de acordo com a norma IEC61400-1 ed. 4 (2019), ed. 3 (2010) ou ed. 2 (1999). Para cada verificação principal, o módulo avalia se uma classe de turbina eólica (por exemplo, IIA) é adequada para as condições reais do local e do layout.
O módulo calcula as verificações principais na altura do cubo de cada posição de turbina eólica, conforme exigido na IEC 61400-1:
Vários métodos de cálculo são possíveis para cada verificação principal. Os resultados de vários métodos para uma verificação são facilmente comparados para ajudar a escolher o método mais apropriado e testar como os resultados dependem da configuração do modelo e da escolha dos dados.
O módulo também inclui o cálculo das verificações complementares:
Uma avaliação completa das verificações da IEC pode ser realizada com medições no local e uma licença WAsP. A CONFORMIDADE DO SITE também inclui uma integração perfeita e fácil de usar dos modelos de fluxo WAsP Engineering e WAsP-CFD, bem como resultados de fluxo pré-execução de qualquer modelo CFD através do formato Flowres, permitindo opções de cálculo adicionais para várias das principais verificações. Os modelos de fluxo definem o campo de fluxo (isto é, variação) da velocidade do vento, turbulência e inclinação do fluxo utilizados no cálculo das verificações principais. As classes de projeto IEC (por exemplo, IIIA ou IIB) podem ser definidas individualmente para cada turbina eólica em um layout e uma entrada flexível do usuário é oferecida para modelos personalizados da ‘Classe S’. O módulo é fácil de usar, mas permite elaborar alternativas de cálculo para usuários avançados comparar, testar e validar resultados e sua sensibilidade às principais premissas.
Quando uma ou mais das principais verificações da IEC são excedidas, o padrão IEC61400-1 exige um cálculo de carga para avaliar os modelos de turbina escolhidos ‘integridade estrutural’ para o local e o layout. Isso requer uma avaliação de que as cargas no local não excedem as cargas de projeto para todos os componentes da turbina em todas as posições da turbina. O módulo LOAD RESPONSE (consulte a descrição separada do módulo) implementa esse requisito por meio de uma metodologia avançada de superfície de resposta baseada em grandes quantidades de avaliações de carga pré-execução, para permitir avaliações de carga muito rápidas e precisas. As cargas resultantes são apresentadas como ‘índices de carga’, ou seja, cargas reais normalizadas para projetar cargas, para cada componente principal.
A SITE COMPLIANCE é um módulo versátil e pode ser usado com dados de entrada bastante diferentes. Um usuário típico possui um ou mais mastros no local (Meteo Objects) e uma licença WAsP. Isso é suficiente para executar todas as verificações principais da IEC. Se o usuário também tiver uma licença WAsP Engineering 3 (WEng3) ou estiver usando resultados de fluxo pré-execução de qualquer modelo CFD por meio do formato Flowres, estão disponíveis opções extras de cálculo.
Uma avaliação completa da conformidade do site também pode ser executada quando nenhum mastro do site estiver disponível. Nesse caso, é necessária uma licença WAsP, uma estatística de vento calibrada (em um Site Data Object) e uma licença WEng3 para calcular as principais verificações. Todas as verificações principais também podem ser concluídas com apenas um mastro representativo do local (Meteo Object) e sem modelos de fluxo. Essa configuração é principalmente relevante para sites pequenos em terrenos muito simples ou no mar.
O principal objetivo do módulo é oferecer aos usuários uma ferramenta, que torna fácil e rápido o cálculo de todas as principais verificações de maneira consistente e compatível com IEC. No entanto, o módulo ainda permite a fácil alteração de premissas importantes do modelo para analisar seus efeitos nos resultados. Isso é garantido, permitindo que o usuário defina todos os dados de entrada: mastros do site, WTGs e resultados de modelos de fluxo antes do cálculo das verificações.
A página principal do relatório SITE COMPLIANCE resume o resultado das principais verificações do parque, destacando claramente os riscos críticos, ou seja, verifica onde o modelo de turbina escolhido não atende às condições do local. O relatório resume todas as principais premissas nos cálculos e apresenta os resultados turbina por turbina.