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Instalación de un sistema solar para una vivienda
Ing. Galo R. Morillo M. el 01-05-2011, 17:55 (UTC)
 Los paneles solares hoy día se pueden colocar en cualquier vivienda sin importar sus características físicas o estructurales, ya que estos solo necesitan de un área en el exterior de la misma donde no sea afectado por la sombra de ningún árbol o estructura y donde el sol incida todo el tiempo sobre él, de este modo su funcionamiento se fanatizará al máximo.
A la hora de optar por instalar un sistema de energía solar en casa, es recomendable que la persona busque ayuda de un profesional en el área, de este modo se garantizará un funcionamiento de alta calidad por mucho más tiempo, así como también la seguridad del propietario ya que en su instalación se maniobra directamente con electricidad, por ello se debe tener cierto cuidado y profesionalidad en el proceso.

1.0 Objeto:
Instalación de energía alternativa solar en viviendas unifamiliares, el objetivo es:
Conseguir energía eléctrica atreves de paneles solares a poco costo.
La instalación consta de un regulador, un convertido y uno o barios paneles solares compuestos de varias células solares
Que son las encargadas de producir la energía eléctrica.

1.1 Generalidad:
Estas instalaciones se montan en zonas donde no haya grandes vientos y que no nieve por que se puede dañar la instalación y los paneles no deben estar en lugares tapados o que no les de el sol , evitando objetos cercanos que le produzcan sombras o que transfieran en la llegada de los rallos solares.
Normalmente se usan en viviendas aisladas a las que no llega la red de distribución eléctrica común.
Para montar este tipo de instalaciones hay que tener en cuenta el lugar en donde esta situada , hay unas tablas para saber cuantos días de autonomía
tiene cada zona, esto es necesario para calcular los acumuladores necesarios.
La energía solar o fotovoltaica es la segunda más utilizada en casa después de los generadores de combustión.

1.2 Normativa:
La normativa esta recogida del reglamento de baja tensión, según lo indiquen las empresas eléctricas locales.
1.3 componentes:
En una instalación fotovoltaica consta de cuatro partes o elementos que son los siguientes :
. Paneles solares
. Acumuladores
. Reguladores
. Convertidor

1.3.1 Paneles :
El panel solar se define como la unión de varias células que se denominan fotovoltaico. Dependiendo de la instalación que tu quieras debes unir células para así obtener una tensión adecuada, cada célula puede llegar a producir por lo general una tensión de medio voltio.
Los paneles solares tienen tipo sándwich, están hechos de una capa de cristal, otra de acetato de vinilo, las células que se quieran poner, otra capa de substrato orgánico y por ultimo otra serie de capas de vidrio.
Los paneles solares que llevan las células conectadas en serie, los valores de tensión varia según la cantidad de células que se pongan.
Los valores son los siguientes :


Voltaje número de células


12 36
24 72
48 144


Célula fotovoltaica:
El silicio por sí solo no tiene ni electrones de más ni de menos, tiene cuatro electrones en la última capa y ya está, entonces... ¿Cómo se llega a tener un silicio positivo y otro negativo? Pues a través del dopado. El dopado consiste en introducir otros materiales contaminantes en menor cantidad o impurezas en un material madre como es en este caso el silicio. Así si introducimos fósforo en el silicio conseguiremos tener un electrón de más cada vez, puesto que el fósforo tiene cinco electrones en la última capa y obtendremos silicio negativo, por contra si introducimos aluminio tendremos un electrón de menos o hueco ya que el aluminio tiene tres electrones en la última capa.

1.3.2 Regulador:
Este sistema tiene básicamente tres funciones:

* Evita sobrecargas a la batería que puedan producir
daños.
* Impide la descarga de la batería en los periodos de luz solar suficiente.
*Asegura el funcionamiento del sistema en el punto de máxima eficacia.


El regulador mantiene constante la tensión y la alimentación del circuito y la carga de baterías.
Existen dos tipos el paralelo o shunt y los serie, los mas utilizados son los shunt, los serie son para instalaciones mayores .

1.3.3 Acumulador:
Los acumuladores sirven para acumular energía y consumirla en horas de poca radiación solar o de noche, estos equipos de acumulación son las baterías.
Las baterías esta formadas por dos compuestos Generalmente (Plomo y ácido ). Están construidos en módulos denominados vasos, que tendrán dos electrodos el positivo y el negativo, cada vaso puede llegar a dar 2 voltios.

La cantidad de energía que puede almacenar una batería depende de su capacidad que se mide en A/h.

Los acumuladores están compuestos por una serie de laminas electrodos de plomo.

1.3.4 Convertidor:

Son los más avanzados de todos los convertidores de energía cuántica y constituyen el más prometedor camino hacia la potencia electro-solar. Éste proceso es llamado también proceso de foto emisión interna. Se produce fundaren- talmente por foto emisión que posee un umbral inferior a la absorción de fotones y la luz pasa de ser luz a ser electricidad sin pasar antes por un estadio de energía térmica. A parte de las células fotovoltaicas existen otras, pero la fotovoltaica es la única que posee una absorción óptica muy alta y una resistencia eléctrica los suficientemente baja como para poder convertir la energía solar en energía útil de modo económico. Gracias a que hay una amplia elección de semiconductores con el intervalo apropiado de absorción espectral, podemos seleccionar un material apropiado que abarque el espectro solar. Éstos semiconductores se hacen uniendo partes positivas y negativas de silicio, que actualmente es el que más rinde. Todas las células solares actuales tienen en común tres características:
1. Un absorbente óptico que convierte los fotones en pares electrón-hueco.
2. Un campo eléctrico interno que separe estas cargas.
3. Contactos en los extremos del semiconductor para la conexión con una carga externa.
La parte de los convertidores que absorbe los fotones es el semiconductor que se elige de forma que tenga una banda prohibida similar a la del espectro solar. No podríamos coger una célula solar con un valor bajo de energía de banda prohibida aunque pareciera lo ideal para que absorbiese casi todo el espectro, pero la fuerza electromotriz de la célula está limitada por la energía de banda prohibida, y si ésta es pequeña la energía electromotriz también lo será. Es poco probable que un fotón tenga el doble de energía que el nivel de fermi por eso siempre sólo habrá un sólo par electrón-hueco por fotón absorbido y la energía en exceso del fotón se disipa.

1.4 Calculo:

v Puntos de luz Potencia Hora de consumo Consumo día
-----------------------------------------------
Salón 2 18 w 6 h 216
Dormitorio 3 8 w 0,45 h 10,8
Baño 1 18w 1,5 h 27
Cocina 2 18w 3 h 108
Frigorífico 1 75w 8 h 600
Pasillo 2 18w 1 h 36
TV 1 40w 3 h 120
Cadena 1 30w 3 h 90
Plancha 1 45w 1 h 45
Varios 1 6w 8 h 160
1412,8

Q=P/V= 1412,8 / 12 = 117,73 Ah/Dìa

Al incrementar un 20 % = 23,54 + 117,73 = 140,84 A

2 * 4.13=8.26 A

4.13 es el valor hps da provincia de A Coruña

Nº paneles=Vcon/Vpanel=12/10=1.6; 2paneles

Nº=Q+20%/I do panel+h p s=140.84/2*4.13=34paneles

Capacidad de acumulacion=consumo*dias autonomicos/prof descarga

Cap. Acumulación=140.84*22/0.6=3164 A/H

Consideramos a profundidad de descarga un 60%
Días de autonomía na Coruña son 22
Consideramos a batería 500 A/H

Nº de baterías =capacidad de acumulación/ capacidad bateria=

5108/500=10.21; son 11 baterías

Paneles Solares
Existen distintos tipos de placas. También de acuerdo a la zona geográfica a instalar la placa requiere de distintos ángulos de inclinación. En lo posible se trata que al medio día solar los rayos lleguen al panel foto-voltaico en forma perpendicular, dando un ángulo de + 15º hacia el punto cardinal en que se pone el sol. De esta manera aprovechamos más los rayos del atardeser.
Los paneles solares, en su mayoría entregan una tensión en vacío de 17 V.C.C. Esta, al ser conectada a la carga, se estabiliza en 14 V.C.C. También recordamos que los paneles pueden ser conectados en serie elevando la tensón a 24 V.C.C. La energía generada es regulada por un dispositivo, regulador de voltaje, el cual no permite que sobrecargue el banco de baterías y las mantenga a flote. Luego esta energía acumulada puede conectarse a una carga en 12 - 24 V.C.C. o bien mediante el uso de inversores elevarla y transformarla a 220 V.C.A.
La energía fotovoltaica es la promotora al conseguir la energía en el espacio:




 

Invertir en energía solar responsable y reducir la huella ecológica
Ing. Galo René Morillo Meza el 05-09-2010, 22:53 (UTC)
 Los últimos años se ha producido en España un impulso importante de las instalaciones de energía solar fotovoltaica. Muchas personas han invertido en estos proyectos, muchas veces huertos solares situados en mitad de la nada, lejos de cualquier lugar donde se vaya a consumir esa energía.
Se ha producido una “burbuja verde”, muchas personas entraron en este negocio por el puro interés económico, sin darse cuenta de que una de las virtudes de la energía solar fotovoltaica es que podría ubicarse casi en cualquier lugar, cerca de donde se consume esa electricidad. No está lejos el día en que cada vivienda, edificio público, nave industrial o agrícola, tendrá aprovechado su tejado con paneles solares para el consumo de esa energía en los edificios colindantes.

Ese es precisamente el enfoque de una empresa de unos amigos, se trata de promover la energía solar responsable, que la gente invierta en estos tejados un dinero que en los meses recientes ha tenido una rentabilidad del 12% anual, algo muy superior al resto de las inversiones. Así cada persona reduce su huella ecológica y potenciamos el uso racional de la energía solar.
 

Construye tu propia cocina solar -SOL - LLA-
Ing. Galo René Morillo Meza el 05-09-2010, 22:30 (UTC)
  La idea de este manual es que la energía solar sea más accesible para todos. Si bien es cierto que los paneles solares para generar electricidad son costosos, no todo lo relacionado con la energía solar lo es, y este manual es un ejemplo claro.
Aquí encontrarás una guía paso a paso para elaborar una estufa solar desde cero y con menos de 10 USD de presupuesto, es una estufa solar casera al 100% . Los materiales que proponemos no son los únicos que se pueden utilizar, gran parte de que la energía solar sea más accesible, es que encontremos la manera de adaptarla a nuestro entorno y nuestras posibilidades, logrando con esto una reducción en los costos de los materiales.
Es por eso que te sugerimos usar este manual como una guía y no como una
receta, que aprendas los conceptos básicos sobre su funcionamiento y construcción,
y construyas la tuya con elementos que tengas a la mano.
Todo lo expuesto en este manual es producto de la investigación y la
experimentación de Striatum Energy, empresa dedicada a buscar soluciones caseras
para el uso de las energías renovables.
INTRODUCCION.-
¿Qué es una estufa solar?
Una estufa solar es un aparato que nos permite cocinar usando el sol como
combustible. Usando el sol para cocinar, nos ahorramos cientos de dólares anuales
en combustibles convencionales que se usan para cocinar estos alimentos, además
de ayudar a combatir el calentamiento global.

En este manual encontraras los pasos necesarios para construir una estufa solar por
menos de 10 dólares, y que te tomara menos de 3 horas en realizar. Además
aprenderás los principios básicos de cómo funciona una estufa solar, con lo que
podrás inventar tu propia estufa solar, o adecuar la que se enseña en este manual a
los materiales que tengas disponibles en tu casa o localidad.

¿Qué beneficios tiene usar una estufa solar? • Ahorramos dinero y tiempo • El sol (energía solar) es gratis, la estufa solar ahorra grandes cantidades de combustible. • La comida se cocina sin tener que estar al pendiente, sin el riesgo de que se queme, lo que nos permite realizar otras actividades mientras cocinamos. • Es fácil de construir, ya que puede ser de muchos materiales diferentes. Son seguras y saludables • No hay fuego que pueda ocasionar un incendio • No hay humo que pueda lastimar los ojos o ocasionar enfermedades en los pulmones • La mayoría de las estufas solares cocinan entre 82-121º C, ideal para retener nutrientes y el sabor, además de que no queman la comida. Son versátiles y adaptables • Como ya lo hemos dicho antes, por ser una tecnología muy simple, es fácilmente adaptable a diferentes materiales y diseños. Ayudan a mejorar la calidad del aire • Quemar combustibles tradicionales como madera o gas contamina el aire y
contribuye al calentamiento global. Las cocinas solares proveen de un combustible
limpio y renovable.

CONCEPTOS.-
El combustible: La luz solar La luz solar es el combustible. Una estufa solar necesita un espacio al aire libre, en donde en donde haya muchas horas de sol al día. Necesita estar protegida de vientos fuertes y en un lugar en donde la comida no este en peligro. Las estufas solares no funcionan en la noche o en días nublados. Es importante señalar que para que una estufa solar funcione no es necesario que haga calor, con que haya mucho sol (radiación solar), es suficiente para que la estufa solar cocine.
Convertir la luz solar en energía calorífica (calor) Lo que buscamos es atrapar la energía calorífica que contienen los rayos solares (la
energía solar), por lo que los materiales obscuros son los más convenientes. La
comida se cocina mejor en ollas delgadas, negras y opacas, las cuales tengan una
tapa que ajuste muy bien para retener el calor creado dentro.

Retener el calor (efecto invernadero) Este principio se trata de dejar pasar los rayos del sol sin dejar salir el calor que ya se genero dentro (efecto invernadero). Un objeto transparente cumple perfectamente esta
condición, por lo que envolver nuestra olla en una bolsa transparente, o en el caso de una estufa de caja, un vidrio o un plástico de tapa crean dicho efecto.
Capturar más luz solar Una o mas superficies reflejantes, como el panel reflector, hacia la olla aumentaran la cantidad de luz y por ende el calor que recibe, por lo que alcanzaremos temperaturas más altas y más rápido. Que factores influyen en la velocidad de cocción de los alimentos Cocción Rápida Cocción Lenta Hora del Día Medio Día Amanecer o atardecer Cantidad de Sol Mucho Poco Cantidad de Viento Poco Mucho Grueso de Olla Delgada Gruesa Cantidad de Comida Poca Mucha Cantidad de Agua Poca Mucha Cuanto tiempo se tardan en cocer los alimentos 1 a 2 horas 3 a 4 horas 5 a 8 horas Huevos Papas Asados muy grandes Arroz Lentejas, habas etc. Frijoles Fruta Carne Estofados Vegetales Pan Pescado Tubérculos Pollo
CONSTRUCCION.-
La estufa solar consta de 4 partes: 1. El panel reflector (ver instrucciones) 2. La olla 3. La bolsa de plástico transparente 4. El método para cocinar la comida (ver instrucciones) Materiales de construcción • Un cartón de 110 x 80 cm. mínimo. • Un rollo de papel aluminio • Pegamento Blanco diluido en agua 1:1/ 2 • Una brocha chica • Un exacto, tijeras o algo para cortar el cartón • Una pluma o lápiz • Una regla larga, o algo largo y recto para medir. • Una olla con tapa, de preferencia negra • Una bolsa de plástico transparente (en donde quepa la olla) • Cinta adhesiva

INSTRUCCIONES PARA COCINAR LA COMIDA
5.0 Deja secar, dobla y pega el exceso de papel aluminio I nstrucciones para cocinar la comida 1.0 Pon la comida en la olla. 2.0 I ntroduce la olla en la bolsa de plástico. Necesitas cerrarla lo más
herméticamente posible, de ser posible con una liga, si no hay nada con la que
la puedas cerrar, dobla la bolsa debajo de la olla. Es necesario que exista aire
entre la bolsa y la olla, esto nos ayudara a lograr el efecto invernadero.

3.0 Arma el panel reflector. Es importante armarlo en un lugar con sombra, ya que el reflejo que genera con el sol puede lastimar los ojos. 4.0 Escoge el mejor lugar para poner la estufa solar. Coloca la estufa en un lugar seco, nivelado y con luz solar directa. Para mejores resultados la estufa solar debe recibir luz solar por muchas horas continuas.
5.0 Orienta tu estufa solar de acuerdo al siguiente diagrama. Una vez colocada la estufa no se debe de mover por 3 o 4 horas. Si necesitas cocinar por más de dicho tiempo, reoriéntala cada 4 horas. Lo ideal es que la sombra de la estufa este exactamente atrás de ella y no de lado, así se cocinaran más rápido los alimentos.
6.0 Coloca la olla dentro de la bolsa y ponla en medio del reflector como se muestra en la imagen
7.0 Deja cocinando la comida hasta que esté lista. No es necesario revisarlo continuamente ya que la comida no se quemará. 8.0 Usando guantes de cocina quita la olla del reflector (se pone muy caliente), y con cuidado saca la olla de la bolsa. ¡ Listo disfruta de tu comida cocinada con energía solar ! Conclusiones Para aprovechar al máximo tu estufa solar y conocer las experiencias y concejos de otros usuarios de estufas solares, visita la página de la estufa de gstriatum.com. Visitar página de la estufa solar El fomento de la energía solar es responsabilidad de todos, por lo que te invitamos a promover el uso de las estufas solares distribuyendo libremente este manual, bajo las siguientes restricciones: • Este manual es gratuito no se puede vender • No realizar variaciones en los contenidos, manteniéndolos íntegros tal y como se presentan. • No quitar ni modificar los vínculos Agradecemos a Solar Cookers por la valiosa información proporcionada. Este material está protegido por la ley internacional de derechos de autor. La
información contenida en este manual está realizada con fines educativos. Todo el
contenido refleja opiniones, experiencias y creencias de los autores. No se
garantiza en modo alguno, ningún resultado del uso de las instrucciones aquí
expuestas, por lo tanto no se podrá imputar ninguna responsabilidad a los autores
o al editor de esta publicación

© Diego Alcubierre – Striatum Energy
 

Apuestan por celulares solares
Ing. galo R. Morillo M. el 26-04-2009, 21:01 (UTC)
 Segunda empresa de telefonía móvil japonesa comercializará aparato en junio.
El sol no solo permite la vida en la Tierra, también la comunicación. Esto porque la segunda compañía de telefonía celular más importante de Japón, KDDI Corp anunció que a partir de junio comenzará a vender un teléfono capaz de cargarse mediante la luz solar.

El aparato, reveló el sitio de tecnología vnunet.es, es desarrollado por Sharp. Además de ser resistente al agua, tiene un panel solar en la carcasa que permite cargar hasta el 80% de la batería. Según la firma nipona, por cada diez minutos que el móvil sea expuesto a los rayos solares, el usuario podrá hablar hasta un minuto por teléfono y mantenerlo encendido en modo ahorro hasta por dos horas.

Aunque KDDI todavía no revela cuál será el precio final del portátil, la compañía asegura que este paso constituye el primero de una serie de tecnologías respetuosas con el medioambiente, ya que la reducción en el uso de electricidad ayudará a disminuir las emisiones de dióxido de carbono.

Pero esta iniciativa no es del todo nueva, puesto que en febrero de este año Samsung introdujo el primer teléfono celular del mundo que funciona con energía solar. En reiteradas ocasiones, el fabricante surcoreano señaló que el dispositivo está hecho con plástico reciclado de botellas de agua. Sin embargo, aún no se sabe cuándo empezará a ser vendido este modelo ecológico.
 

Construirán el primer "barrio solar" de Chile en Combarbalá
Ing. Galo R. Morillo M. el 26-04-2009, 20:34 (UTC)
 Las Casas se abastecerán de agua caliente por colectores solares y la electricidad provendrá en un 25% de una central fotovoltaica.
Será el primer "barrio solar" de Chile, en el cual las necesidades energéticas se hallarán cubiertas casi en su totalidad con la potencia de sol. El proyecto se llama Portal Cruz del Sur y sus propietarios serán 114 familias de Combarbalá, en la IV Región, quienes conforman un comité pro-casa formado hace cinco años.

Como principal característica está que las casas se abastecerán de agua caliente por colectores solares dispuestos en cada inmueble, reemplazando el uso del calefón tradicional.

La electricidad, en tanto, será provista en un 25% por una central solar fotovoltaica de 10 megawatts de potencia, formada por paneles ubicados en el techo de la sede social del conjunto habitacional. La energía producida será inyectada al tendido eléctrico común, lo que permitirá complementarse con corriente entregada por la compañía eléctrica local Conafe. También la escuela contará con esa tecnología.

"Este sistema no tiene baterías, y ese es un gran aporte, porque las baterías contaminan. Se seguirá trabajando para que de aquí a 10 años (las casas) puedan ser autosuficientes", sostuvo José Martínez, director de Tu Casa, empresa que ha gestionado el proyecto de uso de energía solar.

Ahora se espera el traspaso de fondos para la adquisición del terreno donde se emplazarán las nuevas viviendas sociales, que serán aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional a la municipalidad.

CAPACITACION
La tecnología e instalación de los equipos, que incluye el diseño de los sistemas y todos los colectores y paneles, corren por cuenta de la ONG Ingenieros Sin Fronteras y la industria HaWi Energietechnik, ambas de Alemania.

También se contempla que los vecinos aprendan técnicas de ahorro de energía, para que sean capaces de mantener la operatividad de los equipos y más adelante construyan cocinas solares.

La iniciativa tiene un costo superior a los $ 1.000 millones. Es una de tres seleccionadas en un programa de promoción de experiencias demostrativas en el uso de la energía solar, dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Comisión
 

Introducción a la energía solar fotovoltaica
Ing. Galo R. Morillo M. el 01-05-2008, 23:41 (UTC)
 La energía solar fotovoltaica es una de las energías renovables que se presentan como una alternativa a las fuentes tradicionales como los combustibles fósiles, especialmente desde que instituciones públicas como el Estado español o diversas Comunidades autónomas y municipios ofrezcan subvenciones para facilitar su instalación.

Aquí os presentamos las claves de su funcionamiento.




El Sol, la luz solar y su incidencia sobre la Tierra.
La luz solar forma parte del espectro electromagnético, es decir, es un tipo de onda electromagnética que se desplaza por el espacio en todas direcciones, y alcanza la Tierra en un tiempo de 8 minutos.

Se ha calculado que la potencia de irradacción del Sol es de 200x1012 más kW. que la potencia total de todas las centrales de cualquier tipo funcionando actualmente en la Tierra. En un solo segundo, el Sol irradia más energía que la que ha consumido en toda su historia la Humanidad.



A la hora de instalar y dar una orientación en grados a una placa solar es necesario tener en cuenta dos factores principales que se influyen mutuamente:
a. la latitud geográfica: la incidencia solar es mayor a medida que nos acerquemos al Ecuador, mientras que disminuye cuando nos acercamos a los Polos.
b. la estación del año en que nos encontremos: la Tierra varía la inclinación respecto al Sol al orbitar a su alrededor en función de la estación en la que nos encontremos. Así, en verano hace más calor porque los rayos caen de forma más perpendicular y concentran más fuerza en menos superficie.
Teniendo en cuenta estos parámetros, se decide el ángulo de inclinación que se le da a la placa. Así mismo, es también necesario orientar la placa todo lo posible hacia el sur ( azimut= 0º ), para aprovechar al máximo la radiación solar.
Las placas o paneles solares
Dentro de una instalación fotovoltaica, el componente más conocido es la placa, módulo o panel solar, que usa ciertos materiales semiconductores y capta los fotones transmitidos en la luz solar para transformarlos en una corriente continua de electrones, es decir, en electricidad.

Estos materiales están dispuestos en conjuntos de células, interconectadas en serie o en paralelo y protegidas por un vidrio en la parte superior y por varias capas plásticas en la parte posterior, todo ello reforzado mediante un marco metálico. En la parte posterior se encuentran las conexiones eléctricas pertinentes.

Existen tres tipos principales de módulos, en función del material que forma las células:
a. materiales amorfos: tienen un alto grado de desorden en la estructura de los átomos. Su construcción es simple y barata.
b. materiales policristalinos: disponen de más calidad que los anteriores, por lo que su efectividad es mayor. También son más caros.
c. materiales monocristalinos: son los de mayor calidad, aunque en los últimos años han sido casi alcanzados por nuevas patentes de policristalinos, y en la actualidad su rendimiento es solo ligeramente superior.
La potencia pico ( medida en Watios pico: Wp. ) de un panel puede variar desde 5 hasta 210, aunque la gama más usada se limita al marco 125 – 190 Wp.


Instalación solar autónoma Farolas solares con paneles fotovoltaicos



Instalación de las placas
A la hora de instalar y dar una orientación en grados a una placa solar es necesario tener en cuenta dos factores principales que se influyen mutuamente:
a. la latitud geográfica: la incidencia solar es mayor a medida que nos acerquemos al Ecuador, mientras que disminuye cuando nos acercamos a los Polos.
b. la estación del año en que nos encontremos: la Tierra varía la inclinación respecto al Sol al orbitar a su alrededor en función de la estación en la que nos encontremos. Así, en verano hace más calor porque los rayos caen de forma más perpendicular y concentran más fuerza en menos superficie.
Teniendo en cuenta estos parámetros, se decide el ángulo de inclinación que se le da a la placa. Así mismo, es también necesario orientar la placa todo lo posible hacia el sur ( azimut= 0º ), para aprovechar al máximo la radiación solar.

Lógicamente, además de la adecuada orientación es necesario tener en cuenta la ausencia de edificios, árboles o montañas que puedan provocar sombras sobre las placas, ya que esto minimizaría su rendimiento.
Otros componentes de una instalación fotovoltaica
En función del uso que se le de a la instalación fotovoltaica, serán necesarios unos dispositivos u otros.

En sistemas autónomos, son imprescindibles los acumuladores, es decir,las baterías , los reguladores, los inversores –también llamados onduladores o convertidores-, de todos los cuales hablaremos con profusión en el artículo dedicado especialmente a este tipo de instalaciones.
Producción de la electricidad
Las placas o módulos solares fotovoltaicos captan los fotones contenidos en los rayos solares, y los materiales semiconductores que los forman los transforman en una corriente continua de electrones, es decir, en electricidad. Esta electricidad es corriente continua, de voltaje e intensidad constante, no apta para el uso directo en el hogar, por lo que es necesario un aparato que lo transforme en corriente alterna, llamado ondulador o inversor. Una vez disponemos ya de la electricidad en su estado óptimo, podemos bien venderla a la compañía eléctrica, bien usarla directamente, bien almacenarla en los acumuladores apropiados para ello, llamados baterías. Podremos obtener más información sobre las etapas posteriores a la producción dentro de los artículos específicos de los diferentes usos de la energía solar fotovoltaica.
Usos de la energía fotovoltaica
El principal uso de este recurso es la producción de electricidad en zonas rurales aisladas de la red eléctrica. Es especialmente útil en zonas rurales de países en vías de desarrollo que aún no disponen de una red eléctrica densa. Las necesidades básicas pueden ser cubiertas de esta manera: televisión, una herramienta indispensable para el acceso a la información en lugares de difícil acceso por carretera, bombillas y pequeños electrodomésticos.


Instalaciones autónomas
A un nivel ya más cercano a nosotros, la electrificación de viviendas unifamiliares, refugios de montaña, electrificación rural o explotaciones agrícolas es el uso más extendido de la energía solar fotovoltaica como forma de alimentación de sistemas autónomos. Habitualmente, los altos precios requeridos para el cableado desde el lugar requerido hasta el transformador más cercano mueve a los propietarios a usar únicamente un grupo electrógeno alimentado mediante gasóleo para generar la electricidad necesaria. Una instalación fotovoltaica autónoma es, en estos casos, la mejor opción para generar electricidad y ahorrar un combustible cuyo precio está experimentando un alza imparable. Lea más sobre instalaciones autónomas en nuestro artículo LINK Lea más sobre explotaciones agrícolas autónomas en nuestro artículo LINK
Venta a red
Desde hace unos años, los gobiernos y las instituciones públicas de muchos países han comenzado a aumentar su conciencia, no sólo frente a las limitaciones que presentan los recursos naturales, sino también frente a las consecuencias económicas de mantenerse dependiente de la importación de energías primarias de unos países cuya inestabilidad puede aumentar los precios de forma imprevisible. Por ello, son muchos ya los que han tomado diferentes tipos de medidas para fomentar el ahorro energético y el uso de energías renovables tales como la solar o la eólica. El estado español y sus autonomías no son una excepción, y ofrecen diferentes tipos de subvenciones y facilidades económicas para que grandes campos fotovoltaicos viertan su electricidad a la red eléctrica española. Lea más sobre la venta de eletricidad en nuestro artículo LINK
Usos híbridos
Ocasionalmente se combina un sistema fotovoltaico con la alimentación mediante otra fuente de energía renovable, especialmente en zonas montañosas donde el tiempo es más inestable y la orografía lo permite, que suele ser eólica o minihidraulica, complementándose ambas de esta forma.
Otros usos
Iluminación publica, pequeños electrodomesticos, como calculadoras...

Uno de los campos de investigación más intensa es el transporte, sector responsable de la tercera parte de las emisiones de gases contaminantes. En breve podrán leer en nuestro portal mucha más información sobre estos usos complementarios de la energía solar.
Glosario


Azimut: ángulo de desviación respecto al sur geográfico. Una placa instalada con azimut 0 seríauna placa orientada directamente hacia el sur, sin desviaciones. Baterías: Al igual que hablamos de acumuladores en la energía solar térmca, que consisten en ese caso en depósitos de agua donde se mantiene ésta caliente, los sistemas fotovoltaicos también necesitan de un sistema de almacenamiento de la electricidad: las baterías.
Las baterías pueden ser de bloque, como las típicas de los automóvil, o bien otras más especializadas llamadas estacionarias, de más larga duración y especialmente diseñadas para estos usos.

Inclinación: ángulo de desviación respecto a la perpendicular.

Fotón: en nuestro sector usaremos esta palabra en su acepción de unidad de energía que absorven los cuerpos al recibir luz del Sol, aunque también puede referirse a la partícula de luz más pequeña.



Onda senoidal ( o sinusoidal ): es el tipo de onda que muestra la electricidad de corriente alterna, la de uso doméstico, y adquiere una forma de onda tradicional, con ciclos periódicos, tomando valores según la función matemática Seno.

Ondulador o inversor: dispositivo que convierte la corriente continua en corriente alterna.

Regulador de carga: Dispositivo usado en instalaciones fotovoltaicas autónomas. Se conecta entre el campo fotovoltaico y las baterías.
Su función es controlar la parada de inyección de electricidad cuando las baterías están cargadas, o bien limita la salida de electricidad cuando la batería llega a un límite peligroso de descarga, por lo que conecta automáticamente el grupo electrogeno encargado de producir electricidad mediante combustible fósil para cargarla de nuevo, pues en caso contrario se puede estropear.



Corriente continúa: flujo continúo de electricidad a través de un conductor. No se usa apenas para el transporte de electricidad a largas distancias, debido a las altas pérdidas que se producen, aunque sí tiene un uso en aparatos eléctricos de pequeño voltaje que son alimentados mediante baterías. A diferencia de la corriente alterna, mantiene la misma polaridad a lo largo del tiempo.

Corriente alterna: es la electricidad que necesitamos para que funcionen los electrodomésticos, la que se puede almacenar en batería. La corriente alterna varía de voltaje (polaridad) periódicamente, pasando de positivo a negativo en fracciones de segundo, por lo que muestra así una onda seinoidal.



Corriente trifásica: es la forma más eficiente de transmitir electricidad. Su uso es mayormente industrial. La onda es senoidal, con la característica de que se envían simultáneamente tres ondas diferentes por el mismo conductor, en un breve lapso de tiempo.

Potencia pico: potencia máxima que es capaz de alcanzar una placa en momentos de su máximo rendimiento.
 

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