicí on de 2014) de la
Organizací on Meteorol ogica Mundial (WMO [3]), cuya descripcí on de instrumentos y sistemas de medicí on m as usados lo convierte en el recurso principal para la correcta seleccí on, calibrací on, instalací on y operací on de instrumentos meteorol ogicos apropiados. • El est andar 61400-12 de la Comisí on Electrot ecnica Internacional (IEC) es uno de los referentes m as utilizados en la industria é olica para la medicí on de velocidad de viento. Si bien este documento est a dirigido al an alisis del desempe˜ no de potencia de turbinas é olicas, la mayor ıa de especificaciones detalladas para la instalací on de torres meteorol ogicas y sus respectivos sensores son ampliamente utilizadas en la prospeccí on de viento. Este est andar describe, entre otras cosas, la calidad de los sensores en t erminos de precisí on y confiabilidad y define un conjunto de criterios con respecto a la cantidad y calidad de los datos [4]. • La Gú ıa para laEvaluací on de Condiciones Espec ıficas de Viento en Sitiode la Red de Medicí on de Institutos de Energ ıa É olica (MEASNET) describe el proceso de evaluací on de una ubicací on, incluida la recopilací on, evaluací on e interpretací on de datos meteorol ogicos [5]. • El documento Manual de Evaluací on de Recurso É olicoré une las gú ıas de buenas pr acticas
aceptadas en la industria para la planeací on y ejecucí on de campa˜ nas de medicí on [6]. Este es un reporte desarrollado por AWS Truepower como actualizací on del manualManual de Evaluací on de Recurso É olico: Fundamentos para Dirigir un Programa de Monitorizací on Exitosodel Laboratorio Nacional de Energ ıas Renovables (NREL) [7]. A continuací on se plantea el protocolo con los requerimientos m ınimos para realizar una campa˜ na de medicí on de viento (velocidad horizontal, direccí on, temperatura, humedad y presí on atmosf erica). El sustento de los siguientes lineamientos puede ser revisado en las secciones 2 a 7 del Anexo 1. 4 íi\7 Universidad de en o L, l '!J los Andes 7 Colombia Conse10 a<ional de OperaciónEn la primera etapa deSeleccí on de la Zona de Instalací onse deben seguir las tareas asignadas en la p agina 6. Una vez se complete esta etapa, se espera que se conozca la clase del sitio donde se desean ubicar las torres de medicí on, permitiendo conocer el nivel de incertidumbre de la estimací on de produccí on de energ ıa posterior. Adicionalmente, se debe tener definido el n umero de torres meteorol ogicas que se deben ubicar en el terreno, cú al es su altura total y a qú e distancia deben estar de los posibles obst aculos del terreno.
En la segunda etapa de Seleccí on de Instrumentos de Medicí on, se deben seguir las tareas de cada subetapa, ubicadas en las p aginas 9, 10, 11 y 12. Al finalizar esta etapa deben estar seleccionados los equipos para la medicí on de las distintas variables atmosf ericas, as ı como cú al es su ubicací on en las torres meteorol ogicas. En la tercera etapa de Instalací on de Torres e Instrumentos, se deben seguir las tareas de las p aginas 13, 14 y 15, donde se dan los requerimientos para la instalací on de la torre y todos los sensores, as ı como del sistema de registro de datos y se indican las protecciones necesarias de los equipos. En la cuarta etapa de Calibrací on y Verificací on, se deben seguir las tareas de la p agina 16, en donde se indican cú ales son los procedimientos para la calibrací on preliminar de los instrumentos, antes de su puesta en operací on en las torres y los procedimientos para verificar el correcto funcionamiento de los mismos una vez se encuentren operando en la campa˜ na. Finalmente, en la quinta etapa de Operací on y Mantenimientose deben seguir las tareas de las p aginas 18 y 19. En donde se dan instrucciones para el cuidado de los instrumentos y el procedimiento de la visita en sitio. 5 íi\7 Universidad de en o L, l '!J los Andes 7 Colombia Conse10 a<ional de Operación6 m Universidad de en o L, 1 'LJ los Andes 7 Colombia Conse10 a<ional de Operación Etapa 1: Selección de la Zona de Instalación1 2 3 4 5 Descripción Requerimientos y Actividades
1 'LJ los Andes 7 Colombia Conse10 a<ional de Operación Etapa 1: Selección de la Zona de Instalación1 2 3 4 5 Descripción Requerimientos y Actividades Definir la clase de Determinar la rugosidad aerodinámica en función de las características visuales del terreno ( orografía, vegetación, obstáculos) siguiendo las clasificaciones presentadas en la Tabla 1. rugosidad de las zonas presentes en el área del proyecto. Definir la clase del sitio para diferentes sectores del área del proyecto. Establecer el radio de representatividad de las potenciales ubicaciones de las torres. Usar la información de la Tarea 2 en conjunción a lo establecido en el estándar ISO 19289:2014 para definir la clase del sitio y seleccionar la mejor zona de instalación de las torres. Se recomienda que el sitio donde se instale la torre se clasifique como Clase 2 como mínimo, cuyos requerimientos relacionados a los obstáculos presentes se especifican en la Tabla 2 y la Figura l. Analizar características del terreno ( orografía, elevación, vegetación, obstáculos) del área del proyecto para establecer su complejidad. Definir el radio de representatividad según complejidad del terreno. El radio máximo permitido en terreno plano y homogéneo es de 10 km. Para terrenos más complejos, la campaña puede seguir guías de buenas prácticas como la disponible en MEASNET: • En terrenos moderadamente complejos, con aspectos orográficos como colinas poco pronunciadas y cordilleras simples perpendiculares al viento, tienen un nivel de
como la disponible en MEASNET: • En terrenos moderadamente complejos, con aspectos orográficos como colinas poco pronunciadas y cordilleras simples perpendiculares al viento, tienen un nivel de representatividad de 3 a 5 km. • Para terrenos muy complejos que incluyen cordilleras complejas y muy empinadas (pendientes con ángulo de inclinación mayor a 17º), sitio costero con distancia variable de la playa, o región con bosques densos presentan radios máximos recomendados de 1 a 3 km. Definir el número torres meteorológicas. de Usar los resultados de las tareas 1 a 3 para la identificación de sitios potenciales y definir el número necesario según el número de turbinas a instalar y el área del proyecto. Definir la altura de las Dependiendo del uso de estos sistemas Sodar o Lidar se tienen torres meteorológicas. los siguientes escenarios para definir la altura de la torre meteorológica: • Si la campaña de viento sólo utilizará mediciones con torres meteorológicas, es de obligatorio cumplimiento que la altura corresponda por lo menos a 2/3 de la altura del cubo de las turbinas. • Si la campaña combina mediciones de torres meteorológicas con sistemas de medición remota y el uso de estas es válida para el tipo del terreno del proyecto, la altura mínima de la torre debe ser de 40 metros. En este caso, instalar una torre de 2/3 de la altura del cubo (mientras la altura resultante sea superior a 40 metros) es altamente recomendable pero su cumplimiento estricto no es obligatorio.Tabla 1: Clasificací on del terreno en t erminos de la rugosidad aerodin amicaz0 desarrollada y
superior a 40 metros) es altamente recomendable pero su cumplimiento estricto no es obligatorio.Tabla 1: Clasificací on del terreno en t erminos de la rugosidad aerodin amicaz0 desarrollada y actualizada por Davenport et al [8]. Aqú ıx hace referencia a la distancia de un obst aculo con el sitio de evaluací on yH es la altura del obst aculo. 7Figura 1: Definicí on de variables para la clasificací on de reglas de medicí on de viento: a)Ángulo de sitio y altura del obst aculo, b) ancho angular efectivo y c) ancho de obst aculo delgado. Adaptada de [3]. Tabla 2: Requerimientos de la zona de instalací on seg un la Clase del sitio para la medicí on de velocidades de viento seg un el est andar ISO 19289:2014 elaborado por [3]. 89 m Universidad de en o L, 1 'LJ los Andes 7 Colombia Conse10 a<ional de Operación Etapa 2: Selección de Instrumentos de Medición Sub-Etapa 2.1: Medición de Velocidad Horizontal .;;;;; 1 2 3 4 5 Descripción Requerimientos y Actividades Determinar el número Definir el número requerido a partir del número de torres, de anemómetros. redundancia y alturas de medición de cada torre. Requerimientos mínimos: Si la torre tiene menos de 40 metros de altura: se requieren 2 (dos) alturas de medición y 1 (un) anemómetro por nivel. Si la torre tiene igual o más de 40 metros de altura: se requieren 3 (tres) alturas de medición y 1 (un) anemómetro por nivel.
alturas de medición y 1 (un) anemómetro por nivel. Si la torre tiene igual o más de 40 metros de altura: se requieren 3 (tres) alturas de medición y 1 (un) anemómetro por nivel. Si el terreno es altamente complejo (consultar tabla 1), se exige un anemómetro redundante en la altura superior. En todos los casos es recomendada, pero no de obligatorio cumplimiento, la redundancia de anemómetros en cada nivel. • En cualquier caso, el anemómetro superior debe estar ubicado en los 10 metros superiores de la torre y el inferior debe estar a 20 metros sobre la base de la torre. Debe existir una relación de alturas mínima de 1.333 entre cada nivel de medición. Determinar el tipo de anemómetro. Especificar si los anemómetros utilizados serán de cazoletas y /o sónicos. Requerimientos mínimos: Cada altura de medición debe tener por lo menos un anemómetro de cazoletas. Selección del modelo Escoger el modelo apropiado según los requerimientos establecidos en la Tabla 3 y asegurándose que el nivel de incertidumbre sea por del anemómetro. Confirmar cumplimiento normas aplicables los instrumentos el fabricante. lo menos de Clase 1.7. Solicitar información de cumplimiento de normas de calibración de aplicables, que incluyen: de ✓ Cazoletas: IEC 61400-12-1, ASTM 05096-02:2011 y ISO 17713con 1:2007. ✓ Sónicos: ISO 16622:2002 y la ASTM 06011-96 Se recomienda revisar estándares de protección de condiciones climáticas si es el caso:
con 1:2007. ✓ Sónicos: ISO 16622:2002 y la ASTM 06011-96 Se recomienda revisar estándares de protección de condiciones climáticas si es el caso: ✓ Protección de ingreso de polvo y partículas: ANSI/IEC 60259:2004. ✓ Resistencia a la corrosión: ISO 9227:2006 y la ISO-IEC 129442:1998. ✓ Daños físicos por polvo: Def Stan 00-35-2006 ✓ Riesgo de Heladas: MIL-STD-810G Evaluar el uso de Determinar el uso de instrumentos de medición de velocidad remota sistemas de medición (Sodar y Lidar) como complemento de la instrumentación tradicional remota. para mediciones de velocidad horizontal a alturas superiores. Se permite la implementación de estas tecnologías como complemento de torres meteorológicas si y sólo si el terreno no puede ser considerado como complejo según los lineamientos de la MEASNET que se mencionan en la etapa 1, selección de la zona de instalación.Tabla 3: Caracter ısticas t ecnicas exigidas para anem ometros seg un la norma ISO 17713-1:2007 y la WMO [3]. Los rangos de temperatura se adaptaron al caso colombiano, de acuerdo a [9] y [10] Tabla 4: Caracter ısticas t ecnicas para veletas de viento acordes a la WMO [3] y NREL [6]. Los rangos de temperatura se adaptaron al caso colombiano, de acuerdo a [9] y [10]
10Tabla 5: Caracter ısticas t ecnicas para term ometros acordes a la WMO [3]. Los rangos de temperatura se adaptaron al caso colombiano, de acuerdo a [9] y [10] 11T abla 6: Caracter ısticas t ecnicas de bar ometros e higr ometros acordes a la WMO [3]. Los rangos de temperatura se adaptaron al caso colombiano, de acuerdo a [9] y [10] 1213 m Universidad de en o L, 1 'LJ los Andes 7 Colombia Conse10 a<ional de Operación Etapa 3: Instalación de Torres e Instrumentos 1;;;;; 1 2 Descripción Requerimientos y Actividades Selección de la Establecer si se usa torre tubular o de celosía. Si la torre tendrá una Torre. Configuración y Montaje de Sensores. altura superior a 80 m, debe ser de celosía. Definir sistema de instalación de la torre (de levante, telescópicas o fijas). Si se utilizan torres preexistentes (por ej. torres de comunicaciones), tener en cuenta la influencia de los equipos previos en la instalación de los sensores. Para instalación de soportes horizontales laterales: ✓ El nivel superior debe estar a por los menos 10 diámetros de la torre debajo de la punta superior de esta. ✓ La distancia horizontal de los anemómetros respecto a la torre debe ser de por lo menos 3.75 anchos de una torre de celosía y 7 diámetros de una torre tubular, medida desde la cara más cercana. ✓ Debe asegurarse de que los soportes tengan la resistencia adecuada y soporten las oscilaciones generadas por vientos fuertes.
diámetros de una torre tubular, medida desde la cara más cercana. ✓ Debe asegurarse de que los soportes tengan la resistencia adecuada y soporten las oscilaciones generadas por vientos fuertes. ✓ En torres tubulares, localizar el par de soportes con un ángulo de 90º entre sí y cada uno a 45ºhacia la dirección predominante del viento. Para torres de celosía triangulares, los soportes son montados en dos caras con una separación de 180º entre ellos y cada uno a 90º hacia la dirección predominante del viento. Ubicación y montaje específico de sensores: ✓ Se recomienda que las veletas estén orientadas al menos 10º lejos de cualquier cable de sujeción para evitar la interferencia con la rotación de la veleta. ✓ Se requiere que los sensores sean desplazados hacia arriba una distancia de por lo menos 12 diámetros del soporte (para secciones cuadradas, el diámetro equivale a la longitud del lado vertical). ✓ Es importante conocer el norte (geográfico) de referencia para la dirección de la veletas y la orientación de la región muerta, la cual debe ser documentada e ingresada en el sistema de registro de datos. ✓ El sensor de temperatura debe estar protegido y ubicado sobre un soporte horizontal a una distancia respecto a la cara de la torre de un diámetro de torre. Debe estar bien expuesto a los vientos predominantes para asegurar una adecuada ventilación, así como ubicado en el lado norte de la torre para limitar el calentamiento debida a la luz solar directa y la radiación térmica de la superficie de la torre. Cuando se establece un par de sensores deben orientarse de la misma manera a diferentes alturas para asegurar que estén
debida a la luz solar directa y la radiación térmica de la superficie de la torre. Cuando se establece un par de sensores deben orientarse de la misma manera a diferentes alturas para asegurar que estén expuestos a condiciones similares.14 3 Selección Sistema Registro Datos. m Universidad de en o L, 1 'LJ los Andes 7 Colombia Conse10 a<ional de Operación del Los requerimientos mínimos a cumplir para la selección incluyen: de ✓ El sistema debe ser capaz de almacenar los valores de los datos en de un formato secuencial con los registros correspondientes de fecha y hora, así como tener conectado un reloj a tiempo real con reserva de baterías . ✓ Tener una capacidad de almacenamiento interna de al menos 180 días. ✓ Debe ser capaz de operar en los mismos extremos ambientales especificados para los sensores, lo cual incluye los rangos operacionales de temperatura y humedad. Se sugiere tener en cuenta condiciones climáticas adversas de zonas costeras y fuera de costa como daños físicos y corrosión. ✓ La batería debe ofrecer suficiente potencia para el funcionamiento del sistema, el cual puede estar complementado con el uso de fuentes como paneles solares. ✓ Se debe verificar con el fabricante que el sistema de registro sea compatible con el número y tipos de sensores montados en la torre. ✓ El sistema de adquisición debe estar configurado para almacenar información como mm1mo cada diez (10) minutos. La información registrada debe incluir datos estadísticos típicos como la media, desviación estándar y en algunos casos máximos y mínimos. Definir si el sistema de transmisión de datos es remota o manual. La selección de uno u otro método de recolección es libre mientras se
como la media, desviación estándar y en algunos casos máximos y mínimos. Definir si el sistema de transmisión de datos es remota o manual. La selección de uno u otro método de recolección es libre mientras se garantice la cantidad mínima de datos exigidos para el cálculo de la energía en firme. Establecer el acceso y fortaleza de la señal de medios de comunicación, así como disponer de diversas opciones de recolección de datos remota. Escoger los dispositivos de almacenamiento apropiados para los anteriores requerimientos.15 4 5 Montaje de la Torre. Montaje de Sistema de Datos, Cableado y Protección contra Rayos. m Universidad de en o L, 1 'LJ los Andes 7 Colombia Conse10 a<ional de Operación Determinar el norte magnético y el norte verdadero del sitio. Realizar la verificación de los siguientes requerimientos mínimos para la preparación del terreno y el levantamiento de la torre: ✓ Revisar el desempeño del sistema de registro de datos mediante las guías del fabricante. ✓ Establecer métodos de anclaje y adherirse a las normas y protocolos de seguridad relacionados. ✓ Inspeccionar el estado de anemómetros y veletas, lo que incluye la revisión de los certificados de calibración. Los sensores de temperatura deben ser sometidos a una prueba de calibración previa. Si se utilizan sistemas de medición remota, se deben realizar pruebas de funcionamiento en sitio varios días antes de su puesta en marcha. ✓ Probar el desempeño de la fuente de alimentación de potencia. Revisar las herramientas, mecanismos y dispositivos de montaje.
realizar pruebas de funcionamiento en sitio varios días antes de su puesta en marcha. ✓ Probar el desempeño de la fuente de alimentación de potencia. Revisar las herramientas, mecanismos y dispositivos de montaje. ✓ Desarrollar una lista de procedimientos de la preparación del equipo en campo, seleccionar el personal de instalación calificado y experimentado en este tipo de montajes, así como recopilar y cumplir todos los protocolos de seguridad aplicables a trabajos en altura, riesgo eléctrico, restricciones aeronáuticas, entre otros. Los sistemas de registro de datos deben ser alojados junto con sus conexiones y cables, equipo de telecomunicaciones y otros componentes sensibles en un recinto seguro y resistente al clima. Todo el cableado que entra al equipamiento debe tener líneas de goteo para evitar que el agua de lluvia fluya hacia las conexiones del terminal. Si se utiliza un panel solar para el suministro de energía, debe ser ubicado sobre el recinto del sistema de registro de datos. Respecto a las configuraciones del cableado de los sensores y el sistema de registro de datos, las instrucciones del fabricante deben ser seguidas como primera medida. Establecer medidas de protección eléctrica, protección contra rayos y condiciones climáticas como sea requerido.16 m Universidad de en o L, 1 'LJ los Andes 7 Colombia Conse10 a<ional de Operación Etapa 4: Calibración y Verificación '"''' 1 2 3 4 Descripción Verificación de funcionamiento de la campaña. Calibración de anemómetros. Función de transferencia de termómetros, barómetros e higrómetros. Resultado de inspección de instrumentos
Verificación de funcionamiento de la campaña. Calibración de anemómetros. Función de transferencia de termómetros, barómetros e higrómetros. Resultado de inspección de instrumentos Requerimientos y Actividades Se requiere realizar una inspección por lo menos una vez cada año o cada seis meses según lo amerite la intensidad de las condiciones ambientales. La inspección consistirá en un control de calidad de datos medidos y la detección de daños físicos en los instrumentos, revisión del cero del anemómetro y de la orientación de la veleta con respecto al norte geográfico. Revisiones a los componentes eléctricos y electrónicos del sistema de registro de datos deben ser realizados regularmente. Las normas y estándares aplicables corresponden a las implementadas por la MEASNET (más detalles en los anexos). Para el caso de los anemómetros, como parte de la inspección anual ( o semestral, consultar tabla 7) se debe entregar un informe con una comparación de las mediciones del equipo a evaluar con respecto a un instrumento de control, que especifique si existen cambios en la tendencia de medición. El instrumento de control puede ser otro de los anemómetros ubicados en la misma torre meteorológica, que debe conservar su tendencia de medición respecto a su calibración original. Se exige la función de transferencia de los instrumentos de medición de variables ambientales, los cuales deben cumplir las siguientes condiciones: • Los termómetros están estandarizados por la WMO, ASTM y la IEC. Dependiendo del tipo de instrumento, la ASTM establece diferentes normas y estándares por cumplir: Para termómetros de
condiciones: • Los termómetros están estandarizados por la WMO, ASTM y la IEC. Dependiendo del tipo de instrumento, la ASTM establece diferentes normas y estándares por cumplir: Para termómetros de resistencia eléctrica y termistores aplican las normas E644-11, E879-12, E1 173/E1 173M-08 (2014), E2593-12 y E2821-13. En el caso de la calibración de termopares, las normas aplicables incluyen E207-08 (2015), E220-13, E230/E230M-12, E45202(2013). • Los instrumentos relacionados con la medición de presión y humedad relativa tienen procesos de calibración que pueden ser consultados con detalle en las guías de la WMO, en específico, la sección 3. 10 para barómetros y las secciones 4.6 y 4.9 para higrómetros. Si en la inspección anual ( o semestral) se detecta un cambio en la tendencia de medición o daños físicos en el instrumento, se debe considerar la posibilidad del reemplazo del equipo como primera medida o la re-calibración de los anemómetros en túneles de viento acreditados por la MEASNET. Si dicha re-calibración no es realizada, se debe realizar una calibración en sitio y se requiere documentar que el anemómetro mantiene su calibrac
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