Tecnología de Vanguardia

Energía
Eólica

Un método alternativo de generación de energía renovable altamente eficiente. EASA ofrece soluciones eólicas medianas personalizadas, optimizando la captura del viento para reducir costos de energía en fincas, industrias y comercios en toda Centroamérica.

Turbinas EASA en Acción

¿Qué es la energía eólica?

La energía eólica es un método alternativo y altamente eficiente de energía renovable, complementario a la energía solar. El viento es el resultado directo del calentamiento desigual de la atmósfera por el sol, las irregularidades en la superficie del terreno y la rotación de la Tierra.

Este proceso utiliza el movimiento del viento para generar energía mecánica o eléctrica. Una turbina eólica transforma la energía cinética del viento en energía mecánica rotacional, que luego se convierte en electricidad utilizable.

¿Cómo genera electricidad? A la inversa de un ventilador residencial que usa electricidad para producir viento, la turbina utiliza el flujo del viento para hacer rotar las aspas. Esto activa un eje interno conectado a un generador electromagnético que produce energía eléctrica limpia.

¿Cómo funciona una turbina eólica?

Las turbinas eólicas son obras maestras de la ingeniería mecánica. Explora cada uno de sus componentes internos para comprender cómo capturan el viento de manera segura y eficiente.

Esquema Técnico de Turbinas Eólicas EASA
Veleta

La veleta indica la dirección del viento y comunica a la transmisión yaw de girar para orientar la turbina correctamente cara al viento.

Nacelle

El rotor se conecta al nacelle que está instalado arriba de la torre e incluye la caja de engranajes, los ejes de baja y alta velocidad, el generador, la caja de control y el freno. Una funda protege los componentes dentro de la nacelle.

Eje de alta velocidad

Este eje hace rotar el generador para la producción eléctrica a alta velocidad.

Transmisión yaw

La transmisión yaw se usa para asegurar que el rotor siempre se mantiene de cara al viento independiente de la dirección del viento.

Motor yaw

El motor yaw es necesario para hacer funcionar la transmisión yaw y rotar la nacelle.

Torre

La torre está fabricada en acero tubular. Como la velocidad del viento aumenta con la altura, torres altas hacen que las turbinas puedan captar más energía eólica y como consecuencia generar más electricidad.

Aspas

Las turbinas tienen dos o tres aspas. Cuando el viento sopla las aspas se alzan y hace rotar el eje.

Velocímetro

El velocímetro mide la velocidad del viento y manda estos datos a la caja de control para ajustar la operación de la turbina adecuadamente.

Dirección de viento

La mayoría de las turbinas son de tipo viento arriba, lo que quiere decir que la turbina opera de cara al viento.

Eje de baja velocidad

El rotor con sus aspas hace girar el eje de baja velocidad con entre 60 y 120 rpm (rotaciones por minuto).

Generador

El generador es de tipo inductor y genera una electricidad AC de 50 y 60 Hz.

Caja de control

La caja de control arranca la máquina cuando la velocidad de viento llega a 3 m/s y bloquea la máquina si la velocidad del viento llega a 25 m/s. Arriba de 25 m/s la turbina no genera energía, pero resiste vientos hasta 60 m/s.

Caja de engranajes

La caja de engranajes conecta el eje de baja velocidad con el eje de alta velocidad y aumenta la rotación de 30 a 60 rpm a entre 1200 y 1500 rpm que es la velocidad requerida por el generador.

Freno

El freno, de tipo disco, para el rotor en caso de emergencias o vientos extremos.

Paso

Las aspas pueden girar, o pasar, para dejar pasar el viento en caso que la fuerza del viento sea demasiado baja o alta. La velocidad mínima es de 3 m/s y máxima de 25 m/s, aunque resiste ráfagas de hasta 60 m/s.

Rotor

El rotor consiste de las aspas que están conectadas a un cubo céntrico.

Distribución Regional

Turbinas eólicas de EASA para Centro América

En EASA, contamos con la infraestructura y capacidad para suministrar e instalar turbinas eólicas de cualquier magnitud. Nos hemos especializado estratégicamente en turbinas de mediana potencia, ideales para fincas agrícolas, desarrollos rurales o plantas industriales que buscan autosuficiencia energética.

Nuestro modelo comercial e insignia se basa en turbinas de 80 kW de capacidad nominal. Este rango de potencia es el balance óptimo entre costos de cimentación, requerimientos de espacio e impacto visual.

Sistemas Bidireccionales (<100 kW)

Para proyectos de menos de 100 kW de capacidad, implementamos sistemas bidireccionales inteligentes. Estos facilitan la conexión y aprobación con la distribuidora eléctrica local, permitiendo almacenar el exceso generado durante temporadas ventosas y compensar la factura neta en periodos de poco viento.

80 kWTamaño Típico Recomendado
<100 kWLímite Red Bidireccional
CentroaméricaSoporte técnico, repuestos y consultoría local directa
Ficha Técnica

Especificaciones Técnicas EASA 80 kW

Estructura técnica de nuestras turbinas diseñada para máxima resiliencia operativa de 15 a 20 años bajo normas internacionales.

Ficha General

Diseño segúnNEN 6096 / IEC 61400-1
Velocidad de engrane3 m/s
Velocidad de desengrane25 m/s
Velocidad máxima60 m/s
Potencia nominal80 kW
Potencia máxima83.3 kW
Voltaje generado400 V ± 10 %
Frecuencia generada50/60 Hz
Potencia específica315 W/m²
Vida útil estimada15 a 20 años
Ficha basada en la normativa NEN 6096 y certificación internacional IEC 61400-1.
Curvas Operativas

Curva de potencia

La curva de potencia define cuánta energía eléctrica genera la turbina para cada velocidad del viento detectada por el velocímetro.

Arranque (Engrane) a 3 m/s: La máquina libera los frenos de disco mecánicos y comienza la conversión rotacional.

Potencia Nominal a 12 m/s: Alcanza el régimen de 80 kW estables controlando el ángulo de paso (pitch) de las aspas.

Desengrane de Seguridad a 25 m/s: La caja de control gira las aspas en modo bandera y aplica el freno físico para proteger la nacelle de fuerzas mecánicas excesivas.

Potencia (kW) vs Viento (m/s)

Interactiva & Animada
Pasa el cursor (o presiona en móvil) sobre la curva para ver los datos por velocidad del viento
Análisis Financiero y de Viabilidad

Uso Potencial de la Energía Generada

La viabilidad económica de la energía eólica depende del viento promedio local. Con un sistema bidireccional y una turbina EASA de 80 kW, los excedentes se reintegran reduciendo drásticamente la factura eléctrica industrial.

Ahorro Estimado$30k - $56kUSD por año
Equivalencia Hogares50 - 90Consumo promedio (250 kWh/mes)
Generación Mensual13 - 23 MWhPor mes de operación
Generación Diaria440 - 760kWh al día (viento medio)

Simulador de Retorno de Inversión

Ajusta los parámetros de viento diario y costo de electricidad para simular tu ahorro neto anual.

Generación Diaria Estimada600 kWh
400 kWh (Viento bajo)800 kWh (Viento óptimo)
Tarifa de Distribuidora$0.20 USD/kWh
$0.10 / kWh$0.30 / kWh
Ahorro Anual Estimado$43,800 USD
Gen. Mensual18.2 MWh
Gen. Anual219 MWh
Nota: Esta simulación es estimada y puede variar de acuerdo a estudios de viento locales (anemometría). EASA realiza estudios de viabilidad específicos de 12 meses antes del despliegue del proyecto.