Extensión de vida útil del
parque eólico

En Nabla realizamos análisis avanzados de extensión de vida orientados a determinar el consumo real de vida a fatiga de los sistemas estructurales críticos de cada aerogenerador, considerando condiciones específicas de viento, operación y configuración del parque.

Fundamento técnico del análisis

Los aerogeneradores se diseñan conforme a clases IEC estandarizadas que incorporan hipótesis conservadoras. Mediante análisis de cargas y evaluación de daño acumulado bajo condiciones reales de emplazamiento, cuantificamos los márgenes estructurales disponibles y evaluamos la viabilidad técnica de operación extendida.

Alcance técnico:
  • Reevaluación de vida a fatiga de componentes estructurales principales.
  • Identificación de mecanismos de daño dominantes.
  • Análisis comparativo entre condiciones de diseño y condiciones reales.
  • Propuesta de estrategias de mitigación para limitar la acumulación futura de daño.

Estos análisis constituyen una base técnica sólida para decisiones de extensión de vida, repowering parcial o gestión avanzada de activos.

Jefe de Ventas

Metodología de extensión de vida

Certeza máxima del

90%





Certificable y apto para financiación


Certeza máxima del

80%





Certificable y apto para financiación


Certeza máxima del

70%





Análisis preliminar no destinado a certificación formal


Ejemplo de análisis de incertidumbres

Component Uncertainty
Blade
12%
Aluring body
12%
Blade – pitch bearing – hub bolts
12%
Pitch Bearing
12%
Pitch Actuators and Supports
12%
Hub
12%
Main Bearing
12%
Main Shaft
12%
Gearbox
12%
Main Bearing Supports
12%
Main Frame Mounting
12%
Yaw Bearing
12%
Yaw Bearing Supports
12%
Tower
12%
Foundation
12%

Full Life Analysis (P90)

El Full Life Analysis (P90) es el nivel más completo de evaluación de vida a fatiga desarrollado por Nabla Wind Hub para determinar la vida remanente real de los componentes estructurales críticos de un aerogenerador bajo condiciones específicas de emplazamiento.

Este análisis permite modelizar la acumulación de daño por fatiga considerando la configuración estructural del aerogenerador, las condiciones reales de viento, el comportamiento operativo del parque y las propiedades de los materiales.

El resultado es una estimación de vida útil con un nivel de incertidumbre máximo del 10%, conforme a criterios normativos aplicables y estándares de la industria.

Clase A

Alta certidumbre

90%

Jefe de Ventas

Metodología para el
Full Life Analysis

01

Modelización avanzada del viento

La primera fase del análisis consiste en una modelización detallada de las condiciones del viento, donde se estudian:

  • Turbulencia real del emplazamiento.
  • Cizalladura vertical y ángulos de entrada del viento.
  • Distribuciones de Weibull por celda de cálculo.

Este input es clave para un cálculo preciso de cargas aeroelásticas, permitiendo evaluar cómo impacta el viento real sobre la estructura de cada aerogenerador.

02

Modelización de las condiciones de operación

La segunda fase evalúa el comportamiento operativo real de cada unidad, incluyendo, entre otros:

  • Transitorios y alarmas por velocidad de viento.
  • Desalineaciones de yaw en producción y parada (idling).
  • Cargas adicionales por acumulación de hielo.
  • Paradas prolongadas o estacionales.
  • Degradación superficial de las palas.

Asimismo, se revisan los O&M track records (Work Orders) y los informes relevantes que hayan podido afectar la operación, integrando esta información en el análisis.

Esta información se consolida para representar con fidelidad el modo de funcionamiento real del activo.

03

Modelización de máquina

En esta fase se desarrollan modelos aeroelásticos específicos por tipología y configuración, representativos del comportamiento estructural y dinámico real de la máquina.

Los modelos se construyen considerando las características técnicas del aerogenerador (geometría, propiedades estructurales, sistemas de control y condiciones operativas) y se someten a procesos internos de validación y consistencia, garantizando su fiabilidad para el análisis de cargas y vida remanente.

Estos modelos constituyen la base técnica sobre la que se realizan las evaluaciones estructurales posteriores.

04

Análisis estructural y detección de vida útil

En la cuarta fase, se llevan a cabo simulaciones aeroelásticas tanto en condiciones de diseño como en las condiciones reales del emplazamiento. Esto permite:

  • Calcular mapas de carga y espectros de daños por fatiga acumulativos.
  • Detectar la vida útil efectiva de cada componente estructural.
  • Estimar la esperanza de vida por celda de cálculo y por unidad.

Con estos datos, es posible identificar con precisión las acciones de extensión de vida más efectivas y establecer una jerarquía de riesgos por componente.

05

Análisis de incertidumbres

La quinta fase del análisis aborda las incertidumbres asociadas a cada componente, utilizando protocolos propios basados en FMECA (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis).

Este estudio cuantifica la incertidumbre de las principales variables y procesos que afectan al cálculo de vida útil:

  • Datos históricos y actuales del parque eólico.
  • Caracterización del viento.
  • Información sobre operación y mantenimiento.
  • Modelo aeroelástico del aerogenerador.
  • Métodos de cálculo e informes generados.

Además, se realiza un seguimiento de 241 parámetros críticos, con puntuaciones según:

  • Nivel de criticidad de los datos.
  • Fuente de origen.
  • Escenario seleccionado para el análisis.

Este enfoque permite valorar el riesgo y la fiabilidad de las predicciones, aportando una base sólida para la toma de decisiones operativas y estratégicas.

06

Adaptación del mantenimiento

En esta fase se ajusta la estrategia de mantenimiento a las condiciones reales de operación y al estado estructural estimado de la máquina.

A partir de los resultados del análisis, se identifican componentes críticos y mecanismos de degradación relevantes, definiendo:

  • Prioridades de inspección.
  • Ajustes en frecuencias de mantenimiento preventivo.
  • Acciones específicas de mitigación o refuerzo.
  • Recomendaciones para optimizar disponibilidad y fiabilidad.

El objetivo es alinear el plan de O&M con el comportamiento real del activo, reduciendo incertidumbre técnica y optimizando costes a lo largo de la vida extendida.

07

Escenarios técnico-financieros

A partir de los resultados estructurales y de los Modelos de Fiabilidad, se desarrollan escenarios técnico-financieros que integran probabilidad de fallo, degradación esperada y exposición al riesgo en vida extendida.

Los escenarios se configuran según:

  • Modelo de contrato de O&M.
  • Precios de la energía e incentivos de mercado.
  • Regulaciones aplicables.
  • Estrategias de mantenimiento adoptadas.
  • Oportunidades de repowering parcial o total.
  • Impacto en flujos de caja y capacidad de servicio de la deuda.

Este análisis permite evaluar de forma integrada el riesgo técnico y la sostenibilidad financiera del activo.

01
modelización detallada de las
condiciones del viento

Enfoque técnico integral

Base para decisiones de inversión y aseguramiento

Soporte técnico para procesos de refinanciación, aseguramiento, repowering o auditorías técnicas avanzadas.

Protección metodológica

El proceso está amparado por patente internacional PCT (WO2015/011301), titularidad de Nabla Wind Hub.

El Full Life Analysis (P90) proporciona una evaluación específica por emplazamiento de la vida remanente estructural del aerogenerador, permitiendo estructurar decisiones de extensión de vida sobre una base técnica cuantificada.

Exploratory Life Analysis (P80)

El Exploratory Life Analysis (P80) es una evaluación representativa de la vida a fatiga de los componentes estructurales principales, desarrollada para proporcionar una estimación técnica robusta en plazos optimizados.

Como versión simplificada del Full Life Analysis (P90), este análisis permite evaluar el efecto de las condiciones reales de emplazamiento sobre el comportamiento estructural del aerogenerador mediante un enfoque técnico estructurado y consistente, siendo aplicable también en fase preconstructiva para estudios de site suitability.

El resultado es una estimación de vida remanente con un nivel de incertidumbre máximo del 20%.

Clase B

Certidumbre media

80%

Jefe de Ventas


Metodología para el
Exploratory Life Analysis

01

Modelización avanzada del viento

La primera fase del análisis consiste en una modelización detallada de las condiciones del viento, donde se estudian:

  • Turbulencia real del emplazamiento.
  • Cizalladura vertical y ángulos de entrada del viento.
  • Distribuciones de Weibull por celda de cálculo.

Este input es clave para un cálculo preciso de cargas aeroelásticas, permitiendo evaluar cómo impacta el viento real sobre la estructura de cada aerogenerador.

02

Modelización de las condiciones de operación

La segunda fase evalúa el comportamiento operativo real de cada unidad, incluyendo, entre otros:

  • Transitorios y alarmas por velocidad de viento.
  • Desalineaciones de yaw en producción y parada (idling).
  • Cargas adicionales por acumulación de hielo.
  • Paradas prolongadas o estacionales.
  • Degradación superficial de las palas.

Asimismo, se revisan los O&M track records (Work Orders) y los informes relevantes que hayan podido afectar la operación, integrando esta información en el análisis.

Esta información se consolida para representar con fidelidad el modo de funcionamiento real del activo.

03

Modelización de máquina

En esta fase se desarrollan modelos aeroelásticos específicos por tipología y configuración, representativos del comportamiento estructural y dinámico real de la máquina.

Los modelos se construyen considerando las características técnicas del aerogenerador (geometría, propiedades estructurales, sistemas de control y condiciones operativas) y se someten a procesos internos de validación y consistencia, garantizando su fiabilidad para el análisis de cargas y vida remanente.

Estos modelos constituyen la base técnica sobre la que se realizan las evaluaciones estructurales posteriores.

04

Análisis estructural y detección de vida útil

En la cuarta fase, se llevan a cabo simulaciones aeroelásticas tanto en condiciones de diseño como en las condiciones reales del emplazamiento. Esto permite:

  • Calcular mapas de carga y espectros de daños por fatiga acumulativos.
  • Detectar la vida útil efectiva de cada componente estructural.
  • Estimar la esperanza de vida por celda de cálculo y por unidad.

Con estos datos, es posible identificar con precisión las acciones de extensión de vida más efectivas y establecer una jerarquía de riesgos por componente.

05

Análisis de incertidumbres

La quinta fase del análisis aborda las incertidumbres asociadas a cada componente, utilizando protocolos propios basados en FMECA (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis).

Este estudio cuantifica la incertidumbre de las principales variables y procesos que afectan al cálculo de vida útil:

  • Datos históricos y actuales del parque eólico.
  • Caracterización del viento.
  • Información sobre operación y mantenimiento.
  • Modelo aeroelástico del aerogenerador.
  • Métodos de cálculo e informes generados.

Además, se realiza un seguimiento de 241 parámetros críticos, con puntuaciones según:

  • Nivel de criticidad de los datos.
  • Fuente de origen.
  • Escenario seleccionado para el análisis.

Este enfoque permite valorar el riesgo y la fiabilidad de las predicciones, aportando una base sólida para la toma de decisiones operativas y estratégicas.

06

Adaptación del mantenimiento

En esta fase se ajusta la estrategia de mantenimiento a las condiciones reales de operación y al estado estructural estimado de la máquina.

A partir de los resultados del análisis, se identifican componentes críticos y mecanismos de degradación relevantes, definiendo:

  • Prioridades de inspección.
  • Ajustes en frecuencias de mantenimiento preventivo.
  • Acciones específicas de mitigación o refuerzo.
  • Recomendaciones para optimizar disponibilidad y fiabilidad.

El objetivo es alinear el plan de O&M con el comportamiento real del activo, reduciendo incertidumbre técnica y optimizando costes a lo largo de la vida extendida.

07

Escenarios técnico-financieros

A partir de los resultados estructurales y de los Modelos de Fiabilidad, se desarrollan escenarios técnico-financieros que integran probabilidad de fallo, degradación esperada y exposición al riesgo en vida extendida.

Los escenarios se configuran según:

  • Modelo de contrato de O&M.
  • Precios de la energía e incentivos de mercado.
  • Regulaciones aplicables.
  • Estrategias de mantenimiento adoptadas.
  • Oportunidades de repowering parcial o total.
  • Impacto en flujos de caja y capacidad de servicio de la deuda.

Este análisis permite evaluar de forma integrada el riesgo técnico y la sostenibilidad financiera del activo.

08

Preconstructivos

Se evalúan oportunidades de repowering parcial o total, tanto en fase preconstructiva como sobre activos en operación, analizando su viabilidad técnica y su impacto estructural, operativo y financiero.

El análisis consideran:

  • Compatibilidad estructural y cargas resultantes.
  • Integración con infraestructuras existentes.
  • Impacto en producción y fiabilidad.
  • Requisitos regulatorios y permisos aplicables.
  • Comparativa económico-financiera frente a la extensión de vida.

Este enfoque permite determinar si el repowering constituye una alternativa óptima frente a la operación en vida extendida.

01
modelización detallada de las
condiciones del viento

Enfoque optimizado

Soporte para priorización de activos

Base técnica para la comparación entre emplazamientos y la definición de siguientes fases de análisis (P90).

Protección metodológica

El proceso está amparado por patente internacional PCT (WO2015/011301), titularidad de Nabla Wind Hub.

El Exploratory Life Analysis (P80) constituye una evaluación preliminar representativa de la vida estructural, adecuada para fases iniciales de análisis técnico o como paso previo a un Full Life Analysis (P90).
Permite obtener una estimación estructurada del potencial de vida remanente bajo condiciones reales de emplazamiento, proporcionando una base técnica para la definición de siguientes niveles de análisis.

High Level Analysis (P70)

El High Level Analysis proporciona una estimación preliminar de la vida a fatiga de los principales componentes estructurales del aerogenerador, considerando las condiciones generales del emplazamiento.

Este análisis permite obtener una primera aproximación técnica del comportamiento estructural a largo plazo mediante hipótesis simplificadas y supuestos representativos, siendo aplicable también en fase preconstructiva como comparación preliminar type–site.

El resultado es una estimación orientativa de vida remanente con un nivel de incertidumbre máximo del 30%.

Clase C

Certidumbre básica

70%

Jefe de Ventas

Metodología para el
High Level Analysis

01

Modelización simplificada del viento

Desarrollo de una caracterización preliminar del recurso eólico y condiciones operativas, siguiendo el enfoque conceptual de P80/P90 pero con un nivel de detalle simplificado.

Se evalúan, entre otros, parámetros típicamente asociados a la clasificación IEC:

  • Velocidad media del viento (Mean Wind Speed).
  • Intensidad de turbulencia (TI).
  • Distribución de velocidad (Weibull).
  • Perfil vertical y shear.
  • Condiciones extremas representativas (evaluación indicativa).
02

Comparativa Type vs. Site y estimación preliminar de vida

Contraste de condiciones de diseño tipo (Type) frente a condiciones reales del emplazamiento (Site) mediante la base de datos analítica de Nabla.

La comparación Type vs. Site, junto con la estimación preliminar de consumo de vida basada en resultados analíticos previos compatibles con el caso de estudio, permite:

  • Identificar potencial de extensión de vida.
  • Estimar niveles de exposición estructural representativos del site y de la plataforma.
  • Derivar estimaciones indicativas de probabilidad de fallo por componente.
03

Escenarios técnico-financieros

A partir de los resultados estructurales y de los Modelos de Fiabilidad, se desarrollan escenarios técnico-financieros que integran probabilidad de fallo, degradación esperada y exposición al riesgo en vida extendida.

Los escenarios se configuran según:

  • Modelo de contrato de O&M.
  • Precios de la energía e incentivos de mercado.
  • Regulaciones aplicables.
  • Estrategias de mantenimiento adoptadas.
  • Oportunidades de repowering parcial o total.
  • Impacto en flujos de caja y capacidad de servicio de la deuda.

Este análisis permite evaluar de forma integrada el riesgo técnico y la sostenibilidad financiera del activo.

04

Preconstructivo preliminar

En fase preconstructiva, de repowering parcial o de repowering total, el High Level Analysis (HLA) permite evaluar de forma temprana la adecuación entre plataforma y emplazamiento, sin necesidad de desarrollar modelos aeroelásticos específicos.

El análisis incluye:

  • Evaluación preliminar Site vs. Platform.
  • Caracterización simplificada de condiciones IEC (Mean Wind Speed, TI, shear, extremos representativos).
  • Estimación indicativa de consumo de vida basada en resultados analíticos previos compatibles.
  • Identificación de potencial de extensión de vida y exposición estructural.
  • Soporte técnico a la selección de clase IEC y configuración inicial.

Este enfoque proporciona una base técnica sólida para decisiones tempranas de diseño, inversión y estructuración contractual.

01
modelización detallada de las
condiciones del viento

Enfoque preliminar

Escalado hacia análisis avanzados

Permite determinar la necesidad de análisis de mayor nivel (P80 o P90) en función de los resultados obtenidos.

Alcance metodológico

Análisis preliminar no destinado a certificación formal ni a procesos de financiación.

El High Level Analysis (P70) proporciona una estimación preliminar del estado estructural y del potencial de vida remanente de los aerogeneradores, basada en modelos estadísticos y datos operativos representativos.
Permite identificar tendencias generales de degradación y obtener una primera cuantificación orientativa de la vida a largo plazo, constituyendo una base para definir análisis de mayor nivel (P80 o P90).

Modelos de fiabilidad

En procesos de extensión de vida, es necesario evaluar no solo el consumo de vida estructural por fatiga, sino también la probabilidad de fallo de los componentes y su impacto operativo y económico a lo largo del tiempo.

El modelo de fiabilidad complementa el análisis estructural mediante la integración de:

  • Fallos dependientes de daño acumulado (fatiga).
  • Fallos aleatorios o no dependientes de daño estructural (random failures).

A partir de esta modelización combinada, se cuantifican escenarios de fallo esperados y se estiman los costes asociados a la operación en régimen de extensión de vida.

Este enfoque permite caracterizar el perfil de riesgo técnico del activo y evaluar el coste total esperado bajo diferentes horizontes de operación.

Jefe de Ventas

Metodología para el
Reliability Model

01

Creación del mapa de riesgos

Desarrollo de un mapa de riesgos del parque eólico a partir de:

  • Resultados de vida estructural (P90, P80 o P70).
  • O&M track record (Work Orders) y datos históricos de operación.
  • Información técnica relevante por plataforma y emplazamiento.

Se perfilan tasas de fallo fatigue-driven y random para componentes estructurales, rotacionales y eléctricos, obteniendo una representación cuantificada del riesgo por componente y por activo.

02

Construcción del escenario técnico-financiero base

Mapeo de CAPEX y OPEX de mantenimiento (preventivo y correctivo) adaptado al mapa de riesgos global del parque.

El modelo incorpora:

  • Costes de O&M, reparaciones y reemplazos.
  • Downtime vs. precio de la energía.
  • Marco regulatorio e incentivos aplicables.
  • Logística y accesibilidad del emplazamiento.
  • Contrato de mantenimiento en vigor y estructura contractual.

El resultado es una estimación estructurada del coste de extensión de vida y su impacto en flujos de caja.

03

Análisis de escenarios y sensibilidad

Adaptación del modelo a diferentes estrategias de mantenimiento y gestión del activo:

  • FSA (Full Service Agreement).
  • Limited scope / split contract.
  • Estrategias de mantenimiento optimizado.
  • Gradual dismantling.
  • Repowering parcial o total.

Se obtiene un estudio financiero de sensibilidad y los inputs clave para el modelo financiero, permitiendo comparar distintos casos de negocio y estrategias de inversión.

01
modelización detallada de las
condiciones del viento

Evaluación cuantificada del riesgo de fallo

El Reliability Model desarrollado por Nabla Wind Hub permite caracterizar el comportamiento a largo plazo del parque mediante la modelización probabilística de los principales mecanismos de fallo. El modelo integra:

Fallos mitigables mediante mantenimiento

Reducción de probabilidad de fallo mediante estrategias preventivas o predictivas de O&M.

A partir de esta integración, se estiman escenarios de fallo esperados y el coste asociado a la operación en régimen de extensión de vida, considerando tanto intervenciones correctivas como reemplazos planificados.

Este enfoque permite cuantificar el perfil de riesgo técnico del activo y evaluar el coste total esperado bajo distintos horizontes de operación.

Aplicaciones técnicas del modelo de fiabilidad en extensión de vida:


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