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CNO - anexo acuerdo 1715 de 2023

CNO - Consejo Nacional de Operación

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Detalles

Título
CNO - anexo acuerdo 1715 de 2023
Autor
CNO - Consejo Nacional de Operación
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Servicios Públicos
Año
2023

Guía de Requerimientos Mínimos para la Medición, Buenas Prácticas y Verificación de Datos en Sitio de Velocidad y Dirección de viento, Temperatura Ambiente y Presión Atmosférica para Plantas Eólicas

Julio 11, 2023 Autores María Alejandra Vargas Torres. Camilo Andrés Sedano Quiroz, M.Sc. Nelson Andrés Salazar Peña, M.Sc. Oscar David Salamanca Gómez, M.Sc. Andrés Leonardo González Mancera, Ph.D.Guía de Requerimientos Mínimos para Medición, Buenas Prácticas y Verificación de Datos en Sitio para Plantas Eólicas

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Revisión Revisión Fecha Fecha Descripción Descripción 0 2023-06-09 1 2023-07-11 Se revisó de acuerdo a los comentarios públicos y acuerdos al interior del grupo de trabajo.Guía de Requerimientos Mínimos para Medición, Buenas Prácticas y Verificación de Datos en Sitio para Plantas Eólicas

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Índice

1. Objetivo ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 3

2. Ámbito De Aplicación ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3

3. Definiciones ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 3 “Sitio de la Planta” ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 3 “Área del Proyecto” ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 3

4. Requerimientos mínimos para la medición, buenas prácticas y verificación de datos en sitio ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ . 3

“Sitio de la Planta” ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 3 “Área del Proyecto” ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 3

4. Requerimientos mínimos para la medición, buenas prácticas y verificación de datos en sitio ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ . 3 4.1. Etapa 1 – Selección de Zona de Instalación ................................ ................................ ............. 5 4.2. Etapa 2 – Selección de Instrumentos de Medición ................................ ............................ 8 4.2.1. Sub-Etapa 2.1: Medición de Velocidad Horizontal (Anemometría) ................. 8 4.2.2. Sub-Etapa 2.2: Medición de Dirección de Viento (Veleta) ................................ ... 10 4.2.3. Sub-Etapa 2.3: Medición de Temperatura ................................ ................................ ...... 11 4.2.4. Sub-Etapa 2.4: Medición de Presión Atmosférica y Humedad ........................ 12 4.3. Etapa 3 – Instalación de Torres e Instrumentos ................................ ................................ .. 13 4.4. Etapa 4 – Calibración y Verificación ................................ ................................ ............................ 16 4.5. Etapa 5 – Preprocesamiento de Datos Inválidos y Ausentes ................................ ...... 18 4.6. Etapa 6 – Operación y Mantenimiento ................................ ................................ ..................... 19

5. Medición con Dispositivos Remotos (LIDAR o SODAR) ................................ ......................... 22

6. Bibliografía ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 24Guía de Requerimientos Mínimos para Medición, Buenas Prácticas y Verificación de Datos en

Sitio para Plantas Eólicas

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1. Objetivo

Establecer los requerimientos mínimos para la medición, buenas prácticas y

Sitio para Plantas Eólicas

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1. Objetivo

Establecer los requerimientos mínimos para la medición, buenas prácticas y verificación de datos en sitio de velocidad y dirección de viento, temperatura ambiente y presión atmosférica para la construcción de las series históricas utilizadas en la aplicación de la metodología de cálculo de la ENFICC.

2. Ámbito De Aplicación

Esta guía aplica a todas las plantas de generación eólica que participaron o pretenden participar en algún mecanismo de asignación de obligaciones del cargo por confiabilidad de que trata la Resolución CREG 071 de 2006 (o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan).

3. Definiciones

“Sitio de la Planta” Se entiende como “sitio de la planta”, el círculo centrado en el polígono cubierto por las unidades de generación con radio igual al radio de representatividad definido según se indica en la Tarea 3 de la Etapa 1 – Selección de Zona de Instalación en la Sección 4.1 de este documento.

“Área del Proyecto” Se entiende como “área del proyecto” el área cubierta por el círculo de hasta 30 km de radio, centrado en el polígono cubierto por las unidades de generación.

4. Requerimientos mínimos para la medición, buenas prácticas y verificación de datos en sitio

Según la resolución 101 006 de 2023 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la cual determina la metodología para el cálculo de energía firme de plantas

prácticas y verificación de datos en sitio

Según la resolución 101 006 de 2023 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la cual determina la metodología para el cálculo de energía firme de plantas eólicas, se exige el suministro de información de largo plazo (10 años o superior), para el cual debe existir por lo menos un (1) año de mediciones in situ [1].

Se estima que errores de exactitud del ±5% en medi ciones de velocidad de viento pueden llevar a imprecisiones del ±10% en la energía producida por las plantas eólicas [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 énfasis en la calidad de la información recopilada y en los estándaresGuía de Requerimientos Mínimos para Medición, Buenas Prácticas y Verificación de Datos en Sitio para Plantas Eólicas

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que deben cumplir las campañas de medición en términos de calibración, operación y mantenimiento de los instrumentos de medici ón. Al respecto, se han desarrollado diversas normas, est ándares y gu ías de mejores pr ácticas relacionadas con la medición de viento, entre las que destacan y se usan principalmente en la industria:

  • La Guía de Instrumentos Meteorológicos y Métodos de Observación (Edición de 2021) de la Organización Meteorológica Mundial (WMO [3]), cuya descripción de instrumentos y sistemas de medición más usados lo convierte en el recurso principal pa ra la correcta selecci ón, calibración, instalaci ón y operaci ón de

de 2021) de la Organización Meteorológica Mundial (WMO [3]), cuya descripción de instrumentos y sistemas de medición más usados lo convierte en el recurso principal pa ra la correcta selecci ón, calibración, instalaci ón y operaci ón de instrumentos meteorológicos apropiados. • El estándar 61400-50 de 2022 de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) es uno de los referentes más utilizados en la industria e ólica para la medición de velocidad de viento. Este estándar describe, entre otras cosas, la calidad de los sensores en t érminos de precisión y con fiabilidad y define un conjunto de criterios con respecto a la cantidad y calidad de los datos [4]. • La Guía para la Evaluación de Condiciones Específicas de Viento en Sitio de la Red de Medición de Institutos de Energía Eólica (MEASNET) versión 3 de 2022 describe el proceso de evaluaci ón de una ubicación, incluida la recopilaci ón, evaluación e interpretación de datos meteorológicos [5]. • El documento Manual de Evaluaci ón de Recurso E ólico reúne las gu ías de buenas prácticas aceptadas en la industria para la planeaci ón y ejecuci ón de campañas de medición [6]. Este es un reporte desarrollado por AWS Truepower como actualizaci ón del Manual de Evaluación de Recurso E ólico: Fundamentos para Dirigir un Programa de Monitorizaci ón Exitoso del Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL) [6].

En particular, se debe tener en cuenta que los datos de velocidad de viento, dirección de viento , temperatura ambiente y presión atmosférica , se deben presentar en resolución diezminutal. Para la generación de los datos en la resolución especificada

En particular, se debe tener en cuenta que los datos de velocidad de viento, dirección de viento , temperatura ambiente y presión atmosférica , se deben presentar en resolución diezminutal. Para la generación de los datos en la resolución especificada anteriormente, se deben construir las series calculando el promedio simple de los datos obtenidos en un periodo de 10 minutos, a excepción de la d irección del viento cuyo promedio debe ser vectorial, tomando los datos con una frecuencia de muestreo de 1 Hz o superior [4].

Esta guía plantea los requerimientos mínimos para realizar una campaña de medición de viento (velocidad horizontal, dirección, temperatura y presión atmosférica)1.

1 El sustento de los siguientes lineamientos puede ser revisado en las secciones 2 a 7 del Anexo 1 del protocolo correspondiente a la resolución 167 de 2017 [14]. Cabe resaltar que algunas de las normas referenciadas en dicho protocolo, han sido actualizadas.Guía de Requerimientos Mínimos para Medición, Buenas Prácticas y Verificación de Datos en Sitio para Plantas Eólicas

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4.1. Etapa 1 – Selección de Zona de Instalación

Tarea Descripción Requerimientos y Actividades 1 Definir la clase de rugosidad de las zonas presentes en el área del proyecto. Determinar la rugosidad aerodinámica en función de la rugosidad de las zonas características visuales del terreno (orografía, vegetación, presentes en el área del obstáculo) siguiendo las clasificaciones presentadas en la Tabla 1. 2 Definir la clase del sitio para diferentes sectores del área

terreno (orografía, vegetación, presentes en el área del obstáculo) siguiendo las clasificaciones presentadas en la Tabla 1. 2 Definir la clase del sitio para diferentes sectores del área del proyecto. Usar la información de la Tabla 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 inst ale la torre se clasifique como Clase 2 (ver tabla 1) como mínimo, cuyos requerimientos relacionados a los obstáculos presentes se especifican en la Tabla 2 y la Figura 1. 3 Establecer el radio de representatividad de las potenciales ubicaciones de las torres 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 homo géneo es de 10 km. Para terrenos más complejos, la campaña puede seguir guías de buenas prácticas como la disponible en MEASNET [5]: Para terrenos complejos presentan radios máximos recomendados de 2 km. 4 Definir el número de torres meteorológicas. 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. 5 Definir la altura de las torres meteorológicas. Dependiendo del uso o no de sistemas de medición

identificación de sitios potenciales y definir el número necesario según el número de turbinas a instalar y el área del proyecto. 5 Definir la altura de las torres meteorológicas. Dependiendo del uso o no de sistemas de medición remota se tienen 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.Guía de Requerimientos Mínimos para Medición, Buenas Prácticas y Verificación de Datos en Sitio para Plantas Eólicas

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▪ 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. Para revisar requerimientos adicionales de tecnologías Sodar o Lidar, referirse a la sección 5 del presente documento.

Tabla 1. Clasificación del terreno en términos de la rugosidad aerodinámica (𝑧0) desarrollada y actualizada por Davenport et al [7]. Aquí x hace referencia a la distancia de un obstáculo con el sitio de evaluación y H es la altura del obstáculo. Clase de rugosidad Breve Descripción del Terreno z0 [m] 1

por Davenport et al [7]. Aquí x hace referencia a la distancia de un obstáculo con el sitio de evaluación y H es la altura del obstáculo. Clase de rugosidad Breve Descripción del Terreno z0 [m] 1 Mar o lago abierto, planicies cubiertas de nieve, desierto sin obstáculos, desierto sin rasgos distintivos, superficies de asfalto y concreto con camino libre de al menos 5 km 0.0002 2 Terrenos sin rasgos distintivos ni obstáculos notables y con vegetación rechazable; playas, pantanos, regiones cubiertas de nieve y cultivos en barbecho 0.005 3 Terreno plano abierto; césped y pocos obstáculos aislados. Aplicable en tierras de pastoreo sin cortinas rompe-viento, campos de brezos, páramos, tundra, pistas de aeropuerto. x/H > 50 0.03 4 Cultivos bajos; obstáculos grandes ocasionales, x/H > 20 0.10 5 Cultivos altos; obstáculos dispersos a distancias relativas de 15 < x/H < 20 para objetos porosos (cortinas rompe-viento) y 8 < x/H < 12 para objetos sólidos (edificios bajos) 0.25 6 Grupos de árboles dispersos, arbustos y paisajes intensamente cultivados; numerosos obstáculos, x/H 7 10. Incluye áreas moderadamente cubiertas por edificios bajos con separaciones de 3 < x/H < 7 0.5Guía de Requerimientos Mínimos para Medición, Buenas Prácticas y Verificación de Datos en Sitio para Plantas Eólicas

edificios bajos con separaciones de 3 < x/H < 7 0.5Guía de Requerimientos Mínimos para Medición, Buenas Prácticas y Verificación de Datos en Sitio para Plantas Eólicas

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7 Cubrimiento regular de grandes obstáculos en áreas como suburbios, bosques y áreas construidas densas con poca variación de altura. 1.0 8 Centro de ciudad con edificios de baja y gran altura, o bosques grandes con terreno irregular y claros numerosos y dispersos ≥ 2

a) b) c) Figura 1. Definición de variables para la clasificación de reglas de medición de viento: a) Ángulo de sitio y altura del obstáculo, b) ancho angular efectivo y c) ancho de obstáculo delgado. Adaptada de [3].

Tabla 2. Requerimientos de la zona de instalación según la Clase del sitio para la medición de velocidades de viento según el estándar ISO 19289:2014 elaborado por [3]. Clase del sitio Breve Descripción de la Clase Restricciones y Consideraciones 1 Condición de medición ideal y con el nivel de incertidumbre reducido y controlado • La torre debe ser ubicada a una distancia igual o superior a 30H de los obstáculos circundantes, lo que equivale a 𝛽 ≤ 1.9°. Se considera un obstáculo ancho si ф ≥ 10°. • La torre debe ubicarse a una distancia de por lo menos 15 w de cualquier obstáculo delgado. • Obstáculos simples más pequeños de 4 m pueden ser ignorados.

considera un obstáculo ancho si ф ≥ 10°. • La torre debe ubicarse a una distancia de por lo menos 15 w de cualquier obstáculo delgado. • Obstáculos simples más pequeños de 4 m pueden ser ignorados. • La clase de rugosidad de ser menor o igual a 4. 2 Presenta una incertidumbre adicional estimada del 30% con posibilidad de corrección. • La torre debe ser ubicada a una distancia igual o superior a 10H de los obstáculos circundantes, lo que equivale a 𝛽 ≤ 5,7°. Se considera un obstáculo ancho si ф ≥ 10°. • La clase de rugosidad de ser menor o igual a 5. • Demás características son iguales a la Clase 1. 3 Presenta una incertidumbre adicional estimada del 50% con • La torre debe ser ubicada a una distancia igual o superior a 5H de los obstáculos circundantes, lo que equivale a 𝛽 ≤ 11.3°. Se considera un obstáculo ancho si ф ≥ 10°.Guía de Requerimientos Mínimos para Medición, Buenas Prácticas y Verificación de Datos en Sitio para Plantas Eólicas

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posibilidad de corrección. • La torre debe ubicarse a una distancia de por lo menos 10 w de cualquier obstáculo delgado. • Obstáculos simples más pequeños de 5 m pueden ser ignorados si la medición se realiza por encima de 8m. • La clase de rugosidad de ser menor o igual a 5. 4 Presenta una incertidumbre adicional estimada

pueden ser ignorados si la medición se realiza por encima de 8m. • La clase de rugosidad de ser menor o igual a 5. 4 Presenta una incertidumbre adicional estimada más grande del 50% • La torre debe ser ubicada a una distancia igual o superior a 2.5H de los obstáculos circundantes, lo que equivale a 𝛽 ≤ 21.8°. • Ningún obstáculo con un ф ≥ 60° y una altura mayor a 10 m debe estar ubicado dentro de un radio de 40 m. • Obstáculos simples más pequeños de 6 m pueden ser ignorados si la medición se realiza por encima de 10 m. • La clase de rugosidad de ser menor o igual a 5. 5 El nivel de incertidumbre es muy alto y dif ícil de estimar. • El sitio no sigue los requerimientos de la Clase 4.

4.2. Etapa 2 – Selección de Instrumentos de Medición

4.2.1. Sub-Etapa 2.1: Medición de Velocidad Horizontal (Anemometría)

Tarea Descripción Requerimientos y Actividades 1 Determinar el número de anemómetros Definir el número requerido a partir del número de torres, redundancia y alturas de medición de cada torre. Requerimientos mínimos [8]: ▪ 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.

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 ( ver Tabla 1), se exige un anemómetro redundante en la altura superior. En todos los casos es recomendada, pero no de obligatorio cumplimiento, laGuía de Requerimientos Mínimos para Medición, Buenas Prácticas y Verificación de Datos en Sitio para Plantas Eólicas

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redundancia de anemómetros en cada nivel. ▪ En cualquier caso, el anemómetro principal debe estar ubicado por lo menos a 2/3 de la altura de buje existente o planeado [4]. ▪ Se debe colocar un anemómetro secundario, a una distancia mínima de 20 m del principal. Esto se hace con el fin de tener redundancia en las mediciones y poder evaluar el cortante de viento [5]. ▪ Cabe resaltar que los datos obtenidos con el sensor secundario se pueden utilizar para el llenado de datos faltantes del sensor principal, los datos llenados de tal manera no constituyen datos faltantes de la serie . La distinción de datos faltantes se puede encontrar en la Sección 4.5 del presente documento. 2 Determinar el tipo de anemómetro. Especificar si los anemómetros utilizados serán de cazoletas y/o anemómetro. sónicos.

Requerimientos mínimos: Cada altura de medición debe tener por lo menos un anemómetro de cazoletas. [8]

Especificar si los anemómetros utilizados serán de cazoletas y/o anemómetro. sónicos.

Requerimientos mínimos: Cada altura de medición debe tener por lo menos un anemómetro de cazoletas. [8] 3 Selección del modelo de anemómetro.

Escoger el modelo apropiado según los requerimientos establecidos en la Tabla 3 y asegurándose que el nivel de incertidumbre sea por lo menos de Clase 1.7. [3] 4 Confirmar cumplimiento de normas aplicables de los instrumentos con el fabricante. Solicitar información de cumplimiento de normas de calibración internacionales, tales como normas IEC, ISO, ASTM, entre otros. De esta manera se pretende cumplir con el estándar de trazabilidad ISO 17025 [3] 5 Evaluar el uso de sistemas de medición remota. De acuerdo con la MEASNET [5], los dispositivos de medición remota (RSD por sus siglas en inglés), pueden reemplazar o complementar las mediciones realizadas con anemómetros. Las condiciones para esto se pueden consultar en la sección 5 del presente documento.Guía de Requerimientos Mínimos para Medición, Buenas Prácticas y Verificación de Datos en Sitio para Plantas Eólicas

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Tabla 3. Características técnicas exigidas para anemómetros según norma ISO 17713-1:2007 y la WMO [3] y NREL [6]. Los rangos de temperatura se adaptaron al caso colombiano, de acuerdo a [9] y [10]. Especificaciones Anemómetro Rango de Medición 0 a 75 m/s

y NREL [6]. Los rangos de temperatura se adaptaron al caso colombiano, de acuerdo a [9] y [10]. Especificaciones Anemómetro Rango de Medición 0 a 75 m/s Umbral de Inicio ≤ 1.0 m/s Constantes de Distancia 2 a 5m Rango de Temperatura Operacional -10 a 50 °C Rango de Humedad Operacional 0% a 100% Resolución ≤ 0.5 m/s Incertidumbre 0.5 m/s si ≤ 5 m/s 10% si > 5 m/s

4.2.2. Sub-Etapa 2.2: Medición de Dirección de Viento (Veleta)

Tarea Descripción Requerimientos y Actividades 1 Determinar el número de instrumentos Definir el número requerido a partir del número de torres y alturas de medición de cada torre.

Requerimientos mínimos : Dos alturas de medición por torre. Por lo menos una de las alturas debe estar a la altura del área cubierta por el rotor de la turbina [5]. ▪ Cabe resaltar que los datos obtenidos con el sensor secundario se pueden utilizar para el llenado de datos faltantes del sensor principal, los datos llenados de tal manera no constituyen datos faltantes de la serie. La distinción de datos faltantes se pu ede encontrar en la Sección 4.5 del presente documento.

2 Selección del modelo de veleta. Escoger el modelo apropiado según los requerimientos establecidos en la Tabla 4 y asegurándose que la región muerta tenga un valor máximo de 8° [6]. 3 Confirmar cumplimiento de normas aplicables de los instrumentos con el fabricante. Solicitar información de cumplimiento del

asegurándose que la región muerta tenga un valor máximo de 8° [6]. 3 Confirmar cumplimiento de normas aplicables de los instrumentos con el fabricante. Solicitar información de cumplimiento del estándar de calibración ASTM D5366-96:2017. Se recomienda revisar los estándares de protección de condiciones climáticas mencionados en la Sub-Etapa 2.1 si es el caso.Guía de Requerimientos Mínimos para Medición, Buenas Prácticas y Verificación de Datos en Sitio para Plantas Eólicas

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4 Evaluar el uso de sistemas de medición remota. De acuerdo con la MEASNET [5], los dispositivos de medición remota (RSD por sus siglas en inglés), pueden reemplazar o complementar las mediciones realizadas con veletas de viento. Las condiciones para esto se pueden consultar en la sección 5 del presente documento.

Tabla 4. Características técnicas 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]. Especificaciones Veleta de Viento Rango de Medición 0° a 360° (región muerta ≤ 8°) Umbral de Inicio ≤ 1.0 m/s Constantes de Respuesta No Aplica Rango de Temperatura Operacional -10 a 50 °C Rango de Humedad Operacional 0% a 100% Resolución ≤ 1° Incertidumbre ≤ 5°

4.2.3. Sub-Etapa 2.3: Medición de Temperatura

Rango de Humedad Operacional 0% a 100% Resolución ≤ 1° Incertidumbre ≤ 5°

4.2.3. Sub-Etapa 2.3: Medición de Temperatura

Tarea Descripción Recomendaciones y Actividades 1 Determinar el número de instrumentos. Definir el número requerido de torres y alturas de medición de cada torre. En caso tal que se quiera realizar medición de temperatura se cuenta con las siguientes recomendaciones: Instalar el sensor en los 10 metros superiores de la torre (como mínimo un termómetro) . Si se analiza estabilidad atmosférica, instalar otro termómetro a una altura diferente de la torre meteorológica. [5] 2 Determinar el tipo de sensor de temperatura.

Escoger el tipo de sensor: termómetros de resistencia de platino (PT100), termistores

(mezclas de óxidos metálicos sinterizados) o termopares. Se sugieren los termómetros PT100 por su amplio uso en la industria eólica. 3 Selección del modelo del sensor de temperatura Escoger el modelo apropiado según los requerimientos establecidos en la Tabla 5, asegurándose que el nivel de incertidumbre sea de Clase AA o B 1/3, según la normativa IEC 60751:2022 [11]Guía de Requerimientos Mínimos para Medición, Buenas Prácticas y Verificación de Datos en Sitio para Plantas Eólicas

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4 Confirmar cumplimiento de las normas aplicables de los instrumentos con el fabricante Solicitar información de cumplimiento de normas internacionales, tales como normas IEC,

4 Confirmar cumplimiento de las normas aplicables de los instrumentos con el fabricante Solicitar información de cumplimiento de normas internacionales, tales como normas IEC, ISO, ASTM, entre otros. De esta manera se pretende cumplir con el estándar de trazabilidad ISO 17025 [3] Se recomienda revisar los estándares de protección de condiciones climáticas mencionados en la Sub-Etapa 2.1 si es el caso.

Tabla 5. Características técnicas para termómetros acordes a la WMO [3]. Los rangos de temperatura se adaptaron al caso colombiano, de acuerdo a [9] y [10]. Especificaciones Sensor de Temperatura Rango de Medición -10 a 50°C Constantes de Respuesta Constante de Tiempo ≤ 20 s Rango de Temperatura Operacional -10 a 50 °C Rango de Humedad Operacional 0% a 100% Resolución ≤ 0.1 °C Incertidumbre ≤ 0.1 °C para T < 40 °C ≤ 0.3 °C para T ≥ 40 °C

4.2.4. Sub-Etapa 2.4: Medición de Presión Atmosférica y Humedad

Tarea Descripción Recomendaciones y Actividades 1 Determinar el número barómetros e higrómetros. Definir el número requerido a partir del número de torres y alturas de medición de cada torre. En caso tal que se quiera realizar medición de presión y/o humedad, se cuenta con las siguientes recomendaciones: Instalar cada sensor en los 10 metros superiore s a la torre (mínimo un barómetro y un higrómetro). [5] 2 Determinar el tipo de barómetro e higrómetro.

con las siguientes recomendaciones: Instalar cada sensor en los 10 metros superiore s a la torre (mínimo un barómetro y un higrómetro). [5] 2 Determinar el tipo de barómetro e higrómetro. El barómetro escogido puede ser del tipo capacitivo o piezoeléctrico [3], mientras el higrómetro debe ser del tipo capacitivo. 3 Selección del modelo de los sensores. Escoger el modelo apropiado según los requerimientos establecidos en la Tabla 6. 4 Confirmar cumplimiento normas aplicables de instrumentos con el fabricante. Solicitar información de cumplimiento de las guías de l as buenas prácticas de la WMO, en específico la secci ón 3 para barómetros y la sección 4 para higrómetros [3]. Se recomiendaGuía de Requerimientos Mínimos para Medición, Buenas Prácticas y Verificación de Datos en Sitio para Plantas Eólicas

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revisar los estándares de protección de condiciones climáticas mencionados en la Sub-Etapa 2.1 si es el caso.

Tabla 6. Características técnicas de barómetros e higrómetros acordes a la WMO [3]. Los rangos de temperatura se adaptaron al caso colombiano, de acuerdo a [9] y [10]. Especificaciones Presión Barométrica Humedad Relativa Rango de Medición 500 a 1080 hPa 0 a 100% Rango de Temperatura Operacional -10 a 50 °C -10 a 50 °C Rango de Humedad Operacional 0% a 100% 0% a 100%

Rango de Medición 500 a 1080 hPa 0 a 100% Rango de Temperatura Operacional -10 a 50 °C -10 a 50 °C Rango de Humedad Operacional 0% a 100% 0% a 100% Resolución 0.1 hPa 1% Incertidumbre 0.1 hPa 1%

4.3. Etapa 3 – Instalación de Torres e Instrumentos

Tarea Descripción Requerimientos y Actividades 1 Selección de la Torre Establecer si se usa torre tubular o de celosía. Si la torre tendrá una 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. [6] 2 Configuración y Montaje de Sensores El anemómetro superior debe ser montado de acuerdo al estándar IEC-61400-50 [4].

Para instalación de soportes horizontales laterales [8]:

✓ El nivel superior debe estar a por los menos 10 diámetros de la torre, debajo de la punta de esta. ✓ La distancia horizontal de los anemómetros respecto

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