Optimizacin del rendimiento de aerogeneradores con el Li

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Optimización del rendimiento de aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris. Caso práctico

Optimización del rendimiento de aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris. Caso práctico en Uruguay

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris. •

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris. • En cooperación con UTE y RNRG • PE Caracoles • Vestas V 80 2. 0 MW

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris •

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris • La alineación del aerogenerador • La curva de potencia • La función de transferencia del controlador

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris.

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Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris.

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris. Wind

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris. Wind Iris • Dos rayos láser a 15 grados del centro • 10 distancias de medición hasta 400 metros • 20. 000 mediciones por segundo

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris. Desafíos

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris. Desafíos en el terreno complejo Terreno simple Terreno complejo

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris. Desafíos

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris. Desafíos en el terreno complejo Terreno simple Terreno complejo • Identificar la distancia y los sectores de referencia

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris. Desafíos

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris. Desafíos en el terreno complejo Terreno simple Terreno complejo Efecto de bloqueo del rotor a 1 D de distancia: • Siemens*: 3%-6% • Avent/NRG**: 3%-5% *Nacelle-mounted Li. DAR measurement of the axial induction of a wind turbine **Wind Iris Operational Applications; **Nacelle Li. DAR measurements in complex terrain and its application to power performance testing

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris. Desafíos

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris. Desafíos en el terreno complejo Terreno simple Terreno complejo Efecto de bloqueo del rotor a 1 D de distancia: • Siemens*: 3%-6% • Avent/NRG**: 3%-5% • Aplicar correcciones en función de la distancia identificada *Nacelle-mounted Li. DAR measurement of the axial induction of a wind turbine **Wind Iris Operational Applications; **Nacelle Li. DAR measurements in complex terrain and its application to power performance testing

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris. Procedimiento:

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris. Procedimiento: • Identificar la distancia y los sectores de referencia • Aplicar correcciones en función de la distancia identificada

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris. Resultados:

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris. Resultados: 1. Función de transferencia (NTF) Sobreestimación de la velocidad de viento: • • 22% en el rango de velocidades 0 m/s -7 m/s 7% en el rango de velocidades 7 m/s -12 m/s

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris. Resultados:

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris. Resultados: 1. Función de transferencia (NTF) Sobreestimación de la velocidad de viento: • • 22% en el rango de velocidades 0 m/s -7 m/s 7% en el rango de velocidades 7 m/s -12 m/s

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris. Resultados:

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris. Resultados: 1. Función de transferencia (NTF) Sobreestimación de la velocidad de viento: • • 22% en el rango de velocidades 0 m/s -7 m/s 7% en el rango de velocidades 7 m/s -12 m/s

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris. Resultados:

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris. Resultados: 2. Curva de Potencia Filtros: Próximos pasos: a. b. c. d. e. f. Aprovechar el mantenimiento del aerogenerador y evaluar el efecto de bloqueo del rotor Sector Distancia Disponibilidad Lluvia Errores y alarmas Densidad de aire

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris. Resultados:

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris. Resultados: 3. Alineación 4˚ equivale aproximadamente al 1% de la producción anual

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris. Conclusiones:

Optimización del rendimiento de los aerogeneradores con el Li. DAR horizontal Wind. Iris. Conclusiones: • Realizar la calibración del emplazamiento es más importante en el terreno complejo que en el terreno plano, donde las NTFs estándar son mas representativas; • Si la curva de potencia en base al anemómetro de góndola está significativamente por debajo de la garantizada en los sectores sin efecto estela, vale la pena verificar la NTF con el fabricante a modo de aumentar la eficiencia aerodinámica del rotor; • Una corta campaña de medición con el Wind. Iris puede ayudar a detectar estos y otros problemas de rendimiento;