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PREDICCIÓN Y DETECCIÓN DE AVERÍAS EN AEROGENERADORES A PARTIR DE DATOS SCADA

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ENERO-DICIEMBRE 2013   -  Volumen: 2 -  Páginas: [10 p.]

DOI:

https://doi.org/10.6036/ES5708

Autores:

EDUARDO MARTINEZ CAMARA
-
EMILIO JIMENEZ MACIAS
-
JULIO BLANCO FERNANDEZ
-
JUAN CARLOS SÁENZ-DÍEZ MURO

Materias:

  • TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INGENIERIA DE MANTENIMIENTO )
  • TECNOLOGÍA ENERGÉTICA (GENERADORES DE ENERGIA )

Descargas:   396

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Fecha Recepción :   8 febrero 2013

Fecha Evaluando :   24 ocutbre 2013

Fecha Aceptación :   29 ocutbre 2013


Palabras clave:
Aerogenerador, redes neuronales, árboles de decisión, mantenimiento, energía eólica, Wind turbine, neural networks, boosted trees, maintenance, wind energy
Tipo de artículo:
ARTICULO DE INVESTIGACION / RESEARCH ARTICLE
Sección:
ARTICULOS DE INVESTIGACION / RESEARCH ARTICLES

RESUMEN:
Este artículo propone una metodología para la predicción y detección de posibles fallos de componentes principales de un aerogenerador, a partir de los datos recogidos por un sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) de monitorización incorporado en el mismo. Para ello se aplican técnicas de inteligencia artificial, como redes neuronales o boosted trees, para el modelado del comportamiento y la selección óptima de los parámetros de entrada. Finalmente, una vez definida la metodología, se aplica a un caso real de avería en una multiplicadora con datos procedentes de un parque eólico propiedad del Grupo Eólicas Riojanas (GER) ubicado en La Rioja (España).
La combinación de un estudio detallado de los parámetros óptimos para modelizar el comportamiento específico de la temperatura de la multiplicadora, junto con el desarrollo de un modelo basado en redes neuronales, permite caracterizar de forma eficaz el comportamiento normal de la multiplicadora sin deterioro en su funcionamiento. Ello permite analizar de forma periódica el posible proceso de deterioro de la multiplicadora y actuar sobre ella antes de que se produzca una avería irreparable y que obligue a su sustitución.

Palabras clave: Aerogenerador; redes neuronales; árboles de decisión; mantenimiento; energía eólica

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