Eventos del inversor
El inversor es el componente que puede fallar de una docena de formas distintas, y Mirox lo vigila desde dos lados a la vez: las mediciones que entrega y las comunicaciones que hace sobre sí mismo. Esta página es el único sitio donde se explica qué significa cada uno de esos eventos, qué hace falta para abrir uno, qué lo mantiene actualizado y cuándo se cierra.
Todo esto ocurre por sí solo. No hay ningún interruptor para activar una comprobación: cada una se arma para un inversor en cuanto el logger entrega realmente las lecturas que necesita, y guarda silencio en los inversores sobre los que no puede juzgar.
Las tres familias, y sus reglas de recuento
Los eventos de inversor se agrupan en tres familias, y cada familia responde a una pregunta distinta. La regla de cuántos de ellos pueden estar abiertos a la vez sobre una misma máquina es diferente en cada una — saber cuál se aplica es lo que hace legible un inversor ajetreado.
| Familia | La pregunta que responde | Cuántos pueden coexistir |
|---|---|---|
| Producción | ¿Está este inversor entregando la energía que debería? | Uno por inversor. El fallo de producción, el conflicto de medición, la falta de comunicación y la producción reducida comparten una única plaza. Cuando cambia la evidencia, el evento se reclasifica en su sitio — no se cierra y se vuelve a abrir. |
| Tareas de mantenimiento | ¿Hay algo desgastándose que alguien tenga que ir a revisar? | Uno por problema. La temperatura elevada, el aislamiento debilitándose, el desequilibrio de fases y el rendimiento decreciente son independientes. Un inversor que funciona caliente y además pierde aislamiento lleva dos hallazgos, cada uno planificable y cerrable por separado. |
| Estado del equipo | ¿Qué dice la propia máquina sobre su condición? | Uno por modo. Un evento de autolimitación convive con uno de producción reducida; una alarma de seguridad convive con cualquier cosa. |
Dos eventos más quedan fuera de estas familias: el registro de contador de energía detenido (un fallo contable, no un fallo de producción) y el espejo de alarmas comunicadas por el equipo, que es una copia de la lista activa del propio fabricante y nunca se juzga.
Todos los eventos del inversor de un vistazo
| Evento | Prioridad | Qué lo abre | Qué lo confirma | Qué lo cierra |
|---|---|---|---|---|
| Fallo de producción del inversor | Normal | 3 ventanas consecutivas de cinco minutos con producción cero y luz suficiente | Los hijos del nivel inferior: también están a oscuras, o no dicen nada | 3 ventanas produciendo, o los hijos volviendo a la vida |
| Conflicto de medición del inversor | Normal | Las mismas ventanas a cero — pero los hijos sí producen, o el propio contador de energía de la máquina avanzó | Se decide en el momento de abrirlo, contrastando a los hijos | La recuperación de la propia lectura del inversor |
| Inversor sin comunicación | Normal | Una hora de luz diurna evaluada sin ninguna lectura, mientras sus hermanos sí reportan — o una hora de luz sobre un registro El logger no alcanza al inversor ya abierto | Se sondea a sus hijos para distinguir un hueco de medida de una parada real; el aviso de inalcanzable del logger va con él | Telemetría de vuelta y produciendo, o lecturas en 3 ventanas consecutivas mientras el logger ya no lo da por inalcanzable |
| Producción reducida del inversor | Normal | 30 minutos por debajo de una décima parte de su propia expectativa, o un día auditado igual o por debajo del 30 % de ella | Ambos niveles usan el modelo del propio inversor, no la media del parque | 3 ventanas de vuelta por encima del 80 %, o 3 días recuperados |
| Temperatura elevada del inversor | Normal | Funcionar 5 K más caliente que unidades comparables de su logger, 5 días de 7 | Una de seis vías, desde una brecha que se ensancha con la carga hasta la propia alarma térmica de la máquina | 5 días limpios consecutivos |
| Aislamiento debilitándose del inversor | Normal | Una lectura matinal asentada por debajo del 35 % de la de sus pares, 3 días seguidos | Hoy, solo el propio aviso de aislamiento del inversor lo confirma | 5 días limpios consecutivos |
| Desequilibrio de fases del inversor | Normal | Una dispersión mediana diaria de corriente del 3 % o más | 4 % mantenido durante 7 días, o 3 % con una firma de tensión coincidente | 5 días limpios consecutivos |
| Rendimiento decreciente del inversor | Normal | Dos meses consecutivos de eficiencia de conversión a la baja, de al menos 0,5 pp | Todavía no — este se queda en observación | 5 días limpios consecutivos |
| Observación: … (los cuatro gemelos) | Baja | La primera fase de cada tarea de mantenimiento | — (se convierte en el hallazgo confirmado) | La evidencia quedando limpia, en la fase en la que esté |
| Fallo de dispositivo del inversor | Normal | Un código de fallo que el equipo mantiene durante 2 comprobaciones, o un código de advertencia que levanta dos veces | La propia comunicación del equipo es la evidencia | Que la reclamación desaparezca y que Mirox lo haya comprobado realmente |
| El logger no alcanza al inversor | Baja | Que el logger dé la máquina por inalcanzable mientras no llega ninguna lectura nuestra | Dos silencios independientes que coinciden — nada más se pondera | Que el logger vuelva a alcanzarla y fluyan las lecturas, o una hora de luz que lo traspasa |
| Alarma de seguridad del inversor | Normal | Un aviso activo de arco eléctrico o de corriente residual — de inmediato, de día o de noche | Sin filtro, sin condiciones | Que la máquina comunique que la condición se ha liberado |
| Parada de protección del inversor | Normal | El estado Detenido por su protección durante 3 comprobaciones consecutivas | La propia palabra de estado del equipo | Que el estado desaparezca durante 3 comprobaciones |
| Inversor detenido por orden | Baja | El estado Apagado por orden durante 3 comprobaciones consecutivas | La propia palabra de estado del equipo | Que el estado desaparezca, o un techo de 6 horas de luz que lo traspasa a un fallo de producción |
| Autolimitación del inversor | Baja | Un episodio de limitación mantenido durante 3 comprobaciones consecutivas | Un evento por inversor, que cuenta sus episodios | 3 días de carga alta sin ningún episodio |
| Contador de energía del inversor detenido | Normal | El registro acumulado quieto mientras la potencia sigue fluyendo | Que un hermano del mismo logger sí haya avanzado entretanto | Que el registro vuelva a moverse |
| Fallo / Aviso notificado por el inversor | Normal / Baja | Que el fabricante levante el código | Nada — esto es un espejo | Que el fabricante retire el código |
| Resumen de interrupciones de componentes | Alta | Al menos un inversor o una caja combinadora caídos durante 30 minutos | La pertenencia mantenida durante 3 comprobaciones antes de entrar | 2 comprobaciones sin nadie caído |
Eventos de producción
Exactamente uno de estos cuatro está abierto sobre un inversor en cada momento. Comparten un mismo desencadenante y luego se separan según la evidencia.
Fallo de producción del inversor
- Qué significa. El inversor ha dejado de entregar, en condiciones en las que debería haber estado entregando. Este es el evento que te cuesta energía, y el que alimenta la alarma a nivel de parque.
- Qué lo abre. Tres ventanas consecutivas de cinco minutos en las que todas las muestras están en cero o por debajo — aproximadamente un cuarto de hora en un parque de sondeo denso, hasta tres cuartos de hora donde el logger reporta cada quince minutos. La luz se comprueba en tres niveles: por debajo de 50 W/m² es oscuridad y la racha se reinicia, entre 50 y 150 W/m² es marginal y la racha simplemente se pausa, y solo por encima de 150 W/m² se evalúa una ventana. Ese umbral debe haberse mantenido también en las dos ventanas anteriores. La nieve, la escarcha, la niebla, un límite de curtailment activo, un logger pausado y un padre caído vetan cada uno la ventana.
- Cómo se confirma. En el momento de abrirlo se leen los componentes del nivel inferior — cajas combinadoras, o strings donde no hay nivel de caja combinadora — a lo largo de todo el tramo a cero. Si también están a oscuras, el fallo queda corroborado. Si no hay ningún dato de los hijos, se abre igualmente y así lo indica en su razonamiento. Si un hijo estaba produciendo, obtienes un conflicto de medición en su lugar (más abajo).
- Una segunda vía de entrada. Un inversor que deja de reportar por completo acumula un reloj que solo avanza en ventanas luminosas mientras sus hermanos siguen reportando. Tras una hora de luz diurna evaluada, sus hijos deciden el veredicto: hijos entregando ceros abren un fallo de producción; hijos a oscuras o produciendo abren un evento de sin comunicación.
- Qué lo mantiene actualizado. Mientras el fallo está abierto, lleva consigo todo lo que la máquina dice sobre sí misma — cada código de fallo que levanta, con su cuenta y su fecha, y los estados operativos en los que dice haber estado. Ese bloque se refresca con cada cambio, nunca con cada sondeo: una máquina que no dice nada no cuesta nada. Es solo corroboración — ningún código que levante el equipo puede abrir, cerrar ni reclasificar el fallo de producción.
- Cómo se cierra. Tres ventanas consecutivas produciendo. Hay una segunda vía: los hijos vivos durante tres ventanas consecutivas, porque un inversor que se reinicia registra sus canales de string unos diez minutos antes de que vuelva su propia línea de producción.
- Dónde se ve. Un distintivo rojo Fallo en la columna Estado, el icono rojo de la fila de la estación, el diálogo Incidencias abiertas de la estación y la lista de eventos del parque.
Conflicto de medición del inversor
- Qué significa. El inversor está produciendo — pero su propia lectura dice que no. Es un fallo de datos, no un fallo de producción, y deliberadamente nunca se contabiliza como energía perdida.
- Qué lo abre. Las mismas tres ventanas a cero que un fallo de producción. La diferencia está en lo que encontró el contraste: al menos un hijo produjo 50 W o más a lo largo del tramo a cero, o el propio registro de energía acumulada del inversor avanzó en ese tramo al menos tres veces su paso demostrado. Cualquiera de los dos testigos contradice el cero, así que el cero es lo que está mal.
- Cómo se confirma. El veredicto queda fijado al abrirlo. Una serie de un hijo que repite un mismo valor distinto de cero durante seis muestras o más es un registro bloqueado y no cuenta como testigo; los hijos que se mantienen por encima del umbral pero cuyo neto combinado no llega a una décima parte de la expectativa del padre son medida residual sobre un bus muerto, y se leen como fallo de producción y no como conflicto.
- Qué lo mantiene actualizado. El mismo bloque de comunicaciones del equipo que el fallo de producción.
- Cómo se cierra. Con la recuperación de la producción del propio padre. Los hijos volviendo a la vida nunca pueden cerrarlo — que los hijos produzcan es precisamente lo que lo define.
- Dónde se ve. Un distintivo naranja Conflicto de medición, el icono naranja de la estación y el diálogo Incidencias abiertas de la estación.
Inversor sin comunicación
- Qué significa. El inversor dejó de reportar. Su producción es desconocida, y lo desconocido deliberadamente nunca se contabiliza como pérdida — no se te factura un silencio.
- Qué lo abre. Una hora de luz diurna evaluada sin ninguna lectura, mientras al menos un hermano sigue reportando y ningún padre explica el silencio. Después se sondea a sus hijos: hijos a oscuras, o hijos que siguen produciendo mientras el padre calla (un hueco de medida), abren este evento en lugar de un fallo de producción.
- Cómo se confirma. Por los hermanos. Un logger entero quedándose mudo no se atribuye a un inversor individual.
- Qué lo mantiene actualizado. No llega nada del inversor mismo — esa es la cuestión: el evento registra cuándo se cortaron los datos y cuántos minutos luminosos han pasado desde entonces. Lo que sí llega es la palabra del logger. Cuando el logger comunica que no alcanza a la máquina, ese aviso viaja con este evento y se actualiza en su sitio — cuántos cortes distintos, y desde cuándo —, y el registro en segundo plano que lo venía llevando se traspasa a este evento, que lo nombra como su predecesor. Véase El logger no alcanza al inversor más abajo.
- Cómo se cierra. Dos vías. Telemetría de vuelta y produciendo — una telemetría que vuelve trayendo un cero es ambigua, así que se reclasifica en su sitio, a un fallo de producción o a un conflicto, decidido por el mismo contraste. O bien solo por la comunicación: lecturas que llegan en tres ventanas consecutivas mientras el logger ha dejado de dar la máquina por inalcanzable. Esa segunda vía funciona también a oscuras, así que una máquina que vuelve a responder al anochecer no se queda abierta toda la noche — y no afirma nada sobre la producción. Si la máquina está ganando lo decide la siguiente ventana con luz aprovechable.
- Dónde se ve. Un distintivo ámbar Sin comunicación, el icono ámbar de la estación y el diálogo Incidencias abiertas de la estación.
Producción reducida del inversor
- Qué significa. El inversor está produciendo, pero muy por debajo de lo que su propio modelo valora para las condiciones del momento. Un hilillo de producción es una firma de avería por derecho propio, y por eso una ventana produciendo nunca cierra este evento.
- Qué lo abre. Dos niveles independientes. El nivel en vivo se abre tras seis ventanas evaluadas consecutivas — alrededor de media hora — por debajo de una décima parte de la expectativa. El nivel diario se abre con un solo día auditado igual o por debajo del 30 % de la expectativa.
- Cómo se confirma. El nivel en vivo está filtrado con más dureza que un fallo de producción: irradiancia de al menos 300 W/m², el modelo valorando al inversor en una quinta parte de su capacidad configurada o más, ningún límite de curtailment activo y la máquina produciendo de forma medible. El nivel diario necesita al menos tres horas de minutos válidos tras las máscaras de curtailment, nieve y escarcha, al menos un kilovatio-hora de energía esperada y no más de una hora de recorte por clipping.
- Qué lo mantiene actualizado. La proporción se recalcula en cada ventana; el evento lleva la potencia medida, la potencia esperada y qué línea de expectativa se usó.
- Cómo se cierra. Tres ventanas consecutivas de vuelta al 80 % de la expectativa o mejor — pero solo si el nivel diario está de acuerdo. Una máquina todavía señalada por la energía de un día entero no se ha recuperado por haber superado el listón durante un cuarto de hora. El nivel diario, a su vez, necesita tres días recuperados consecutivos al 50 % o mejor.
- Dónde se ve. Un distintivo rojo Producción reducida, el icono de curva descendente de la estación y el diálogo Incidencias abiertas de la estación.
Tareas de mantenimiento
Estas cuatro son la familia del "alguien tiene que ir allí". Mientras están abiertas, el inversor está produciendo a plena potencia y cuenta como productor en toda la página de análisis. Son trabajos que planificar, no alarmas.
Todas ellas siguen la misma cadena por fases:
- Primero la observación. La primera fase abre un evento Observación: … con prioridad Baja. Es una fila en la lista de eventos y nada más — nunca pone un estado sobre una máquina y nunca aparece en el diálogo por inversor.
- Tres días evaluados abren la observación — la racha más corta que ningún artefacto meteorológico aislado ni un mal día de telemetría pueden producir. Dos de las cuatro se rigen por su propio reloj: la temperatura elevada pide cinco días de los últimos siete, y el rendimiento, dos meses naturales consecutivos.
- La confirmación solo llega cuando aparece la evidencia corroborante propia de cada hallazgo, y cada sección de abajo la nombra. La observación se cierra y el hallazgo confirmado se abre en el mismo paso, nombrando la observación de la que nació. Ese cierre interno es contabilidad y no genera ningún aviso de "resuelto" — el inversor no ha mejorado. Dos de las cuatro — el aislamiento debilitándose y el rendimiento decreciente — no tienen hoy ninguna vía automática de confirmación y se quedan deliberadamente en la fase de observación.
- Cinco días limpios consecutivos la cierran, en la fase en la que esté.
- "No se pudo leer" nunca es "no hay nada". Un día que la plataforma no pudo evaluar — sin modelo, un parque a oscuras, una lectura fallida — mantiene el hallazgo exactamente como está. Nunca cuenta como día limpio.
- Un hallazgo nunca desanda la cadena. Una evidencia que se debilita de confirmada a observación mantiene el trabajo pendiente; solo una evidencia positiva de ausencia lo retira.
- En cada pasada se rederivan al menos dos semanas de histórico almacenado — tres semanas para la comprobación de temperatura y cuatro meses para la de rendimiento —, de modo que un reinicio en mitad de un defecto de varias semanas no cuesta nada.
- Sus cifras solo se vuelven a publicar cuando un valor publicado se ha movido un 10 % o más, para que un hallazgo abierto no esté cambiando por una deriva sobre la que nadie puede actuar.
Temperatura elevada del inversor
- Qué significa. Este inversor funciona de forma medible más caliente que unidades comparables bajo la misma carga. La comparación se hace siempre contra las máquinas de su propio bloque de logger, nunca contra el parque — varios parques albergan más de una marca bajo una misma identidad de parque, y es legítimo que un bloque funcione 40 K más caliente que otro.
- Qué lo abre. Un exceso de 5 K o más sobre la mediana de sus pares en cinco de los últimos siete días evaluados. Necesita al menos seis inversores comparables, al menos tres de ellos en la misma banda de carga, y tres semanas de histórico de temperatura. La carga se mide como una media móvil de 60 minutos, porque la temperatura de un inversor va media hora por detrás de la carga en algunas marcas, y bastante más de dos horas en centrales grandes.
- Cómo se confirma. Seis vías, y el diálogo del evento nombra la que se activó: la brecha crece con la carga (3 K más ancha entre carga baja y alta, y además la unidad perdiendo salida de forma medible frente a sus hermanos — ambas cosas, no una u otra); repliegue térmico (una unidad que ya se está limitando y fija su propia temperatura, de modo que la brecha deja de crecer — reconocible por una meseta plana mantenida por debajo de un grupo que sí está en su techo); caliente día tras día (5 K en 14 de los últimos 16 días evaluados, con una comprobación de tamaño para que una máquina mayor no se lea como permanentemente caliente); la propia alarma térmica de la máquina en tres días evaluados; la máquina limitándose a sí misma en tres días evaluados; y, cuando ninguna de las anteriores puede pronunciarse, la propia comunicación del equipo por sí sola.
- Qué lo mantiene actualizado. El exceso diario, la mediana de los pares, el número de días que cumplen y la vía de confirmación.
- Cómo se cierra. Un exceso de 2 K o menos durante cinco días limpios consecutivos. La propia comunicación del equipo nunca puede impedir un cierre.
- Qué no afirma. "Funciona más caliente que su bloque" es igual de cierto para una toma de aire obstruida, una posición caliente en la fila de armarios y una sonda que lee alto. El hallazgo pide revisar el circuito de refrigeración, la envolvente y el sensor. No afirma que haya un ventilador averiado.
- Una nota estacional. A partir de noviembre la banda de carga comparable deja pocos días evaluados en la mayoría de parques, así que este es sobre todo un instrumento de verano.
- Dónde se ve. Un distintivo azul Temperatura elevada en la columna Estado, su icono propio en la fila de la estación — que pasa a ser la llave inglesa azul cuando el mismo inversor lleva más de una tarea de mantenimiento — y el diálogo Incidencias abiertas de la estación.
Aislamiento debilitándose del inversor
- Qué significa. La resistencia de aislamiento de continua tiende a la baja hacia su umbral de disparo — normalmente humedad entrando por un cable, un conector o la entrada de un módulo.
- Qué lo abre. La proporción entre la lectura matinal asentada del inversor (tomada en torno a las 09:00 hora local) y la mediana de esa misma mañana en sus pares, por debajo de 0,35 durante tres días. Los umbrales absolutos están deliberadamente descartados: la resistencia de aislamiento escala de forma inversa al tamaño del generador, y en la mayoría de grupos de pares la oscilación diaria compartida por todo el grupo es varias veces mayor que la dispersión entre unidades. La resistencia de aislamiento es, ante todo, un sensor de humedad.
- Cómo se confirma. Hoy, solo por la propia palabra del inversor — una condición de aislamiento que la propia máquina levantó en tres mañanas medidas por separado o, en las unidades que la regla de pares no puede evaluar, tres levantamientos o tres comprobaciones consecutivas de un código de aislamiento con severidad de fallo. La escalada basada en nuestra propia lectura está deliberadamente desactivada hasta que se rehaga la calibración sobre un año completo de datos, previsto para alrededor de noviembre de 2026. Hasta entonces, nuestra propia evidencia mantiene el hallazgo en la fase de observación.
- Qué lo mantiene actualizado. La proporción matinal, la mediana de los pares y el número de mañanas que cumplen.
- Cómo se cierra. Una proporción de 0,50 o mejor durante cinco días limpios. Las lecturas por encima de 20 MΩ se tratan como "fuera de escala por arriba" y se censuran; un grupo que publica una constante congelada se ignora; una lectura de más de tres días de antigüedad no cuenta. Un inversor cuya proporción es muy alta mientras casi no produce tiene el generador desconectado, no un aislamiento débil, y queda vetado.
- Un tope deliberado. Como mucho se abren dos hallazgos simultáneos en un mismo grupo de pares — un grupo entero derivando junto es meteorología, no ocho averías.
- Dónde se ve. Un distintivo azul Aislamiento debilitándose en la columna Estado, su icono propio en la fila de la estación — que pasa a ser la llave inglesa azul cuando el mismo inversor lleva más de una tarea de mantenimiento — y el diálogo Incidencias abiertas de la estación.
Desequilibrio de fases del inversor
- Qué significa. Las tres fases de alterna ya no conducen la misma corriente, lo que somete a esfuerzo el lado de red y apunta a una fase débil.
- Qué lo abre. Que la mediana diaria de la dispersión de corriente por intervalo alcance el 3,0 %. Como referencia: en un backtest de flota de más de mil inversores, el peor día de inversor sano se quedó en el 1,8 %, y hay un hueco vacío en la distribución de la flota entre el 1,8 % y el 2,0 %.
- Cómo se confirma. O bien por magnitud sola — 4,0 % mantenido durante siete días evaluables consecutivos — o bien por un 3 % junto con una firma de tensión coincidente en la misma fase. Un intervalo solo cuenta cuando la máquina está cargada al menos al 30 % de su propio pico anual de corriente, y un día necesita una docena de esos intervalos; un inversor tan degradado que nunca alcanza una docena de intervalos cargados agrupa en su lugar tres días de intervalos en un solo juicio, porque de lo contrario la máquina más averiada del backtest nunca habría sido evaluada.
- Qué lo mantiene actualizado. La dispersión mediana diaria, la fase dominante y el recuento de días.
- Cómo se cierra. Una mediana diaria por debajo del 2,0 % durante cinco días limpios.
- Sin vía desde el equipo. Ninguna lista de alarmas de fabricante contiene una condición de desequilibrio de fases, así que este hallazgo solo lo abre nuestra propia medición.
- Dónde se ve. Un distintivo azul Desequilibrio de fases en la columna Estado, su icono propio en la fila de la estación — que pasa a ser la llave inglesa azul cuando el mismo inversor lleva más de una tarea de mantenimiento — y el diálogo Incidencias abiertas de la estación.
Rendimiento decreciente del inversor
- Qué significa. La pérdida de conversión de continua a alterna crece más allá de lo que explican la carga y la temperatura. El rendimiento se juzga como un residuo frente a la mediana de los vecinos de la propia unidad en los mismos intervalos de cinco minutos, y ese residuo frente a su propio histórico.
- Qué lo abre. Dos meses naturales consecutivos de descenso, cada uno de al menos 0,5 pp, con al menos dos meses de histórico. Medio punto porcentual suena a poco y no lo es: dentro de un mismo parque la dispersión entre unidades es típicamente de una décima a punto y medio, y el ruido mes a mes de una sola unidad es de unas centésimas de punto.
- Cómo se confirma. Hoy no se confirma. Este hallazgo se queda por diseño en la fase de observación mientras el registro crece lo suficiente para justificar escalarlo.
- Qué lo mantiene actualizado. El rendimiento mensual, el descenso en puntos porcentuales y el número de meses en descenso. Primero se elimina el modo común de todo el parque, porque el rendimiento absoluto deriva hasta 0,7 pp en un parque entero a lo largo de quince días.
- Cómo se cierra. Que el descenso se revierta dentro de una quinta parte de punto, durante cinco días limpios.
- Dónde se ve. Un distintivo azul Rendimiento decreciente en la columna Estado, su icono propio en la fila de la estación — que pasa a ser la llave inglesa azul cuando el mismo inversor lleva más de una tarea de mantenimiento — y el diálogo Incidencias abiertas de la estación.
- Dónde no está disponible. La comprobación necesita la lectura de potencia de continua publicada por el inversor. Los parques cuyos loggers no la entregan simplemente no están cubiertos, y en algunos la cifra de continua publicada resulta ser la de alterna multiplicada por una constante — eso se detecta a partir de los propios datos y el inversor se omite.
Eventos de estado del equipo
Estos seis nacen de lo que la máquina dice sobre sí misma. Están indexados por inversor y por modo, así que se apilan.
Tienen una regla que solo les afecta a ellos: una fila que cierras a mano permanece cerrada durante 24 horas. Dentro de esa ventana la plataforma no volverá a abrir el mismo modo en el mismo inversor, y deja de preguntar. La supresión está indexada por tipo además de por componente, así que cerrar un registro de autolimitación nunca silencia la alarma de seguridad de ese mismo inversor. (Este respeto de 24 horas existe solo en esta familia — un hallazgo de producción o de mantenimiento vuelve a abrirse en cuanto se gana de nuevo una detección fresca.)
Fallo de dispositivo del inversor
- Qué significa. El inversor comunica un fallo propio, en una función para la que Mirox no tiene medición — hardware, firmware, una licencia, un problema de configuración, una parada de emergencia, un string de continua, un fallo de medida, o un código que ninguna tabla de decodificación contiene todavía. Se dibuja en azul de mantenimiento, porque está sobre una máquina que está produciendo y es una tarea de mantenimiento, no una pérdida de producción.
- Qué ya no llega aquí. Lo que el logger dice sobre alcanzar al inversor. Esos avisos tienen ahora un registro propio — El logger no alcanza al inversor, justo debajo — porque no son un fallo dentro de la máquina, sino la ausencia de respuesta por su parte. La batería es la excepción: no tiene ninguna de las demás líneas de un inversor, así que sus avisos de comunicación siguen yendo a su Fallo de dispositivo de la batería.
- Qué lo abre. Depende de la severidad que el propio fabricante le haya asignado. Un código que el fabricante llama crítico, mayor, error o fallo abre el evento tras dos comprobaciones consecutivas con el código todavía presente — unos diez minutos. Un código que el fabricante llama menor o advertencia necesita un segundo levantamiento (que el equipo lo retirara y lo volviera a poner) o un día completo en el que la pieza averiada se haya usado realmente. Todo lo que el fabricante no haya etiquetado cae del lado prudente de la advertencia. El recuento arranca siempre en la primera aparición, así que una apertura retrasada nunca pierde una ocurrencia.
- Tres filtros. Que la mayor parte de un parque comunique la misma palabra de red en pocos minutos es un hecho de la red, no un fallo por inversor — eso suprime la apertura de una reclamación puramente de red, y solo la apertura: nunca retira una ya abierta. Las clases de red pasan a una parada de protección cuando — y solo cuando — todas las clases que levanta el equipo son de red; un inversor disparado por la protección de red que además comunica un ventilador averiado te sigue debiendo el ventilador. Y un código no traducible abre un evento solo con severidad de fallo, nunca al nivel rutinario del fabricante.
- Qué lo mantiene actualizado. Un evento por inversor, que lista todas las condiciones que la máquina mantiene en este momento, primero las de mayor severidad, con la cuenta de cuántas veces se levantó cada una y cuántas se retiró.
- Cómo se cierra. Que la reclamación haya desaparecido y que Mirox lo haya comprobado realmente. Un equipo que deja de repetir su propio fallo no está reparado — ha dejado de hablar de ello. Consulta Cómo se trata un código retirado más abajo.
- Dónde se ve. Un distintivo azul Fallo de dispositivo, su icono propio en la fila de la estación — la llave inglesa azul cuando el mismo inversor lleva más de una tarea de mantenimiento —, el diálogo Incidencias abiertas de la estación y la lista de eventos en azul de mantenimiento.
El logger no alcanza al inversor (registro en segundo plano)
- Qué significa. El logger que lee este inversor dice que no consigue alcanzarlo, y a Mirox tampoco le ha llegado ninguna lectura propia de esa máquina. Hacen falta las dos mitades: la palabra del logger por sí sola es un sondeo que falló, y nuestro propio silencio por sí solo es justo lo que ya juzgan los eventos de producción de más arriba. Es un registro en segundo plano, no un veredicto — todavía no se concluye nada sobre si la máquina está produciendo.
- Qué lo abre. Que el logger dé el inversor por inalcanzable mientras nuestra propia línea lleva dos ventanas muda para esa máquina, con el sol alto, el enlace del parque sano y al menos otro inversor del parque entregando datos. Se abre en cuestión de minutos — mucho antes de la hora de luz que necesita un evento sin comunicación —, y precisamente por eso se archiva en silencio. Un inversor oculto en el árbol de componentes del parque no abre nada, y mientras ya hay un evento de producción sobre la máquina no se abre, actualiza ni cierra ningún registro: es ese evento el que lleva entonces la palabra del logger.
- Cómo se confirma. No se pondera más. Dos silencios independientes que coinciden es todo el contenido del registro.
- Qué lo mantiene actualizado. Un registro por inversor, que nombra al logger que dio el aviso y cuenta cortes: una máquina que se cae y vuelve seis veces en una tarde tiene un solo registro con seis pérdidas de contacto, no seis registros. Lleva además cuántos de los inversores de ese mismo logger estaban inalcanzables en el mismo sondeo, de modo que una máquina suelta se lee distinto que un bloque de logger entero.
- Cómo se traspasa. Tras una hora de luz con el registro abierto — solo luz diurna, una noche nunca adelanta el reloj —, se traspasa a un evento de producción de pleno derecho: un evento Inversor sin comunicación, o un Fallo de producción del inversor cuando los componentes por debajo entregan ceros. El registro se cierra como escalado — la palabra que la propia plataforma anota para un registro asumido en lugar de resuelto — y el evento nuevo lo nombra como su predecesor. Si ese evento se cierra más tarde mientras el logger sigue sin alcanzar a la máquina, se abre en su lugar un registro nuevo que nombra el evento cerrado como su predecesor.
- Cómo se cierra. Que el logger vuelva a alcanzar la máquina y que las lecturas propias de esta vuelvan a llegarnos, en tres ventanas consecutivas. Cualquiera de las dos mitades por separado lo deja abierto. Si el logger deja de vigilar del todo ese inversor, o el registro alcanza su propio techo de edad, se cierra en silencio diciendo que no se recuperó nada.
- Dónde se ve. Solo en la lista de eventos, con prioridad Baja, con su propia etiqueta y su propio icono. Deliberadamente no pone ningún estado sobre la máquina: ningún distintivo en la columna Estado, ningún icono en la fila de la estación, ninguna línea en el diálogo por inversor, ninguna pertenencia al resumen de interrupciones de componentes — y nunca notifica. Existe para que las horas previas a un veredicto queden registradas y para que después se pueda ver qué decía el logger en ese momento.
Alarma de seguridad del inversor
- Qué significa. El equipo comunica sobre sí mismo un arco eléctrico, un arco eléctrico enclavado o una condición de corriente residual. Conllevan riesgo de incendio y de descarga, y Mirox no tiene medición propia para ninguno de ellos.
- Qué lo abre. Un único aviso activo. Sin filtro de repetición, sin regla de luz diurna, sin filtro de ráfaga de parque — un arco eléctrico a las dos de la madrugada sigue siendo un arco eléctrico.
- Cómo se confirma. No se pondera en absoluto. El equipo es el único testigo, así que la palabra del equipo es el evento.
- Qué lo mantiene actualizado. Los códigos y sus cuentas, exactamente como los levantó la máquina.
- Cómo se cierra. Solo cuando la máquina comunica que la condición se ha liberado, preguntándoselo a la propia máquina. Un arco enclavado que se ha limpiado lo reinició alguien que se acercó a él, y esa es la reparación. Que el equipo se limite a quitar el código de su lista no lo es.
- Dónde se ve. Un distintivo azul Alarma de seguridad junto al nombre del componente en la página Componentes y en la columna Estado de la pestaña de inversores del análisis. Sí es un estado sobre la máquina: un arco eléctrico lo tiene que reiniciar alguien in situ, así que se cuenta en la fila de la estación como cualquier otra tarea de mantenimiento — con su icono propio mientras sea la única abierta, y dentro de la llave inglesa azul cuando no lo sea — y se lista junto a los demás eventos abiertos del inversor en el diálogo por inversor. El espejo de alarmas comunicadas por el equipo sigue llevando a su lado el código en bruto completo.
Parada de protección del inversor
- Qué significa. Un mecanismo de protección disparó este inversor. No está produciendo, y puede necesitar un rearranque manual en el emplazamiento.
- Qué lo abre. Que el propio estado operativo del inversor sea Detenido por su protección durante tres comprobaciones consecutivas, con el sol alto. Se aplica el mismo filtro de ráfaga de parque. Se lee del estado operativo, nunca de la lista de alarmas.
- Cómo se confirma. Por la persistencia de la palabra de estado; un solo sondeo nunca lo abre.
- Qué lo mantiene actualizado. El evento lleva los episodios que comunicó la máquina — cada uno con su inicio, su fin y su duración, los más recientes primero.
- Cómo se cierra. Que el estado desaparezca durante tres comprobaciones consecutivas.
- Dónde se ve. Un distintivo ámbar Parada de protección y el diálogo por inversor.
Inversor detenido por orden
- Qué significa. Este inversor se apagó deliberadamente — por una persona o por una instrucción remota. La salida se pierde mientras el evento está abierto, pero no se afirma nada sobre el hardware. Es el único evento de estado del equipo con prioridad Baja.
- Qué lo abre. El estado Apagado por orden durante tres comprobaciones consecutivas con el sol alto — salvo que un episodio de curtailment cubra el ámbito del inversor, en cuyo caso ese "apagado" es el curtailment. "No podemos responder si un curtailment cubre este ámbito" tampoco lo abre.
- Cómo se confirma. La palabra de estado, a lo largo de tres comprobaciones.
- Qué lo mantiene actualizado. Los episodios comunicados.
- Cómo se cierra. Que el estado desaparezca durante tres comprobaciones. Hay además un techo: mientras una parada por orden está abierta, el detector de fallos de producción se retiene — pero solo durante seis horas de tiempo luminoso evaluado (una noche nunca hace avanzar ese reloj). Pasado el techo se abre un fallo de producción normal, llevándose consigo la explicación.
- Dónde se ve. Un distintivo Detenido por orden y el diálogo por inversor.
Autolimitación del inversor
- Qué significa. El inversor está produciendo, pero se limita a sí mismo para protegerse — casi siempre frente al calor. Una máquina que repliega su potencia se está protegiendo, lo que es una señal fuerte de que un problema térmico es real y no un desvío del sensor.
- Qué lo abre. El primer episodio sostenido: el estado mantenido durante tres comprobaciones consecutivas.
- Cómo se confirma. Es un único evento global por inversor, mantenido a lo largo de los episodios y con un recuento de episodios — no un evento por tarde.
- Qué lo mantiene actualizado. El recuento de episodios y los intervalos registrados.
- Cómo se cierra. Tres días en los que la máquina funcionó al 55 % de su pico de referencia o mejor sin ningún episodio, o que la comprobación de temperatura elevada devuelva un veredicto limpio.
- Dónde se ve. En la lista de eventos, y como distintivo propio junto al nombre del componente en la página Componentes — con un estilo que evita que la palabra del equipo lleve los colores de un veredicto. No pone ningún estado sobre el inversor y no se lista en el diálogo por inversor — un inversor que se limita sigue generando.
Contador de energía del inversor detenido
- Qué significa. El inversor sigue reportando potencia, temperatura y todo lo demás, pero su registro de energía acumulada ha dejado de avanzar. La producción sigue siendo real; lo que está roto es solo el registro que la máquina hace de ella.
- Qué lo abre. No es "sin cambios durante N lecturas" — esa regla es incorrecta, porque estos registros almacenan menos dígitos a medida que la cifra crece, así que una máquina en 300 MWh se queda legítimamente quieta durante minutos seguidos. En su lugar se integra la potencia del inversor desde la última vez que el contador se movió, y el evento se abre cuando esa integral supera diez veces el paso demostrado del propio contador. Encima se apoyan tres umbrales: una hora de reloj, veinte lecturas idénticas consecutivas mientras produce, y corroboración de un hermano del mismo logger que sí avanzó entretanto — de modo que un logger entero congelándose nunca se le achaca a inversores individuales.
- Cómo se confirma. Por el hermano. Un inversor cuyo logger no declara cómo se comporta su contador nunca se evalúa.
- Qué lo mantiene actualizado. El valor congelado, la energía no registrada y cuánto tiempo lleva quieto.
- Cómo se cierra. Que el registro vuelva a moverse.
- Dónde se ve. Un distintivo Contador congelado y el diálogo por inversor. Mientras está abierto, la producción se acredita a partir de la potencia medida, y un registro aparte de Energía de inyección estimada sobre el parque dice exactamente qué parte de la energía del parque es esa.
Alarmas y avisos notificados por el equipo
Al margen de todo lo anterior, Mirox mantiene un espejo simple de la lista de alarmas activas del propio fabricante: un registro por inversor y por código, almacenado exactamente como lo envió el equipo. Se lee como Fallo notificado por el inversor cuando el fabricante clasificó el código como fallo, y como Aviso notificado por el inversor cuando no lo hizo.
- Nunca se juzga. Sin umbral, sin filtro de repetición, sin condiciones. Un equipo puede levantar un aviso mientras inyecta a plena potencia.
- Nunca es un estado de salud. El espejo no pone nada en la columna Estado de la página de análisis y no mueve ninguna cifra de disponibilidad. Sí aparece como distintivo propio junto al nombre del componente en la página Componentes, con un estilo que evita que la palabra del equipo lleve los colores de un veredicto.
- La retirada del equipo es el cierre. La lista activa completa se lee en cada sondeo: un levantamiento abre un registro, una repetición actualiza su cuenta en su sitio, y el código saliendo de la lista lo cierra. Aquí nada contrasta la comunicación con nuestras mediciones.
- Un cambio de clase es un registro nuevo. Si la tabla del fabricante reclasifica un código de aviso a fallo, el registro de aviso se cierra y en su lugar se abre un registro de fallo.
Las baterías reciben el mismo trato (Fallo notificado por la batería / Aviso notificado por la batería), y todas las condiciones propias de una batería van a un único Fallo de dispositivo de la batería — una batería no tiene ninguna de las líneas de mantenimiento que tiene un inversor.
Resumen de interrupciones de componentes
La única agregación a nivel de parque, y el único evento relacionado con inversores que notifica por defecto.
- Qué lo abre. Al menos un inversor o una caja combinadora confirmados como caídos durante media hora — ya sea en fallo de producción o sin comunicación. Los componentes con un conflicto de medición o con producción reducida nunca entran: están produciendo de forma demostrable.
- Qué lo mantiene actualizado. Los miembros entran tras cumplir durante tres comprobaciones consecutivas y salen de inmediato. La antigüedad de la alarma se ancla en el evento propio del miembro más antiguo y nunca se rebaja después.
- Cómo se cierra. Dos comprobaciones consecutivas sin nadie caído. Un resumen que cierras a mano se respeta durante seis horas antes de poder levantarse de nuevo.
- Cómo notifica. Solo en la primera apertura y en el cierre por recuperación real. Cada cambio de pertenencia intermedio es silencioso — no se te vuelve a avisar porque un cuarto inversor se haya sumado a una lista que ya conoces.
La comunicación del propio equipo: dos papeles
Cada alarma que levanta un inversor se usa dos veces, para dos preguntas distintas.
Papel uno — evidencia para los hallazgos propios de Mirox. El código se traduce a un vocabulario estándar y se entrega a las comprobaciones que ya vigilan las mediciones de ese inversor. Un código térmico alimenta el hallazgo de temperatura elevada; un código de aislamiento alimenta el de aislamiento. En ese papel, la palabra de la máquina corrobora una tendencia que la plataforma ya está viendo — nunca puede abrir una cadena de la nada, y nunca puede impedir un veredicto limpio. La única excepción son los inversores en los que nuestro propio método es estructuralmente ciego (un parque sin temperatura de armario, un logger con demasiados pocos inversores para comparar): allí, y solo allí, la comunicación del equipo abre la observación por sí sola.
Papel dos — el hallazgo propio del equipo. Todo aquello para lo que la plataforma no tiene medición — hardware, firmware, licencia, configuración, parada de emergencia, string de continua, medida y códigos no traducibles — se convierte en un Fallo de dispositivo del inversor: una tarea de mantenimiento azul sobre un inversor que sigue produciendo. En un inversor la comunicación ya no está en esa lista: lo que el logger comunica sobre alcanzar la máquina va a su propio registro El logger no alcanza al inversor. En una batería sigue en la lista, porque una batería solo tiene esa línea.
Un código alimenta exactamente una línea, así que un mismo hecho nunca tiene dos ciclos de vida. Los códigos térmicos van al hallazgo de temperatura y nunca abren un fallo de dispositivo; los de aislamiento van al hallazgo de aislamiento; los de arco eléctrico y corriente residual van a la alarma de seguridad; los de red van a una parada de protección mientras la máquina comunique estar disparada, y a un fallo de dispositivo en caso contrario; un aviso de que el logger no alcanza la máquina va al registro de alcanzabilidad, y desde ahí a un evento sin comunicación. Las autocomprobaciones rutinarias no llegan a nada — se citan en el razonamiento de otros eventos cuando explican la situación, y en ningún otro sitio.
El traspaso a un fallo de producción o a un evento sin comunicación, y la vuelta
Mientras el inversor está produciendo y respondiendo, un registro de estado del equipo abierto y un evento de producción son dos registros separados. En el momento en que la propia medición de Mirox dice que ese inversor dejó de producir — o dejó de responder del todo —, dejan de ser dos.
- El evento de producción se hace cargo de la comunicación. El registro abierto se cierra dentro del evento nuevo — un fallo de producción asume el fallo de dispositivo, y un evento sin comunicación asume el registro de alcanzabilidad. Ambos cierres se anotan como escalados, la palabra que la propia plataforma usa para un registro asumido en lugar de resuelto: sin aviso de "resuelto" y sin afirmar ninguna reparación. El evento nuevo nombra el registro cerrado como su predecesor, de modo que el histórico queda enlazado.
- El evento pasa entonces a llevar todos los códigos que levanta la máquina — todos, incluidos los térmicos, los de aislamiento y los de seguridad, cada uno con su cuenta, su severidad, su redacción y sus fechas; un evento sin comunicación lleva del mismo modo el aviso de inalcanzable del logger, con su cuenta de cortes. Sus propios hallazgos quedan intactos: que el mismo código térmico aparezca en el fallo de producción y en el hallazgo de temperatura es un listado, no un segundo ciclo de vida.
- Mientras el evento está abierto, no se abre ningún registro de estado del equipo nuevo sobre ese inversor — ni un fallo de dispositivo ni un registro de alcanzabilidad. Las cuentas siguen acumulándose por debajo, así que no se pierde nada en lo que se apoye una decisión posterior.
- Los códigos son corroboración, nunca una causa. Ningún código que levante el equipo puede abrir, cerrar ni reclasificar un fallo de producción. Un fallo de producción sobre un inversor que no comunica absolutamente nada se mantiene exactamente igual. El evento sin comunicación es la única excepción, y solo en la cuestión de alcanzar la máquina: el aviso de inalcanzable del logger es lo que lo abre antes de tiempo, y uno activo lo mantiene abierto frente al cierre solo por comunicación. Nada de lo que diga el equipo decide si la máquina está produciendo.
- Cuando el evento se cierra, se abre de inmediato un registro sucesor si sigue en pie una reclamación de las que abrirían uno — un fallo de dispositivo tras un fallo de producción, y un registro de alcanzabilidad nuevo tras cualquiera de los dos eventos si el logger sigue sin alcanzar la máquina —, nombrando como predecesor el evento cerrado y continuando las cuentas. Una reclamación que se resolvió mientras el evento estaba abierto no abre nada y deja solo su anotación en el evento cerrado.
Que una máquina comunique que se encuentra bien mientras no produce nada no es una recuperación: el fallo de producción sigue cerrándose solo por producción medida, exactamente como siempre.
Cómo se trata un código retirado
Un código que el equipo retira no cierra un fallo de dispositivo. Queda en espera, y solo cuatro cosas lo liberan:
- Que una comprobación independiente diga que la condición ha desaparecido — el veredicto de temperatura para un código térmico, el de aislamiento para uno de aislamiento, la línea de string para un código de string de continua, el contador para un código de medida y, para los códigos de comunicación que todavía llegan a esta línea — los de una batería —, la anotación de alcanzabilidad que la plataforma mantiene para ese equipo: una fila del registro de avisos, no un evento propio.
- Días tranquilos en los que la pieza averiada se haya usado realmente. Qué cuenta como oportunidad real depende de la clase, y el número también: tres de esos días para lo térmico (un día en el que la máquina alcanzó la mitad de lo que se le ha visto hacer), para el aislamiento (una mañana con lectura asentada), para el string de continua, para las clases de red y para la medida; cinco para las clases de seguridad; dos para un código de comunicación o uno no traducible, donde "el equipo respondió siquiera" es todo lo que se puede exigir honestamente.
- Que la retirada de la propia clase sea la reparación — un arco eléctrico enclavado, un fallo de hardware, firmware, una licencia, un fallo de configuración, una parada de emergencia. A esos alguien tuvo que acercarse y reiniciarlos. Esto se aplica solo a los códigos de la lista de alarmas del equipo: salir de un estado operativo no es una reparación, es el siguiente estado.
- El techo — 90 días desde que el código se vio por primera vez, o un año para una clase de seguridad, de modo que un código de red que reaparece cada anochecer no pueda mantenerse eternamente.
Una retirada solo se cree después de que el código haya estado ausente durante dos comprobaciones consecutivas. Una lista que parpadea durante un solo sondeo no ha retirado nada.
Dónde se ve todo esto
La fila de la estación
Cada estación de Análisis resume sus inversores, no sus problemas. Cada inversor con algo abierto aparece bajo exactamente un símbolo:
| Icono | Cuenta |
|---|---|
| El icono propio de una tarea de mantenimiento — temperatura elevada, aislamiento debilitándose, desequilibrio de fases, rendimiento decreciente, fallo de dispositivo, alarma de seguridad | Inversores cuya única tarea de mantenimiento abierta es esa |
| Llave inglesa azul | Inversores con dos o más tareas de mantenimiento abiertas |
| Ámbar | Inversores que no entregan datos de medición |
| Naranja | Inversores cuya única tarea de mantenimiento abierta es un conflicto de medición |
| Rojo, curva descendente | Inversores con producción reducida |
| Rojo | Inversores en fallo de producción |
Las tareas de mantenimiento son las cuatro tareas confirmadas, un fallo de dispositivo abierto, una alarma de seguridad y un conflicto de medición. Una sola de ellas en un inversor se dibuja tal cual — el conflicto de medición conserva su habitual indicador naranja en vez de volverse azul — y dos o más se agrupan en la única llave inglesa azul, de modo que su número cuenta inversores con varias tareas, nunca las tareas en sí.
Un fallo de producción nunca se les une. Un inversor caliente y a oscuras muestra el icono de temperatura y el icono rojo de fallo; uno caliente, desequilibrado y a oscuras muestra la llave inglesa y el icono rojo de fallo. El símbolo rojo dice que la máquina está a oscuras hoy, el icono de mantenimiento dice que alguien tiene que ir igualmente a verla.
Al pulsar cualquier icono de la fila — una tarea suelta, la llave inglesa, el indicador naranja o uno de los iconos de producción — se abre el mismo diálogo Incidencias abiertas: todos los inversores de la estación que tengan algo abierto, cada uno con sus propios eventos. El icono que has pulsado solo decide el tooltip que acabas de leer; ya no acota la lista, y por eso el diálogo suele ser más largo que el número del icono. El tooltip de la llave inglesa desglosa sus inversores en un orden fijo — temperatura elevada, aislamiento debilitándose, desequilibrio de fases, rendimiento decreciente, Inversores que informan un fallo propio, alarma de seguridad, conflicto de medición — y termina con cuántos inversores necesitan una visita de mantenimiento en total.
Los iconos van de izquierda a derecha, primero lo más tranquilo — la línea de mantenimiento, luego sin datos de medición, el conflicto de medición, la producción reducida y por último el fallo de producción —, para que tu ojo llegue al final a lo que cuesta energía. La línea de mantenimiento nunca toca el recuento de productores, así que sus números siempre se muestran.
El diálogo por inversor
Al hacer clic en cualquier icono de la fila de la estación se abre el mismo diálogo, titulado Incidencias abiertas. Lista todos los inversores de la estación que tengan alguna incidencia abierta, y cada inversor listado lleva su lista completa de eventos abiertos bajo Eventos abiertos — de modo que un operador que hizo clic en la llave inglesa sigue viendo el fallo de producción abierto en la máquina de al lado. El icono ya no decide qué inversores se listan; solo decidió el tooltip que leíste antes de pulsar, y por eso el total del diálogo suele ser mayor que el número del icono que lo abrió.
Cada evento es una línea: su icono en el color del estado que pone en la máquina, su nombre y cuánto tiempo lleva abierto. Al pulsar la línea se abre la ventana propia de ese evento por encima de la lista — qué se detectó, los códigos comunicados por el equipo con su etiqueta activo, las marcas de tiempo; al cerrarla vuelves a la lista justo donde la dejaste. Los eventos se leen en un orden fijo dentro de cada inversor: primero el evento de producción, luego una parada de protección o una parada por orden, después las tareas de mantenimiento, después el fallo de dispositivo y la alarma de seguridad, y por último un contador congelado. Los inversores se ordenan de forma natural, así que "WR 2" va antes que "WR 10".
Tres cosas quedan deliberadamente fuera de esta lista: las cuatro filas Observación: … (no son una condición sobre una máquina), el registro de autolimitación (un inversor que se limita sigue generando, y el espejo del equipo ya lleva ese código completo) y el registro El logger no alcanza al inversor (una nota de fondo, no un veredicto).
Queda una excepción: en una estación cuya producción se contabiliza en cajas combinadoras, los cuatro iconos de producción cuentan cajas y bajan hasta ellas. Cualquier otro icono abre el diálogo Incidencias abiertas, en cualquier estación — una tarea de mantenimiento es siempre una afirmación sobre una máquina.
La curva del día
La curva del día de la página de análisis habla el mismo idioma de iconos. Junto a cada componente de la leyenda, y en el tooltip del instante sobre el que estás, cada hallazgo se dibuja con su icono propio — y un componente con varias tareas de mantenimiento abiertas se dibuja con la llave inglesa azul, exactamente la regla que sigue la fila de la estación. Al pasar por encima de un icono se listan los eventos que hay detrás.
La leyenda enumera todos los componentes conectados de la estación seleccionada, no solo los que tienen curva. Un componente que no entregó ninguna medición ese día también aparece, atenuado y sin poder pulsarse, con un sin datos en cursiva donde iría su valor de energía — así un string mudo se lee como un hueco en la planta en vez de desaparecer sin más de la página.
El diálogo del evento
Al abrir cualquier evento — desde la lista de eventos o pulsando su línea en el diálogo Incidencias abiertas de la estación, que lo abre por encima de esa lista — se ve qué se detectó, desde cuándo y por qué está abierto. Donde la máquina tuvo algo que decir aparecen dos secciones más: Avisos del equipo y Estados de funcionamiento notificados.
- La tabla de códigos — columnas Código, Veces, Gravedad y Mensaje. La gravedad va tintada: rojo para fallo, alarma, error, crítico y grave; ámbar para advertencia y leve. Lo que ves es la propia palabra de gravedad del equipo; la tabla de decodificación compartida solo rellena la de los fabricantes que no adjuntan ninguna.
- Una etiqueta activo marca un código que el equipo sigue levantando, frente a uno que ha retirado y que está en espera. Cuando ni la comunicación ni las cuentas pueden resolver la pregunta, la etiqueta se omite en lugar de adivinarse.
- Cuatro filas en reposo, y luego Mostrar todos (N) despliega una caja con desplazamiento. Una lista muy larga se recorta, y +N códigos más te dice cuántos quedaron fuera.
- Estados de funcionamiento notificados — el mismo tratamiento de tabla para lo que la máquina dijo que estaba haciendo, con el inicio, el fin y la duración de cada intervalo. Solo se registran los estados sobre los que merece la pena actuar: en reposo, produciendo y desconocido no lo son, y Limitado externamente se agrupa en lugar de listarse, porque es la palabra que exonera y de otro modo ahogaría la lista, que existe para mostrar un fallo.
El texto del código y la gravedad se resuelven al abrir el evento, no se congelan en el momento en que se creó — así, una corrección en una tabla de decodificación alcanza también a eventos que ya están en tu histórico.
Notificaciones
Solo el Resumen de interrupciones de componentes te notifica por defecto. Es la agregación de prioridad Alta, y envía aviso en la primera apertura y en el cierre por recuperación real.
Todo lo demás en esta página es deliberadamente silencioso. El fallo de producción individual se registra, pero queda por debajo del umbral por defecto de todos los roles; las tareas de mantenimiento son trabajos que planificar más que alarmas; y los eventos de estado del equipo y los notificados por el equipo permanecen en silencio hasta que exista una redacción dedicada para ellos, porque una notificación genérica te avisaría con un código de fabricante en bruto y ninguna orientación. Puedes bajar tu propio umbral en tus ajustes de notificaciones si quieres recibir más.
Por fabricante
La maquinaria es la misma para todas las marcas — nada de lo anterior se ramifica por fabricante, por número de código ni por palabra de severidad del fabricante. Lo que cambia es lo que el equipo le entrega.
- ¿Adjunta el equipo su propia severidad? Huawei (interfaz web del SmartLogger), SMA (tanto el nivel Error/Warn del Data Manager como el campo de advertencia/error de la pasarela Sunny Central), Sungrow (la palabra de nivel de la propia lista de fallos, allí donde una entrada la indique) y las familias de batería sí lo hacen. Fronius no — y tampoco una entrada de Sungrow que no indique un nivel legible —, así que ahí la palabra la aporta la tabla de decodificación compartida.
- ¿Hay lista de alarmas siquiera? Huawei, SMA (por ambas vías), Fronius y Sungrow entregan una. Los controladores de planta Zebotec entregan solo un estado operativo — sin lista de alarmas —, así que para ellos no se produce ningún fallo de dispositivo, ninguna tabla de códigos ni ningún bloque de códigos en un fallo de producción.
- Qué muestra un código desconocido. Huawei muestra el nombre de alarma del propio logger; el manager de SMA muestra su propia frase; el Sunny Central muestra la etiqueta de mensaje del firmware; Sungrow muestra el nombre de fallo del propio logger; Fronius muestra un número desnudo para los códigos aún no transcritos, clasificados como no traducibles con severidad de advertencia, así que no abren nada. La cobertura difiere bastante: se lleva la lista oficial completa de Huawei, mientras que del SMA Data Manager solo hay clasificado un puñado de sus varios miles de etiquetas de mensaje — el resto son no traducibles y abren un fallo de dispositivo azul con severidad de Error, y nada con Warn. En esa familia no existe ninguna etiqueta térmica, de aislamiento ni de seguridad, así que esos hallazgos y la alarma de seguridad no se pueden alcanzar desde un Data Manager.
- Una nota sobre la redacción. Los textos de alarma decodificados aparecen en el idioma de tu interfaz. Las filas que provienen del estado operativo de un inversor, y no de su lista de alarmas, se muestran en inglés en todos los idiomas.
Si un código desconocido te resulta relevante, envía el número, el fabricante y el modelo del inversor al soporte o abre un ticket, y se añadirá para todos.
Funciones relacionadas
- Códigos de estado del inversor — el estado operativo que cada inversor reporta sobre sí mismo, y cómo se decodifica
- Estados de los componentes — la clasificación propia del Gemelo Digital de cada componente, intervalo a intervalo
- Eventos — el catálogo completo de eventos, prioridades, estados y permisos
- Detección de pérdidas — cómo se cuantifica y se atribuye la energía detrás de un fallo de producción
- Límites de potencia y recorte — por qué un inversor limitado no es un fallo
- Gemelo Digital — el motor de análisis detrás de los eventos de producción
- Tickets — donde se hace el seguimiento del trabajo para resolver un hallazgo