Esquema conexión placas solares fotovoltaicas

Panel solar de 230v de salida

Si es usted como yo, una imagen vale más que mil palabras. Lo he aprendido todo sobre cómo los paneles solares convierten la luz del sol en energía eléctrica, pero las cosas sólo encajaron cuando lo vi todo claramente expuesto en diagramas.

Es estupendo contar con representaciones visuales que nos ayuden a entender cómo funcionan los procesos científicos. Así que voy a utilizar algunos diagramas de paneles solares para mostrarte cómo funcionan las células solares y, a continuación, describir todos los elementos que componen un sistema solar doméstico completo.

La luz del sol llega a nuestro panel solar en forma de fotones, pequeñas partículas/ondas energéticas. Estos fotones transportan energía en forma de luz, calor y radiación, pero es la energía luminosa la que utiliza una célula solar.

En la parte frontal de un panel solar hay un revestimiento antirreflectante que protege la célula en su interior al tiempo que permite el paso de la mayor cantidad de luz posible. El vidrio es un material excelente para los revestimientos antirreflectantes, por lo que los paneles solares están recubiertos de vidrio laminado resistente.

El interior de una célula solar contiene un material semiconductor. El silicio es el semiconductor que utilizamos en los paneles solares domésticos. Un semiconductor es un material que a veces es un buen conductor de la electricidad y a veces no. Esta conductividad cambiante es lo que utilizamos para generar electricidad.

Panel solar en serie

Las células fotovoltaicas o células FV pueden fabricarse de muchas maneras diferentes y con distintos materiales. A pesar de esta diferencia, todas realizan la misma tarea de recoger la energía solar y convertirla en electricidad útil. El material más común para la construcción de paneles solares es el silicio, que tiene propiedades semiconductoras[2]. Se necesitan varias de estas células solares para construir un panel solar y muchos paneles conforman un conjunto fotovoltaico.

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Hay tres tipos de tecnologías de células fotovoltaicas que dominan el mercado mundial: el silicio monocristalino, el silicio policristalino y la película fina. Las tecnologías fotovoltaicas de mayor eficiencia, como el arseniuro de galio y las células de unión múltiple, son menos comunes debido a su alto coste, pero son ideales para su uso en sistemas fotovoltaicos concentrados y aplicaciones espaciales[3] También hay una variedad de tecnologías de células fotovoltaicas emergentes que incluyen las células de perovskita, las células solares orgánicas, las células solares sensibilizadas por colorantes y los puntos cuánticos.

Las primeras células solares disponibles en el mercado se fabricaron con silicio monocristalino, que es una forma extremadamente pura de silicio. Para fabricarlas, se extrae un cristal semilla de una masa de silicio fundido, creando un lingote cilíndrico con una estructura de red cristalina única y continua. A continuación, este cristal se sierra mecánicamente en finas obleas, se pule y se dopa para crear la unión p-n necesaria. Tras aplicar un revestimiento antirreflectante y añadir los contactos metálicos delanteros y traseros, la célula se cablea y se empaqueta junto a otras muchas células para formar un panel solar completo[3] Las células de silicio monocristalino son muy eficientes, pero su proceso de fabricación es lento y requiere mucha mano de obra, por lo que son más caras que sus homólogas policristalinas o de capa fina.

Diodo del panel solar

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Esta página tiene instrucciones detalladas sobre cómo conectar cualquier panel a la Power Station 360X. Puedes conectar hasta 360W de energía solar para un sistema estándar de 12V. Si necesita más de 360W de energía solar, debe configurar el conjunto solar para 24V. Si no está seguro, póngase en contacto con nosotros y le ayudaremos.

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Simplemente, el cableado en serie sumará el voltaje de tus paneles y el cableado en paralelo los mantendrá iguales. Un par de ejemplos… Dos paneles de 12V conectados en serie producirán 24V en la salida. Mientras que cuatro paneles de 12V conectados en paralelo producirán 12V en la salida.

También puede utilizar una combinación de cableado en serie y en paralelo. Por ejemplo, si tiene cuatro paneles de 12V puede conectarlos por pares con el método en paralelo y luego conectar los pares con el método en serie. Esto producirá una salida de 24V.

Cómo instalar paneles solares paso a paso

La energía fotovoltaica (FV) es la conversión de la luz en electricidad mediante materiales semiconductores que presentan el efecto fotovoltaico, un fenómeno estudiado en física, fotoquímica y electroquímica. El efecto fotovoltaico se utiliza comercialmente para la generación de electricidad y como fotosensores. El sistema de energía se controla mediante la electrónica de potencia.

Un sistema fotovoltaico emplea módulos solares, cada uno de ellos compuesto por un número de células solares, que generan energía eléctrica. Las instalaciones fotovoltaicas pueden estar montadas en el suelo, en la azotea, en la pared o ser flotantes. El montaje puede ser fijo o utilizar un seguidor solar para seguir al sol por el cielo.

Algunos esperan que la tecnología fotovoltaica produzca suficiente energía sostenible y asequible para ayudar a mitigar el calentamiento global causado por el CO2. La energía solar fotovoltaica tiene ventajas específicas como fuente de energía: una vez instalada, su funcionamiento no genera contaminación ni emisiones de gases de efecto invernadero, muestra una escalabilidad sencilla respecto a las necesidades de energía y el silicio tiene una gran disponibilidad en la corteza terrestre, aunque otros materiales necesarios en la fabricación de sistemas fotovoltaicos, como la plata, acabarán limitando el crecimiento de la tecnología. Otras limitaciones importantes identificadas son la competencia por el uso del suelo y la falta de mano de obra para realizar aplicaciones de financiación[1]. El uso de la energía fotovoltaica como fuente principal requiere sistemas de almacenamiento de energía o la distribución global mediante líneas eléctricas de corriente continua de alta tensión, lo que provoca costes adicionales, y también presenta otras desventajas específicas como la generación de energía inestable y la necesidad de que las compañías eléctricas compensen el exceso de energía solar en el mix de suministro con fuentes de energía convencionales más fiables para regular los picos de demanda y la posible falta de oferta. La producción y la instalación provocan contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero, y no hay sistemas viables para reciclar los paneles una vez que han llegado al final de su vida útil, después de 10 a 30 años.