Proteger aerogenerador con sensores de viento para cualquier condición
Símbolo viento Energías renovables

Medición del viento KRIWAN para aerogeneradores e instalaciones fotovoltaicas

Las energías renovables constituyen una alternativa respetuosa con el medio ambiente y sostenible para la generación de energía. Para aprovechar al máximo estas fuentes energéticas, los sensores de viento son imprescindibles. Los anemómetros y los sensores de dirección del viento permiten medir con precisión la velocidad y la dirección del viento, a fin de garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de los aerogeneradores y las instalaciones fotovoltaicas.

Con KRIWAN, tiene a su lado un socio de alto rendimiento para la medición del viento en aerogeneradores e instalaciones fotovoltaicas. Nuestros anemómetros y sensores de dirección del viento son ideales para aplicaciones industriales debido a su funcionamiento y diseño. KRIWAN apuesta por la máxima calidad en la fabricación y el desarrollo de productos. Los sensores de viento KRIWAN se fabrican en Alemania y están certificados según los más altos estándares de calidad. KRIWAN es, por lo tanto, el socio perfecto cuando se trata de suministrar sensores innovadores y fiables que satisfagan sus necesidades.

Criterios de éxito para sensores de viento

En el mercado de la energía eólica, los sensores de viento son indispensables para, por ejemplo, optimizar y garantizar el rendimiento de los aerogeneradores. La tecnología de medición del viento ha avanzado significativamente en los últimos años. Desde LIDAR (Light Detection and Ranging) hasta estaciones meteorológicas de alta gama, los instrumentos modernos ofrecen una captura de datos precisa, esencial para el desarrollo y la operación de los aerogeneradores. Pero ¿qué criterios de éxito deben tenerse en cuenta a la hora de elegir sensores de viento?

Símbolo rendimiento

Rendimiento

Datos de medición precisos y fiables incluso bajo condiciones meteorológicas extremas como granizo, niebla, lluvia helada, etc.

Icono situación meteorológica

Robustez

Apto para su uso en entornos duros como en alta mar o en regiones montañosas, junto con una larga vida útil para evitar costosas medidas de sustitución y reparación.

Símbolo relación calidad-precio

Relación calidad-precio

Alta calidad, durabilidad y datos de medición precisos combinados con un precio razonable.

Icono pulgar arriba

Fiabilidad

La seguridad operativa está garantizada incluso bajo condiciones meteorológicas extremas y se puede resistir tanto a influencias climáticas como mecánicas. La durabilidad también es de especial importancia.

Entradas de blog más recientes sobre el tema:

ver todas las entradas del blog

Descubra nuestras posibilidades de aplicación en el área de energías renovables

¿Por qué es importante una medición precisa del viento?

La precisión de la medición del viento influye directamente en la eficiencia de los aerogeneradores. Mediante mediciones precisas, los operadores no solo pueden seleccionar la mejor ubicación para sus instalaciones, sino también optimizar el rendimiento y reducir los costes de mantenimiento.

Selección del sistema de medición del viento óptimo

Al elegir un sistema de medición del viento para aerogeneradores, es importante tener en cuenta los requisitos específicos del emplazamiento. Un sistema cuidadosamente seleccionado no solo garantiza mediciones precisas, sino que también contribuye a la rentabilidad a largo plazo de la instalación.

Diversos métodos de medición del viento en la industria eólica

Para determinar la dirección y la velocidad del viento, existen diversos métodos de medición en la industria eólica. En cuanto a su funcionamiento, pueden asignarse a sensores de viento con partes móviles y a sensores sin partes móviles.

Sensores de viento mecánicos

El principio de medición de los sensores de viento mecánicos es un sistema de captación magnética sin contacto basado en un sensor Hall. Este sensor está instalado en el cuerpo del sensor de viento y detecta el cambio del campo magnético causado por el imán móvil en la veleta o en la cazoleta. En cuanto esta parte del sensor comienza a moverse, el imán situado en su interior gira y modifica el campo magnético. El sensor Hall registra este cambio y puede deducir de él la velocidad y/o la dirección del viento.

Ventajas:

  • datos de medición precisos incluso con fenómenos meteorológicos como nevadas, granizo, lluvias intensas y niebla espesa
  • mayor vida útil gracias a su diseño robusto
  • económico en comparación con otros métodos de medición
  • instalación sencilla y bajo mantenimiento
  • menos susceptible a daños por proyección de hielo

Desventajas:

  • desgaste mecánico (p. ej., rodamientos)
  • susceptibilidad a la suciedad y al polvo (especialmente rodamientos)
Sensores de viento ICEfight para su uso en condiciones meteorológicas extremas
Sensores de viento medición por ultrasonidos

Sensores de viento por ultrasonidos

Para medir la velocidad y la dirección del viento con sensores ultrasónicos existen dos procedimientos: la medición del tiempo de tránsito y el principio de medición de «resonancia acústica». Aunque estos procedimientos difieren en su aplicación, ambos utilizan ondas ultrasónicas para medir la velocidad y la dirección del viento.

La medición del tiempo de tránsito es un método ampliamente utilizado para medir la velocidad y la dirección del viento mediante ondas ultrasónicas. En este método, un transmisor emite una onda ultrasónica corta y después mide el tiempo hasta que la onda es recibida por el receptor. Dado que se conoce la velocidad de la onda, es fácil calcular la distancia hasta el receptor a partir del tiempo medido, lo que permite determinar la velocidad del viento.

El principio de medición de «resonancia acústica» también es muy eficaz para medir la velocidad y la dirección del viento mediante ondas ultrasónicas. En este caso, el transmisor emite varias ondas cortas, de modo que en las ondas reflejadas puedan formarse resonancias. Estas resonancias reflejan diferentes informaciones de frecuencia, en función del ángulo del viento incidente y de otros factores como la temperatura o la presión del aire. El sensor mide estas informaciones de frecuencia y, a partir de ellas, calcula la velocidad y la dirección del viento.

Ventajas:

  • precisión de los datos de medición
  • instalación sencilla

Desventajas:

  • errores de medición con fenómenos meteorológicos como granizo, nevadas, lluvias intensas y niebla espesa
  • alta susceptibilidad a errores de medición por vibraciones y sacudidas
  • propenso a daños por proyección de hielo debido al diseño (especialmente los brazos del sensor ultrasónico)

Sensores de viento láser

Los sensores de viento LiDAR son instrumentos de medición ópticos utilizados en la industria eólica para medir la velocidad y la dirección de los aerosoles en el aire. El acrónimo LiDAR significa «Light Detection And Ranging» y describe el principio de medición del dispositivo.

Un haz láser se emite frente a la instalación eólica y alcanza los aerosoles del aire. Estos provocan la dispersión del haz láser, generando componentes reflejados. Con la ayuda del efecto Doppler, estos componentes pueden medirse, lo que permite deducir la velocidad y la dirección de los aerosoles en el aire.

Ventajas:

  • máxima eficiencia del aerogenerador gracias al gran radio de medición de hasta 450 m

Desventajas:

  • susceptible a perturbaciones atmosféricas como nieve, lluvia, niebla y contaminación del aire
  • costes de adquisición muy elevados
  • instalación compleja y mantenimiento periódico (calibración) por personal cualificado
Principio de funcionamiento de la técnica de medición del viento por láser

¿Por qué sensores de viento KRIWAN?

Condiciones extremas: ningún problema para la serie ICEfight

El diseño de los sensores ICEfight evita de forma eficaz la formación de hielo en las partes móviles y garantiza así un funcionamiento fiable. La particularidad de la solución de KRIWAN: dentro de la cazoleta y/o la veleta se encuentra una resistencia calefactora sobredimensionada que se alimenta sin contacto y sin pérdidas mecánicas de energía eléctrica desde la parte fija del sensor.

Sensores de viento mecánicos convencionales


  • Sistema de calefacción convencional
  • Solo se calienta el rodamiento en la carcasa del sensor
  • Se intenta distribuir el calor alrededor del sensor hacia la parte mecánica

Desventaja: Especialmente en la parte móvil hay numerosas zonas no calefactadas

Conclusión: La calefacción es insuficiente para evitar el funcionamiento del sensor en presencia de hielo y lluvia helada

Anemómetro con calefacción integrada

Sensores de viento KRIWAN ICEfight


  • Sistema de calefacción completamente nuevo
  • La calefacción está integrada en la parte móvil del sensor (cazoleta y veleta)
  • Una conexión inalámbrica con alta densidad de potencia transmite el calor (potencia de calefacción: 120 vatios)

Ventaja: El calor se genera donde más se necesita

Conclusión: La puesta en marcha exitosa se realizó junto con expertos del sector y fabricantes seleccionados de aerogeneradores, y demostró: con ICEfight, la instalación es resistente a la lluvia helada y a cualquier formación de hielo

Rendimiento adicional: transmisión constante, precisa y estable de datos a través del aerogenerador

Sensor de viento con calefacción integrada

Otros ámbitos de aplicación de los sensores de viento KRIWAN

Los sensores de viento KRIWAN también pueden utilizarse en diversos otros ámbitos, incluyendo la medición del viento. Para cada condición ambiental existe el sensor de viento KRIWAN adecuado. Así, pueden emplearse tanto en áreas de aplicación menos exigentes como en aplicaciones bajo condiciones extremas. No solo damos importancia a la calidad de nuestros productos, sino que también ofrecemos un servicio de primera clase. Nuestro equipo de soporte dedicado está siempre a su disposición para garantizar que su sistema de medición del viento funcione sin problemas.

Tecnología de edificios

Para su aplicación en la tecnología de edificios son especialmente adecuados los sensores de viento de la Eco-Line y de la Business-Line.

Más información

Grúas

Para su uso en grúas son especialmente adecuados los sensores de viento de la Business-Line y de la Premium-Line, así como de las categorías Offshore, Heavy Duty e ICEfight Offshore.

Más información

Teleféricos y remontes

Para su uso en teleféricos y remontes son especialmente adecuados los sensores de viento de la Business-Line y de la Premium-Line, así como de la categoría ICEfight.

Más información

Sensores de viento para hidrología

Hidrología y meteorología

Para su aplicación en los ámbitos de la hidrología y la meteorología son especialmente adecuados los sensores de viento de la Business-Line y de la Premium-Line, así como de las categorías Offshore, Heavy Duty e ICEfight Offshore.

Control de edificios e invernaderos

Para su aplicación en el control de edificios e invernaderos son especialmente adecuados los sensores de viento de la Business-Line y de la Premium-Line, así como de la categoría Heavy Duty.

Más información

Protección de telesilla con viento fuerte

KRIWAN en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022

Sensor de viento KRIWAN ICEfight en prueba práctica

Velocidades de viento extremas, alturas extremas y 9 instalaciones de telesilla que se construirán en los próximos 4 años: para los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, Doppelmayr equipa la nueva estación de esquí en construcción, ¡y KRIWAN se encarga de la sensórica de viento a bordo!

Ver la historia

¿Tiene más preguntas? ¡Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle!

Market Manager

Mathias Stratyla

Market Manager

+49 (0) 79 47 - 8 22 - 0
sales@kriwan.de