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CNO - Anexo acuerdo1227 1 de 2019

CNO - Consejo Nacional de Operación

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Detalles

Título
CNO - Anexo acuerdo1227 1 de 2019
Autor
CNO - Consejo Nacional de Operación
Categoría
Infralegal
Área del derecho
Servicios Públicos
Año
2019

Protocolo de confiabilidad de la medicí on, verificací on de calidad y reporte de variables meteorol ogicas en plantas é olicas conectadas al

STN Y STR

Bogot a, Colombia Septiembre 2019Índice

1. Introduccí on 3

2. Objetivo 3

3. Ámbito de aplicací on 3

4. Referencias normativas 4

5. Procedimiento para la instrumentací on 4 5.1. Seleccí on de la zona de instalací on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5.2. Seleccí on de instrumentos de medicí on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5.3. Instalací on de torres e instrumentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

6. Procedimientos de monitoreo y reporte de informací on meteorol ogica 9 6.1. Monitoreo y reporte de las variables meteorol ogicas en tiempo real al CND . 9 6.2. Mantenimiento del sistema de monitoreo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

7. Aseguramiento de la calidad en la informací on 11 7.1. Rutinas de validací on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

8. Reporte de informací on meteorol ogica al CND 13

A. Equipos 14

B. Velocidad del viento 14

B.1. Medicí on de velocidad del viento a la altura del cubo . . . . . . . . . . . . . 15

C. Direccí on de viento 16

D. Temperatura ambiente 16

E. Humedad relativa 16

F. Presí on atmosf erica 17

G. Montaje de instrumentos en el m astil meteorol ogico 17

H. Generalidades 17

I. Anem ometro individual montado en la parte superior del m astil 18

J. Anem ometros montados lado a lado en la parte superior del m astil 19

K. Instrumentos montados lateralmente 20

2K.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 K.2. M astiles meteorol ogicos tubulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 K.3. M astiles meteorol ogicos reticulados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

L. Montaje de otros instrumentos meteorol ogicos 26

M.Dispositivos de medicí on remotos 27 Bibliograf ıa28

1. Introduccí on En la resolucí on 060 de 2019 de la Comisí on de Regulací on de Energ ıa y Gas (CREG), por la cual se hacen modificaciones al Reglamento de Operací on para permitir la conexí on y

operací on de plantas solares fotovoltaicas y é olicas en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), se exige la definicí on de un protocolo para la verificací on de calidad, confiabilidad de la medicí on y reporte al CND de las variables meteorol ogicas correspondientes a velocidad del viento, direccí on del viento, temperatura ambiente, humedad relativa y presí on atmosf erica para las plantas é olicas. Este protocolo define los requerimientos respecto al sistema de monitoreo de las variables meteorol ogicas en el sitio de la planta y reporte de las mismas al CND. Las t ecnicas de medicí on y an alisis t ecnicamente precisas recomendadas en este documento deben ser seguidas por todas las partes con el fin de asegurar la calidad y confiabilidad de la medicí on de las variables meteorol ogicas de inter es. Este documento presenta procedimientos de medicí on y reporte que aseguran la calidad de los resultados y que estos puedan ser replicados por otros. La calidad de las mediciones depende fundamentalmente de la seleccí on, calibrací on y la correcta instalací 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 las variables meteorol ogicas relevantes en la operací on de las plantas é olicas, entre las que destacan y se usan principalmente en la industria las mencionadas en la siguiente seccí on.

2. Objetivo Establecer los procedimientos para instrumentací on, monitoreo, verificací on de la calidad y confiabilidad de la informací on meteorol ogica y reporte al CND.

3. Ámbito de aplicací on Las plantas de generací on é olica conectadas al STR y STN deber an acogerse al protocolo definido y aprobado mediante este Acuerdo. Las plantas conectadas al SDL lo pueden adoptar 3de forma opcional.

4. Referencias normativas Este documento est a basado principalmente en el est andar 61400-12-1 de 2017 de la Comisí on Electrot ecnica Internacional (IEC) [1], en la gú ıa pr actica para el desarrollo de un proyecto é olicoWind Resource Assessment [2] y en la gú ıa para laEvaluací on de condiciones espec ıfi- cas de viento en sitio de la Red de Medicí on de Institutos de Energ ıa É olica (MEASNET)

[3]. Si bien el est andar 61400-12-1 est a dirigido al an alisis del desempe˜ no de potencia de turbinas é olicas, las especificaciones de medicí on all ı descritas definen un conjunto de criterios t ecnicos que permiten garantizar la calidad y confiabilidad de la medicí on de las variables meteorol ogicas de inter es para caracterizar el recurso disponible en el parque. Este protocolo est a basado espec ıficamente en la versiones previamente mencionadas.

Si bien el presente protocolo parte de las recomendaciones indicadas en los est andares y gú ıas anteriormente citados, se hace la claridad que la vigencia de este documento no est a ligada a la vigencia de los anteriores.

5. Procedimiento para la instrumentací on A continuací on se plantea el procedimiento con los requerimientos m ınimos para garantizar la confiabilidad de la medicí on, verificací on de calidad y reporte de velocidad y direccí on del viento, temperatura, humedad temperatura y presí on atmosf erica en plantas é olicas 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 est a 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 Seleccí on de la zona de instalací on, en donde se especifica d onde ser an instaladas las torres meteorol ogicas, as ı como su nivel de incertidumbre asociado. La segunda etapa, Seleccí on de instrumentos de medicí on, especifica los requerimientos m ınimos que deben cumplir los instrumentos seleccionados para la medicí on de las variables meteorol ogicas. En la siguiente etapa, Instalací on de torres e instrumentos, se especifican los requerimientos geom etricos m ınimos para la instalací on de la torre y los instrumentos montados en ella.

5.1. Seleccí on de la zona de instalací on Dependiendo del tipo de terreno en el cual est a ubicado el parque é olico, se define unradio representativo, el cual es la distancia m axima desde cualquier turbina hasta el m astil meteorol ogico m as cercano de manera que las medidas sean representativas de las condiciones en 4el parque [3]. 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 elevací on del terreno. Tal sitio tiene solo un relieve menor que conduce a una influencia insignificante de los efectos orogr aficos en las condiciones del viento. Por lo tanto, estos ultimos est an influenciados principalmente por las condiciones del terreno. La clase de terreno complejo (figura 2) corresponde a un sitio con una considerable variací on orogr afica (relieve) y pendientes significativas. Tal sitio es caracterizado por caracter ısticas orogr aficas con pendientes del terreno mayores a 0.3 (aproximadamente 17o), las cuales tienen una influencia significativa en las condiciones del viento. Page 10 of 56 potentially leading to mast measurements influenced by a surface roughness value s different than those observed by the wind turbine (s) – the representativeness radius may not be applicable in all directions . In such cases a site -specific analysis concerning an appropriate measurement layout shall be performed.

Terrain type Minimum measurement height Representativeness radius of a mast (max. distance of any wind turbine to the next mast) Simple terrain (Figure 2) 2/3 hub height 10 km Complex terrain

measurement layout shall be performed.

Terrain type Minimum measurement height Representativeness radius of a mast (max. distance of any wind turbine to the next mast) Simple terrain (Figure 2) 2/3 hub height 10 km Complex terrain (Figure 3) 2/3 hub height 2 km

Table 1: Definition of measurement campaign requirements for different terrain classes.

Figure 2: Example of a simple terrain site as defined by this guideline. Such a site has only minor relief which leads to a negligible influence of orographic effects on wind conditions. The latter are therefore mainly influenced by roughness conditions.

Figure 3: Example of a complex terrain site as defined by this guideline. Such a site is characterised by orographic features with terrain slopes greater than 0.3 (approx. 17°), which have a significant influence on wind conditions. Figura 1: Ejemplo de un sitio con terreno simple como se define en este protocolo. Tomado de [3] . Tipo de terreno Radio representativo de un m astil (M axima distancia entre cualquier turbina y un m astil) Terreno simple 10 km Terreno complejo 2 km Tabla 1: Definicí on de requerimientos para diferentes terrenos La tabla 1 consigna el radio representativo de un m astil para los tipos de terreno mencionados. Para terrenos monta˜ nosos menos complejos, el radio representativo debe ser obtenido realizando una interpolací on entre las clases previamente definidas. Para terrenos monta˜ nosos altamente complejos, valores á un menores para el radio representativo pueden ser usados.

El m astil meteorol ogico debe estar ubicado en la direccí on vientos arriba predominante de la turbina m as cercana con el fin de evitar perturbaciones del flujo debido a la interaccí on 5Page 10 of 56 potentially leading to mast measurements influenced by a surface roughness value s different than those observed by the wind turbine (s) – the representativeness radius may not be applicable in all directions . In such cases a site -specific analysis concerning an appropriate measurement layout shall be performed.

Terrain type Minimum measurement height Representativeness radius of a mast (max. distance of any wind turbine to the next mast) Simple terrain (Figure 2) 2/3 hub height 10 km Complex terrain (Figure 3) 2/3 hub height 2 km

Table 1: Definition of measurement campaign requirements for different terrain classes.

Figure 2: Example of a simple terrain site as defined by this guideline. Such a site has only minor relief which leads to a negligible influence of orographic effects on wind conditions. The latter are therefore mainly influenced by roughness conditions.

Figure 3: Example of a complex terrain site as defined by this guideline. Such a site is characterised by orographic features with terrain slopes greater than 0.3 (approx. 17°), which have a significant influence on wind conditions. Figura 2: Ejemplo de un sitio con terreno complejo como se define en este protocolo. Tomado de [3]. con la turbina. Para una especificací on m as detallada de la posicí on del m astil meteorol ogico

respecto a las turbinas y el tipo de terreno se recomienda, por ejemplo, seguir los lineamientos de la IEC 61400-12-1 [1]. Con el fin de caracterizar la velocidad del viento incidente en el parque el n umero de estaciones meteorol ogicas requeridas es uno (1), ubicada vientos arriba del parque é olico en la direccí on de donde se espera que llegue el viento, dentro de un radio representativo, seg un 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 ubicací on e instalací on de un m astil meteorol ogico vientos arriba del parque, el agente puede posicionar la torre meteorol ogica 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 direccí on predominante del viento. Dispositivos de medicí on remotos, como lo son los sistemas LiDAR y SoDAR, pueden ser utilizados para la medicí on de velocidad y direccí on de viento a la altura del cubo, siguiendo los requerimientos expuestos en M. Estos pueden sustituir las torres meteorol ogicas en terrenos simples, como lo son definidos en este protocolo, sin necesidad de realizar calibrací on del sitio de instalací on. En los casos de terreno complejo es necesario realizar calibrací on del sitio como se expresa en el est andar IEC [1], para poder sustituir la instalací on de torres

meteorol ogicas. 65.2. Seleccí on de instrumentos de medicí on Dentro de los instrumentos requeridos para la medicí on de variables meteorol ogicas, el n umero m ınimo de anem ometros requeridos para la medicí on de velocidad y direccí on del viento a la altura del cubo es de dos (2), donde uno es un anem ometro principal y el segundo tiene la funcí on de anem ometro de control y respaldo. El n umero de veletas (o instrumentos de medicí on de direccí on de viento) es de uno (1), al igual que el n umero de sensores para temperatura, humedad relativa y presí on atmosf erica. Los anem ometros seleccionados deben cumplir los requerimientos m ınimos establecidos en la tabla 2, asegur andose que el nivel de incertidumbre de estos sea por lo menos de clase 1.7. As ı mismo, los instrumentos deben cumplir normas de calibrací on aplicables: IEC 61400-12-1, ASTM D5096-02:2011, ISO 17713-1:2007, ISO 16622:2002, ASTM D6011-96, entre otros. Especificací on Anem ometro Rango de medicí on 0-50 m/s Umbral de inicio ≤ 1.0 m/s Distancia constante ≤ 3.0 m/s Rango de temperatura de funcionamiento, oC -40 a 60 Rango de humedad relativa de funcionamiento 0-100

Resolucí on ≤ 0.1 m/s Incertidumbre ≤ 1.7 % Tabla 2: Caracter ısticas t ecnicas exigidas para anem ometros Los sensores de direccí on del viento deben cumplir con los requerimientos descritos en la tabla 3, asegurando una banda muerta menor a 8 o. As ı mismo, los instrumentos deben cumplir normas de calibrací on aplicables: ASTM D5366-96:2017, entre otros. Especificací on Anem ometro Rango de medicí on 0 o-360o (banda muerta ≤ 8o) Umbral de inicio ≤ 1.0 m/s Rango de temperatura de funcionamiento, oC -40 a 60 Rango de humedad relativa de funcionamiento 0-100 Resolucí on ≤ 1o Tabla 3: Caracter ısticas t ecnicas exigidas para sensores de direccí on de viento Los requerimientos m ınimos para los sensores de temperatura, presí on atmosf erica y humedad relativa, se encuentran en la tabla 4. Estos instrumentos deben cumplir normas de calibrací on aplicables. 7Especificací on Sensor de temperatura Sensor de presí on atmosf erica Sensor de humedad relativa Rango de medicí on -40 a 60 oC 94-106 kPa 0-100 %Constante de tiempo ≤20 s ≤2 s ≤20 sRango de temperatura de funcionamiento,oC -40 a 60 -40 a 60 -40 a 60Rango de humedad relativa de funcionamiento 0-100 0-100 0-100Resolucí on ≤0.1oC ≤0.2 kPa ≤1 %

Tabla 4: Caracter ısticas t ecnicas exigidas para sensores de temperatura, presí on atmosf erica y humedad relativa. En el anexo A se encuentra informací on m as detallada respecto a la seleccí on de equipos. 5.3. Instalací on de torres e instrumentos Al momento de instalar nuevas torres o utilizar torres existentes, estas deben seguir los lineamientos de instalací on de instrumentos descritos en el est andar internacional [1] u otra gú ıa de buenas pr acticas reconocidas en la industria, m as informací on se puede consultar en el anexo G. Se debe especificar si la torre ser a 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 est andar internacional [1] u otra gú ıa de buenas pr acticas reconocidas en la industria, m as informací on se puede consultar en el anexo G. Para el caso de torres con instrumentos montados lateralmente, los anem ometros deben ser instalados en postes horizontales con un desplazamiento de 45o de la direccí on del viento predominante para m astiles tubulares, o 90o de la direccí on del viento predominante para m astiles reticulados. No se instalar a ning un otro instrumento en el mismo poste. La distancia radial entre la posicí on del anem ometro y el centro del m astil meteorol ogico

debe cumplir una relací on con el dí ametro del m astil de 6.1 para torres tubulares; para torres reticuladas, refi erase al c alculo de esta distancia en la seccí on K.3. El anem ometro de control debe estar ubicado tan cerca al anem ometro principal como sea posible, mientras se mantienen los requerimientos m ınimos de separací on descritos en I y K, a fin de proveer una buena correlací on entre los dos instrumentos. El anem ometro de control no debe interferir con el correcto funcionamiento del anem ometro principal. El sensor de direccí on de viento debe estar montado de 4 a 10 metros por debajo del anem ometro principal. Este debe estar montado de tal manera que se minimicen los efectos de perturbací on de flujo respecto al sector de medicí on. La separací on horizontal entre el sensor de direccí on de viento y el m astil meteorol ogico debe ser por lo menos la mitad de lo requerido para un anem ometro. 8Excepto en el caso donde la altura de un m astil meteorol ogico sea menor a la altura del cubo, los sensores de temperatura, humedad relativa y presí on atmosf erica deben estar ubicados a menos de 10 metros de la altura del cubo en el m astil meteorol ogico y m ınimo 1.5 metros por debajo del anem ometro principal mientras se cumplen todos los requerimientos definidos en I y K. Los sensores de temperatura deben estar protegidos mediante un escudo de radiací on.

El sensor de presí on debe estar montado en una caja resistente a la intemperie. Sin embargo, se debe tener cuidado en asegurar que la caja est a ventilada de manera apropiada de tal manera que las lecturas no est an siendo afectadas por la distribucí on de presí on alrededor de la caja. Si la altura del m astil meteorol ogico disponible para la instalací on de instrumentos de medicí on es menor a la altura de cubo, los sensores de temperatura, humedad relativa y presí on atmosf erica deben estar ubicados entre 1.5 y 10 metros del anem ometro principal. La presí on atmosf erica debe ser ajustada a la altura de cubo siguiendo las el est andar IEC 61400-12-1:2017 [1]. Adem as, la temperatura del aire debe ser ajustada a la altura de cubo asumiendo que la atm osfera var ıa de acuerdo a ISO 2533:1975. De manera alterna, el sensor de temperatura puede ser instalado en la g ondola de la turbina é olica m as cercana a la torre meteorol ogica. El sensor debe estar instalado por lo menos 1 metro por encima de la g ondola y aguas arriba de cualquier sistema de ventilací on existente. Ejemplos de configuraciones adecuadas se encuentran en las secciones I y K.

6. Procedimientos de monitoreo y reporte de informací on meteorol ogica A continuací on, se plantea el procedimiento con los requerimientos m ınimos para reportar la velocidad y direccí on del viento, temperatura ambiente, humedad relativa y presí on atmosf erica en plantas é olicas conectadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

La etapa de Monitoreo de las variables meteorol ogicas especifica las instrucciones tanto para el reporte en tiempo real, frecuencias de muestreo y transmisí on 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 informací on. 6.1. Monitoreo y reporte de las variables meteorol ogicas en tiempo real al CND El monitoreo de las variables meteorol ogicas en plantas é olicas conectadas al STN y STR comprende de 2 tareas: muestreo y reporte en tiempo real. Los agentes deber an muestrear y reportar el promedio, como se especifica en 8, de las si9guientes variables: Velocidad del viento a la altura del cubo (m/s). Direccí on del viento a la altura del cubo (grados respecto al norte geogr afico). Temperatura ambiente (oC). Presí on atmosf erica (hPa). Humedad relativa ( %). Tanto la velocidad del viento como su direccí on 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, presí on atmosf erica y humedad relativa la tasa de muestreo ser a de 1 minuto, manteniendo el reporte en tiempo real como promedio de 5 minutos. Esta

informací on deber a ser reportada por los agentes al CND teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 8. Los intervalos de ejecucí on 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 Direccí on de viento 1 segundo 5 minutos Temperatura 1 minuto 5 minutos Presí on atmosf erica 1 minuto 5 minutos Humedad relativa 1 minuto 5 minutos Tabla 5: Intervalos de muestreo y reporte en tiempo real de las variables meteorol ogicas Debido a la gran cantidad de datos a manejar en el proceso de transmisí on de las variables meteorol ogicas es importante (y conveniente) que no se env ıen datos duplicados. Para el caso de variables meteorol ogicas en parques é olicos, donde el requerimiento corresponde a dos instrumentos por variable, donde uno es de control, este ultimo debe servir para la verificací on de calidad y respaldo en caso de ser requerido. Solo se transmitir an y reportar an datos tomados por el instrumento principal, a menos que los datos provenientes de este no est en presentes o est en comprometidos de alguna manera. Es decir, se env ıa un unico 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 dem as

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 medicí on no se afecta en la medida que los dem as sensores y componentes instalados deben respaldar la funcí on de dicho elemento retirado. No obstante, se aconseja tener sensores y dem as componentes 10almacenados, para usarlos como reemplazo si un componente se retira y no hay facilidad en reemplazar su funcí on con los dem as instalados. Los procedimientos de recalibrací on y mantenimiento deben ajustarse a lo establecido en las fichas t ecnicas de los fabricantes. Las normas y est andares aplicables para la calibrací on incluyen el anexo F del est andar IEC 61400-12-1:2017, las normas ISO 17713-1:2017 y 16622:2002 as ı como las ASTM D509602:2011 y D6011-96:2015.

7. Aseguramiento de la calidad en la informací on La calidad de los datos adquiridos por el sistema de monitoreo de las variables meteorol ogicas se asegura mediante la aplicací on de los lineamientos expresados en este protocolo, haciendo enfasis en el posicionamiento correcto de los sensores, en el procedimiento de mantenimiento y calibrací on de los mismos y dem as equipos del sistema, y en que se asegure la redundancia en las mediciones, haciendo chequeos cruzados entre las tomas de varios sensores para la

verificací on de su correcto funcionamiento. Los instrumentos de medicí on deben ir acompa˜ nados de sistemas de acondicionamiento de se˜ nales que hagan un filtrado de los datos adquiridos. Se debe establecer valores m ınimos y m aximos razonables para que el sistema deseche los datos at ıpicos, cuyos valores est en por fuera de este l ımite, para que no sean tenidos en cuenta para el c alculo del promedio de las variables medidas. El establecimiento de los par ametros de este filtrado est a a discrecí on de cada agente operador de las plantas é olicas de acuerdo con las condiciones ambientales del lugar de la planta. Cualquiera que sea el m etodo utilizado, la validací on de datos generalmente se realiza en dos fases: deteccí on automatizada y revisí on en profundidad. La deteccí on 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 funcí on del conocimiento previo o la informací on de otros sensores en la misma torre. Los algoritmos com unmente incluyen pruebas relacionales, pruebas de rango y pruebas de tendencia. La segunda fase, a veces llamada verificací on, implica una decisí on caso por caso sobre qú e hacer con los valores sospechosos: retenerlos como v alidos o rechazarlos como no v alidos. Aqú ı es donde el juicio de una persona experimentada y familiarizada con el equipo de

monitoreo y la meteorolog ıa local es m as util. 7.1. Rutinas de validací on Las rutinas de validací on est an dise˜ nadas para evaluar cada par ametro medido y marcar valores sospechosos para su revisí on. Se pueden agrupar en dos categor ıas principales: veri11ficaciones generales del sistema y verificaciones de par ametros medidos.

1. Verificaciones generales del sistema . Dos pruebas simples que se describen a continuací on eval uan la integridad de los datos recopilados: Registros de datos. El n umero de campos de datos debe ser igual al n umero esperado de par ametros 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 est an fuera de secuencia.

2. Verificací on de par ametros medidos. Com unmente se realizan tres verificaciones de par ametros de medicí on: 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 v alidas.

Pruebas de rango . En las pruebas de rango, los datos medidos se comparan con los valores l ımite superiores e inferiores permitidos. Este es el tipo de prueba m as simple y com un. Un rango razonable para velocidades de viento promedio de 5 minutos es desde un m ınimo de compensací on del anem ometro hasta un

m aximo de 30 m/s. Cualquier valor que est e por debajo del desplazamiento del anem ometro debe marcarse como perdido o no v alido; velocidades superiores a 30 m/s son posibles pero deben verificarse. Los l ımites de cada prueba de rango deben establecerse de modo que abarquen casi todo el rango de valores plausibles para el sitio. Adem as, los l ımites deben ajustarse estacionalmente, cuando corresponda. Por ejemplo, los l ımites de temperatura del aire y radiací on solar deber ıan ser m as bajos en invierno que en verano. Pruebas relacionales. Estas pruebas se basan en relaciones entre varios par ametros medidos. Por ejemplo, las velocidades del viento registradas a la misma altura deber ıan ser similares (excepto cuando un anem ometro est a en la sombra de la torre). Estas pruebas deben garantizar que se analicen las situaciones f ısicamente improbables. Las comparaciones entre sensores emparejados a la misma altura son especialmente valiosas. Pruebas de tendencia . Estas verificaciones se basan en la tasa de cambio de un valor a lo largo del tiempo. Los umbrales realmente utilizados deben ajustarse seg un sea necesario para adaptarse a las condiciones del sitio. Tenga en cuenta que las tendencias de direccí on del viento no se consideran porque la direccí on puede cambiar abruptamente durante el clima severo o los eventos de paso frontal, entre otras condiciones.

Cada agente operador est a en la obligací on de comunicar al CND cuando se detecten problemas durante las rutinas de validací on, alertando de posibles errores en los datos que fueron transmitidos y emprender acciones de correccí on en intervalos de tiempo razonables. Las rutinas de validací on aqú ı presentadas deben ser realizadas por lo menos cada 7 d ıas.

128. Reporte de informací on meteorol ogica al CND El reporte de variables meteorol ogicas se har a siguiendo los requisitos para supervisí on definidos en la resolucí on CREG 060 de 2019 o aquellas que la modifiquen, pero con la periodicidad establecidas en el presente protocolo. Es decir, el reporte se podr a realizar ”... por medio de unidades terminales remotas (RTU) o equivalente, de manera indirecta utilizando los protocolos de comunicací on entre centros de control vigentes al momento de la integrací on o utilizando protocolos de comunicací on sobre la red p ublica de datos internet que sean soportados por el centro de supervisí on y control del CND, que hayan sido avalados previamente por el CND y que garanticen los criterios de seguridad y confiabilidad requeridos para la operací on del sistema interconectado nacional”.

13A. Equipos Las mediciones realizadas con instrumentos meteorol ogicos instalados en altas torres son la fundací on de la evaluací on de los recursos é olicos. Cada uno de estos instrumentos est an dise˜ nados para registrar un par ametro ambiental espec ıfico. De esta manera, es necesario garantizar la mayor calidad posible de los registros tomados por estas estaciones de monitoreo.

B. Velocidad del viento La velocidad del viento es el indicador m as importante del recurso é olico presente. Obtener lecturas precisas de la velocidad del viento de flujo libre (i.e. la velocidad no afectada por la torre, instrumentos y otros componentes del m astil) durante un periodo representativo de tiempo es, por lo tanto, la principal prioridad de cualquier monitoreo. Alcanzar este objetivo requiere especial atencí on en la seleccí on de instrumentos y configurací on de montaje.

M ultiples anem ometros redundantes y alturas de medicí on son altamente recomendadas para maximizar tanto la recuperací on de datos, como determinar de manera precisa la cizalladura del viento. Recomendaciones sobre el montaje de instrumentos y posibles configuraciones del m astil meteorol ogico se encuentran en el cap ıtulo G. Para realizar la medicí on de velocidad de viento horizontal se pueden utilizar tres tipos de anem ometros. De estos, el anem ometro de copa es el m as popular debido a su bajo costo y buena precisí on. Sin embargo, tanto anem ometros s onicos como de h elice son usados en algunas configuraciones. Anem ometro de copa. Este instrumento consiste de tres o cuatro copas c

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