- Carga
- Código gris
- Código gris de dirección del viento de 8 bits
- Constante de distancia
- Dirección del viento
- Fuerza del viento
- Grado de atenuación
- Límite de detección
- Media aritmética
- Media móvil
- Media vectorial
- Microturbulencia / Efecto sobre la señal de medición
- Promedio espacial de la trayectoria
- Relación de atenuación
- Salida síncrona en serie
- Temperatura virtual acústica
- Trayectoria del viento
- Valor inicial
- Variación
- Vector ortogonal de velocidad del viento
- Velocidad del viento
- Velocidad escalar del viento
Código gris
Código binario de un solo paso; al cambiar de un valor al siguiente, solo cambia un bit de datos con respecto al valor anterior o el siguiente. El código gris se utiliza para la determinación digital de distancias, por ejemplo, para la dirección del viento de una veleta. El código puede crearse con cualquier número de dígitos, solo depende de la precisión de resolución deseada.
Código gris de dirección del viento de 8 bits
La dirección del viento (0 ... 360 °) se convierte y se transmite en un código gris de 8 bits (especial de Thies). La resolución es de 2,5 °.
144 pasos por revolución.
Paso 0 = 0 ° = norte y corresponde al sector 0 ... 2,5 °.
Paso 143 = 357,5 ° corresponde al sector 357,5 ... 0 °.
144 pasos por revolución.
Paso 0 = 0 ° = norte y corresponde al sector 0 ... 2,5 °.
Paso 143 = 357,5 ° corresponde al sector 357,5 ... 0 °.
Microturbulencia / Efecto sobre la señal de medición
La microturbulencia consiste en pequeñas y rápidas fluctuaciones en el flujo de aire. Se produce principalmente cerca de obstáculos, en la estela de los aerogeneradores, cerca del suelo o en campos de flujo influenciados por determinadas estructuras. A diferencia de los cambios de viento a gran escala, la microturbulencia se limita a un ámbito local y puede variar significativamente en distancias y períodos de tiempo cortos. Los sistemas de medición del viento capaces de detectar y resolver con precisión estas fluctuaciones locales pueden generar señales muy variables en presencia de microturbulencias.
Las microturbulencias también afectan a las mediciones realizadas por sensores de viento ultrasónicos. La magnitud de este efecto depende de la longitud de la trayectoria de medición. Cuanto más corta sea la trayectoria de medición, mayor será el impacto de los cambios locales en el flujo sobre la señal de salida. En el control de la góndola de los aerogeneradores, la microturbulencia puede provocar fluctuaciones direccionales a corto plazo que no siempre reflejan la dirección media del flujo. Esto puede influir en el comportamiento del control.
Relación con el método de promediado espacial de la trayectoria:
El efecto de la microturbulencia puede reducirse utilizando el principio del promediado espacial de la trayectoria. En este método, se registran y promedian múltiples componentes del flujo a lo largo de una trayectoria de medición definida.
Las microturbulencias también afectan a las mediciones realizadas por sensores de viento ultrasónicos. La magnitud de este efecto depende de la longitud de la trayectoria de medición. Cuanto más corta sea la trayectoria de medición, mayor será el impacto de los cambios locales en el flujo sobre la señal de salida. En el control de la góndola de los aerogeneradores, la microturbulencia puede provocar fluctuaciones direccionales a corto plazo que no siempre reflejan la dirección media del flujo. Esto puede influir en el comportamiento del control.
Relación con el método de promediado espacial de la trayectoria:
El efecto de la microturbulencia puede reducirse utilizando el principio del promediado espacial de la trayectoria. En este método, se registran y promedian múltiples componentes del flujo a lo largo de una trayectoria de medición definida.
Promedio espacial de la trayectoria
El promedio espacial de la trayectoria es un principio de medición física utilizado en la medición ultrasónica del viento. En lugar de medir el flujo en un único punto, integra el flujo a lo largo de una trayectoria de medición definida. En lugar de utilizar un único punto de medición en el flujo, el viento se mide a lo largo de una trayectoria espacial. Esto da como resultado un valor de medición promediado que tiene en cuenta múltiples componentes locales del flujo. Esto resulta especialmente importante en el caso de los aerogeneradores de gran tamaño, donde el aire suele presentar un alto grado de turbulencia. En este caso, los movimientos del viento a gran escala se superponen a estructuras de turbulencia a pequeña escala y a efectos de estela.
Influencia de la longitud de la trayectoria de medición:
La eficacia del promedio espacial de la trayectoria depende en gran medida de la longitud de la trayectoria de medición.
• Trayectorias de medición cortas:
mayor sensibilidad a la microturbulencia local y a las fluctuaciones a corto plazo
• Trayectorias de medición más largas:
mayor integración espacial de múltiples componentes del flujo → señal de salida más estable
Importancia para la medición del viento:
El promedio espacial puede mejorar la representatividad de la señal de medición. Esto contribuye a una medición más estable de la dirección media del viento, especialmente en aplicaciones como el control de giro de los aerogeneradores.
Aplicación en sensores de viento ultrasónicos:
En los sensores de viento ultrasónicos, el promedio espacial de la trayectoria se consigue mediante el diseño geométrico de la trayectoria de medición.
Influencia de la longitud de la trayectoria de medición:
La eficacia del promedio espacial de la trayectoria depende en gran medida de la longitud de la trayectoria de medición.
• Trayectorias de medición cortas:
mayor sensibilidad a la microturbulencia local y a las fluctuaciones a corto plazo
• Trayectorias de medición más largas:
mayor integración espacial de múltiples componentes del flujo → señal de salida más estable
Importancia para la medición del viento:
El promedio espacial puede mejorar la representatividad de la señal de medición. Esto contribuye a una medición más estable de la dirección media del viento, especialmente en aplicaciones como el control de giro de los aerogeneradores.
Aplicación en sensores de viento ultrasónicos:
En los sensores de viento ultrasónicos, el promedio espacial de la trayectoria se consigue mediante el diseño geométrico de la trayectoria de medición.
Temperatura virtual acústica
La temperatura virtual acústica es la temperatura del aire que se refiere al aire seco sin vapor de agua. Se determina mediante mediciones del tiempo de vuelo de los impulsos sonoros. Tras una corrección adecuada de la influencia de la humedad, el método supera la precisión de los métodos clásicos de medición de la temperatura en una protección contra la intemperie y la radiación.
Vector ortogonal de velocidad del viento
Una línea recta perpendicular a otra línea recta. Disponiendo dos secciones de medición perpendiculares entre sí, se obtienen la magnitud y el ángulo del vector de velocidad del viento en forma de componentes rectangulares. Tras medir las componentes rectangulares de la velocidad, se puede calcular la magnitud y el ángulo de la velocidad del viento.
