Cerrar ventana
    NAVEGACIóN

    Starting value

    The wind speed at which a cup anemometer respectively the wind vane starts to move.

    Glosario /­ Preguntas frecuentes /­ VocabularioMedición del viento


    Carga

    Máxima velocidad de viento permitida a la que los dispositivos de medición del viento no sufren todavía ningún daño.

    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 °.

    Constante de distancia

    La distancia recorrida por el viento cuando, tras un cambio brusco de la velocidad del viento, la velocidad alcanza el 63 % de su valor final.

    Dirección del viento

    Indicación de la dirección de la que viene el viento. La indicación se realiza en el sentido de las agujas del reloj, desde el norte pasando por el este (90°), el sur (180°) y el oeste (270°) hasta el norte (360°).

    Fuerza del viento

    Clasificación según «Beaufort» (bft) para determinados rangos de velocidad del viento.
    bft
    m/­s
    bftm/­s
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    0 - 0,2
    0,3 - 1,5
    1,6 - 3,3
    3,4 - 5,4
    5,5 - 7,9
    8,0 - 10,7
    10,8 - 13,8
    13,9 - 17,1
    17,2 - 20,7
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    20,8 - 24,4
    24,5 - 28,4
    28,5 - 32,6
    32,7 - 36,9
    37,0 - 41,4
    41,5 - 46,1
    46,2 - 50,9
    51,0 - 56,0
    56,1 - 61,2

    Grado de atenuación

    Caracteriza el comportamiento vibratorio de la veleta y es un parámetro importante para su evaluación cualitativa. El grado de atenuación se determina a partir de dos amplitudes de vibración sucesivas y se calcula mediante una ecuación.

    Límite de detección

    El valor más bajo de velocidad y dirección del viento con el que se obtiene una lectura estable.

    Media aritmética

    El cociente de la suma de todos los valores individuales y el número de valores dentro del tiempo medio.

    Media móvil

    El valor medio que se renueva a intervalos más cortos que el tiempo medio (por ejemplo, el valor medio de 10 minutos se renueva cada segundo).

    Media vectorial

    Método de cálculo: los vectores individuales, medidos como velocidad y dirección del viento, se descomponen en componentes rectangulares, se suman y se dividen por el número de mediciones. El vector resultante es la media vectorial.

    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.

    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.

    Relación de atenuación

    Medida de la atenuación de una veleta. Es la relación de las sucesivas amplitudes de deflexión amortiguadas (por ejemplo, la 3.ª a la 1.ª amplitud) en una dirección.

    Salida síncrona en serie

    La interfaz síncrona en serie es una interfaz unidireccional de dos hilos con especificaciones de Thies. Permite la conexión entre los sensores de viento de Thies con salida síncrona en serie y los periféricos correspondientes, por ejemplo, las unidades de visualización.

    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.

    Trayectoria del viento

    La distancia recorrida por el viento durante un periodo de tiempo determinado.

    Valor inicial

    La velocidad del viento a la que una estrella de copa, o la veleta, comienza a moverse.

    Variación

    La zona en la que ha cambiado la dirección del viento en los últimos 10 minutos (según la OACI).

    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.

    Velocidad del viento

    Las unidades más utilizadas son: 1 m/­s = 3,6 km/­h = 1,9455 nudos.

    Velocidad escalar del viento

    Magnitud de la velocidad del viento sin indicación de dirección.
    Configuración de privacidad
    Esta página web utiliza cookies. Algunas de ellas son necesarias, mientras que otras nos ayudan a mejorar esta página y su experiencia.
    Estoy de acuerdo y puedo revocar o modificar mi consentimiento en cualquier momento con efectos futuros.