Evaluación detallada de vida útil con máxima precisión técnica.
Evaluación representativa de vida útil con enfoque optimizado en tiempo y coste.
Evaluación preliminar de vida útil y riesgos de fallo a largo plazo.
Modelización de fiabilidad para la evaluación técnica de la extensión de vida de parques eólicos.
Evaluación estructural específica para verificar la integridad y los márgenes de diseño.
Definición de estrategias de gestión del envejecimiento para preservar la integridad estructural y la vida útil a largo plazo.
Investigación técnica estructurada para identificar con precisión las causas de fallo en componentes de aerogeneradores.
Diseño de estrategias técnicas para controlar la progresión del daño y garantizar una operación segura del activo.
Análisis de datos avanzado, combinado con datos analíticos, de SCADA, CMS, anemometría independiente, galgas o cualquier otro input relevante, perfilando KPIs de operación y producción.
Desarrollo de modelos aeroelásticos basados en escaneos, mediciones y datos operativos para reproducir con precisión el comportamiento del aerogenerador.
Evaluaciones de los componentes del aerogenerador para determinar su estado estructural y funcional, combinando visual checks, ensayos no destructivos (END/NDT) y, cuando aplica, análisis y ensayos de laboratorio.
Adquisición y análisis de datos geométricos y estructurales mediante instrumentación y metodologías de medición, para caracterizar las condiciones reales de cada aerogenerador.
Adaptaciones técnicas para nuevas condiciones en aerogeneradores.
Evaluación técnica para sustitución de turbinas.
Hibridación eólica-solar y co-ubicación renovable.
Análisis de vida util con máxima precisión
Análisis rápido y representativo de vida util
Evaluación de vida útil y fallos a largo plazo
Monitorización avanzada para parques eólicos
Modelos de fiabilidad para la extensión de vida de parques eólicos
Determinación de cargas y comportamiento estructural mediante modelos FEM avanzados.
Modelización probabilística de estados de fallo y transición entre condiciones operativas.
Estrategias a largo plazo para la integridad estructural y la vida útil.
Medidas específicas para reducir la progresión del daño y prolongar la operación segura.
Detección temprana de desviaciones y fallos para la optimización de la operación y el mantenimiento.
Modelo aeroelástico que integra escaneos, mediciones y análisis de datos para reproducir fielmente el comportamiento del aerogenerador.
Inspecciones detalladas de componentes clave para evaluar su estado estructural y funcional.
Mediciones con tecnología de alta precisión para capturar la geometría y condiciones estructurales reales de cada aerogenerador.
Technical Due Diligence diseñada para aportar claridad técnica, reducción de incertidumbre y soporte estructurado en procesos de adquisición, desinversión y financiación de activos eólicos.
Soporte técnico en reclamaciones asociadas a fallos, garantías o defectos de fabricación.
Modelización física avanzada que integra modelos aeroelásticos, análisis estructural, simulaciones CFD y datos operativos para analizar con precisión el comportamiento y los riesgos técnicos de los aerogeneradores.
Revision y adaptación de los planes de mantenimiento actuales para maximizar disponibilidad y reducir costes.
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