{"id":28358,"date":"2024-09-17T13:12:06","date_gmt":"2024-09-17T12:12:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.res-group.com\/increasing-annual-energy-yield-with-dynamic-yaw\/"},"modified":"2024-09-18T09:16:37","modified_gmt":"2024-09-18T08:16:37","slug":"increasing-annual-energy-yield-with-dynamic-yaw","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.res-group.com\/es\/resources\/case-study\/es\/aumentar-el-rendimiento-energetico-anual-con-soluciones-digitales-res\/","title":{"rendered":"Aumentar el rendimiento energ\u00e9tico anual con soluciones digitales RES"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\">El reto<\/h3>\n\n\n\n<p>Normalmente, las turbinas e\u00f3licas funcionan para maximizar su propia producci\u00f3n de energ\u00eda, sin tener en cuenta su interacci\u00f3n con otras turbinas de todo el parque e\u00f3lico. Adem\u00e1s, cada aerogenerador dispone de muy buena informaci\u00f3n sobre el flujo del viento en su emplazamiento, pero no la comparte con el resto del parque para optimizar la producci\u00f3n. Adem\u00e1s, los par\u00e1metros de control por defecto de una turbina pueden no impulsar el comportamiento m\u00e1s eficiente en funci\u00f3n del emplazamiento. Estos comportamientos pueden conducir a una producci\u00f3n energ\u00e9tica sub\u00f3ptima de un parque e\u00f3lico.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Turbinas que act\u00faan aisladamente:<\/strong> Cuando cada turbina funciona de forma independiente, aline\u00e1ndose estrictamente con la direcci\u00f3n local del viento, no tiene en cuenta el impacto en las turbinas vecinas. La estela (turbulencias y viento m\u00e1s lento) creada por una turbina situada aguas arriba puede reducir significativamente la eficiencia de las turbinas situadas aguas abajo. Esto puede dar lugar a una producci\u00f3n de energ\u00eda global sub\u00f3ptima y a un aumento de la tensi\u00f3n mec\u00e1nica en las turbinas situadas aguas abajo.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, las turbinas giran, o gui\u00f1an, en funci\u00f3n de las se\u00f1ales de direcci\u00f3n del viento procedentes de la instrumentaci\u00f3n de la g\u00f3ndola de la turbina. Los datos sobre la direcci\u00f3n del viento procedentes de la instrumentaci\u00f3n de la turbina pueden no reflejar realmente la direcci\u00f3n exacta del viento para esa turbina, lo que puede causar una p\u00e9rdida de producci\u00f3n de energ\u00eda en comparaci\u00f3n con un comportamiento \u00f3ptimo. Adem\u00e1s, las turbinas pueden realizar frecuentes ajustes de gui\u00f1ada para perseguir cambios cortos y localizados en la direcci\u00f3n del viento. Esto puede aumentar el desgaste mec\u00e1nico de las turbinas, elevar los costes de mantenimiento y reducir la vida \u00fatil de los equipos.<\/p>\n\n\n\n<p>Muchas turbinas, como las de Altahullion 1, han estado ajustando su gui\u00f1ada bas\u00e1ndose \u00fanicamente en las condiciones locales del viento a partir de su propia instrumentaci\u00f3n, sin tener en cuenta la din\u00e1mica global del parque e\u00f3lico. El resultado es que no aprovechan todo su potencial.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Par\u00e1metros de control sub\u00f3ptimos: <\/strong>Los aerogeneradores vienen con sistemas de control dise\u00f1ados por el fabricante para optimizar su rendimiento. Aunque estos ajustes de f\u00e1brica est\u00e1n dise\u00f1ados para funcionar bien en condiciones est\u00e1ndar, pueden no ser los m\u00e1s adecuados para las condiciones de viento \u00fanicas de un emplazamiento espec\u00edfico o el estado particular de un aerogenerador, como su antig\u00fcedad.<\/p>\n\n\n\n<p>Un factor clave que afecta significativamente al rendimiento es el comportamiento del paso de las palas. El paso de las palas se refiere al \u00e1ngulo de las palas de la turbina con respecto a la direcci\u00f3n predominante del viento. Ajustar el paso de las palas permite a la turbina captar la m\u00e1xima cantidad de energ\u00eda e\u00f3lica. Al optimizar el \u00e1ngulo de las palas, la turbina puede funcionar con mayor eficacia y maximizar la producci\u00f3n de energ\u00eda. Debido a la naturaleza din\u00e1mica de las condiciones del viento, \u00e9stas requieren ajustes continuos y precisos para mantener una eficiencia \u00f3ptima. Sin embargo, el comportamiento por defecto del \u00e1ngulo de inclinaci\u00f3n de las palas de una turbina puede no ser el m\u00e1s eficiente en funci\u00f3n del emplazamiento.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La soluci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p>El sistema <a href=\"https:\/\/www.res-group.com\/es\/digital-solutions\/dynamic-yaw\/\"><strong>Dynamic Yaw<\/strong> <\/a>de RES es crucial para optimizar el rendimiento y la eficiencia de los aerogeneradores. Se trata tanto de garantizar que las turbinas maximizan el rendimiento energ\u00e9tico como grupo, como de proporcionar a cada turbina mejor informaci\u00f3n sobre el viento entrante. M\u00e1s concretamente, algunas de las innovadoras tecnolog\u00edas Dynamic Yaw de RES que se han implantado y probado en Altahullion son las siguientes<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Control colectivo:<\/strong> Las turbinas reciben informaci\u00f3n sobre la direcci\u00f3n del viento de las turbinas vecinas para poder decidir mejor cu\u00e1ndo gui\u00f1ar.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Direcci\u00f3n de la estela:<\/strong> El sistema utiliza t\u00e9cnicas de direcci\u00f3n de estela, en las que las turbinas situadas aguas arriba se gui\u00f1an intencionadamente para alejar sus estelas de las turbinas situadas aguas abajo. As\u00ed se mitigan los efectos negativos de las estelas y se mejora la captaci\u00f3n de energ\u00eda y la eficiencia del parque e\u00f3lico.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Utilizamos <strong><a href=\"https:\/\/www.res-group.com\/es\/digital-solutions\/tuneup\/\">TuneUp<\/a><\/strong> para ajustar la configuraci\u00f3n de control de la turbina. Aprovechando una gran cantidad de datos, m\u00e1s all\u00e1 de los datos de dise\u00f1o originales del fabricante, ahora podemos utilizar an\u00e1lisis avanzados para ajustar con precisi\u00f3n el rendimiento de la turbina m\u00e1s all\u00e1 de las especificaciones de f\u00e1brica.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">El impacto<\/h3>\n\n\n\n<p>La implantaci\u00f3n del producto Dynamic Yaw de RES en el parque e\u00f3lico de Altahullion ha resuelto eficazmente las ineficiencias asociadas al control independiente de la gui\u00f1ada de las turbinas. Al aprovechar la tecnolog\u00eda avanzada y los datos en tiempo real, el parque e\u00f3lico ha logrado una mayor eficiencia energ\u00e9tica, ha reducido el estr\u00e9s mec\u00e1nico y ha prolongado potencialmente la vida \u00fatil de las turbinas, demostrando avances significativos en la gesti\u00f3n de parques e\u00f3licos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Junto con la implantaci\u00f3n de otras tecnolog\u00edas FER, Altahullion aument\u00f3 su rendimiento y eficiencia. M\u00e1s concretamente, la estimaci\u00f3n final del aumento anual del rendimiento energ\u00e9tico de las mejoras combinadas es del 3,4%. El mayor contribuyente a este aumento es el TuneUp (2,1%), seguido del Control Colectivo (0,7%).<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El reto Normalmente, las turbinas e\u00f3licas funcionan para maximizar su propia producci\u00f3n de energ\u00eda, sin tener en cuenta su interacci\u00f3n con otras turbinas de todo el parque e\u00f3lico. 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