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  • Ingeniería Avanzada para Grietas en Bastidores G47

    Ingeniería Avanzada para Grietas en Bastidores G47

    La aparición de grietas en los bastidores principales de los aerogeneradores G47 y V47 es una problemática ampliamente reconocida en el sector eólico, especialmente en zonas localizadas del bastidor asociadas a uniones soldadas. Estas grietas suelen estar originadas por factores de concentración de tensiones derivados tanto del diseño estructural del bastidor como de su proceso de fabricación. Cuando a esta configuración estructural se le suman las cargas cíclicas inherentes al funcionamiento del aerogenerador, se incrementa significativamente el riesgo de fisuración por fatiga en puntos críticos. Ante este escenario, desde Nabla Wind Hub aplicamos soluciones de ingeniería avanzada que permiten identificar, analizar y mitigar estos daños estructurales, alargando la vida útil de los activos y asegurando su operación segura y eficiente.

    Bastidores G47 – puntos críticos

    En este caso práctico, se aborda la situación específica de un parque eólico que presentaba daños estructurales en una parte significativa de su flota de aerogeneradores Gamesa G47. Debido a estas grietas y deterioros en los bastidores principales, varias de las máquinas se encontraban fuera de servicio, lo que suponía un coste operativo muy elevado para el cliente. El objetivo principal del proyecto ha sido diseñar y validar un plan de mitigación de daños que permitiera mantener operativos el mayor número posible de activos, minimizando tiempos de parada y costes asociados. 

    Para diseñar un plan de mitigación de daños eficaz, se partió del análisis detallado del estado estructural de cada aerogenerador, centrándose específicamente en la tipología y progresión de las grietas detectadas en los bastidores principales. El enfoque técnico adoptado se basó en evaluar la viabilidad del uso de taladros de parada de grietas (crack-arrest holes, en inglés), una técnica ampliamente empleada en ingeniería estructural por su capacidad para frenar la propagación de grietas al redistribuir las tensiones en sus extremos, reduciendo así los picos de concentración de tensiones.

    Modelo global con taladros de parada de grietas

    En una primera fase, tras una campaña de inspección y medición en campo, se procedió a clasificar los aerogeneradores afectados en distintos grupos según la longitud de las grietas presentes. Estas oscilaban entre los 150 mm —límite establecido por el proveedor como umbral de parada— y los más de 300 mm que se encontraron en los casos más críticos.

    Posteriormente, se analizaron las condiciones de viento del emplazamiento y se desarrollaron simulaciones aeroelásticas para obtener un modelo representativo del comportamiento dinámico del aerogenerador G47. Este modelo aeroelástico sirvió como base para realizar un análisis estructural mediante elementos finitos(FEA, por sus siglas en inglés), en el que se incorporaron tanto las grietas como los taladros de parada, con el fin de validar su eficacia.

    Durante este análisis, se evaluaron diferentes combinaciones de tamaños de grietas y diámetros de taladro, asegurando que los componentes estructurales mantuvieran su integridad tanto bajo cargas extremas como en condiciones de fatiga. Los resultados demostraron una reducción significativa de las tensiones en los extremos de las grietas al introducir los taladros, confirmando así la idoneidad de esta solución para prolongar la vida útil de las turbinas afectadas y permitir su operación en condiciones seguras.

    El plan de mitigación implantado, diseñado a medida para la casuística del parque, ha permitido clasificar las máquinas según su nivel de criticidad y aplicar soluciones diferenciadas: algunas turbinas han podido volver a operar con normalidad, mientras que otras lo han hecho con ciertas limitaciones, en función del grado de daño y criticidad identificado. Esta estrategia ha supuesto una reducción significativa de los costes asociados tanto a la parada prolongada como a las reparaciones estructurales mediante soldadura, optimizando la disponibilidad de los activos.

    Nabla propone un seguimiento mediante inspecciones periódicas NDT (Non-Destructive Testing, por sus siglas en inglés), empleando líquidos penetrantes, con el objetivo de monitorizar la evolución de las grietas y confirmar que el comportamiento estructural se mantiene dentro de los márgenes esperados.

    Gracias a esta actuación, se ha logrado recuperar parte de la capacidad productiva del parque eólico, minimizando el impacto económico de las paradas y aportando una solución técnica eficaz, segura y coste-eficiente frente a un problema estructural recurrente en esta tipología de aerogeneradores.

  • Más allá del viento: el papel de la eólica en un mix renovable equilibrado y seguro

    Más allá del viento: el papel de la eólica en un mix renovable equilibrado y seguro

    El reciente apagón que afectó a parte del territorio nacional Español ha puesto de manifiesto la importancia de contar con un sistema eléctrico flexible, resiliente y bien distribuido. En este contexto, la colaboración entre todas las tecnologías renovables es clave para garantizar la seguridad y la estabilidad energética del país.

    La energía eólica, con más de 25 años de trayectoria en España y más de 1.300 parques eólicos operativos, es una pieza consolidada dentro del sistema eléctrico. Pero su verdadero valor emerge cuando se integra de forma coordinada con otras fuentes renovables, como la solar fotovoltaica o el almacenamiento energético.

    Complementariedad que suma

    Cada tecnología tiene sus fortalezas; por un lado, la solar genera sobre todo durante las horas centrales del día, mientras que, por otro lado, la eólica puede aportar energía en momentos diferentes y con patrones geográficos variados. Esta complementariedad en el tiempo y en el territorio permite mantener un suministro más estable y diversificado.

    Además, la capacidad de predicción del viento, mediante modelos de precisión superiores al 95%, y la rápida respuesta de los aerogeneradores ante incidencias en la red refuerzan su papel como tecnología aliada en la estabilidad del sistema. Los parques eólicos forman parte de un sistema interconectado y gestionado por el operador del sistema, que combina diversas fuentes de generación para mantener el equilibrio entre oferta y demanda.

    Energía renovable al servicio de la red eléctrica

    Gracias a los avances tecnológicos, tanto la eólica como otras tecnologías renovables están incorporando funcionalidades avanzadas para responder de forma ágil a situaciones críticas. Por ejemplo, a través de sistemas de inercia sintética, aportación de energía reactiva o capacidad de almacenamiento, pueden ayudar a estabilizar la red y evitar apagones.

    Un futuro interconectado y flexible

    La evolución del sistema eléctrico va hacia una integración cada vez mayor de tecnologías renovables que trabajen en conjunto. Parques eólicos hibridados con solar, baterías que almacenan la energía sobrante para usarla cuando más se necesita, y redes inteligentes capaces de coordinar esta complejidad con eficiencia.

    La clave está en sumar, no en competir. La energía eólica aporta fiabilidad, la solar aporta volumen y la innovación tecnológica aporta flexibilidad. Solo un sistema donde todas las piezas del mix renovable estén alineadas podrá dar respuesta a los retos energéticos del futuro.

    Descubre cómo Nabla puede ayudarte a impulsar tus proyectos de hibridación energética en el siguiente enlace.

  • Reafirmamos nuestro compromiso con la diversidad, la inclusión y la igualdad

    Reafirmamos nuestro compromiso con la diversidad, la inclusión y la igualdad

    La reciente decisión de la Administración estadounidense de eliminar los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) de todas las empresas federales y en sus proveedores marca un preocupante retroceso en la lucha por la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. Esta orden ejecutiva, firmada el 21 de enero de 2025, no solo desmantela las iniciativas de DEI en el gobierno federal, sino que también revoca la histórica Orden Ejecutiva 11246, en vigor desde 1965, que protegía a los trabajadores de la discriminación laboral por motivos de raza, género, religión, orientación sexual o identidad de género.

  • Nabla Wind Hub, caso de éxito en el Desayuno de la Energía del Gobierno Vasco

    Nabla Wind Hub, caso de éxito en el Desayuno de la Energía del Gobierno Vasco

    Nabla Wind Hub ha participado esta mañana en el Desayuno de la Energía, un evento organizado por el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, con la presencia del consejero Mikel Jauregi.

    Este encuentro, celebrado en el Hotel Ercilla de Bilbao, ha reunido a representantes del sector energético y a PYMEs que han formado parte del programa HAZINNOVA, una iniciativa impulsada por Innobasque y el Grupo SPRI para fomentar la innovación en pequeñas y medianas empresas.

    Como parte del evento, se han presentado tres casos de éxito, uno por cada territorio histórico del País Vasco. Nabla Wind Hub ha sido la empresa seleccionada por el territorio de Álava, destacando su apuesta por la innovación en la operación y mantenimiento de infraestructuras eólicas. En nuestra intervención, hemos compartido nuestra experiencia en optimización de activos renovables y cómo la participación en el programa HAZINNOVA nos ha permitido mejorar procesos y reforzar nuestra competitividad en el sector.

    Desde Nabla Wind Hub, agradecemos al Gobierno Vasco, a Innobasque y al Grupo SPRI por esta oportunidad de visibilizar el papel de las PYMEs en la transición energética y el crecimiento sostenible. Eventos como este refuerzan la importancia de la innovación como motor de desarrollo en el sector de las energías renovables.

  • EXPOFIMER 2025: Innovación y eficiencia en O&M de la mano de Nabla Wind Hub

    EXPOFIMER 2025: Innovación y eficiencia en O&M de la mano de Nabla Wind Hub

    La semana pasada tuvimos el placer de participar como ponentes en las conferencias de EXPOFIMER 2025, un evento clave para el sector de la operación y mantenimiento de las energías renovables.

    Durante las conferencias, en la sesión dedicada a la operación a largo plazo de las instalaciones renovables, nuestro Director General, Alfonso San Emeterio, compartió estrategias innovadoras para la optimización de la operación y mantenimiento en instalaciones eólicas, con el objetivo de maximizar la eficiencia, seguridad y vida útil de los activos.

    Además, presentamos The SCALE-UP Project, un ambicioso reto de innovación que lideramos junto con destacadas empresas vascas del sector, que busca revolucionar la fiabilidad de los aerogeneradores de gran escala, contribuyendo a una mayor sostenibilidad y eficiencia en la industria eólica.

    Hemos tenido la oportunidad de compartir el espacio con grandes expertos y compañeros de la industria, sumando el expertise y la experiencia de grandes empresas como Bureau Veritas y Fracttal, creando un ambiente enriquecedor en conocimiento.

    Queremos agradecer a AEMER, la Asociación de Empresas de Mantenimiento de Energías Renovables, por la organización de este evento y una vez más, por hacernos participes de esta enriquecedora experiencia.

    Si quieres conocer más sobre nuestras soluciones de O&M haz clic aquí.

  • El mes de marzo y nuestro compromiso con un futuro sostenible

    El mes de marzo y nuestro compromiso con un futuro sostenible

    Arrancamos el mes de marzo, un mes clave para la concienciación sobre el desarrollo sostenible y la transición energética. Y es que durante este mes diversas fechas internacionales nos invitan a reflexionar sobre el papel fundamental de la ingeniería y las energías renovables en la lucha contra el cambio climático. Entre ellas, destacan el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible (4 de marzo), el Día Mundial de la Eficiencia Energética (5 de marzo), el Día del Clima (26 de marzo) y La Hora del Planeta (29 de marzo). Cada una de estas conmemoraciones pone de manifiesto la urgente necesidad de reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y apostar por soluciones sostenibles que garanticen un planeta más limpio y seguro para las generaciones futuras, y a su vez, nos recuerda y motiva para seguir reforzando nuestro compromiso hacia un futuro más verde.

    Dejemos atrás el famoso «Drill, Baby, Drill», es hora de cambiar de rumbo

    Durante décadas, el modelo energético global ha estado dominado por el petróleo y el gas, con políticas que fomentaban su explotación sin límites. Sin embargo, esta mentalidad extractivista es insostenible y altamente perjudicial para el planeta. Es hora de apostar decididamente por fuentes de energía renovable que nos permitan avanzar hacia un futuro libre de combustibles fósiles.

    En Nabla, creemos firmemente en el poder de la energía eólica para transformar el panorama energético global. Nuestra misión es demostrar que un modelo basado en renovables no solo es viable, sino que es la única opción responsable para garantizar un futuro sostenible.

    Un equipo dedicado a la transición energética

    La ingeniería es el motor del cambio hacia un modelo energético más eficiente y sostenible. Gracias a los avances tecnológicos y la innovación en el sector eólico, hacemos posible el extender la vida útil de los parques eólicos, optimizando su rendimiento y reduciendo la necesidad de generación e implantación de nuevas infraestructuras. En Nabla, trabajamos para maximizar el aprovechamiento de los aerogeneradores existentes, permitiendo que sigan generando energía limpia por un período más largo y reduciendo así el impacto ambiental asociado a su reemplazo.

    Eficiencia energética y lucha contra el cambio climático

    La eficiencia energética es uno de los pilares fundamentales en la lucha contra el cambio climático. Aprovechar al máximo cada unidad de energía generada reduce el desperdicio y disminuye la huella de carbono de nuestra sociedad. Apostar por energías renovables y mejorar la eficiencia de los sistemas energéticos no solo es una necesidad ambiental, sino también una decisión económica inteligente que favorece la accesibilidad a la energía limpia para todos.

    Hacia un planeta más limpio y seguro

    La transición energética es un reto global, pero también una gran oportunidad para cambiar el rumbo de las cosas. Este mes de marzo nos recuerda la importancia de actuar con responsabilidad, apoyando iniciativas que promuevan la eficiencia energética, la reducción de emisiones y el desarrollo de tecnologías sostenibles. Desde Nabla Wind Hub, seguiremos trabajando para que la energía eólica siga siendo un pilar clave en la construcción de un mundo más limpio, seguro y sostenible para todos. ¿Y tú, te unes a nuestro compromiso?

  • La digitalización de la energía eólica de la mano de la gestión de datos y la IA

    La digitalización de la energía eólica de la mano de la gestión de datos y la IA

    En los últimos años el sector de la energía eólica está experimentando una transformación digital gracias al análisis de datos, la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT). Estas tres grandes tecnologías están revolucionando las operaciones de grandes activos eólicos, mejorando su eficiencia y promoviendo una producción energética más sostenible a largo plazo.

    Los sensores IoT integrados en los aerogeneradores, como son los sensores iSpin, recopilan datos en tiempo real sobre las condiciones del viento, el estado de las palas y la eficiencia operativa. Este monitoreo continuo permite a los operadores de parques ajustar y afinar configuraciones específicas para cada emplazamiento y optimizar así la generación de energía.

    En paralelo, el rápido desarrollo de los algoritmos de IA ayuda a analizar estos datos, identificando patrones y sugiriendo ajustes para maximizar el rendimiento de los aerogeneradores.

    Revolucionando el mantenimiento predictivo

    Otra de las aplicaciones con mayor impacto que viene de la mano de la digitalización es la mejora del mantenimiento predictivo de los activos. Gracias al análisis detallado que obtenemos gracias a los sistemas de monitorización a tiempo real, los operadores de parques pueden prever fallos antes de que ocurran con mucha mayor fiabilidad, reduciendo así tiempos de inactividad y costos de mantenimiento. Por ejemplo, los modelos de aprendizaje automático pueden detectar anomalías en las vibraciones del engranaje o el estrés de las palas, lo que permite intervenciones oportunas y a tiempo.

    Optimizando la gestión de activos

    Las herramientas de simulación y sistemas de monitorización a tiempo real proporcionan una visión integral del rendimiento de los aerogeneradores, permitiendo simular escenarios y tomar decisiones basadas en datos. Esta tecnología mejora las predicciones de vida útil y se vuelve imprescindible a la hora de desarrollar estrategias de gestión del envejecimiento del activo o análisis de causa raíz.

    Con la llegada de la digitalización al sector de la energía eólica no solo se ve mejorada la eficiencia operativa, sino que también se ven reforzados los objetivos de transición energética. El aprovechamiento de los datos y de la IA, hacen posible que la industria eólica aumente su competitividad, reduzca su huella ambiental y avance hacia los objetivos globales de energía limpia y sostenible. A medida que estas tecnologías evolucionen, desempeñarán un papel cada vez más importante en el futuro de la energía eólica.

  • Maximizando la vida útil de los aerogeneradores: Estrategias de optimización y mantenimiento

    Maximizando la vida útil de los aerogeneradores: Estrategias de optimización y mantenimiento

    Alargar la vida útil de los aerogeneradores es esencial para mejorar la eficiencia y reducir los costes operativos. Para lograrlo, se convierte en fundamental la combinación del mantenimiento preventivo, junto con la implantación de sistemas avanzados de monitorización y mejoras o actualizaciones estratégicas en los aerogeneradores.

    En este artículo encontrarás una guía práctica sobre cómo aprovechar al máximo la capacidad de tu activo, reduciendo costes innecesarios:

    1. Mantenimiento preventivo

    El mantenimiento regular y programado de los parques eólicos ayuda a identificar y tratar el deterioro o envejecimiento del activo antes de que éste derive en fallos o incidencias de mayor importancia. Esto incluye inspecciones rutinarias y la vigilancia de los primeros signos de desgaste de palas o de fatiga mecánica. Las medidas preventivas reducen el tiempo de inactividad y mejoran la fiabilidad general del aerogenerador.

    1. Sistemas de monitorización

    En la actualidad, un número cada vez mayor de aerogeneradores están equipados con sistemas de monitorización del estado de la turbina (CMS, por sus siglas en inglés) que realizan un seguimiento en tiempo real de componentes críticos como rodamientos, gearbox y sistemas eléctricos. Estos sistemas de monitorización en tiempo real proporcionan información basada en el histórico de datos, lo que permite a los operadores detectar anomalías con antelación y realizar intervenciones específicas, reduciendo el riesgo de fallos inesperados.

    1. Upgrades and Retrofits

    A medida que los aerogeneradores envejecen, la actualización de determinados componentes puede mejorar su eficiencia y extender su vida útil. Reequipar sistemas de control avanzados, la instalación de palas más duraderas o incluso la aplicación de soluciones de retipping pueden optimizar el rendimiento y reducir el nivel de estrés o tensión en componentes clave.

    En Nabla Wind Hub, somos expertos en optimizar las estrategias de O&M mediante su adaptación de un esquema reactivo a un esquema preventivo basado en las condiciones del emplazamiento, implementando soluciones preventivas alimentadas por inputs de alta precisión resultantes de nuestro análisis de vida.

    Mediante la integración de estas estrategias, los operadores de parques eólicos pueden extender la vida útil de sus activos, minimizar los costes de mantenimiento y garantizar un rendimiento estable a largo plazo, al tiempo que suprimen las emisiones de C02 derivadas de los procesos de desmantelamiento y repotenciación.

    Echa un vistazo a nuestra ingeniería de O&M para obtener más información.

  • Análisis de causa raíz de los problemas estructurales en los bastidores traseros de los aerogeneradores de 2,0 MW

    Análisis de causa raíz de los problemas estructurales en los bastidores traseros de los aerogeneradores de 2,0 MW

    Contar con un diseño robusto en los componentes estructurales de los aerogeneradores es esencial para lograr una esperanza de vida superior a los 20 años. De lo contrario, serán necesarias importantes campañas de inspección, mantenimiento y reparación para cumplir dicho objetivo.

    Para ello, hay dos aspectos fundamentales que influirán en el diseño del componente: en primer lugar, la correcta predicción de las cargas que afectan al aerogenerador, y en segundo lugar, una obtención precisa de la respuesta estructural del sistema.

    Hoy en día, nos encontramos con una serie de componentes que debido a un diseño inadecuado sufren problemas estructurales antes de los 20 años. Un ejemplo de ello es el bastidor trasero de algunas plataformas de 2,0 MW, que suelen presentar graves fallos por fatiga en las soldaduras traseras.

    La función principal del bastidor trasero consiste en soportar el peso de diferentes componentes principales, como el generador eléctrico, el transformador o el convertidor. Además de esto, y debido a las aceleraciones de la nacelle durante el funcionamiento, el bastidor trasero sufre las fuerzas de inercia de los elementos que están suspendidos sobre él. Asimismo, en algunos casos, existe la posibilidad de que se produzca una excentricidad en el rotor del generador eléctrico, lo que puede provocar una fuerza centrífuga, con el consiguiente efecto negativo sobre la integridad estructural del aerogenerador.

    Para una mejor comprensión de esta compleja realidad, se recomienda realizar un análisis de resistencia, cuyo primer paso consiste en obtener las cargas mediante simulaciones aeroelásticas, considerando las condiciones específicas del parque eólico y los datos de funcionamiento del aerogenerador.

    En el segundo paso del análisis, se realiza un análisis dinámico de la estructura. Este análisis comienza con el desarrollo del Modelo de Elementos Finitos (FEM por sus siglas en inglés) de la estructura, que requiere un proceso de ingeniería inversa para capturar las geometrías del componente y asignar sus propiedades físicas.

    Una vez elaborado el modelo, se prosigue con el análisis modal, en el que se identifican las frecuencias naturales y los modos de vibración del componente. Estas frecuencias se comparan con los armónicos principales de las fuentes de excitación, y es gracias a esta comparación que se identifican los posibles fenómenos de resonancia causados por las aceleraciones, o la fuerza centrífuga del rotor del generador.

    Tras el análisis dinámico, se lleva a cabo el análisis de fatiga, en el que se simula un análisis básico basado en la tensión equivalente de Von Mises y un análisis más avanzado que utiliza metodologías basadas en planos críticos. En nuestro caso de estudio concreto y tras el análisis de tensiones, se comprueba que las soldaduras del aerogenerador no están adecuadamente diseñadas para soportar 20 años de funcionamiento.

    Gracias a esta metodología, se identifica la causa raíz de los problemas de fatiga del componente y se estudia una posible solución. En este caso concreto, NWH recomienda la instalación de ciertas vigas transversales y soportes cerca de las soldaduras, dando rigidez a la estructura, solucionando así el problema de resonancia, y disminuyendo las tensiones en las soldaduras, alargando la vida del componente hasta los 20 años o más.

    Si quieres saber más sobre el Análisis Causa Raíz sigue leyendo en el siguiente enlace.

  • Análisis técnico de un parque eólico en Grecia: Identificación de sobrecargas y mejora de la gestión del sector eólico (WSM)

    Análisis técnico de un parque eólico en Grecia: Identificación de sobrecargas y mejora de la gestión del sector eólico (WSM)

     
     

    Introducción

    En un parque eólico situado en Grecia, un emplazamiento complejo caracterizado por turbulencias extremadamente altas, se experimentaban fallos recurrentes en las palas de los aerogeneradores que provocaban su rotura, incluso en aerogeneradores nuevos de no más de 3/4 años. Nuestro cliente, consciente de la gravedad del problema, nos contrató para realizar un análisis de causa raíz (RCA, por sus siglas en inglés) con el fin de identificar el origen de estos fallos y el momento exacto en que se produjeron. Este análisis se centró en determinar los límites de las cargas y cómo superaban las capacidades de los aerogeneradores, provocando el fallo.

    Análisis del parque eólico

    Al realizar el análisis mencionado, comprobamos que los aerogeneradores estaban expuestos a importantes sobrecargas debidas a condiciones de viento extremas y posibles comportamientos anómalos bajo condiciones de operación. Además, observamos que la Gestión del Sector Eólico (WSM, por sus siglas en inglés) proporcionada por el OEM, tenía limitadas direcciones de viento que no representaban un riesgo significativo para los aerogeneradores y sin embargo, el viento procedente del norte, que provocaba elevadas sobrecargas, no estaba limitado en absoluto.

    El viento en esta región de Grecia sopla con mayor intensidad del norte, hecho que se había interpretado como un factor positivo en términos de rentabilidad, ya que se esperaba una mayor producción de energía. Sin embargo, esta decisión estratégica resultó contraproducente, ya que aunque en un principio parecía rentable, la realidad era que los aerogeneradores funcionaban en condiciones de sobrecarga continua, lo que unido a otros factores, resultó en el fallo de las palas.

    P90 Turbulence intensities

    Identificación del problema del WSM

    El análisis detallado realizado por Nabla reveló que el WSM implementado no era adecuado para las condiciones extremas de viento de este emplazamiento. Según la normativa IEC 61400-1, cuando las condiciones de viento superan las especificadas de diseño, deben realizarse dos tipos de análisis: uno relativo a las cargas de fatiga y otro relativo a las cargas extremas y la deflexión de las palas. Pero, en este caso, las cargas extremas no se tuvieron en cuenta durante la aplicación inicial del WSM, lo que provocó un fallo crítico del diseño.

    Propuesta de mejora

    Como resultado del análisis del WSM, basado en una completa Evaluación de Cargas, analizando Cargas de Fatiga, Cargas Extremas y Análisis de Aproximación Punta a Torre, se propuso una mejora en el WSM que incluía limitar el viento proveniente del norte y desbloquear aquellas direcciones que no fueran perjudiciales para los aerogeneradores. Esta optimización permitió reducir significativamente las sobrecargas sufridas por los mismos mejorando así su vida útil y disminuyendo la probabilidad de tener sobrecargas en condiciones extremas en el futuro.

    Además, la implementación de esta mejora se tradujo en un aumento significativo de la producción anual de energía. Con el nuevo WSM propuesto por Nabla, no sólo se consigue una mejor vida útil y menos sobrecargas extremas, sino que también es posible aumentar la producción anual en más de un 5% al desbloquear direcciones y velocidades de viento que no son problemáticas para el aerogenerador y que actualmente están limitadas, lo que supone un importante avance en la eficiencia operativa del parque eólico.

    Wind roses

    Conclusión

    Este caso en Grecia subraya la importancia de un análisis exhaustivo y específico a la hora de aplicar estrategias específicas de WSM en emplazamientos con condiciones de viento extremas. La correcta adaptación y mejora de estas soluciones no sólo evita daños estructurales en los aerogeneradores, sino que también optimiza la producción de energía, maximizando la rentabilidad y sostenibilidad del parque eólico.

    Además, es importante entender que el WSM nunca debe ser una «foto fija» que utilice únicamente los datos preconstructivos. Hay una gran cantidad de datos que se registran a diario en los aerogeneradores, que tras un tiempo de funcionamiento son de gran ayuda para revisar el rendimiento y las cargas, y perfeccionar el WSM. Esto no sólo contribuye a reducir el riesgo de fallos, sino que también ayuda a minimizar las incertidumbres y el conservatismo que se emplea con los datos previos a la construcción, lo que se traduce en una definición más fiable de la estrategia operativa.

    Si quiere saber más sobre las estrategias de gestión del sector eólico, consulte el siguiente artículo técnico sobre estrategias avanzadas de gestión del sector eólico en aerogeneradores.