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Descripción general de los paneles solares
Los paneles solares, en el sentido básico, funcionan convirtiendo la luz solar disponible en electricidad utilizable. La forma en que definimos esta potencia es en vatios. Los vatios se componen de amperios y voltios. Los diferentes paneles tienen diferentes clasificaciones de amperios y voltios, y es útil comprender lo que significan estos números cuando se observa un sistema. Puede imaginar los amperios como la cantidad de electrones y el voltaje como la cantidad de presión que empuja esos electrones.
Ecuación: Vatios = Voltios x Amperios
Componentes
Un panel solar está compuesto por diferentes componentes. No todos los paneles tendrán estos componentes específicos en las ubicaciones específicas, pero generalmente nuestros paneles tienen esto.
Célula solar: Las células solares se pueden ver en la parte frontal del panel solar. Varían en color y apariencia según el tipo de célula. El tipo de célula generalmente define qué tipo de panel es, por ejemplo, monocristalino, policristalino, amorfo, etc.
Marco: La mayoría de los paneles solares Renogy tienen un marco de aluminio, pero dependiendo del tipo de panel, el tipo de marco puede variar.
Caja de conexiones: La caja de conexiones generalmente se encuentra en la parte posterior del panel. Contiene diodos de bypass para ayudar con la pérdida de energía debido al sombreado. También sirve como conexión y soporte para los cables del panel.
Cable: Nuestros paneles solares Renogy vienen con cable fotovoltaico estándar que es resistente a la intemperie y está aislado (siempre que no haya cable de cobre expuesto).
MC4: Al final del cable fotovoltaico hay un conector MC4. Este conector MC4 es estándar en la industria fotovoltaica, es resistente a la intemperie y sirve como punto de conexión a nuestro otro cable MC4, como un kit adaptador.
Hoja de especificaciones: La hoja de especificaciones del panel le indicará las características eléctricas de su panel solar. Es muy importante al dimensionar sistemas.
Monocristalino vs. Policristalino
Los paneles solares monocristalinos son ligeramente más eficientes que los paneles policristalinos porque cada uno utiliza una técnica de fabricación diferente. Una célula monocristalina consiste en un solo lingote de cristal, mientras que una célula policristalina consiste en un crecimiento que contiene múltiples estructuras cristalinas. Ambos tipos de células están hechos de lingotes de silicio, pero el requisito de pureza del silicio es mayor en una base monocristalina. Por lo tanto, los paneles monocristalinos son más eficientes y, por lo tanto, más caros. Al usar una sola célula, el silicio basado en monocristalino permite una mayor libertad de movimiento al electrón, por lo que se pierde menos energía y se crea una mayor eficiencia. La mayoría de las células monocristalinas alcanzan un pico de eficiencia del 22%, mientras que la mayoría de las células policristalinas alcanzan un pico de eficiencia del 18%. Las células monocristalinas son de un azul oscuro que casi parece negro, y las células policristalinas son azules.
Aunque esto es cierto, existe una idea errónea común de que los paneles solares monocristalinos en realidad funcionarán mejor que los paneles policristalinos incluso en situaciones en las que tienen la misma potencia. Esto no es cierto. Un panel mono de 100 W debería funcionar tan bien como un panel poli de 100 W, suponiendo que las características eléctricas sean muy similares. La decisión de un cliente debe basarse en el precio, las dimensiones y el color. También, debido a una idea errónea común, los paneles poli y mono deberían funcionar igual en condiciones de poca luz. También deberían funcionar igual a altas temperaturas.
Horas pico solares e irradiancia
Es importante utilizar las horas pico con la potencia de su sistema para calcular cuántos vatios-hora produce su sistema en un día. Puede ver las horas pico de sol como un promedio, ya que basar la energía en las horas de luz durante el día no es suficiente. La razón es que la luz solar de la mañana y la tarde no producirá tanta radiación como la solar al mediodía. Para calcular las horas pico de cada estado, la radiación se promedia en función de los máximos y mínimos y también de otros factores como lo que se mezcla en la atmósfera.
Como se puede ver en los datos recopilados del Modelo 2.1.2, el nivel de irradiancia o W/m2 varía a lo largo del día. La salida de los paneles está directamente relacionada con los W/m2 en ese momento dado. La mayoría de los paneles solares están clasificados a 1000 W/m2. Si el nivel de irradiancia es, digamos, 500 W/m2, como lo es a las 8 am en el gráfico, entonces debe esperar la mitad de la salida (50%). Debido a este hecho, las horas pico solares de su estado no son el tiempo que el sol está fuera, sino un promedio de los mínimos y los máximos para que pueda ser un número confiable al calcular la generación de energía.
