🎯 Ráfagas de viento bajo con cambios rápidos

Objetivo: Comparar el comportamiento del aerogenerador ante ráfagas rápidas ("Standard60x10", amplitud 10 m/s) con el caso de ráfagas lentas, observando cuándo entra en acción el Pitch y el efecto de almacenamiento cinético del Tren de Potencia.

Qué observar: La activación del Pitch cuando el viento supera el nominal (~11 m/s), el efecto de "almacenamiento" de energía cinética durante la ráfaga, y el ensanchamiento de la Potencia Eléctrica respecto al pulso de viento.

💡 La potencia eléctrica es "más ancha" que la ráfaga de viento. ¿Qué fenómeno físico explica esto?

❓ Preguntas guía

  1. ¿A partir de qué velocidad de viento el Pitch comienza a cambiar durante la ráfaga "Standard60x10"? ¿Coincide con el viento nominal?
  2. ¿Por qué la Potencia Eléctrica entregada a la Red sigue aumentando incluso después de que el viento ya ha comenzado a descender?
  3. Compara la respuesta de la Potencia Eléctrica entre la ráfaga "Standard120x4" y "Standard60x10". ¿Cuál es la diferencia principal? ¿A qué se debe?

Con cambios rápidos

Parent Previous Next

Repita el experimiento descrito en Con cambios lentos , pero usando la ráfaga de viento "Standard60x10". Obtendrá un gráfico similar al siguiente.


En este caso, contrariamente a lo que ve se con ráfagas menos pronunciadas, si hay cambio en el Pitch en el intervalo de la ráfaga. Puede comprobar que el Pitch comienza a cambiar cuando el viento pasa el valor del Viento Nominal (alrededor de 11 m/s)

El resultado, comparado con el caso en que se utiliza una ráfaga menos pronunciada ("Standard120x4"= es que la evolución de la Potencia Eléctrica entregada a la Red es más ancha que el intervalo de evolución del viento. Esto ocurre porque se produce un efecto de almacenamiento de la energía mecánica del viento cuando el viento supera el Viento Nominal, en forma de energía cinética adicional del Tren de Potencia . Esta energía extra es transferida a la Red con posterioridad, después que ha desaparecido la ráfaga de viento.