🎯 Ráfagas de viento bajo con cambios lentos

Objetivo: Observar cómo el aerogenerador responde a ráfagas de tipo "Standard120x4" con viento base bajo (7–10 m/s), comprendiendo por qué el Pitch prácticamente no cambia y cómo el B2B gestiona la energía cinética del Tren de Potencia.

Qué observar: La evolución del punto de trabajo en "Curvas Operacionales", la respuesta del Cp ante la ráfaga y el comportamiento del B2B para facilitar la aceleración del Tren de Potencia hacia el nuevo punto MPPT.

💡 Durante la ráfaga, el B2B reduce temporalmente la potencia enviada a la Red. ¿Por qué? ¿Qué objetivo persigue?

❓ Preguntas guía

  1. Con viento base de 7 m/s y ráfaga "Standard120x4" (pico de 11 m/s), ¿cambia el Pitch? ¿Por qué no, si el viento supera el punto C de la curva operacional?
  2. ¿Por qué el B2B reduce temporalmente la potencia enviada a la Red durante el flanco ascendente de la ráfaga?
  3. ¿Qué diferencia observas en la respuesta cuando el viento base es 9 m/s vs 7 m/s? ¿A qué se debe?

Con cambios lentos

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En esta práctica se explora el comportamiento del aerogenerador cuando el viento existente es bajo y se recibe una ráfaga "lenta".

Ponga el aerogenerador en producción (ver Evolución en el plano Potencia vs rpms )

Obtendrá un gráfico similar al siguiente.

Podrá comprobar lo siguiente:

Explicación

Con viento de 7 m/s el punto de trabajo estacionario está dentro de la región MPPT (algoritmo de máxima potencia del viento). Por tanto el valor del Pitch es el "óptimo" (0º).

Cuando el viento cambia de 7 a 8 m/s podemos observar lo siguiente:

Cuando el viento pasa de 7 a 8 m / s el punto de trabajo va desde el punto inicial hasta el punto "X", situada en el "8 m/s" curva verde. Sin embargo, el controlador debe seguir el Algoritm MPPT que garantiza la extracción de energía óptima contra el viento, y que implica para mover el punto de funcionamiento a "F", también en el "8 m/s" curva verde, pero con más revoluciones por minuto, y un poco con más potencia (la potencia óptima de 8 m/s). Si el B2B transferiría la "nueva" energía mecánica (punto "X") para la Red, no habrá energía disponible para acelerar la transmisión, por lo que la "X" se convertiría en la nueva "estable" punto de trabajo. En cambio, el B2B no sólo no utiliza la potencia extra del punto "X", pero incluso reduce la transferencia de poder existente a la red, por lo que hay más energía disponible para acelerar la transmisión con el fin de llegar a las rpms del punto F.