Importancia de medir irradiancia y temperatura en sistemas fotovoltaicos

En los sistemas fotovoltaicos, el rendimiento real depende de múltiples factores ambientales y eléctricos. Dos de las variables más críticas para garantizar eficiencia, seguridad y vida útil son la irradiancia solar y la temperatura de los paneles.

¿Por qué la medición de irradiancia solar es crítica?

La irradiancia solar es la cantidad de energía que incide sobre una superficie por unidad de área (W/m²).
En plantas solares, su medición es clave porque:

  • Determina la potencia máxima que los paneles pueden generar.

  • Permite comparar el rendimiento real frente a las especificaciones del fabricante.

  • Es esencial en la puesta en marcha, diagnóstico y mantenimiento.

¿Por qué medir la temperatura de contacto en paneles solares?

La temperatura de las celdas y conexiones impacta directamente en la eficiencia y seguridad:

  • Eficiencia: por cada °C por encima de 25 °C, la potencia puede disminuir entre 0,3 % y 0,5 %.

  • Seguridad: detectar hot spots o puntos calientes evita fallas graves y riesgo de incendio.

Mediciones críticas en sistemas fotovoltaicos

ItemTipo de mediciónEquipo requeridoQué diagnostica
1Irradiancia solarMedidor de irradiancia FVPotencia teórica disponible, pérdidas por sombra o suciedad
2Temperatura de célulaTermómetro de contacto o IR con sonda FVEficiencia y puntos calientes
3Tensión en circuito abierto (Voc)Multímetro digitalEstado general del módulo y degradación
4Corriente de cortocircuito (Isc)Pinza amperimétrica DCRendimiento de celdas y conexiones internas
5Potencia instantánea DCMedidor de potencia FVComparación con irradiancia para eficiencia real
6Curva I-VAnalizador de curva FVDiagnóstico de fallas específicas en módulos
7Resistencia de aislamientoMegóhmetroSeguridad eléctrica y fugas a tierra

Equipos industriales recomendados para medir irradiancia y temperatura

FLUKE IRR1

Medición de irradiancia, temperatura y ángulo de inclinación en un solo equipo. Sonda de contacto incluida para medición directa en célula FV. Conectividad inalámbrica para registro y reportes en campo.

FLIR PV78

Precisión de ±5 W/m² en irradiancia. Pantalla retroiluminada, robusta y diseñada para exteriores. Compatible con pruebas de curva I-V como referencia de condiciones solares.

EXTECH SP505

Medición instantánea y promedio de irradiancia para estudios de sitio. Sensor separado para mayor flexibilidad en orientación. Función de registro de datos para análisis detallado.

Conclusión

Un sistema fotovoltaico solo alcanza su máximo rendimiento cuando se miden y controlan parámetros críticos como irradiancia, temperatura, voltajes, corrientes y resistencia de aislamiento.

👉 Ignorar estas variables incrementa pérdidas de energía, riesgos de falla y costos de mantenimiento.
👉 La medición precisa asegura eficiencia, seguridad y un retorno de inversión confiable.

En Multitest trabajamos con marcas profesionales de alta calidad como Fluke, Hioki, FLIR y Extech.
Consulta y adquiere los equipos especializados que garantizan el desempeño óptimo de tus paneles solares.

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FLUKE PVA1500 HE2

Analizador fotovoltaico

El analizador fotovoltaico puede evaluar sistemas de hasta 1500 Vdc / 30 Acc, identificando las siguientes anomalías:

  1. Pérdida de eficiencia en paneles solares: Detecta degradación o defectos que afectan la generación de energía.
  2. Desbalance en cadenas fotovoltaicas: Identifica variaciones de rendimiento entre módulos conectados en serie.
  3. Fallas en inversores solares: Diagnóstica problemas en la conversión de energía para un mantenimiento rápido y eficaz.
  4. Conexiones defectuosas: Localiza puntos de alta resistencia o interrupciones en el cableado fotovoltaico.

ADT 227 HART

Calibrador de procesos

El calibrador simplifica y optimiza el mantenimiento en los sistemas de control, automatización y ayuda a identificar:

  1. Fallas en sensores y transmisores: diagnostica y calibra dispositivos para asegurar lecturas precisas de presión, temperatura, flujo, entre otros.
  2. Errores en la configuración de instrumentos: permite configurar y ajustar parámetros de instrumentos HART en campo, optimizando su funcionamiento.
  3. Pérdida de control en sistemas automatizados: asegura la precisión de los dispositivos de control, reduciendo riesgos de fallos en procesos industriales.

FLIR VS80

Videoscopio

El videoscopio cuenta con siete opciones de sondas IP67, brindando flexibilidad para adaptarse a prácticamente cualquier tipo de inspección, permitiendo prevenir o detectar los siguientes inconvenientes.

  1. Inspección de componentes internos: identifica daños, desgaste o suciedad en tuberías, motores y sistemas cerrados.
  2. Fallas en sistemas mecánicos: detecta grietas, corrosión o deformaciones en partes internas de máquinas.
  3. Tiempo excesivo de desmontaje: reduce la necesidad de desarmar equipos para inspección, ahorrando tiempo y costos.
  4. Pérdida de productividad: previene paradas innecesarias al realizar diagnósticos rápidos y precisos.»

AEMC 6550

 Medidor de Aislamiento

El megger o medidor de aislamiento, ayuda a prevenir las siguientes fallas:

  1. Degradación del aislamiento: detecta pérdidas en la calidad del aislamiento eléctrico antes de que causen cortocircuitos.
  2. Fallas en motores y transformadores: identifica problemas de aislamiento que pueden generar sobrecalentamiento o fallas en bobinados.
  3. Descargas eléctricas accidentales: previene riesgos para el personal al garantizar un aislamiento adecuado en cableado
  4. Ineficiencia energética: detecta pérdidas de corriente por fallos en el aislamiento, mejorando el rendimiento del sistema.»

FLUKE 810

Analizador de vibraciones

El analizador por medio de su sensor triaxial, muestra en pantalla, la escala con indicaciones de gravedad de la avería (leve, moderada, grave, crítica) y puede detectar:

  1. Desequilibrio en rotores: detecta desequilibrios en piezas giratorias que generan vibraciones excesivas y desgaste.
  2. Desgaste en cojinetes y rodamientos: localiza daños en componentes clave antes de que provoquen fallas mayores.
  3. Juego mecánico excesivo: diagnostica problemas como holguras en acoplamientos y uniones mecánicas.
  4. Vibraciones estructurales: detecta resonancias o vibraciones anómalas que afectan el rendimiento y la seguridad.»

FLIR E96

Camara termográfica

La cámara termográfica con resolución 640 x 480 píxeles, puede identificar con claridad los siguientes problemas en proceso:

  1. Calentamiento excesivo de equipos eléctricos: detecta sobrecalentamiento en tableros, motores y conexiones eléctricas, previniendo posibles fallos.
  2. Pérdidas de eficiencia en sistemas de aislamiento: identifica fugas de calor en sistemas de aislamiento térmico, lo que permite mejorar la eficiencia energética.
  3. Fallas en componentes mecánicos: monitorea cambios de temperatura en cojinetes y rodamientos, previniendo daños por fricción o falta de lubricación.
  4. Desbalance térmico en sistemas HVAC: ayuda a identificar problemas en sistemas de climatización, como flujo de aire irregular o componentes defectuosos.

HIOKI FT6041

Telurómetro

El telurómetro nos permite detectar las siguientes fallas:

  1. Mala conexión a tierra: identifica deficiencias en la conexión a tierra que pueden poner en riesgo la seguridad.
  2. Fallas en la protección contra descargas eléctricas: verifica la efectividad de las protecciones contra descargas para evitar daños en equipos y personas.
  3. Interferencia en señales y sistemas de comunicación: detecta problemas de tierra que pueden afectar la transmisión de datos y señales.
  4. Desgaste de la red de puesta a tierra: mide y monitorea la resistencia de tierra para anticipar el deterioro y realizar mantenimiento preventivo.

HIOKI PQ3100

Analizador calidad de energia

El analizador de energia electrica es un equipo para solucionar las siguientes dificultades en planta:

  1. Pérdidas de energía: identifica ineficiencias y desperdicio energético en la red.
  2. Interrupciones y caídas de tensión: detecta caídas y picos de voltaje que pueden afectar equipos sensibles.
  3. Armónicos en la corriente: mide distorsiones armónicas que pueden dañar equipos eléctricos.
  4. Desbalance de fases: identifica desequilibrios en las fases que afectan el rendimiento de motores y otros equipos trifásicos.
  5. Picos de voltaje transitorios: detecta transitorios que pueden reducir la vida útil de equipos eléctricos y electrónicos. «

FLUKE-831

Alineador de ejes por laser

El alineador de ejes por láser es ideal para maquinaria rotativa, que es es susceptible de sufrir desalineación. facilita el mantenimiento predictivo y correctivo en plantas industriales al reducir el tiempo de inactividad y mejorar la confiabilidad de los equipos. Ademas contribuye a resolver los siguientes problemas:

  1. Desgaste prematuro de equipos: reduce el desgaste en cojinetes, engranajes y otros componentes.
  2. Vibraciones excesivas: minimiza las vibraciones que pueden dañar equipos y estructuras.
  3. Consumo excesivo de energía: mejora la eficiencia energética al reducir la resistencia en el funcionamiento.
  4. Costos elevados de mantenimiento: reduce el número de intervenciones correctivas y el tiempo de inactividad no planificado.