Velocidad · Recurso eólico
Medición del recurso eólico con torre anemométrica y con perfilador LiDAR o SODAR
Es lo que decide si un parque eólico se financia: un error del 5 % en la velocidad media del viento es un error del 15 % en la energía, y de ahí en los ingresos de veinte años. Los bancos y los inversores exigen al menos un año de medición en el sitio con equipos calibrados y con un protocolo auditable, y el mismo tipo de medición se usa para verificar la curva de potencia de un aerogenerador instalado y para reclamar al fabricante.
- Fundamento
- Se instala en el sitio una torre reticulada o tubular de 80 a 120 metros, cercana a la altura del buje de los aerogeneradores previstos, con anemómetros de cazoletas calibrados individualmente en túnel de viento a varios niveles, veletas, sensores de temperatura, presión y humedad, y un registrador que promedia cada 10 minutos la velocidad, la dirección, la desviación estándar (turbulencia) y los máximos. Los anemómetros van montados en brazos orientados según la dirección dominante para que la torre no los perturbe, y en cada nivel hay dos para detectar fallas. Con los datos de un año o más se calculan la velocidad media a cada altura, la cizalladura (cómo crece el viento con la altura), la distribución de frecuencias de velocidad (que se ajusta a una distribución de Weibull), la rosa de vientos, la intensidad de turbulencia y la densidad del aire, y se extrapola a la altura del buje. Como un año puede ser ventoso o calmo, la serie se correlaciona con una estación de referencia de largo plazo cercana para estimar el viento medio de veinte años. Los perfiladores LiDAR y SODAR miden el viento desde el suelo a decenas de alturas, por efecto Doppler sobre aerosoles o sobre el sonido, y complementan o reemplazan a la torre cuando están validados contra una torre en el mismo sitio. El mismo montaje, con la torre a dos a cuatro diámetros del aerogenerador, sirve para el ensayo de curva de potencia.
- Matriz (en qué muestra)
- Sitios de parques eólicos en evaluación; parques en operación; sitios de aerogeneradores de baja potencia
- Equipamiento necesario¿Dónde lo compro?
- Torre anemométrica con brazos, riendas y balizamiento; anemómetros de cazoletas de clase 1 con certificados de calibración en túnel de viento acreditado; veletas; sensores de temperatura, presión y humedad; registrador de datos con transmisión remota; perfilador LiDAR o SODAR con alimentación autónoma; software de análisis del recurso.
- Reactivos¿Dónde lo compro?
- Ninguno.
- Material de laboratorio¿Dónde lo compro?
- Fundaciones y anclajes de la torre; cercos; paneles solares y baterías para la alimentación; caja estanca del registrador.
- Consumibles¿Dónde lo compro?
- Baterías; tarjetas de memoria; comunicaciones.
- Unidad
- m/s · m/s de velocidad media a la altura del buje · parámetros de Weibull · % de intensidad de turbulencia · W/m2 de densidad de potencia · horas equivalentes anuales
- Rango de referencia
- Sitios de la Patagonia: velocidades medias de 8 a 11 m/s a 100 metros con turbulencia baja; sitios de la región pampeana y del noroeste: 6 a 8 m/s. Un parque necesita más de 2.500 a 3.000 horas equivalentes para ser rentable
- Norma que lo exige
- Los pliegos de los programas RenovAr y MATER y los requisitos de los bancos y los fondos de inversión, que exigen la evaluación del recurso con al menos doce meses de medición en el sitio con equipos calibrados; los contratos de compra de aerogeneradores, que fijan la curva de potencia garantizada y su método de verificación; la Ley 27.191 de fomento de las energías renovables; las normas de la ANAC para el balizamiento de torresnorma internacional
- Norma que describe la técnica
- IEC 61400-12-1 para la medición de la curva de potencia de aerogeneradores, que fija los requisitos de la instrumentación meteorológica y su calibración; IEC 61400-50-1 y 50-2 para la medición del viento con torres y con sensores remotos; MEASNET para la calibración de anemómetros y la evaluación del recurso; IEC 61400-1 para las clases de turbulencia; ISO 17713-1 para los anemómetrosnorma internacional
- Edición y vigencia de la norma
- IEC 61400-12-1:2022; IEC 61400-50-1:2022
- Volumen de muestra
- No destructivo. Al menos doce meses continuos de registro cada 10 minutos, con disponibilidad de datos mayor al 90 %
- Conservación y transporte
- Cada anemómetro tiene que tener certificado de calibración individual en túnel de viento acreditado, y se recalibra o se reemplaza después de la campaña para verificar que no derivó; sin eso los bancos no aceptan la medición. Los datos se controlan mes a mes: sensores congelados, torre a la sombra del viento, tramos con hielo y caídas del registrador se marcan y se excluyen con un protocolo documentado. El LiDAR necesita validación contra torre en el mismo sitio o en uno equivalente. La torre lleva balizamiento aeronáutico y su instalación la hace personal habilitado para trabajos en altura.
- Límite de detección típico
- 0,1 m/s en anemómetros de cazoletas
- Incertidumbre típica
- ±1 a 2 % en velocidad media anual con anemómetros calibrados; ±5 a 8 % en la energía estimada a largo plazo
- Área
- Energía y biogás; Metrología y calibración; Ambiental
Fecha de última actualización: 9/9/2026
¿Quién lo hace?
391 laboratorios trabajan en estas áreas.
Sin confirmación del laboratorio, el cruce es por área de trabajo y no por esta técnica en particular: conviene preguntar antes de mandar la muestra.
…y 361 laboratorios más en estas áreas. Buscalos con los filtros.
Qué significa verificado. Que le escribimos al mail de contacto público del laboratorio y desde ahí nos respondieron confirmando sus datos y los ensayos que realiza. La verificación se renueva una vez por año.
Otras técnicas de Energía y biogás
- LiDAR aerotransportado (avión o dron)
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- Termopar de succión (suction pyrometer) / termopar apantallado
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