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Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/20.500.12008/41295 Cómo citar
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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.authorLópez, Bruno-
dc.contributor.authorGuggeri, Andres-
dc.contributor.authorDraper, Martín-
dc.contributor.authorCampagnolo, Filippo-
dc.date.accessioned2023-11-17T12:18:45Z-
dc.date.available2023-11-17T12:18:45Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationLópez, B., Guggeri, A., Draper, M. y otros. "Wake steering strategies for combined power increase and fatigue damage mitigation : An LES study". Journal of Physics : Conference Series (Control and Monitoring). [en línea]. 2020, vol. 1618, no 2, pp. 1-10. DOI: 10.1088/1742-6596/1618/2/022067.es
dc.identifier.issn1742-6596-
dc.identifier.urihttps://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1618/2/022067-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12008/41295-
dc.descriptionThe Science of Making Torque from Wind (TORQUE 2020) 28 September – 2 October 2020, The Netherlands (online)es
dc.description.abstractThe impact of wake steering control strategy on power production and loads for a cluster of two wind turbines is analysed in this work. The power and loads data base are generated by means of high resolution simulations using an ALM-LES model along with an aeroelastic code for multibody analysis, while the optimal yaw misalignment values are obtained, for different wind directions and performance requirements, using a weighted cost function that accounts for both power production and fatigue damage on main wind turbine components. The sensitivity of the results regarding the inflow conditions, in terms of turbulence intensity, is also analysed. The overall results show that when accounting for both power production and fatigue damage, greater values of optimal yaw misalignment are obtained. This indicates that standard yaw misalignment strategies that accounts only for power production reduce at the same time the loading damage on the wind turbine, compared to greedy configuration.es
dc.description.sponsorshipFondo Sectorial de Energía de ANII. Proyecto FSE_1_2018_1_152951 "Desarrollo de modelos computacionales de bajo costo para el monitoreo y la optimización de la operación de parques eólicos"es
dc.format.extent10 p.es
dc.format.mimetypeapplication/pdfes
dc.language.isoenes
dc.publisherIOP Publishinges
dc.relation.ispartofJournal of Physics : Conference Series (Control and Monitoring), vol. 1618, no 2, sep. 2020, pp. 1-10.es
dc.rightsLas obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014)es
dc.subjectWind energyes
dc.subjectWind farm controles
dc.subjectLarge eddy simulationses
dc.subjectActuator line modeles
dc.subjectMultibody analysises
dc.titleWake steering strategies for combined power increase and fatigue damage mitigation : An LES studyes
dc.typeArtículoes
dc.contributor.filiacionLópez Bruno, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería.-
dc.contributor.filiacionGuggeri Andres, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería.-
dc.contributor.filiacionDraper Martín, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería.-
dc.contributor.filiacionCampagnolo Filippo, Universidad Técnica de Múnich, Alemania.-
dc.rights.licenceLicencia Creative Commons Atribución (CC - By 4.0)es
dc.identifier.doi10.1088/1742-6596/1618/2/022067-
Aparece en las colecciones: Publicaciones académicas y científicas - Instituto de Mecánica de los Fluídos e Ingenieria Ambiental

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