ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO. 1. 2  Datos de generación eólica real  Datos meteorológicos medidos por las estaciones de medida (MET) de los.

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Transcripción de la presentación:

ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO. 1

2  Datos de generación eólica real  Datos meteorológicos medidos por las estaciones de medida (MET) de los parques  Potencia estimada en base a modelo ADME_WindSim para el mismo período  Pronósticos meteorológicos para las ubicaciones de los parques estudiados

 Influencia del estado atmosférico sobre la potencia real (aproximación día/noche)  Filtrado espacial de velocidad  Filtrado dinámico de la velocidad y la potencia  Posible aporte de otras variables meteorológicas disponibles en la estimación de la potencia real utilizando el modelo CEGH (Correlaciones en Espacio Gaussiano con Histograma)  Análisis de las salidas del modelo ADME_WindSim enfocado a su potencial uso para pronósticos ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO.3

4  Prolongación del efecto estela en eventos de baja turbulencia  Asociado a la noche, estado atmosférico estable Alta turbulencia Baja turbulencia

ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO.5  Profundización del gradiente de velocidades visto por el aerogenerador  Asociado a la noche, estado atmosférico estable

ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO.6 ◦ Potencia real vs Velocidad MET ◦ MET con baja afectación por estelas de AG ◦ Resultado esperado según bibliografía

ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO.7 ◦ MET afectada por la presencia del parque ◦ Discrepancias entre la velocidad de viento libre real y la medida en MET

ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO.8  La afectación de la velocidad medida en MET debido a los diferentes niveles de turbulencia día/noche es mas influyente sobre los resultados que la afectación de la eficiencia en la generación potencia  Mejoras ADME_WindSim: ◦ Introducción de corrección por IT en las iteraciones entre velocidad MET y velocidad libre ◦ Para pronósticos se descarta opción de correlación de PRONOS con MET. Se modela con PRONOS como viento libre sin considerar MET.

ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO.9 Se estudiaron dos casos particulares de grupos de AGS en torno a una MET sin afectación por estelas:  Función de transferencia  V aero = a*V anemo + b + error(c)  R 2 de la correlación >0,85  Dos casos  importancia de la buena exposición de la torre  La varianza del error se mantiene estable a partir de los 4km

ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO.10  La velocidad medida en MET puede ser un indicador muy pobre de la velocidad realmente vista por los Ags, incluso en direcciones no afectadas por estelas.

ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO.11 Procesos con muy alta inercia Reducción del error en las potencias estimadas (CEGH) es muy significativa si se agrega información del paso anterior. Representación de la dinámica: Paso horario: 0.6*vel (t) + 0.4*pot(t-1) Paso 10min: 0.2*vel (t) + 0.8*pot(t-1)

ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO.12  Fuerte incidencia en los resultados del modelo de la memoria de corto plazo de la potencia  Mejoras ADME_WindSim: ◦ Introducción del filtrado dinámico de velocidad y potencia según paso de tiempo correspondiente ◦ Para pronósticos es muy importante la realimentación de corto plazo con la potencia real (observar menor covarianza vel pronos – POT).

ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO.13

ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO.14  Mejoras en la reducción de la varianza del error del modelo CEGH, sobre todo al utilizar la Intensidad de Turbulencia  También se mejora con la separación por hora del día  Esta influencia es de mucho menor orden que la influencia de la dinámica del proceso

ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO.15  No se dispone de Intensidad de Turbulencia  Se reduce el aporte de la separación por hora  Radiación y Temperatura realizan un aporte no despreciable a la mejora de la estimación de la potencia (adicional al que podría considerarse incluido en el cálculo de la densidad pronosticada)

ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO.16  Si bien se detecta posible influencia positiva del aporte de las variables evaluadas, es necesario reevaluar luego de introducir correcciones por dinámica del proceso.  Ciclo diario pierde relevancia comparativa al utilizar PRONOS respecto de modelado con datos MET  influencia del horario sobre iteración MET-viento libre  La dinámica de PRONOS es mucho peor que la realidad  mayor necesidad aún de corrección de corto plazo.

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 A seguir trabajando! ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO.20

 Muchas gracias por su atención! ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO. 21