🇨🇴⚖️ La Rama Judicial valida a Ariel en prueba de concepto de IA. Conoce los resultados aquí

CNO - anexo acuerdo 1524 de 2022

CNO - Consejo Nacional de Operación

Icono de documento PDF

Descargar PDF

Disponible

Detalles

Título
CNO - anexo acuerdo 1524 de 2022
Autor
CNO - Consejo Nacional de Operación
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Servicios Públicos
Año
2022

ANEXO - "Protocolo para la verificación de la calidad y la confiabilidad de la medición y el reporte al CND de las variables meteorológicas asociadas a las plantas eólicas en el SDL con potencia nominal o capacidad máxima declarada igual o mayor a 5 MW” SURER

Revisión Fecha Descripción 0 2022-01-03 Presentación Primer borrador 1 2022-01-20 Publicación Primer borrador 2 2022-02-14 Recomendación expediciónProtocolo para la verificación de la calidad y la confiabilidad de la medición y el reporte al CND de las variables meteorológicas asociadas a las plantas eólicas en el SDL con potencia nominal o capacidad máxima declarada igual o mayor a 5 MW1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................................. 4 2. OBJETIVO ................................................................................................................................................................................ 4 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN ............................................................................................................................................ 4 4. REFERENCIAS NORMATIVAS ................................................................................................................................... 4 5. PROCEDIMIENTO PARA LA INSTRUMENTACIÓN ...................................................................................... 5 5.1 SELECCIÓN DE LA ZONA DE INSTALACIÓN .................................................................................................. 5 5.2 SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN .................................................................................. 7 5.3 INSTALACIÓN DE TORRES E INSTRUMENTOS ...................................................................................... 8 6. PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO Y REPORTE DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA ......................................................................................................................................................................... 9 6.1 MONITOREO Y REPORTE DE LAS VARIABLES METEOROLÓGICAS EN TIEMPO REAL AL CND ................................................................................................................................................................................................ 10 6.2 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO ............................................................................. 11 7. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA INFORMACIÓN ............................................................... 11 7.1 RUTINAS DE VALIDACIÓN .......................................................................................................................................... 11 8. REPORTE DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA AL CND ................................................................. 12 A. EQUIPOS

.................................................................................................................................................................................. 13 B. VELOCIDAD DEL VIENTO ........................................................................................................................................... 13 B.1 MEDICIÓN DE VELOCIDAD DEL VIENTO A LA ALTURA DEL CUBO ............................................ 14 C. DIRECCIÓN DE VIENTO ............................................................................................................................................... 14 D. TEMPERATURA AMBIENTE ....................................................................................................................................... 15 E. HUMEDAD RELATIVA .................................................................................................................................................... 15 F. PRESIÓN ATMOSFÉRICA ............................................................................................................................................. 15 G. MONTAJE DE INSTRUMENTOS EN EL MÁSTIL METEOROLÓGICO ............................................. 15 H. GENERALIDADES .............................................................................................................................................................. 16 I. ANEMÓMETRO INDIVIDUAL MONTADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL MÁSTIL ............ 16 J. ANEMÓMETROS MONTADOS LADO A LADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL MÁSTIL 18 K. INSTRUMENTOS MONTADOS LATERALMENTE ....................................................................................... 18 K.1. GENERALIDADES ............................................................................................................................................................... 18 K.2 MÁSTILES METEOROLÓGICOS TUBULARES ................................................................................................ 20 K.3. MÁSTILES METEOROLÓGICOS RETICULADOS ........................................................................................... 21L. MONTAJE DE OTROS INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS .......................................................... 23 M. DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN REMOTOS ..................................................................................................... 24 REFERENCIAS ................................................................................................................................................................................ 251. INTRODUCCIÓN En la Resolución CREG 148 de 2021 [1] que adiciona el capítulo 11 al Anexo General del Reglamento de Distribución contenido en la Resolución CREG 070 de 1998, se exige la definición del protocolo de verificación de calidad, confiabilidad de la medición y reporte al CND de las variables meteorológicas correspondientes velocidad del viento, dirección del viento, temperatura ambiente, humedad relativa y presión atmosférica para plantas eólicas. Este protocolo define los requerimientos respecto al sistema de monitoreo de las variables meteorológicas en el sitio de la planta y reporte de las mismas al CND.

las variables meteorológicas correspondientes velocidad del viento, dirección del viento, temperatura ambiente, humedad relativa y presión atmosférica para plantas eólicas. Este protocolo define los requerimientos respecto al sistema de monitoreo de las variables meteorológicas en el sitio de la planta y reporte de las mismas al CND. Las técnicas de medición y análisis técnicamente precisas recomendadas en este documento deben ser seguidas por todas las partes con el fin de asegurar la calidad y confiabilidad de la medición de las variables meteorológicas de interés. Este documento presenta procedimientos de medición y reporte que aseguran la calidad de los resultados y que éstos puedan ser replicados por otros. La calidad de las mediciones depende fundamentalmente de la selección, calibración y la correcta instalación, operación y mantenimiento de los instrumentos de medición. Al respecto, se han desarrollado diversas normas, estándares y guías de mejores prácticas relacionadas con la medición de las variables meteorológicas relevantes en la operación de las plantas eólicas, entre las que destacan y se usan principalmente en la industria las mencionadas en la siguiente sección. 2. OBJETIVO Establecer los procedimientos para la instrumentación, monitoreo, verificación de la calidad y confiabilidad de la información meteorológica en plantas eólicas y su reporte al CND. 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN Plantas eólicas en el SDL con capacidad efectiva neta o potencia máxima declarada igual o mayor a 5 MW 4. REFERENCIAS NORMATIVAS Este documento está basado principalmente en el estándar 61400-12-1 de 2017 de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) [2], en la guía práctica para

el desarrollo de un proyecto eólico Wind Resource Assessment [3], en la guía para la Evaluación de condiciones específicas de viento en sitio de la Red de Medición de Institutos de Energía Eólica (MEASNET) [4] y en el estándar IEC 61400-12-2 [5]. Si bien el estándar 61400-12-1 está dirigido al análisis del desempeño de potencia de turbinas eólicas, las especificaciones de medición allí descritas definen un conjunto de criterios técnicos que permiten garantizar la calidad y confiabilidad de la medición de las variables meteorológicas de interés para caracterizar el recurso disponible en el parque. Este protocolo está basado específicamente en las versionespreviamente mencionadas. Si bien el presente protocolo parte de las recomendaciones indicadas en los estándares y guías anteriormente citados, se hace la claridad que la vigencia de este documento no está ligada a la vigencia de los anteriores. 5. PROCEDIMIENTO PARA LA INSTRUMENTACIÓN A continuación, se plantea el procedimiento con los requerimientos mínimos para garantizar la confiabilidad de la medición, verificación de calidad y reporte de velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad temperatura y presión atmosférica en plantas eólicas conectadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Los soportes para cada uno de los requerimientos y mayor detalle pueden ser revisados en los anexos. El procedimiento propuesto está dividido en secciones (o etapas) las cuales deben ser cumplidas en su totalidad para garantizar el objetivo de este. La primera de estas es la Selección de la zona de instalación, en donde se especifica donde serían instaladas las torres meteorológicas, así como su nivel de incertidumbre

asociado. La segunda etapa, Selección de instrumentos de medición, especifica los requerimientos mínimos que deben cumplir los instrumentos seleccionados para la medición de las variables meteorológicas. En la siguiente etapa, Instalación de torres e instrumentos, se especifican los requerimientos geométricos mínimos para la instalación de la torre y los instrumentos montados en ella. 5.1 SELECCIÓN DE LA ZONA DE INSTALACIÓN Dependiendo del tipo de terreno en el cual está ubicado el parque eólico, se define un radio representativo, el cual es la distancia máxima desde cualquier turbina hasta el mástil meteorológico más cercano de manera que las medidas sean representativas de las condiciones en el parque [4]. Para definir el radio de representatividad para diferentes tipos de terreno, se definen dos clases de terreno ejemplares. La clase de terreno simple (figura 1) describe el terreno plano sin variaciones notables de elevación del terreno. Tal sitio tiene solo un relieve menor que conduce a una influencia insignificante de los efectos orográficos en las condiciones del viento. Por lo tanto, estos últimos están influenciados principalmente por las condiciones del terreno. La clase de terreno complejo (figura 2) corresponde a un sitio con una considerable variación orográfica (relieve) y pendientes significativas. Tal sitio es caracterizado por características orográficas con pendientes del terreno mayores a 0.3 (aproximadamente 17°), las cuales tienen una influencia significativa en las condiciones del viento.Figura 1: Ejemplo de un sitio con terreno simple como se define en este protocolo. Tomado de [4] Tipo de terreno Radio representativo de un mástil (Máxima distancia entre cualquier turbina y un mástil) Terreno simple 10 km Terreno complejo 2 km Tabla 1: Definición de requerimientos para diferentes terrenos La tabla 1 consigna el radio representativo de un mástil para los tipos de terreno mencionados. Para terrenos montañosos menos complejos, el radio representativo debe ser obtenido realizando una interpolación

complejo 2 km Tabla 1: Definición de requerimientos para diferentes terrenos La tabla 1 consigna el radio representativo de un mástil para los tipos de terreno mencionados. Para terrenos montañosos menos complejos, el radio representativo debe ser obtenido realizando una interpolación entre las clases previamente definidas. Para terrenos montañosos altamente complejos, valores aún menores para el radio representativo pueden ser usados.

Figura 2: Ejemplo de un sitio con terreno complejo como se define en este protocolo. Tomado de [4]El mástil meteorológico debe estar ubicado en la dirección vientos arriba predominante de la turbina más cercana con el fin de evitar perturbaciones del flujo debido a la interacción con la turbina. Para una especificación más detallada de la posición del mástil meteorológico respecto a las turbinas y el tipo de terreno se recomienda, por ejemplo, seguir los lineamientos de la IEC 61400-12-1 [2]. Con el fin de caracterizar la velocidad del viento incidente en el parque el número de estaciones meteorológicas requeridas es uno (1), ubicada vientos arriba del parque eólico en la dirección de donde se espera que llegue el viento, dentro de un radio representativo, según el tipo de terreno, con centro en uno de los aerogeneradores de la primera hilera del parque. Cuando las condiciones del terreno no permitan la correcta ubicación e instalación de un mástil meteorológico vientos arriba del parque, el agente puede posicionar la torre meteorológica en ubicaciones alternativas, por ejemplo, de manera lateral, siempre y cuanto se encuentre dentro del radio representativo para el terreno y las mediciones no se vean impactadas por efecto de las turbinas en la dirección predominante del viento. Dispositivos de medición remotos, como lo son los sistemas LiDAR y SoDAR, pueden ser utilizados para la medición de velocidad y dirección de viento a la altura del cubo, siguiendo los requerimientos expuestos en M. Estos pueden sustituir las torres meteorológicas en terrenos simples, como lo son definidos en este protocolo, sin necesidad de realizar calibración del sitio de instalación. En los casos de terreno complejo es necesario realizar calibración del sitio como se expresa en el estándar IEC [2], para poder sustituir la instalación de torres meteorológicas. 5.2 SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Dentro de los instrumentos requeridos para la medición de

los casos de terreno complejo es necesario realizar calibración del sitio como se expresa en el estándar IEC [2], para poder sustituir la instalación de torres meteorológicas. 5.2 SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Dentro de los instrumentos requeridos para la medición de variables meteorológicas, el número mínimo de anemómetros requeridos para la medición de velocidad y dirección del viento a la altura del cubo es de dos (2), donde uno es un anemómetro principal y el segundo tiene la función de anemómetro de control y respaldo. El número de veletas (o instrumentos de medición de dirección de viento) es de uno (1), al igual que el número de sensores para temperatura, humedad relativa y presión atmosférica. Los anemómetros seleccionados deben cumplir los requerimientos mínimos establecidos en la tabla 2, asegurándose que el nivel de incertidumbre de estos sea por lo menos de clase 1.7. Así mismo, los instrumentos deben cumplir normas de calibración aplicables: IEC 61400-12-1, ASTM D5096-02:2011, ISO 17713-1:2007, ISO 16622:2002, ASTM D6011-96, entre otros. Especificación Anemómetro Rango de medición 0-50 m/s Umbral de inicio ≤ 1.0 m/s Distancia constante ≤ 3.0 m/s Rango de temperatura de funcionamiento, °C -40 a 60 Rango de humedad relativa de funcionamiento 0-100 Resolución ≤ 0.1 m/s Incertidumbre ≤ 1.7 % Tabla 2: Características técnicas exigidas para anemómetrosLos sensores de dirección del viento deben cumplir con los requerimientos descritos en la tabla 3, asegurando una banda muerta menor a 8o . Así mismo, los instrumentos deben cumplir normas de calibración aplicables: ASTM D5366-96:2017, entre otros Especificación Anemómetro Rango de medición 0°

deben cumplir con los requerimientos descritos en la tabla 3, asegurando una banda muerta menor a 8o . Así mismo, los instrumentos deben cumplir normas de calibración aplicables: ASTM D5366-96:2017, entre otros Especificación Anemómetro Rango de medición 0° -360º (banda muerta ≤ 8°) Umbral de inicio ≤ 1.0 m/s Rango de temperatura de funcionamiento, °C -40 a 60 Rango de humedad relativa de funcionamiento 0-100 Resolución ≤ 1 ° Tabla 3: Características técnicas exigidas para sensores de dirección de viento Los requerimientos mínimos para los sensores de temperatura, presión atmosférica y humedad relativa, se encuentran en la tabla 4. Estos instrumentos deben cumplir normas de calibración aplicables. Especificación Sensor de temperatura Sensor de presión atmosférica Sensor de humedad relativa Rango de medición -40 a 60 °C 94-106 kPa 0-100 % Constante de tiempo ≤ 20 s ≤ 2 s ≤ 20 s Rango de temperatura de funcionamiento °C -40 a 60 -40 a 60 -40 a 60 Rango de humedad relativa de funcionamiento 0-100 0-100 0-100 Resolución ≤ 0.1 °C ≤ 0.2 kPa ≤ 1 % Tabla 4: Características técnicas exigidas para sensores de temperatura, presión atmosférica y humedad relativa Para plantas con potencia nominal menor a 20 MW la medición de velocidad y dirección del viento se podrá realizar en torre o góndola de los aerogeneradores, en caso de definir medir en góndola este tendrá como referencia: • Las condiciones establecidas en [5] • El procedimiento de corrección de la medición de la velocidad del viento, dada la interferencia de la turbina, establecido en [5]. Esto para que la medida sea representativa de la velocidad del viento experimentada por el parque aerogenerador. En el anexo

en [5] • El procedimiento de corrección de la medición de la velocidad del viento, dada la interferencia de la turbina, establecido en [5]. Esto para que la medida sea representativa de la velocidad del viento experimentada por el parque aerogenerador. En el anexo A se encuentra información más detallada respecto a la selección de equipos. 5.3 INSTALACIÓN DE TORRES E INSTRUMENTOS Al momento de instalar nuevas torres o utilizar torres existentes, estas deben seguir los lineamientos de instalación de instrumentos descritos en el estándar internacional [2] u otra guía de buenas prácticas reconocidas en la industria, más información se puede consultar en el anexo G. Se debe especificar si la torre será tubular o reticulada, teniendo en cuenta que, si su altura supera los 80 metros, esta debe ser reticulada.Dependiendo de la torre escogida, se deben seguir los lineamientos descritos en el estándar internacional [2] u otra guía de buenas prácticas reconocidas en la industria, más información se puede consultar en el anexo G. Para el caso de torres con instrumentos montados lateralmente, los anemómetros deben ser instalados en postes horizontales con un desplazamiento de 45° de la dirección del viento predominante para mástiles tubulares, o 90° de la dirección del viento predominante para mástiles reticulados. No se instalará ningún otro instrumento en el mismo poste. La distancia radial entre la posición del anemómetro y el centro del mástil meteorológico debe cumplir una relación con el diámetro del mástil de 6.1 para torres tubulares; para torres reticuladas, refiérase al cálculo de esta distancia en la sección K.3. El anemómetro de control debe estar ubicado tan cerca al anemómetro principal como sea posible, mientras se mantienen los requerimientos mínimos de separación descritos en I y K, a fin de proveer una buena correlación entre los dos instrumentos. El anemómetro de control no debe

la sección K.3. El anemómetro de control debe estar ubicado tan cerca al anemómetro principal como sea posible, mientras se mantienen los requerimientos mínimos de separación descritos en I y K, a fin de proveer una buena correlación entre los dos instrumentos. El anemómetro de control no debe interferir con el correcto funcionamiento del anemómetro principal. El sensor de dirección de viento debe estar montado de 4 a 10 metros por debajo del anemómetro principal. Este debe estar montado de tal manera que se minimicen los efectos de perturbación de flujo respecto al sector de medición. La separación horizontal entre el sensor de dirección de viento y el mástil meteorológico debe ser por lo menos la mitad de lo requerido para un anemómetro. Excepto en el caso donde la altura de un mástil meteorológico sea menor a la altura del cubo, los sensores de temperatura, humedad relativa y presión atmosférica deben estar ubicados a menos de 10 metros de la altura del cubo en el mástil meteorológico y mínimo 1.5 metros por debajo del anemómetro principal mientras se cumplen todos los requerimientos definidos en I y K. Los sensores de temperatura deben estar protegidos mediante un escudo de radiación. El sensor de presión debe estar montado en una caja resistente a la intemperie. Sin embargo, se debe tener cuidado en asegurar que la caja está ventilada de manera apropiada de tal manera que las lecturas no están siendo afectadas por la distribución de presión alrededor de la caja. Si la altura del mástil meteorológico disponible para la instalación de instrumentos de medición es menor a la altura de cubo, los sensores de temperatura, humedad relativa y presión atmosférica

deben estar ubicados entre 1.5 y 10 metros del anemómetro principal. La presión atmosférica debe ser ajustada a la altura de cubo siguiendo las indicaciones del estándar IEC 61400-12-1:2017 [2]. Además, la temperatura del aire debe ser ajustada a la altura de cubo asumiendo que la atmósfera varía de acuerdo con la ISO 2533:1975. De manera alterna, el sensor de temperatura puede ser instalado en la góndola de la turbina eólica más cercana a la torre meteorológica. El sensor debe estar instalado por lo menos 1 metro por encima de la góndola y aguas arriba de cualquier sistema de ventilación existente. Ejemplos de configuraciones adecuadas se encuentran en las secciones I y K. 6. PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO Y REPORTE DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICAA continuación, se plantea el procedimiento con los requerimientos mínimos para reportar la velocidad y dirección del viento, temperatura ambiente, humedad relativa y presión atmosférica en plantas eólicas conectadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN). La etapa de Monitoreo de las variables meteorológicas especifica las instrucciones tanto para el reporte en tiempo real, frecuencias de muestreo y transmisión de datos al CND. En la etapa de Mantenimiento del sistema de monitoreo se deben realizar una serie de actividades para garantizar la calidad y confiabilidad de la información. 6.1 MONITOREO Y REPORTE DE LAS VARIABLES METEOROLÓGICAS EN TIEMPO REAL AL CND El monitoreo de las variables meteorológicas en plantas eólicas conectadas al SIN comprende de 2 tareas: muestreo y reporte en tiempo real. Los agentes deberán muestrear y reportar el promedio, como se especifica en 8, de las siguientes variables: • Velocidad del viento a la altura del cubo (m/s). • Dirección del viento a la altura del cubo (grados respecto al

y reporte en tiempo real. Los agentes deberán muestrear y reportar el promedio, como se especifica en 8, de las siguientes variables: • Velocidad del viento a la altura del cubo (m/s). • Dirección del viento a la altura del cubo (grados respecto al norte geográfico). • Temperatura ambiente (°C). • Presión atmosférica (hPa). • Humedad relativa ( %). Tanto la velocidad del viento como su dirección deben ser reportadas en tiempo real como promedios de 5 minutos de datos tomados con una tasa de muestreo de 1 Hz. Para las variables de temperatura, presión atmosférica y humedad relativa la tasa de muestreo será de 1 minuto, manteniendo el reporte en tiempo real como promedio de 5 minutos. Esta información deberá ser reportada por los agentes al CND teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 8. Los intervalos de ejecución de estas tareas se encuentran en la tabla 5. Variable Intervalo de muestreo Intervalo de reporte en tiempo real Velocidad de viento 1 segundo 5 minutos Dirección de viento 1 segundo 5 minutos Temperatura 1 minuto 5 minutos Presión atmosférica 1 minuto 5 minutos Humedad relativa 1 minuto 5 minutos Tabla 5: Intervalos de muestreo y reporte en tiempo real de las variables meteorológicas Debido a la gran cantidad de datos a manejar en el proceso de transmisión de las variables meteorológicas es importante (y conveniente) que no se envíen datos duplicados. Para el caso de variables meteorológicas en parques eólicos, donde el requerimiento corresponde a dos instrumentos por variable, donde uno es de control, este último debe servir

para la verificación de calidad y respaldo en caso de ser requerido. Solo se transmitirán y reportarán datos tomados por el instrumento principal, a menos que los datos provenientes de este no estén presentes o estén comprometidos de alguna manera. Es decir, se envía un único dato por variable reportada.6.2 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO El mantenimiento del sistema de monitoreo debe darse sin que interfiera con el funcionamiento del mismo. De ser posible, las intervenciones a los sensores, data loggers y demás componentes del sistema deben realizarse en campo, para rehabilitarlos en el menor tiempo posible. Cuando un sensor u otro componente se retira, la calidad de la medición no se afecta en la medida que los demás sensores y componentes instalados deben respaldar la función de dicho elemento retirado. No obstante, se aconseja tener sensores y demás componentes almacenados, para usarlos como reemplazo si un componente se retira y no hay facilidad en reemplazar su función con los demás instalados. Los procedimientos de recalibración y mantenimiento deben ajustarse a lo establecido en las fichas técnicas de los fabricantes. Las normas y estándares aplicables para la calibración incluyen el anexo F del estándar IEC 61400-12-1:2017, las normas ISO 17713-1:2017 y 16622:2002 así como las ASTM D509602:2011 y D6011-96:2015. 7. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA INFORMACIÓN La calidad de los datos adquiridos por el sistema de monitoreo de las variables meteorológicas se asegura mediante la aplicación de los lineamientos expresados en este protocolo, haciendo énfasis en el posicionamiento correcto de los sensores, en el procedimiento de mantenimiento y calibración de los mismos y demás equipos del sistema, y en que se asegure la redundancia en las mediciones, haciendo chequeos cruzados entre las tomas de varios sensores para la verificación de su correcto funcionamiento. Los

el posicionamiento correcto de los sensores, en el procedimiento de mantenimiento y calibración de los mismos y demás equipos del sistema, y en que se asegure la redundancia en las mediciones, haciendo chequeos cruzados entre las tomas de varios sensores para la verificación de su correcto funcionamiento. Los instrumentos de medición deben ir acompañados de sistemas de acondicionamiento de señales que hagan un filtrado de los datos adquiridos. Se debe establecer valores mínimos y máximos razonables para que el sistema deseche los datos atípicos, cuyos valores estén por fuera de este límite, para que no sean tenidos en cuenta para el cálculo del promedio de las variables medidas. El establecimiento de los parámetros de este filtrado está a discreción de cada agente operador de las plantas eólicas de acuerdo con las condiciones ambientales del lugar de la planta. Cualquiera que sea el método utilizado, la validación de datos generalmente se realiza en dos fases: detección automatizada y revisión en profundidad. La detección automatizada utiliza una serie de algoritmos para marcar registros de datos sospechosos. Los registros sospechosos contienen valores que se encuentran fuera del rango normal en función del conocimiento previo o la información de otros sensores en la misma torre. Los algoritmos comúnmente incluyen pruebas relacionales, pruebas de rango y pruebas de tendencia. La segunda fase, a veces llamada verificación, implica una decisión caso por caso sobre qué hacer con los valores sospechosos: retenerlos como validos o rechazarlos como no validos. Aquí es donde el juicio de una persona experimentada y familiarizada con el equipo de monitoreo y la meteorología local es más útil. 7.1 RUTINAS DE VALIDACIÓNLas rutinas de validación están diseñadas para evaluar cada parámetro medido y marcar valores sospechosos para su revisión. Se pueden agrupar en dos categorías principales: verificaciones generales del sistema y verificaciones de parámetros medidos. 1 Verificaciones generales

DE VALIDACIÓNLas rutinas de validación están diseñadas para evaluar cada parámetro medido y marcar valores sospechosos para su revisión. Se pueden agrupar en dos categorías principales: verificaciones generales del sistema y verificaciones de parámetros medidos. 1 Verificaciones generales del sistema. Dos pruebas simples que se describen a continuación evalúan la integridad de los datos recopilados: Registros de datos. El número de campos de datos debe ser igual al número esperado de parámetros medidos para cada registro. Secuencia de tiempo. El sello de fecha y hora de cada registro de datos se examina para ver si faltan datos o están fuera de secuencia. 2 Verificación de parámetros medidos. Comúnmente se realizan tres verificaciones de parámetros de medición: pruebas de rango, pruebas relacionales y pruebas de tendencia. Estas pruebas se aplican en secuencia, y los datos deben pasar las tres para que se consideren válidas. • Pruebas de rango. En las pruebas de rango, los datos medidos se comparan con los valores límite superiores e inferiores permitidos. Este es el tipo de prueba más simple y común. Un rango razonable para velocidades de viento promedio de 5 minutos es desde un mínimo de compensación del anemómetro hasta un máximo de 30 m/s. Cualquier valor que esté por debajo del desplazamiento del anemómetro debe marcarse como perdido o no valido; velocidades superiores a 30 m/s son posibles pero deben verificarse. Los límites de cada prueba de rango deben establecerse de modo que abarquen casi todo el rango de valores plausibles para el sitio. Además, los límites deben ajustarse estacionalmente, cuando corresponda. Por ejemplo, los límites de temperatura del aire y radiación solar deberían ser más bajo

Estás viendo una vista previa

Lee el documento completo con Ariel

Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.

Consultar sobre este documento ...